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 |
宿迁玻璃钢生物滴滤除臭:
污水恶臭污染已严重影响大气环境质量和人类健康,除臭成为大势所趋。许多城市污水处理设施在实际中已采用适当的除臭技术控制恶臭污染。通过对现行除臭技术的分析发现,除臭系统可有效治理恶臭,臭气排放浓度可达到国家有关标准。
常用除臭技术较多,其中生物法应用,其次是活性氧氧化法、天然植物液除臭法、高能离子除臭法。少数污水处理厂采用催化型活性炭吸附也有良好的效果,它也可作为其他除臭技术的后续处理,保证处理效果。因此,实际选择除臭技术时要综合考虑各种因素,力求达到环境、经济和社会效益并重。
纳米材料净化法
光催化技术作为一种新兴环境净化技术,已得到较快发展。紫外光除臭设备的原理是当用特定波长紫外光照射半导体光催化剂时,产生具有强氧化性的价带空穴,将恶臭分子氧化分解。TiO2以其活性高、稳定性好、抗腐蚀等优势成为备受关注的光催化剂。利用纳米TiO2光催化技术净化室内空气、灭菌除臭、降解有机污水等,已取得了很好的效果。
联合法
臭气成分复杂,嗅觉阈值低,对感官无臭味的要求较高,多层次净化是理想的选择。当前常用的联合法方法主要有生物原生物吸附法、生物原液洗涤法和氧化原液吸附法。
恶臭源治理
恶臭源治理是除臭技术的重要组成部分,包括恶臭源抑制和散发控制。恶臭源抑制可通过投放适当化学药剂等方法控制化合物所处状态,保持系统良好运行,减少恶臭污染物产生。散发控制主要是通过对恶臭源集气和排气系统的设计,利用较少的排气量达到较好的通风效果,控制后续脱臭装置规模。对恶臭源的有效收集是整个恶臭控制的重要环节,可通过密闭臭气源、在局部设吸风口等措施收集臭气。
溢出气体治理
对溢出气体的治理是除臭的主要方面。城市污水站除臭即是通过某些方法将恶臭分子掩蔽、吸收、破坏或降解的过程。近年来,国内污水站除臭技术快速发展,由传统的物理化学方法和生物法逐步向天然植物液除臭法、高能离子除臭法和活性氧氧化法等新的生物法转变。另外,多种方法联合也成为重要发展趋势。
生物法
生物法是利用自然界的微生物和细菌对恶臭硝化降解自然除臭,其原理是使收集的废气在适宜条件下通过长满微生物的固体载体,被填料吸收并被微生物氧化分解。除臭过程大致分为从气相到液相传质、恶臭污染物进入微生物、恶臭分子作为营养物质被分解利用3个阶段。生物法具有除臭效率高、设备简单、费用低等优点,在城市污水处理厂应用泛。
宿迁玻璃钢生物滴滤除臭:
联合法
由于恶臭成分复杂且嗅觉阈值低,就感官无味的要求而言治理难度大,多级净化成为理想的选择。目前,采用的联合法主要有生物原生物法、生物原洗涤法和吸附原氧化原吸附等。
除臭新技术研究应用
近年来,除臭技术研究引起关注。低温等离子体法和纳米材料净化法是当前的研究热点。利用等离子体处理各种废气的优势在实验室已得到充分证明。纳米TiO2已用于环境中多个领域,但中国该技术大部分停留在实验室阶段。此外,现行除臭技术的逐步完善也是今后恶臭治理技术的方向。
低温等离子体法
利用低温等离子体处理恶臭气体是项新技术。等离子体是由电子、离子、自由基和中性粒子组成的导电性流体,整体呈电中性。除臭原理是通过高压脉冲电晕放电,在常温常压下获得非平衡等离子体,即大量高能电子和·O、·OH等活性粒子,把恶臭污染物氧化降解为无害或危害小的物质。低温等离子体法在国外已被应用于治理VOC废气、烟气脱硫、降解氟利昂类物质等研究,具有处理效率高、能耗低、适用广、无二次污染等特点,在国内应用实例较少。
恶臭气体的处理方法主要有化学法、物化法和生物滤池法等,生物滤池法由于装置简单可靠、净化效率高、抗冲击能力强、投资和运行成本低、可以自动操作、无二次污染等优点越来越受到人们的重视。
除臭原理
臭气经过除尘、增湿等预处理后,气流以升流或下降方式通过一定厚度的生物活性填料层(填料层是具有吸附性的滤料如土壤、堆肥等),附着于生物填料上的微生物利用臭气中的污染物作为能源,维持生命活动,并将其分解为CO。、H:O和其他无机盐类,使废气得以净化。
装置单元组成
生物除臭装置由生物滴滤单元、生物滴滤池、生物氧化单元及排气系统组成,辅助有循环喷淋系统、生物加湿系统、换热调节系统等。生物氧化装置是臭气处理的核心,在滴滤单元和生物氧化单元内的格栅上分别填置滴滤介质和生物氧化介质。生物滴滤池主要由钢砼结构组成,滴滤单元和生物氧化单元由钢材焊接而成,为了避免污染气体和滴滤液的腐蚀,装置内部做玻璃钢防腐。
生物滤池装置
该装置内部格栅采用 PVC材质填充滴滤介质,比表面积大,布气均匀,透气性强,压降小,保证了液态、气态和生物体之间的充分接触和扩散,同时具有一定的强度和耐蚀性,使用寿命长等特点;在该装置内设计连续循环喷淋过程,以达到对污染气体进行饱和性增湿,同时增加滴滤液中的溶氧量,为滴滤液中丰富的好氧菌群提供了维持其活性和生存的前提条件,其中大量的滴滤液为微生物降解污染物质提供了充足的停留时间,是系统提高脱除效果的关键环节。