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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 |
東臺廢氣處理設備生物除臭滴濾塔:
①生物濾池是去除低濃度硫化氫及VOCs的有效方法。對硫化氫的去除主要與濾料的吸附/吸收作用有關;生物降解在VOCs的去除中起主導作用;當同時去除多種氣體時,需考慮氣體間的相互作用對去除率的影響。
②復合濾料既可為微生物代謝提供豐富的營養物質,又可解決壓降問題,有利于維持濾池穩定、降低運行成本及操作難度,因此在實際應用中建議使用復合濾料。
③在一定范圍內,對氣體的去除率隨濾料含水率的增加而增大;控制濾料含水率可采用進氣預噴淋加濕和填料噴淋加濕相結合的措施。
④延長EBRT可增大對硫化氫,特別是疏水性VOCs的去除率,但EBRT過長容易造成有害介質在生物濾池中累積,且會增加能耗。
⑤可以采用物理方法、化學方法、生物方法、改善生物濾池的沒計和運行參數等途徑控制生物濾池的生物量及壓降。在實際應用中,應針對不同生物濾池選取控制方法。
常用的可降解濾料有堆肥、園林廢棄物(木塊、樹枝、樹葉等)、花生殼、甘蔗渣、椰子纖維、泥炭等;常用的不可降解濾料有玻璃珠、石棉、陶瓷、火山巖、火山灰、聚亞胺酯、聚苯乙烯、蛭石硅酸鹽、珍珠巖、粒狀活性炭、粒狀橡膠、木炭、硅藻土等。與不可降解濾料相比,可降解濾料中含有豐富的微生物種群及供其代謝的營養物質,但是,隨著時間的推移,有機質不斷被降解,從而會出現孔隙度減小、壓實、壓降增大等問題。在長期運行的生物濾池中,可降解濾料的壓降為不可降解濾料的6~22倍。雖然不可降解濾料較為穩定且不易壓實,壓降較小,但是需要接種微生物并不斷提供營養物質,因此增加了運行成本及操作難度。近年來,有學者提出了復合濾料,一方面解決了微生物及營養物質供應問題,另一方面降低了濾池的壓降。
水率
濾料含水率是影響生物濾池運行的一個重要參數。生物濾料的含水率與其孔隙度、溫度、目標氣體及其濃度等因素有關。對于大多數氣體,生物濾料的含水率為40%~65%。濾料過于干燥時會產生裂隙,導致氣體分布不勻、微生物新陳代謝紊亂等問題;在一定范圍內,對氣體的去除率隨著濾料含水率的增大而增大,這與高含水率能增強濾料的吸附/吸收作用、促進微生物的新陳代謝有關;但是,濾料含水率過高時,濾池內易產生厭氧區域,增加壓降及傳質阻力,不但會降低對臭氣的去除率,而且會釋放臭氣。
東臺廢氣處理設備生物除臭滴濾塔:
影響因素
垃圾中轉站及垃圾填埋場產生的臭氣主要來自于垃圾自身的腐爛分解和垃圾所產生的滲濾液。對生物濾池法去除垃圾臭氣產生影響的因素主要有:
①微生物菌種,菌種的活性及適應環境的能力,對除臭系統運行穩定性產生直接影響到;
②生物濾池填料,其載體的厚度及布氣的均勻性都會影響惡臭氣體的吸收率,進而對脫臭效果產生影響;
③溫度,它會影響微生物活性,進而微生物分解代謝惡臭氣體的效率產生影響;
④pH值,同理酸堿度對微生物活性同樣會產生影響,微生物生長環境在6-9之間。由于臭氣中含有硫化氫和氨氣,它和含氯有機物的氧化分解會產生酸性副產物,致使環境中的pH降低,對微生物的生長進行影響,嚴重者甚至會將微生物殺死,一般來說中和pH值我們會選擇添加化學試劑以及使用堿性填料等方式。
濾料
濾料是生物濾池的核心,理想的濾料應具有以下特點:①豐富多樣的微生物種群;②可為生物膜及氣體質量擴散提供較大的比表面積;③較高的孔隙度以滿足氣體的均質擴散;④持水性好;⑤具有供微生物生長的充足營養物質;⑥具有pH值緩沖能力;⑦具有較強的機械抗壓力和較低的容重,以保證較好的水動力特征及防止壓實;⑧廉價、易獲取等。
吸附法除臭技術
吸附法是目前應用泛的臭氣治理技術。吸附法的工作原理是將廢氣通入吸附劑中,吸附劑吸附廢氣中的惡臭物質從而達到除臭的目的。目前,在污水處理站應用最多的吸附劑活性炭。但活性炭吸附法運行過程中必須定期更換活性炭,因此運行成本較高,廢棄的活性炭如處理不當易造成二次污染。活性炭除臭法也是目前污水處理站應用最多的除臭技術,廣泛用于中小型污水處理站。
生物除臭技術
生物除臭是近幾年應用較多的除臭技術。生物法除臭原理:將收集到的惡臭氣體通入長滿微生物的填料中,填料上的微生物可以吸附、降解產生惡臭的物質,從而達到除臭的目的。與此同時,惡臭物質還可以作為除臭微生物的營養物質,供微生物生長繁殖。目前常用的生物除臭工藝有:生物過濾池、生物滴濾池、生物洗滌池。生物法除臭具有運行成本低、操作方便、去除率高、二次污染小等優點。目前,生物法除臭主要用于大、中型污水處理站,是目前污水處理站常用的除臭技術。
臭氣問題始終是污泥、垃圾等有機固體廢棄物儲存、運輸、處理、處置中的主要限制因素。有機固體廢棄物在處理與處置過程中釋放的臭氣及VOCs可達100多種,其中含氮化合物、含硫化合物及短鏈脂肪酸的閾值較低,受到普遍關注。
不同處理方式釋放的臭氣存在差異,研究表明,好氧發酵和干化過程產生的臭氣物質主要為二甲基硫、二甲基、正己烷、丁酸等;厭氧消化過程產生的臭氣以揮發性硫化物(硫醇等)為主;填埋釋放的臭氣則以硫醇、乙胺、三甲胺等為主。
生物濾池是一種去除低濃度臭氣及VOCs的有效途徑。與物理和化學除臭法相比,其具有廉價、環境友好等優點。目前,國內外對于生物濾池除臭的研究多數僅限于單一氣體、人工混合氣或模擬堆肥氣,而對堆肥生物濾池的實際工程應用研究較少。
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