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 |
玻璃钢除臭设备废气治理设备:
臭气不仅使大量传播疾病的细菌滋生繁衍,而且对神经系统、呼吸系统、循环系统、内分泌系统产生强烈的刺激作用。挥发性有机污染物是一大类可产生“致癌、致畸、致突变"作用的有毒有害物质,对人体生理健康造成潜在性的巨大危害;硫化氢等物质不仅散发刺激性气味,还可严重腐蚀设备而缩短其使用寿命;臭味给人以感官不悦,使工作人员效率低下。
生物法
生物法是利用自然界微生物降解恶臭物质而自然除臭,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。生物法具有除臭效率高、设备简单、费用低等优点,为城市污水处理厂应用为广泛的除臭技术,但易受污染负荷及组分的变化、非稳态工况和外界环境温度的影响。目前污水厂的生物处理技术主要有4种:生物滤池、生物滴滤池、土壤生物过滤法和活性污泥法。
活性氧氧化法
活性氧氧化法是利用高压静电脉冲放电,将空气中氧电离成高密度、强氧化活性物质,高密度活性氧与恶臭污染物碰撞,将其氧化分解为低浓度、无机小分子。该技术运行成本低、工艺简单、无明显二次污染,比较适宜处理低浓度、大流量的恶臭气体,在国内应用较多。
等离子除臭法
低温等离子体法作为一项新技术,其除臭原理主要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,把恶臭污染物氧化降解为无害或危害小的物质。该技术具有处理效率高、能耗低、适用广、无二次污染等特点。
化学法
利用化学介质(NaOH,NaClO,H2SO4)与H2S,NH3等与致臭成分进行反应,达到除臭的目的。该法对H2S,NH3等的吸收比较,速度快,但对硫醇、挥发性脂肪酸或其他挥发性有机化合物的去除比较困难,不能保证消除异味,且易造成二次污染,因此现在已较少使用。
臭气污染来源
污水处理厂臭气主要有2个来源:①待处理污水中含有易挥发的恶臭气体,在流经进水池、格栅间、沉砂池、初沉池、生化池等建构物过程中挥发出来,产生异味;②城市污泥浓缩、脱水及外运过程中释放的臭气。
臭气污染成分及危害分析
城市污水处理厂臭气主要分为5类:第1类为含硫化合物;第2类为含氮化合物;第3类为由碳、氢或碳、氢、氧组成的烃类化合物;第4类为含氧有机化合物;第5类为卤素及其衍生物。
玻璃钢除臭设备废气治理设备:
在整个处理系统中,填料作为微生物的附着物发挥着重要作用。在理论上,生物反应器的总表面面积越大,即生物可附着的面积越大,微生物的数量越多,反应器的去除效率也越高。此外,填料还应具有较大的空隙度,在相同体积的反应器中,当处理量不变时,反应器的容积利用系数也随之增大。此外,高空隙对于防止滤池堵塞、防止短水流的产生都有好处,而且有利于微生物的新陈代谢,气和喷水量既能畅流,又能充分接触。
填料的粒径和强度都要适宜,既不可过大也不可过小。为保证微生物的快速生长,在系统启动前,需要使用含有特殊微生物的溶液进行处理。而且生物填料的外形和布局,尽可能减少或避免在除臭装置中发生气体短路。
该菌种采用优质生物菌种,专一性高效降解印染废水产生的废气。本系统在操作时不需要添加营养液来维持菌种生长。
异养菌种
异养微生物通过有机物的氧化分解而获得养分和能量,因此适于分解转化有机污染物。生物滤池的微生物种类主要为细菌,次生真菌,酵母菌很少。
排气
生物学处理中,风机放置在整个系统的后面,臭气在整个系统中处于加压状态,并将出口设置为15 m高度。
臭气源抑制技术
臭气源抑制技术是向排水管线内投加硝酸盐等化学药剂破坏厌氧环境等碱性物质沉淀硫离子,进而抑制恶臭污染物的产生。由于成本较高,目前尚未大规模应用。
臭气源收集技术
臭气源收集处理技术即对污水厂内部恶臭气体进行封闭收集、传输与净化处理,主要包括构筑物上的集气罩、输送臭气的风机和连接集气罩与处理系统的管道。风机的选取根据输送气体的性质和风量范围进行确定,换气量决定除臭工艺的处理效果和成本。
臭气污染净化技术
臭气污染的净化技术有:物理法(掩蔽法、稀释扩散法)、燃烧法(直接燃烧法、催化燃烧法)、洗涤法(酸碱液洗涤法、植物洗涤法、清水洗涤法)、吸附法(活性炭等)、化学氧化法(臭氧氧化法、催化氧化法)、离子体法、生物法(生物过滤法、生物滴滤法、生物洗涤法)等。
掩蔽法是在臭气源设施周围喷洒芳香药剂掩蔽或调和恶臭的感官气味,由于排放浓度和大气条件的不断变化,除臭效果并不明显。稀释扩散法是以干净的空气将恶臭气体稀释,从而减少臭气干扰。燃烧法是将恶臭物质高温氧化为无臭无害的二氧化碳和水,可分为直接燃烧和催化燃烧,由于能源消耗较高还未大规模推广。洗涤法是利用气液接触,使气相中的致臭成分转移至液相,洗涤液中的化学药剂或植物提取液与其发生酸碱中和等化学反应,从而去除恶臭分子。