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型号:FRP-046

玻璃钢生物除臭工艺流程

描述:玻璃钢生物除臭工艺流程:利用纯生物填料层,在适当的温度下培养有用的能分解恶臭气体成分的微生物。特性:包括污染源源头控制与收集、废气管路设计、预处理段、特异菌生物除臭床吸附分解主体、强化吸附段和排放系统组成。

  • 厂商性质

    生产厂家
  • 更新时间

    2023-07-06
  • 访问量

    252
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

玻璃钢生物除臭工艺流程

恶臭是指大气、水体、废弃物等物质中能够引起人体厌恶或不愉快的挥发性气味。是一种通过空气介质作用于人的嗅觉器官而被感知的嗅觉污染。工业和市政污水处理设施中的废水处理池是产生挥发性有机化合物(VOCs)的主要源头,此恶臭属于由废水引起的二次污染。污水处理厂中比较典型的产生VOCs的处理池包括:气浮池、沉淀池、生化池、曝气池、污泥浓缩池等几种类型,由于气体成分的不同,产生的恶臭程度也不相同。

生物除臭原理

生物除臭系统采用了液体水洗吸收和生物降解处理的组合工艺。恶臭气体首先被液体(水)有选择地吸收形成混合污水,再通过微生物的作用将其中的污染物降解。

先将人工筛选的特种微生物菌群固定于填料上,当污染气体经过填料表面时,可从恶臭气体中获得营养源的那些微生物菌群。在适宜的温度、湿度、pH值等条件下,会快速生长、繁殖,并在填料表面形成生物膜。当臭气通过其间,有机物被生物膜表面的水层吸收后被微生物吸附和降解,得到净化再生的水被重复使用。恶臭气体被去除的实质是恶臭气体作为营养物质被微生物吸收、代谢及利用。

湿度、温度和pH值

为了给生物滤床中微生物的正常生理活动提供良好的环境,保证系统较高的净化率,必须合理 控制滤床的湿度、温度和pH值。首先,生物滤床的湿度需要根据要求通过控制循环液流量来进行调节,在实际工艺运行中需结合不同的填料、菌种来控制适当质量分数的表面水分,一般情况下 滤床上填料的湿度控制在40%~60%。

填料

填料对生物滤床的长期影响效应可以应用填料的比表面积和孔隙率两个参数来衡量。一般来 说,填料的比表面积越大,则气液传质界面面积越大,同时生物膜表面的液膜厚度也越小,液膜传质阻力也越低,最终生化处理净化效率越高。而当填料的比表面积一定时,孔隙率越大,则气体的流通截面积越大,气体在填料内的实际流速越小,停留时间越长,最后气体的净化效率则越高。但是孔隙率增大也会造成滤床内的有效传质面积减小,传质阻力随之增加,去除率降低。因此在综合考虑填料比表面积的前提下,生物滤床填料的孔隙率应控制在最佳范围。

设备腐蚀处理

由于污水池废气中含有氨、硫化氢、苯系物等 具有腐蚀性的气体,对系统设备中油水分离器滤芯、洗涤塔和一级生物除臭装置的喷头等经常会造成腐蚀,导致设备无法正常使用,使臭气物质净化效果下降。

玻璃钢生物除臭工艺流程

真菌生物反应器主要依靠真菌的作用去除臭气中的疏水性或水溶性差的物质。真菌通常具有菌丝,增大了菌体与周围环境接触的表面积。真菌具有坚硬的细胞壁,可在较干燥的环境中生长,水溶性差的物质能够直接与真菌接触并被降解。

微生物的降解作用是以多种微生物(一般是细菌、真菌、酵母菌)降解不同化合物的能力为基础的。

臭气中的污染物是多样而复杂的,散发臭味的物质可分为:含硫化合物(如硫化物、硫醇类),含氮化合物(如氨、胺类),低级脂肪酸(如乙酸)等。对于水溶性好的污染物,可利用繁殖快的细菌进行降解。

对于难溶于水的污染物,可用真菌降解。细菌一真菌复合式生物除臭反应器,将细菌与真菌复合,可以同时去除臭气中的不同类型物质,其对臭气中的乙酸、氨、苯乙烯、硫化氢、乙硫醇和乙硫醚的去除率分别达至96.17%、96.16%、92.11%、78%和83%,可用于控制污水处理厂、污泥处理厂、垃圾填埋场、粪便消纳站等工厂企业排放的臭气,解决臭味污染问题。

由于微生物降解污染物需要保持一定的生物量和停留时间,因此对于生物降解慢的物质难以有效地去除。另外,当生物反应器的负荷突然增大时,臭气中的污染物不能及时被微生物降解,易出现排放气体不达标的现象。物化技术和生物技术都有其各自的优点和局限性,通过组合可以发挥各自的优势,有效地去除不同类型的臭气。

组合式生物降解一吸附分离臭气处理技术的特点是除了带有生物反应器外,还有装填了吸附剂的吸附净化装置。生物反应器内,臭气中的污染物被微生物降解。

生物除臭反应器中微生物的特点

生物处理技术主要集中在处理常温臭气方面,因为多数微生物的最适生长温度为20~350C,在高温条件难以存活或降解能力弱。然而,石油化工、油漆涂料等行业排放的废气往往具有较高的温度。部分研究者尝试采用嗜热菌处理含硫化氢、二氧化硫圆的高温臭气。嗜热菌是一种适宜在高温条件下生长并降解污染物的嗜热型微生物,具有较强的耐热性,能够抵抗温度的突然变化,而且,高温条件下气体的传质效率和微生物的活性均较高。近年来,随着生物工程技术的发展,国内外研究者开始构建具有降解能力的基因工程菌,强化有机污染物。

生物除臭工艺原理

废气生物除臭法是利用微生物的新陈代谢活 动将恶臭物质分解转化为无臭或少臭物质的处理方法。自然界中存在着分解恶臭或经诱导能产生分解酶的微生物,其除臭过程由3个阶段构成:第一阶段,臭气同水接触并溶解到水中,此过程遵循亨利法则;第二阶段,水溶液中的恶臭成分被微生物吸附、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作为营养物质为微生物所分解、利用,从而使污染物得以去除。生物除臭法是一种安全可靠的处理方法, 通过上述3个步骤的处理,臭气处理效率一般可达到95%以上。


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