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型号:FRP-811

玻璃钢生物池除臭

描述:玻璃钢生物池除臭:于塔体较高,延长了污水与填料的接触时间,再加上填料上微生物存在着分层的特点,所以塔式生物滤池能够承受较大的有机物或有毒物质形成的冲击负荷。与高负荷生物滤池相比,在相同的去除率下,水力负荷可提高7~8倍,有机负荷可提高2倍左右。

  • 厂商性质

    生产厂家
  • 更新时间

    2023-06-19
  • 访问量

    306
详细介绍
品牌其他品牌加工定制
材质玻璃钢处理风量>1000m³/h
净化率95%-99%%适用场所工业废气

玻璃钢生物池除臭

生物滤池是一种生物膜法污水处理技术,污水通过布水器均匀散落在滤料表面,水流由上而下流经滤料,经过一段时间后会在滤料表面形成生物膜。附着在滤料表面的生物膜结构,从膜外到膜内依次为流动水层、附着水层、好氧层、厌氧层以及附着介质。

滤池对污水中有机物的降解去除机理主要通过扩传质散和微生物的同化作用。由于在生物膜中传质阻力的存在,生物膜内有机物、溶解氧等基质传递存在浓度梯度,生物膜外附着一层水层,污水流经滤料表面,有机物由浓度高的污水中向水层中扩散,进一步被生物膜吸附;空气中的氧同时通过水流透过水层进入生物膜的好氧层,生物膜中的微生物在氧的参与下对污水中的有机物进行氧化分解和机体新陈代谢,微生物代谢产物如C02、H20等无机物以及厌氧层分解产物H2S、NH3等气体沿着反方向通过附着水进入流动水层和空气中,从而使污水得到净化。在生物膜成熟后,微生物好氧代谢能力强,净化功能最好,而处于老化状态的生物膜降解效果较差。滤料表面成熟的生物膜的厌氧层与好氧层保持一定平衡关系,随着代谢产物增多,厌氧层厚度增加,同时气态代谢产物逸出,两层之间失去平衡,好氧层的生态系统失去稳定状态,生物膜在滤料表面的固着力下降,生物膜成老化状态并自然脱落,随后又会在滤料表面形成新的生物膜。

脉冲生物滤池中,附着在滤料表面的硝化细菌和反硝化细菌共同作用实现脱氮。废水生物处理中脱氮过程包括氨化反应、硝化反应和反硝化反应。在氨化菌的作用下,有机氮分解转化为氨氮;氨氮通过硝化菌的作用转化为硝酸氮;硝酸氮再通过反硝化菌的作用还原成气态氮,从水中逸出。

脉冲生物滤池运行影响因素

滤料

滤料是生物滤池处理单元的主体,滤料的选用和布置直接影响滤池对污水净化效果;滤料用具备质地轻、化学稳定性好、强度适宜、表面粗糙易挂膜、吸水性适中等特点。早期选用碎石块作为滤池的填料,粒径一般为25~100mm,滤料形状不规则,布置深度一般为l~2m。随着对生物滤池滤料的研究,近年来生物陶粒滤料、煤炭渣等新型填料被广泛使用,净化效果提高,部分滤料优质价廉。滤料的填充用保证层次分明、均匀混合。

滤池具有:装置占地面积小、基建费用低、能耗低、运行维护成本少;易于建设、运行管理简单;处理效果好等特点。普通生物滤池经长期运行后会池顶会出现池蝇和气味,上层由于进水污染物浓度高会出现堵塞现象,本课题研究中通过改进池顶集水箱结构,并增加钢丝网罩,保证通风的前提下可有效防止蚊虫聚集。改变进水方式采用脉冲进水可以减少池顶堵塞现象的发生,通过控制营养的供给来制约微生物的生长,降低生物量的浓度或用硝酸盐作为氮源也可以解决滤池的堵塞问题。

玻璃钢生物池除臭

生物滤池是在生物滴滤池的基础上发展的水处理技术属于普通生物滤池,普通生物滤池的配水系统采用间歇周期性排水,实现对污水净化处理。滴滤池起源于十九世纪的英国,至今已有100多年的应用历史,随着生物滤池工艺技术的发展,目前已形成普通生物滤池、高负荷生物滤池、曝气生物滤池等类型。脉冲生物滤池对集水布水系统、滤料种类、滤池通风供氧系统进行改进,提高污水处理效率。

生物滤池(以下简称滤池)主体结构包括集水布水系统、池体、通风系统和排水系统;池体中填充滤料,目前滤池选用的滤料主要有:碎石、轻质聚丙烯滤料、生物陶粒滤料、火山岩滤料等。滤池布水系统脉冲实现方式采用自动虹吸装置、悬浮球开关或电磁阀,从经济方面考虑前两者应用较广泛;布水器一般采用穿孔布水管,布水口采用45度斜向上交错排列,布水时间根据处理水量与布水周期而定。

随工艺的改进,脉冲生物滤池对生活污水的处理效果可达到二级排放标准,污水需要经过预处理进入滤池,滤池出水需要额外水处理装置进行深度处理,目前缺氧/脉冲生物滤池/人工湿地工艺被广泛应用于农村生活污水的处理。

湿度

对于生物过滤的系统来说,床体的湿度根据基质材料的不同,宜保持在20%耀60%。由于臭气中的污染物质要先被液相吸收并被微生物氧化,如果生物过滤湿度太低,会使水溶性恶臭成分难以及时进入液相,且易造成填料干燥,湿床内生物活性降低,但生物滤池的湿度过高时,传质效率也会受到影响,且因气体穿过阻力增大还可能造成局部厌氧而影响除臭效率。影响滤池湿度的因素包括加湿系统、生物新陈代谢产生的热量、辐射热转移、阳光辐射、传导热转移、降雨等,因此对湿度的控制具有相当的难度。

pH值

许多微生物仅在一定的pH值范围内才能生长,并且绝大多数微生物生长最适宜的pH值均在中性范围内。当pH值低于3.2时,去除效率显著下降。而臭气中的污染成分在生物净化过程中,一般生物过滤系统中的pH值呈下降趋势,影响微生物的生化作用。一般采用在生物滤池的滤料上喷洒pH值缓冲剂来稳定pH值或者向生物过滤基质中加入碎贝壳、石灰石等物质。

温度

较低的温度有利于臭气中污染成分被基质表面的生物膜吸收,但会影响微生物的生长,而在较高的温度下恰恰相反。生物过滤的最佳温度为20益耀37益,一般是通过调节臭气温度来实现。


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