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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 |
啟東廢氣處理設備玻璃鋼生物除臭設備:
生物除臭技術是我國污水處理廠進行臭氣處理的主要方式,其技術綜合優勢在一定程度上遠高于其他除臭技術,具有較高的應用價值。
第一,水的吸收效率較高,采取生物技術進行除臭時,微生物與各種濾料都可以將臭氣成分進行充分吸收與分解,因此,污水中的臭氣濃度會很低,效率相較于其他技術而言較高。
第二,降解速度快,由于生物技術在進行臭氣除臭時,微生物與填料密度較大,因此對臭氣成分的吸收速度較快,從而降解速率也會有明顯提升,基本可以與臭氣濃度成正比。
第三,氣體質量高,通過生物技術處理后的氣體質量具有質的提升,對氣體中的惡臭氣體凈化得非常,這么的原因在于生物技術在進行除臭時微生物會將臭氣成分當作營養物質在體內降解,因此,在氣體除臭的同時不會造成二次污染。
第四,抗負荷波動能力強,負荷波動幅度與臭氣濃度成正比,一旦臭氣濃度過大,負荷波動也會隨之發生劇烈浮動,而生物技術則由于其擁有吸附性能較強的填料,可以對臭氣濃度起到一定緩解作用,在調節臭氣濃度的同時,可以為系統提供適應符合波動的時間。
第五,穩定運行周期長,由于生物技術在臭氣處理過程中一般不會二次添加細菌、填料等物質或化學藥劑,因此,生物技術其與化學技術而言,穩定運行周期較長。
從廢氣處理方法入手,多層次除臭凈化廢氣是有效幫助提高人民生活質量的關鍵措施。
廢氣的特點是氣味強烈,擴散性強。如果處理不當,污水處理廠周圍幾公里的區域就會受到影響。這些廢氣絕大部分來自于污水處理廠中的垃圾,以及污水處理過程中污泥的堆積所引起的,不僅會污染自然生態環境,還會危害人們的健康。
廢氣處理的關鍵是除臭。目前,污水處理廠的廢氣除臭方法是吸附除臭方法和植物吸收除臭方法,通過創造除臭環境來吸收廢氣異味。化學除臭法需要在污水中投入大量化學試劑,綜合成本高,不適合廣泛使用。
污水處理廠中的廢氣主要分為兩個類型:有機化合物與無機化合物。有機化合物包括醚、酮、醛、低分子脂肪酸等物質些有機化合物含有活性基團,容易發生化學反應,產生新的化學物質。如果這些物質中的活性基團與其他化學物質發生反應并被氧化,其氣味就會消失。
無機化合物主要是常見的硫化氫氣體、氨等,一般需要進行物理中和反應或化學反應來降低無機化合物濃度,以達到除臭的目的。
啟東廢氣處理設備玻璃鋼生物除臭設備:
污水處理廠在處理廢氣時會將除臭工作進行多層次處理,有效幫助降低廢氣處理成本,優化廢氣處理方法,有效提高污水處理廠的工作質量和效率。與傳統處理方法相比,多層次廢氣處理方法工藝簡單,操作難度小,實用性增加,實際投入成本低。
石化廢水散發的氣味主要是含碳有機污染物,多為芳烴,與硫化氫和苯系物質混合。目前,含碳有機污染物的除臭方法有燃燒除臭、化學除臭、吸附除臭、洗滌除臭和生物除臭。在污染物濃度不是很高的情況下,生物除臭是的。
生物除臭技術一般是指微生物降解污染物的工藝方法,模擬自然界有機生物降解過程,建設除臭設施,添加適當的填料作為載體,通過馴化培養的微生物群落凈化除臭氣味產生的混合氣體。污染物氣體首先與水混合成污水,然后通過微生物的作用將污染物降解成二氧化碳、水和礦物質等無機物。在生物除臭技術的應用中,除臭物質的減少過程大致可分為三個階段:
1)在氣液擴散階段,氣味中的化學物質由氣體由充填轉變成液體。混雜氣味與水或固體表面上的水膜接觸,使污染物溶解于液相的分子或離子,實現從氣相-液相轉變。程序遵循亨利定律。
2)液-固擴散階段,惡臭化學物質由液相擴散至生物填料生物膜。
3)在生物氧化階段,惡臭氣體分子通過生物填料表面生物膜中包含的微生物氧化,終形成二氧化碳、水或礦物質,達到除臭凈化的效果。具體方法是在特殊濾池中,將定向選擇的特殊微生物菌種附著在填料上,然后通過管道引導收集到的污染物氣體通過填料表面。
除臭設備廠家建立在濾池上的噴淋塔不斷向濾池噴水,污染物的氣味被填料表面的水吸收成污水,然后被微生物菌種作為營養物質吸收、消化和代謝。
原理及特點
生物脫臭機理主要可分為化學吸收和生物分解兩類,水溶性惡臭氣體(如胺類、硫化氫、低級脂肪酸等)被噴淋水中的水分吸收去除,而非溶性臭氣則被生物填料表面物理吸附繼而被微生物分解。
生物除臭法特點為:
1、維護管理費用低,除臭效果比噴淋塔好;
2、占地多,處理占地為2.5-3.3m2/m3氣體;
3、不適于多暴雨多雪地區,對于高溫、高濕和含水塵等氣體須進行預處理。
化學反應法除臭:
1、加氯消毒除臭
此法機理是利用氯氣的殺菌消毒作用除去水中有機物,殺滅藻類;對水體消毒,使其保持一定的余氯量,確保殺菌的效果。采取在進水管網中加氯進行預消毒來控制惡臭。
2、H2O2控制惡臭
利用H2O2控制惡臭機理是在城市污水的pH條件下,H2O2與H2S之間發生如下反應,終生成單質硫和水:H2O2+H2S------S+2H2O
此反應的實際效率受許多因素制約,其中重要的是有效反應時間和反映持續的時間,其佳時間分別為5-20min和1-2h。試驗研究表明,在佳條件下運行時藥品的實際投加量接近與理論計算值。
污水中殘存H2O2的終將分解為水和氧氣,而不會和其中的有機物形成一些對人體有害的物質。這可以對水中溶解氧含量的監測得到證實,水中溶解氧的增量與過量的H2O2之間遵循化學計量關系:1gH2O2將生成0.5g溶解氧。
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