品牌 | 其他品牌 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
材质 | 玻璃钢 | 处理风量 | >1000m³/h |
净化率 | 95%-99%% | 适用场所 | 工业废气 |
玻璃钢生物除臭装置厂商:
生物滤池的构造和运行方式与一般的水处理构筑物基本相同。在生物滤池中,微生物以附着生长为主,其代谢产物为水中的溶解氧所分解;而污泥则主要以厌氧发酵为主。由于微生物的作用使污水得到净化,并使污水中难闻的有毒、有害气体被去除掉。
在污水处理过程中,如果采用传统的活性污泥法进行处理的话需要大量的能耗来提供氧气和营养物(如nh3-n),同时会产生大量的氨氮、硫化氢等有毒物质。为了解决这些问题人们研制出了一些新型的污水处理方法,其中生物滤池就是比较常见的一种处理方法了。
生物滤池的工作原理:
1、曝气:
生物过滤器是依靠空气中的氧气进行工作的,因此向系统中充入空气才能正常的运转工作。当空气进入时会在填料上形成微孔膜状结构从而将污染物截留下来并加以利用或将其转化为无害物质排出到空气中去。
2、反冲洗:
当生物过滤器达到一定的使用时间后需要进行反冲洗操作来清除附在其表面的污染物以及细菌等微生物群落等等;通过这样的操作可以使整个系统更加干净并且能够延长设备的使用寿命哦。
3、吸附作用:
当有水流过填料层时就会对填料上的有机颗粒产生吸附作用使其成为絮凝体进而沉降下来进入到污水管道内从而完成固液分离过程。
4、沉淀作用:
污水中的悬浮物会通过重力以及布朗运动等方式下沉到集水槽内再经过人工排泥装置排出即可啦。
5、氧化分解反应:
有机物的降解主要是由好氧菌来进行完成的。
好氧菌在有氧环境下能够迅速繁殖增长并且分泌出大量酶类物质这些酶可以催化有机物进行氧化反应生成水和二氧化碳等小分子化合物从而达到降解有机物的目的。
6、消毒杀菌:
微生物的生存环境是非常脆弱的所以为了避免它们发生病变就对其进行消毒灭菌处理哦。
污水处理工艺各封闭构筑物产生的各种气体,由收集系统风机抽吸通过输气风管送入除臭系统,除尘除臭系统采用洗涤和生物滤床过滤联合除臭。首先恶臭气体由收集系统输气风管及风机正压送入除臭设备的前级加湿区,经前级水或2%~5%的NaOH溶液洗涤,加湿区的水或化学药剂对臭气进行吸收、加湿及除尘处理。其后,没有脱除的臭气再进入生物滤床过滤区,臭气通过滤层时,从气相中转移到生物膜表面:
①臭气在喷洒水的作用下与生物填料的水膜接触并被吸附、溶解;
②被生物膜吸附的臭气在微生物的代谢下被生物降解;
③微生物把吸收的臭气成分作为营养物质进一步生长繁殖。最后,经配有专用洗液的过滤床,对前两级未处理的有害物质进行进一步处理,以达到达标排放的要求。
玻璃钢生物除臭装置厂商:
运行条件控制
温度控制
大部分脱臭微生物的生存温度为10~50℃,最佳在35℃左右,此时微生物活性。因此,将滤床温度控制在35℃左右,以利于微生物的生长繁殖,提高除臭效率。
PH值控制
整个系统pH值一般应该维持在6~8范围内,如pH值有所下降,说明微生物在正常发挥作用,系统运行正常。当pH值下降至3及以下时,菌群将被破坏,需及时加碱性物质将系统pH值调至中性,以维持系统的正常运行。
生物除臭技术是生物工程技术与环保技术相结合,将微生物菌群中的代谢物质作为有机溶剂和载体,通过物理或化学方法对污染源进行净化处理。其原理是通过微生物菌群的生长繁殖过程来分解、降解污染物分子结构并产生能量(co2等)的过程。该技术在污水处理厂中应用较为成熟,在垃圾渗滤液处理、城市污泥处置等领域也得到广泛应用。
生物除臭技术的分类:
根据不同的划分标准,可以将生物除臭技术划分为以下三类:
1.按作用机理可分为两大类:氧化还原法(包括臭氧氧化法)和光催化氧化法;
2.根据使用的菌种不同可分为两大类:
(1)以芽孢杆菌为主的细菌型微生物除臭剂;
(2)以放线茵为主的真菌类微生物除臭剂;
3.按照使用对象分为两类:
(1)针对污水厂的废水处理系统产生的臭味进行处理的方法称为厌氧发酵的生物膜反应去除法;
(2)针对垃圾填埋场产生的恶臭味进行处理的方法称为好氧发酵的生物膜反应去除法。
4.按使用方法的不同可分为两类:
(1)直接投加于污水的生物制剂处理方法称为内循环式曝气池;
(2)用于垃圾填埋场的堆体覆盖及表面处理的生物制剂处理方法称为外循环式曝气池。
生物滤池是在原有间歇式砂滤和接触式滤池的基础上发展起来的一种人工生物处理技术。可分为普通生物滤池、高负荷生物滤池和塔式生物滤池。
1.普通生物滤池:普通生物滤池用于处理工业污水处理中水量小于1000m3的中小型有机工业污水。其具有处理效果好,BOD去除率95%以上,无需人工操作,管理方便等优点。但该过滤池占地面积大,不适合大量污水处理(易造成滤料堵塞)。
2.高负荷生物滤池:在普通生物滤池的基础结构上进行改进。顾名思义,经过改进后,水力负荷大大增加,滤料也随之增加。滤料上增加的冲刷力加速了生物膜的脱落,减少了过滤器的堵塞,但污水处理的污泥产量也增加了。
3.塔式生物滤池:直径小、高度大、塔状、占地面积小。污水处理的水力负荷高于高负荷生物滤池。但废水与滤料接触停留时间短,降解效率不高;塔内供氧不足,易产生厌氧状态;施工难度较大。