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型号:FRP-1131

玻璃钢污水废气除臭设备

描述:玻璃钢污水废气除臭设备:过滤池采用陶粒、焦碳等多种质地、粒径和高孔隙率的混合滤料,并设多级过滤,吸附和阻隔溶解性的悬浮杂质。

  • 厂商性质

    生产厂家
  • 更新时间

    2023-09-06
  • 访问量

    156
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

玻璃钢污水废气除臭设备

高能离子除臭系统的工艺流程为:臭气收集寅旋流板塔寅除水器寅高能离子除臭设备寅风机寅碱洗塔寅15m烟囱寅达标排放。臭气经风管管道聚集进入旋流板塔将大颗粒及溶于水的物质先喷洗下来,再经除水器将水雾分离,即利用除水器的脱水功能除去臭气上携带着的水分,出来的臭气进入高能离子除臭设备进行处理,净化后的臭气由风机抽出,利用碱洗塔进行中和高能离子设备处理后产生的一些酸性物质,后从15m高的烟囱达标排放。

此工艺流程比一般的离子除臭增添了旋流板塔和除水器,能在臭气进入高能离子设备前除尘除湿,既了臭气的净化效率又可减轻臭气中颗粒物质与水蒸气对高能离子设备的耗损。

城镇污水站除臭的构筑物或设备主要有:泵房、粗格栅、调节池、细格栅、沉砂池、初沉池、生化池、污泥泵房、污泥储池、污泥浓缩池、污泥脱水机房等。泵房中的井、沉砂池可采用玻璃钢盖板密封;粗格栅、细格栅可采用阳光板加罩密封;调节池、生化池、污泥储池及污泥浓缩池可采用混凝土加盖密封;初沉池可采用反吊膜密封;污泥泵房、污泥脱水车间可利用自身墙体防止恶臭气体散发。

收集系统设计

臭气量计算城镇污水处理厂的除臭构筑物产生的臭气量不仅与构筑物的空间有关,还与换气次数有关。通风换气的标准需要考虑在保证操作人员的健康和安全的前提下尽量减少臭气处理量。

通常,对于无人进入的非工作密封空间换气次数取1耀3次/h;对于偶尔有人进入的非工作密封空间换气次数取5耀6次/h;对于人员进入不是特频繁的工作密封空间换气次数取6耀8次/h;对于人员进入交频繁的工作密封空间换气次数取8耀12次/h。

换气次数的选择应根据密封特点、收集臭气的难易度,以及环境舒适性等方面的要求来合理调整。对于同一构筑物,当恶臭弱区与恶臭强区连通时,应该把恶臭弱区的换气次数取得更小些,恶臭强区取得更大些,这样保证了恶臭弱区空气流向恶臭强区,形成了合理的气流组织。

滤层比表面积与孔隙率

生物学膜法的主体是生物膜,过滤面积越大,生物膜的表面积越大,生物膜的数量越多,净化功能越强;孔隙率越大,滤床越厚,过滤作用越强,孔隙率越大,过滤作用越大,越有利于净化功能。

优势:

①滤池可获得连续投加的废水,不考虑原废水的有多大的波动性,使其工作更稳定;

②可冲刷清除老化生物膜,降低膜厚,抑制滤池内蝇的滋生;

③平衡滤池负荷,滤池的效率;

④可以稀释和降低有毒有害物质的浓度及进水有机物浓度。

玻璃钢污水废气除臭设备

城镇污水站除臭常用除臭技术

除臭方法多种多样,常用的工艺为:直接燃烧法、催化燃烧法、液体吸收法、吸附法、生物氧化技术、天然植物液除臭技术、高能离子除臭技术等。目前,城镇污水处理厂的常用的除臭技术有生物氧化技术、天然植物除臭技术、高能离子除臭技术。

生物氧化技术是利用微生物以废气中的有机组分作为其生命活动的能源或其他养分,通过微生物的生理代谢将具有臭味的物质转化为简单的无机物(二氧化碳和水)及细胞组成物质,从而达到除臭的目的。

天然植物除臭技术是将植物提取液喷洒形成具有很大比表面积的小雾粒分散在空气中,吸附空气中的臭气分子,并发生分解、聚合、取代、置换等化学反应,生成无味、无二次污染的产物。

滤布层高度

过滤层高度不同,生物膜量、微生物种类、对有机物的脱除速度不同;滤床上层,废水中有机物浓度高,营养物质丰富,微生物繁殖快,生物膜量多,主要以细菌为主,有机污染物的去除速度较高;

随着滤床深度的增加,废水中的有机物浓度较高,微生物数量较多,主要是细菌数量较多,有机污染物去除率较高;随着滤床深度的增加,废水中的有机物含量较高,有机物的去除率较高;

随着滤床深度的增加,废水中的有机物浓度较高,有机物含量较高;随着滤床深度的增加,废水中的有机质含量较高,生物膜含量较高,微生物含量较高,生物膜含量较高,生物膜含量较高,生物膜含量较高,生物膜含量较高,生物膜含量较高,生物膜含量较高.

液压负载

水载----m3/m2. d,或 m/d;----滤速;②水力容积负荷----m3/m3. d在有机负荷较大时,生物膜的生长速度也会加快,可能造成滤料堵塞,这时就要调整水力负荷,当水力负荷增加时,可水力冲刷力,维持生物膜厚度,一般通过出水回流来解决。

氧气供应

一般情况下,生物滤池通过自然通风来保证供氧;影响生物滤池自然通风的主要因素有:

①池内温度与气温的差异;

②滤料孔隙率及风向等;

③滤料孔隙率和风力等;

进气的和质量浓度

生化处理工艺所采用的各种微生物都有其大生化处理量,对同一生化处理塔而言,进气的臭气浓度在一定范围内,生物膜上的微生物能有效地降解臭气物质。适当进气可以增加臭气物质在生物塔内填料间复杂的空隙中发生湍流,从而增大了气体的混合强度,即随着进气臭气浓度的增高,填料的体积负荷也增大,臭气去除率几乎不受影响。

但当进气超过一个临界值时,由于臭气物质与生物膜接触时间缩短,生物膜无法充分吸附和降解臭气物质,即处理量超过了微生物的代谢极限值,此时净化率反而降低。而且由于有些臭气物质还是微生物生理代谢的抑制物,臭气浓度过高可能还会抑制微生物的生长。 因此在处理恶臭气体时,应根据具体情况,调整进气,实现气体充分混合和吸附的平衡。


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