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 |
泰州玻璃钢生物除臭成套:
恶臭气体的危害
恶臭是一种感知污染,通过嗅觉系统影响人体健康。恶臭污染刺激人的嗅觉器官使人产生心理厌恶等不愉快感觉,另外恶臭污染还会对人体的消化系统、内分泌系统、神经系统等产生一些不良影响,引起身体上的不适。
物理除臭法
物理法主要包括掩蔽中和法、稀释扩散法、冷凝法、吸收法和吸附法等。其共同点是依靠固、液、气三相之间的转化消除恶臭气味,仅仅是降低了嗅觉对气味的感知程度,然而其化学性质没有改变,因此并未从根本上消除恶臭物质。物理法具有原理简单、操作便捷及见效快等优点,但只适宜处理低浓度、范围小的恶臭,而且处理费用高,处理不当易造成二次污染,一旦造成二次污染,再生和后处理过程十分复杂。
化学除臭法
化学法主要包括酸碱吸收法、化学吸附法、催化燃烧法、化学洗涤法、03氧化法、光催化氧化法、热力燃烧法等。这些方法的共同点是添加某些化学试剂,使之与恶臭物质发生化学反应,改变其化学结构以破坏其致臭基团,使之转变为无臭味或臭味较低的物质。化学除臭法工艺成熟,除臭效率高而且安全可靠,可以将恶臭物质氧化分解,但是所用设备繁多且工艺复杂,能耗大,成本高,持续时间短,主要应用于处理高浓度臭气。
生物除臭法
生物除臭法是20世纪50年代后期发展起来的恶臭处理方法,20世纪80年代初各国开始在这一领域开展广泛研究,其中以德国和同本取得的成就较为显著。生物法具有处理效率高、无二次污染、安全性好、所需要的设备简单、便于操作、费用低廉和管理维护方便等优点,已被广泛应用于垃圾填埋场、污水处理厂、畜牧业、化工、冶金、石油等实际除臭应用中。
目前的垃圾处理方式
相对于焚烧、堆肥和热解等垃圾处理方法,垃圾填埋法具有工艺简单、处理量大、技术可靠、适应性强、基建投资和运行成本低等优点,将巨大的“垃圾资源"留待日后开发,是不可替代的最终处理处置手段。目前,我国95%以上的生活垃圾是经填埋处理的。垃圾填埋场是垃圾稳定化、无害化的处理处置场所,但是由于填埋处理过程中物理、化学以及生物的共同作用,产生了大量的恶臭、强刺激、易燃、易爆的复杂气体。此外,在填埋场垃圾的转运、平铺、压实等过程也会产生大量的恶臭气体。
生物除臭
生物除臭是采用微生物吸收的方式来进行臭气处理的,该方式具有绿色高效、无二次污染等优势,是目前众多城市广泛使用的除臭方法。
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光触酶技术
光触酶技术(利用吸收阳光中的紫外线后形成超氧化物,破坏病毒细胞的细胞膜,使细胞质流失死亡,凝同病毒蛋白质,抑制病毒的活性。捕捉空气中的细菌)和采用药液洗脱+活性碳吸附等方法。但这两种方法存在问题较多:光触酶技术虽分解、操作简单、但所需紫外线对人体有害且价格昂贵。同时很难鉴别产品是否达到纳米级别:采用药液洗脱+活性碳吸附法则需设备多,维护困难、投资大、运行费用也较高。同时废液还需处理。因此以上两种方法应用较少。
ECOLO技术
ECOLO技术采用天然植物液除臭.是近几年刚刚兴起的一种技术.以除臭效果好.天然无二次污染等特点逐渐受到青睐。核心是以天然植物提取液作为除去臭味的工作液.配以的喷洒技术或喷雾技术.使得异味分子迅速分解成无毒、无味分子。以达到除臭的目的。
BENTAX技术
BENTAX高能离子空气净化系统是跨国空气净化集团瑞典BENTAXAB公司的产品。
除臭原理:氧气分子受到经过发生装置发射出的高能量电子碰撞而形成分别带有正、负电荷的氧离子,将含C、H、S元素的化合物最终形成小分子化合物C02、H20、SO:,无二次污染物产生;并且借助通风管路系统向散发臭气的空间送入可控浓度的正、负氧离子空气,用离子空气“罩住"污染源表面.使离子在极短的时间内与有害分子发生反应.扼制其扩散并降低其浓度.保证现场的操作人员在良好的环境中工作。良好的环境。还能对仪器仪表起到减少锈蚀、延长使用寿命的作用。
基本原理
污水厂运行中散发的臭气经收集系统收集后送到生物滤池除臭装置进行处理,臭气通过湿润、充满活性的微生物滤层,利用微生物细胞对恶臭物质的吸附、吸收和降解功能,将恶臭物质分解成无毒无害的简单无机物。生物除臭过程主要为:水溶渗透、生物吸收、生物氧化。
技术关键
(1) 新型生物滤池填料的研制:要求填料比重较小、比表面积较大、微生物附着性良好,且有合适的空隙率,不会因为生物量过多而引起堵塞。
(2) 降解废气污染物的功能微生物分析及其生物膜的培养和控制:需要采用的微生物和分子生态学技术探讨生物滤池内部微生物随环境条件变化的规律,并通过功能微生物降解废气污染物的机理和过程的研究,确定生物滤池的运行工艺及参数,使生物滤池填料能顺利形成高效降解废气污染物的生物膜并能够得到良好的微生物数量和活性控制,解决生物滤池分解废气需要高活性生物量与生物量过多易造成填料堵塞之间的矛盾。
(3) 高效菌种的筛选。