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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 |
太倉廢氣處理設備生物凈化除臭塔:
惡臭源散發控制技術系指通過對惡臭源集氣通風和排氣系統的合理設計,利用較少的排氣量達到較好的室內通風效果,控制后續脫臭裝置的規模,節約惡臭治理的費用,并通過合理的排放系統減少對周圍環境的影響。惡臭物質一般為多組分低濃度的混合氣體。除臭過程也就是將這些惡臭分子隱蔽、破壞或者進行降解。據此,惡臭的治理方法大致可分為物化凈化方法和生物脫臭法。
物理法
惡臭物理處理方法并不改變惡臭物質的化學性質,而是用一種物質將惡臭化合物的臭味掩蔽、稀釋或者將惡臭物質中氣相轉移至液相或者固相。常見的方法有中和法、稀釋法、掩蔽法和吸附法等。
生物濾池運行時,通過管道將待處理的臭氣由風機送入預洗池,預洗池中適當地放置惰性填料。在水霧噴淋的效果作用下,表面覆蓋大面積的水膜,與臭氣接觸之后,可以有效地去除易溶于水的致臭物質及顆粒物。對于不溶于的污染物,附著在濾料的表面或微生物的體外,由胞外酶進行分解。進入到微生物的細胞后,致臭物質作為營養來源和能量物質,被微生物所利用,逐步分解,終消除臭氣。
濾料的種類
在生物濾池處理發酵臭氣的過程中,常用的濾料一般分為可降解濾料和不可降解濾料。影響生物濾池處理效果的一般為可降解濾料,因其濾料層在處理過程中表面積不斷減少,從而增大了風阻。與可降解濾料的作用效果相反,不可降解濾料不易堵塞壓實,在生物濾池除臭過程中的濾層阻力較小,符合預期設想,以珍珠巖、硅藻土為代表。但是,不可降解濾料的孔隙度很小,在日常的作業操作中,應注意揚長避短,善于利用不可降解濾料的濾層處理效果,適當地增加碳源,維護好濾層中微生物賴以繁殖的環境。此外,因其初始調試時間較長,運行的維護成本也會隨之增加。
污水處理站臭氣主要來源于以下處理系統:預處理系統,由于污水源水中有機物含量高,導致水中缺氧,然后在厭氧菌的作用下產生大量臭氣,使源水中的臭氣揮發進入空氣;
生化處理系統中,污水的生化處理一般包括厭氧和好氧處理,其中厭氧過程大大增加了排放的臭氣體量;
污泥濃縮脫水系統,通過壓縮、過濾、離心分離等過程進行污泥濃縮脫水,會因攪拌而排放臭氣體。
污水處理站產生的臭味成分是蛋白質、脂肪、碳水化合物的微生物呼吸、發酵過程的產物和不產物,一般分為含硫化合物、硫化氫、甲硫醇、甲基硫醚等氮化合物、氨三碳、氫或碳、氫、氧化合物、低級醇、醛、脂肪酸。
太倉廢氣處理設備生物凈化除臭塔:
濾料含濕量越高,氨的去除效果越明顯。當濾料的含濕量降低時,氨的去除率也對應降低。因此,濾料的含濕量比例成為生物濾池處理項目中一項較難掌控的影響因素。安全的濾料含濕量比例應控制在40%~ 60%,超過這個范圍,氨的去除率便很難保證。只有控制在這個范圍內,才能達到理想的氨凈化效果。
生物除臭技術包含生物過濾法和生物吸收法。
1)生物過濾法中含有惡臭物質的氣體從過濾器的底部從下向上通過過濾器,通過過濾器時惡臭物質從氣相轉移到生物層,由于附著在過濾器上的微生物的代謝作用分解為CO2、H2O等物質。技術成熟,是目前處理惡臭氣體的方法。
2)生物吸收法是利用生物洗滌塔和洗滌塔中培養的微生物,有效吸附分解臭氣,達到處理目的。
濾料層的厚度
濾料層的厚度過高會導致生物濾池的阻力加大,給生物濾池除臭系統造成能耗負擔,同時也會增大氣流短路的危險狀況。考慮到這一點,在實際操作過程中,濾料層填料的選取便顯得尤為重要,不僅要選取能使濾料層布氣均勻的填料質地,還有選取符合濾層高度的填料,工程建設中濾料層的厚度一般設在1~ 1.5 m。
生物濾池停留的時間
生物濾池停留的時間有兩種,分別是有效停留時間、空床停留時間。有效停留時間考慮的制約性因素為工作風壓,工作風壓是人力較難把控的,其他的因素如濾料的孔隙度、密度,雖然會影響有效停留時間,但在工程上可以有選擇地避開其短處。一般而言,選擇所需空床停留時間進行生物濾池的設計是較為科學的做法。至于可溶于水的污染物,因空床停留的需求時間較短,人力可以合理控制。
生物濾池除臭工藝的設計與應用
在整個污泥發酵項目中,當生物濾池除臭系統運轉時,若生物濾池管理不善,將會使 pH值的調節滯后時間過長,造成的負面影響極大,既破壞了微生物的新陳代謝能力,也使系統的運行受到阻礙。濾料的種類、濾料的含濕量比例、濾料層的厚度、生物濾池停留的時間、濾料池pH 值都是影響生物濾池除臭工藝的因素,因此對于生物濾池除臭工藝的設計,應當懂得多角度考量。
控制濾池的 pH 值及濾料的含濕量
運用生物濾池除臭工藝時,為保持濾層中微生物的正常生長、繁殖及新陳代謝,濾池的 pH 值應維持在 7.0 ~8.0。生物濾池除臭過程中,濾料的含濕量一般合理地保持在 40% ~60%。控制好濾料的含濕量好處很多,不僅有利于微生物和濾料之間的傳質,還有助于微生物的新陳代謝。
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