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當前位置:江蘇格菲普玻璃鋼有限公司>>玻璃鋼>>玻璃鋼除臭生物箱>> FRP-834太倉玻璃鋼生物除臭系統設備

太倉玻璃鋼生物除臭系統設備

參   考   價: 21849

訂  貨  量: ≥1 套

具體成交價以合同協議為準

產品型號FRP-834

品       牌其他品牌

廠商性質生產商

所  在  地常州市

更新時間:2023-12-15 10:10:07瀏覽次數:366次

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材質 玻璃鋼 處理風量 >1000m3/h
加工定制 凈化率 95%-99%%
適用場所 工業廢氣
太倉玻璃鋼生物除臭系統設備:填料層是具有吸附性的濾料(如土壤、堆肥、活性炭等),能為微生物提供良好的附著載體,并為微生物提供生長所需的碳源、微量元素等營養,同時還能保持微生物生長環境的相對穩定。

太倉玻璃鋼生物除臭系統設備

采用生物濾池廢氣除臭處理技術,對污水池池蓋和廢氣除臭技術改造,取得了良好的處理效果。

廢氣生物除臭法是利用微生物的新陳代謝活動將惡臭物質分解成無臭或少臭物質的處理方法。自然界中存在分解惡臭或通過誘導產生分解酶的微生物。除臭過程由三個階段組成:氣味與水接觸并溶解在水中,這個過程遵循亨利規律;水溶液中的氣味成分被微生物吸附吸收,氣味成分從水轉移到微生物體內;進入微生物細胞的氣味成分作為營養物質被微生物分解利用,從而去除污染物。生物除臭法是一種安全可靠的處理方法。通過以上三個步驟,臭氣處理效率一般可達95%以上。此外,生物濾池將臭味污染物分解為二氧化碳和水,無二次污染,其生物分解反應式如下

污染+O2微生物細胞+CO2+H2O。

影響生物除臭效果的主要因素。

1進氣流量和質量濃度;

2濾床微生物的營養保養;

3濕度、溫度和酸堿度;

4填料;

5是設備腐蝕處理。

化學氧化法是采用強氧化劑如臭氧、次氯酸鹽等氧化惡臭物質,從而去除異味的方法。離子體法是通過高壓脈沖放電獲取等離子體中的活性粒子對污染物中的致臭有機分子進行直接分解去除。生物法除臭是利用在固體填料上生長的微生物群落,在常溫常壓下對中低濃度惡臭氣體中的致臭成分進行生物降解,轉化為嗅閾值較高的低臭成分。

生物法垃圾站除臭設備

生物法優點主要體現在處理有效性較高,總體能耗與運行維護費用較低,不易出現二次污染和跨介質污染轉移的問題。

濕度、溫度和酸堿度。

為了為生物過濾器中微生物的正常生理活動提供良好的環境,保證系統的高凈化率,必須合理控制過濾器的濕度、溫度和pH值4。

首先,生物過濾器的濕度一般過濾器填充劑的濕度控制在40%~60%。根據上海石化的實際運行效果,其次,很多研究表明,35℃是好氧微生物的佳活性溫度,目前大部分生物過濾器的溫度控制在15~40℃;此外,濾池循環液的佳酸堿度范圍為7~8,如果酸堿度超過這個范圍,會抑制微生物對惡臭物質的分解,降低凈化效果。

設備腐蝕處理。

由于污水池廢氣中含有氨、硫化氫、苯系物等腐蝕性氣體,系統設備中油水分離器過濾器、洗滌塔和一級生物除臭裝置的噴嘴等經常腐蝕,設備不能正常使用,臭氣物質的凈化效果降低。

因此,在日常運行中應特別注意檢查、維護和定期維護。進氣需要在洗滌塔內進行預處理,用工業水循環洗滌,去除廢氣中混合的浮游油粒,保證進氣濕度在40%左右,防止洗滌噴嘴堵塞或腐蝕。

與此同時,在運行過程中,通過窗口目視檢查液體分布系統的噴嘴是否正常工作,或根據循環管路上的壓力表判斷液體分布情況。

太倉玻璃鋼生物除臭系統設備

根據污水廠內污水臭氣排放濃度低、氣量大,以及污泥臭氣排放濃度高、氣量大的特點,污水和污泥采用不同的除臭工藝組合,以化學氧化與酸堿吸收為預處理,將高濃度、多組分的惡臭物質降解為中低濃度,后利用單組或多組生物處理裝置對惡臭物質進行凈化處理。若經生物處理后的排放濃度仍未達標,后續啟動吸附等輔助工藝對尾氣進行終處置。

生物除臭設備進氣濃度。

生物化學處理工藝中使用的各種微生物都有其大的生物化學處理能力,對于同一生物化學處理塔度在一定范圍內,生物膜上的微生物可以有效降解臭氣物質。

由于一些氣味物質仍然是微生物生理代謝的抑制劑,氣味濃度過高也可能抑制微生物的生長。因此,在處理惡臭氣體時,應根據具體情況調整進氣流量,以達到氣體充分混合和吸附的平衡。

在生活污水和工業污水收集和輸送過程中,由于污水在無法補充足夠溶解氧的管網中長時間停留形成厭氧條件,污水中的碳水化合物、蛋白質、脂肪等物質被厭氧微生物利用進行合成和分解,從而形成惡臭氣體向周圍區域發散。

污水脫離排水管道中的厭氧環境后,進入污水廠的配水區域。水流在經過進水提升泵房時發生劇烈擾動,不斷釋放原本已溶解在污水中的惡臭污染物。污水在途經格柵和沉砂池時,較大懸浮物會被截留,而其中的有機物在較長的截流停留時間中不斷發酵,產生大量惡臭氣體(主要以含硫物質為主)。

污水中的有機氮在厭氧環境下轉化為氨氮。在有機物降解過程中不斷生成脂肪酸等酸性物質,將氨大量轉化為不可揮發的銨離子。隨著脂肪酸等有機物不斷被分解成二氧化碳和水,氨終主要以碳酸氫銨的形式存在。碳酸氫銨的熱穩定性極差,易發生熱分解,而從水中溢出的氨氣釋放出強烈的刺激性異味,且隨溫度上升越不穩定。

污泥處理過程需較長的停留時間,易形成厭氧環境,進而引起惡臭污染物從污泥有機物中產生并釋放。污泥干化過程中產生的惡臭氣體為非常溫氣體,隨著溫度的升高、污泥含水率的降低,污泥中的各類有機及無機物會發生分解揮發。在污泥干化過程中,碳水化合物分解生成的二氧化碳等酸性物質與溶于水的氨反應生成碳酸氫銨,繼而被分解成氨氣釋放。




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