品牌 | 其他品牌 | 加工定制 | 是 |
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材质 | 玻璃钢 | 处理风量 | >1000m³/h |
净化率 | 95%-99%% | 适用场所 | 工业废气 |
玻璃钢污水除臭设备公司:
基本原理
臭氧是一种强氧化剂,能分解水中各种污染物,具有除臭去味、杀菌消毒的作用。
传统的生物滤池采用填埋场渗滤液作为原水,通过人工充氧,利用微生物的吸附和降解作用,将有机质分解成CO2和H2O,从而达到去除有机污染物的目的。
臭氧的生物活性高,可促进微生物生长繁殖,提高处理效果,同时还可降低运行成本。
臭氧与生物膜接触后,产生氧化还原反应,使膜内外的pH值迅速下降。
技术特点
1. 简单,操作方便
传统的生化处理复杂,需投加化学药剂,且需要大量人员进行操作管理。
臭氧菌属兼性厌氧菌,在有氧和无氧环境下都能生存,且不受环境因素的影响。
常规的生物滤池中,由于填料截留作用,只有部分氧气进入系统,导致系统内溶解性有机物浓度较高,影响出水水质。
而采用缺氧状态下的生物过滤,可以大大减少曝气量,从而降低能耗。另外,该方法无需添加任何化学药品,无二次污染。
2. 净化效果好
常规生化处理过程中,随着时间延长,污泥膨胀,易造成污泥上浮,影响出水水质。
而用缺氧状态下,由于微生物处于厌氧或微好氧状态,代谢旺盛,产生的代谢产物多,因此,出水的BOD5含量低,悬浮物少,可有效改善出水水质。
3. 节省投资
由于缺氧条件下,不需要投加任何化学药剂,只需定期向系统中通入空气即可,因此,大大减少了运行费用。
4. 稳定持久
由于缺氧状态下,细菌不能进行正常的新陈代谢,不会发生异变,所以,整个系统非常稳定,使用寿命长。
原理
微生物在生长过程中能使外界物质转化成代谢产物、二氧化碳和水,或使外界物质转化为细胞物质。因此,可以用生化反应,使污染物转化为非污染或少污染的物质。自然界中存在着分解恶臭或经诱导能产生分介酶的微生物,但由于通常气相物质的密集度过低,一般很难实现生物化学反应,所以臭气的生物净化过程要经过以下三个阶段:
第一阶段:臭气同水接触并溶解到水中,即由气相转入液相或固相表面的液膜中,与微生物充分接触;
第二阶段:液相或固相表面液膜中的恶臭物质被微生物吸附、吸收,恶臭成分从水中转移至微生物体内;
第三阶段:进入微生物细胞的恶臭成分在微生物代谢过程中作为能源和营养物质被分解、转化成无害的化合物。
填充塔生物处理法
该方法是依靠生长在惰性载体上的微生物来处理恶臭成分的系统,由于有载体存在,微生物的生物量增大,且气液接触效率高,可以达到高效去除的目的。载体的性质(如APC颗粒、炭素纤维,海绵填充剂等)、填料的填充高度对去除率有影响:入口气体浓度、气体流量和流体喷淋量等对去除率也有影响。
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其原理是当微生物达到一定厚度时,由于微生物的不断积累和繁殖,氧气不能进入生物膜的内层,导致内部厌氧状态,降低内部微生物活性,减弱粘附力。废水继续冲击过滤材料并进入罐体。生物膜附着力不足,逐渐开始脱落。脱落后,污水的连续接触会在一个周期内在滤料上生长新的生物膜。废水经过生物膜后可得到净化。
选择合适的微生物菌群。根据污水水质的特点,选择合适的微生物菌群,是污水处理效果的关键。在实践中,我们通常采用两种方式:一是通过实验筛选,确定适宜的细菌种类;二是通过经验判断,确定适宜的细菌种类。对于前者,需要大量的实验室,才能获得较为准确的数据;对于后者,则需要长期的工作积累,方能形成一定的经验。
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。
随着人们对生活质量的不断提高,国家对恶臭污染控制的严格要求,高效除臭技术的开发与应用需求也越来越强烈。生物除臭作为一种高效、经济且无二次污染的除臭方法,其技术上的不断完善与工业化设备的开发,并结合化学或物理技术的一体化技术装备,将会带给环保行业广阔的发展空间与前景。
目前,对恶臭污染物质的治理技术主要有物理法、化学法和生物法。物理法和化学法是比较传统的恶臭治理方法,但是对于大流量、低浓度的恶臭气体,使用物理和化学法处理存在投资大、操作复杂、运行成本高的问题。