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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 |
常熟廢氣處理設備一體機除臭設備:
生物除臭原理
生物除臭系統采用了液體水洗吸收和生物降解處理的組合工藝。惡臭氣體首先被液體(水)有選擇地吸收形成混合污水,再通過微生物的作用將其中的污染物降解。
先將人工篩選的特種微生物菌群固定于填料上,當污染氣體經過填料表面時,可從惡臭氣體中獲得營養源的那些微生物菌群。在適宜的溫度、濕度、pH值等條件下,會快速生長、繁殖,并在填料表面形成生物膜。當臭氣通過其間,有機物被生物膜表面的水層吸收后被微生物吸附和降解,得到凈化再生的水被重復使用。惡臭氣體被去除的實質是惡臭氣體作為營養物質被微生物吸收、代謝及利用。
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。
隨著全國各地排水設施的建設和發展,在污水收集,轉輸,處理過程中,惡臭氣體大量產生,影響環境.已建或新建的城市污水處理廠周圍往往都有人口密集的居民生活區或公共活動區,但多數已建污水處理廠沒有除臭措施或除臭設施不完善,建設污水處理廠的除臭系統勢在必行
污水處理廠臭氣來源
污水處理過程的臭氣產生源主要分為污水處理系統和污泥處理系統。研究表明,城市污水處理廠的惡臭源主要分布在進水預處理區(進水泵房、格柵、沉砂池和厭氧水解池)以及生物反應中的厭氧調節池和污泥處理部分(濃縮池、儲泥池和脫水間等)。
濕度、溫度和pH值
為了給生物濾床中微生物的正常生理活動提供良好的環境,保證系統較高的凈化率,必須合理控制濾床的濕度、溫度和pH值。首先,生物濾床的濕度需要根據要求通過控制循環液流量來進行調節,在實際工藝運行中需結合不同的填料、菌種來控制適當質量分數的表面水分,一般情況下濾床上填料的濕度控制在40%~60%。
常熟廢氣處理設備一體機除臭設備:
除臭工藝的選擇
除臭工藝方法可以分為吸收吸附法和燃燒法兩大類,常見的方法有化學除臭法、活性炭吸附除臭法、氧離子基團除臭法、燃燒除臭法、植物提取液噴灑除臭法和生物除臭法等。
植物液氣相反應法該除臭法的原理是將植物提取液霧化,讓霧化后的分子均勻地分散在空氣中,吸附空氣中的異味分子,與異味分子發生分散、聚合、取代、置換和合成等化學反應或催化與空氣中的氧氣反應,使異味分子發生變化,改變原有的分子結構,使之失去臭味。反應的后產物為H2O、氧和氮等無害的分子。
化學除臭法是利用化學介質(NaOH、NaCl或NaClO)與H2S、NH3等無機類致臭成分進行反應,從而達到除臭的目的。該法對H2S、NH3等的吸收比較,速度快,但對硫醇、揮發性脂肪酸或其他揮發性有機化合物的去除比較困難,不能保證消除異味。
活性炭吸附除臭法是利用活性炭能吸附臭氣中致臭物質的特點,在吸附塔內設置各種不同性質的活性炭,致臭物質和各種活性炭接觸后,排出吸附塔,達到脫臭的目的。活性炭達到飽和后,需通過熱空氣、蒸汽或NaOH浸沒進行再生或替換?;钚蕴康脑偕c替換價格較昂貴、勞動強度大且再生后的活性炭吸附能力降低。
氧離子基團除臭法是利用高壓靜電裝置,在新風補給空氣中產生氧離子基團,在常溫常壓下將惡臭物質分解成CO2、H2O和H2SO4或是部分氧化的化合物的方法。
燃燒除臭法有直接燃燒法和觸煤燃燒法。根據惡臭物質的特點,在控制一定的溫度和接觸時間的條件下,臭氣直接燃燒,達到脫臭的目的。
生物除臭法是通過微生物的生理代謝將惡臭物質加以轉化,達到除臭的目的。目前多采用生物濾池法。生物濾池法是把收集的臭氣先經過加濕處理,再通過長滿微生物的、濕潤多孔的生物濾層,利用微生物細胞對惡臭物質的吸附、吸收和降解功能以及微生物細胞個體小、表面積大、吸附性強和代謝類型多樣的特點,將惡臭物質吸附后分解成CO2和其他無機物。
填料
填料對生物濾床的長期影響效應可以應用填料的比表面積和孔隙率兩個參數來衡量。一般來說,填料的比表面積越大,則氣液傳質界面面積越大,同時生物膜表面的液膜厚度也越小,液膜傳質阻力也越低,終生化處理凈化效率越高。而當填料的比表面積一定時,孔隙率越大,則氣體的流通截面積越大,氣體在填料內的實際流速越小,停留時間越長,后氣體的凈化效率則越高。但是孔隙率增大也會造成濾床內的有效傳質面積減小,傳質阻力隨之增加,去除率降低。因此在綜合考慮填料比表面積的前提下,生物濾床填料的孔隙率應控制在佳范圍。
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