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材質 | 玻璃鋼 | 處理風量 | >1000m3/h |
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加工定制 | 是 | 凈化率 | 95%-99%% |
適用場所 | 工業廢氣 |
慈溪玻璃鋼生物池除臭廠家:
由于污水中存在大量對人體有害的有機物(包括病原體),所以通過一定的措施加以控制或消除之。
目前采用的辦法有物理法(如過濾)、化學法和生物化學法三類:
1、物理方法包括篩分法、吸附法、浮選法和凝聚沉降等方法。
2、化學方法有混凝劑、氧化還原劑和消毒劑等,其中以投加混凝劑和消毒劑的高。
3、生化方法:
主要是指使用特定的菌種來分解污水中有機物的處理方法,它包括厭氧發酵和好氧發酵兩種形式:
(1)厭氧發酵是將含有需氧菌群的廢水直接投入缺氧的環境中進行培養;
(2)好氧發酵則是先將含有的需氧菌群的廢水經過預處理后進入好氧環境進行培育,待到培養出一定數量的專性好氧菌后再排放出來進行處理的方法。
生物除臭技術:
目前國內外應用泛的是活性污泥法和接觸氧化法兩大類生物處理系統。
活性污泥法的原理及特點:
1)基本原理:
活性污泥法是依靠附著在填料上的多種細菌的生長繁殖而完成凈化污水的目的的一種水處理技術。這種方法的優點是運行費用低而且操作簡單易行;缺點是由于采用人工接種的方式來完成泥齡的控制從而限制了該技術的適用范圍;另外當填料發生堵塞時會導致出水水質惡化甚至出現反滲透現象。
2)特點:
適應性強:對于不同性質的進水都能很好地發揮作用。
生物除臭濾池主要適用于污水處理廠、污泥處置場、養殖場、屠宰場、食品加工廠等行業的異味氣體的處理。這些行業由于有機污染物濃度較高,容易釋放出氨氣、硫化氫等惡臭氣體。這些異臭對具有一定的刺激性和窒息性,對人們的正常作業生產產生了一定的影響。
生物除臭濾池是以含營養成分的固體載體為填料,依靠生長在填料表面的微生物,吸收代謝氣體惡臭污染物,以達到去除氣體異味的一種除臭裝置。一般由殼體(殼體主要材質有碳鋼、不銹鋼、碳鋼框架+PP或碳鋼框架+玻璃鋼材質制成)、生物填料(生物填料主要有火山巖、PP環、松樹皮等)、噴淋系統、布氣系統等四部分組成。
慈溪玻璃鋼生物池除臭廠家:
化學性除臭
利用臭氣成分與化學藥液主要成分之間發生不可逆化學反應,生成新的無臭物質,根據臭味成分的不同需要選用相應的化學藥劑。其主要方法有:空氣氧化、化學氧化、洗滌-吸附(濕式吸收氧化)、吸附-氧化等。
生物除臭
指利用微生物將臭氣中的有機污染物降解或轉換成無害或低危害的物質的過程。其主要方法有:生物過濾法、土壤法、填充塔生物除臭等。
離子性除臭法
當空氣通過高能離子進行除臭設備時,氧氣分子受到與發生裝置發射的高能電子碰撞,從而形成分別帶正電荷和負電荷的氧離子。它們的正負離子活性較強,在一系列反應后,將含有 C、 H、 S元素的化合物最終生成CO2、H2O、SO2小分子化合物,不產生二次污染物;同時還能有效地破壞空氣中細菌的生存環境,降低室內空氣中細菌濃度;
離子在與空氣中微小固體顆粒碰撞后,使顆粒荷電并產生凝聚效應,使得傳統的過濾方式不能捕捉或通過自身的重力作用使顆粒荷電并產生凝聚效應,從而有效地破壞細菌的生存環境,降低室內空氣中細菌濃度;離子在與空氣中微細固體顆粒碰撞后,使顆粒荷電并產生凝聚效應,使顆粒荷電并產生凝聚效應,使得傳統過濾方式不能捕捉或靠自身重力沉降下來的微粒,從而達到凈化空氣中微粒狀物質的作用。
利用高能量離子發生除臭裝置,將玻璃鋼集氣罩系統送入散發臭氣的空間,進入有控制濃度的正、負氧離子空氣,用離子空氣“遮蓋"污染源表面(如污水池等),使離子在極短的時間內與有害氣體分子發生反應,扼制其擴散并降低其濃度,保證現場的操作人員在良好的環境下工作,而且還對儀器儀表起到減少銹蝕、延長使用壽命的作用。
濾池具有:裝置占地面積小、基建費用低、能耗低、運行維護成本少;易于建設、運行管理簡單;處理效果好等特點。普通生物濾池經長期運行后會池頂會出現池蠅和氣味,上層由于進水污染物濃度高會出現堵塞現象,本課題研究中通過改進池頂集水箱結構,并增加鋼絲網罩,保證通風的前提下可有效防止蚊蟲聚集。改變進水方式采用脈沖進水可以減少池頂堵塞現象的發生,通過控制營養的供給來制約微生物的生長,降低生物量的濃度或用硝酸鹽作為氮源也可以解決濾池的堵塞問題。
正確選擇濾池填料
作為微生物的載體,生物濾池的填充物是最重要的組成部分,其填料主要有無機填料和有機填料。優質填料不僅營養成分合理、吸附能力強、結構均勻、孔隙率大,而且還能為微生物生長提供的客觀環境,可容許一定數量和種類的微生物在它們之間生長。
因此在選擇填料時,應根據既定的場合選擇合適的填料,同時也要考慮到所選擇的填料具有一定的營養成分,如碳、氮、磷、鉀等微量元素,以保證為微生物提供正常生長的需要。
適當控制停留時間
微生物脫臭過程中,由于污水中的惡臭氣體在濾池中被生物膜吸附分解需要一定的時間,因此惡臭氣體在濾池內的停留時間又常常成為影響臭氣去除率的重要因素之一。一般而言,氣體在過濾池中的停留時間與凈化效率成正比。
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