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 |
玻璃钢生物除臭成套:
污水处理系统的臭气主要来源于污水处理系统和污泥处理系统,而且污水污泥处理、处置工艺不同,产生的臭气成分与浓度也不同。一般来讲,长泥龄工艺(如氧化沟)臭气产量低于低泥龄工艺(如常规曝气工艺),好氧工艺低于厌氧工艺。污水处理系统中的臭气源主要分布在进水头部、预处理、初级处理及滤池反冲洗液、污泥处理上清液等,曝气池的搅拌和充氧也会产生部分臭气。污泥处理系统中的臭气来源主要分布在污泥浓缩、厌氧消化后的污泥脱水和污泥堆放、外运过程,由于对不稳定污泥进行压缩、剪切作用,产生蛋白质类生物高聚物,进而分解产生大量臭气。
污水前处理部分(污水提升泵站、格栅、沉砂池)以及生物反应中的厌氧调节池和污泥处理部分(浓缩池、储泥池、脱水间等)是除臭的重点。
恶臭气体在生物滴滤塔中的吸附净化一般要经历以下几个步骤:
(1)废气中的有机污染物首先同水接触并溶解(或混合)于水中,即由气膜扩散进入液膜;
(2)溶解(或混合)于液膜中的有机污染物在浓度差的推动下进一步扩散到生物膜内,进而被其中的微生物捕获并吸收;
(3)进入微生物体内的有机污染物在其自身的代谢过程中作为能源和营养物质被分解,最终转化为无害的化合物。
因此,生物滴滤塔与生物洗涤器一样,通过气液传质完成除臭过程,同样存在适用性问题,不适用于非水溶性化合物的处理。生物滴滤塔的特点是液相是循环流动的,而生物相是不流动的。
生物滴滤塔与生物滤池的最大区别是填料上方喷淋循环液,它要求水流连续地通过有孔的填料,这样可以有效地防止填料干燥,精确地控制营养物浓度与pH值。另外,生物滴滤需要增加配备喷淋泵,并在塔底部要建有水池来实现水的循环运行。
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。
玻璃钢生物除臭成套:
恶臭气体的成分
恶臭气体的成分较多,目前已知的恶臭气体种类有上万种,按气体的化学组分不同,可将其分成5类:一是含硫的化合物,如硫化氢、硫醇类、硫醚类;二是含氮的化合物, 如胺类、酰胺、吲哚类;三是卤素及衍生物,如氯气、卤代烃; 四是烃类,如烷烃、烯烃、炔烃、芳香烃;五是含氧有机物,如 醇、酚、醛、酮、有机酸等。经气相色谱检测,绝大多数恶臭气体的主要成分为氨和硫化氢。
生物处理法
生物除臭方法的优点:净化效率比较高,脱臭装置简单,处理成本低廉,投资运行费用低,无二次污染,易管理。缺点:一般细菌活性温度范围在10--40℃,在寒冷地区生物处理法受到一定的限制。生物处理法适于处理大部分恶臭气体。
污水处理工艺各封闭构筑物产生的各种气体,由收集系统风机抽吸通过输气风管送入除臭系统,除尘除臭系统采用洗涤和生物滤床过滤联合除臭。首先恶臭气体由收集系统输气风管及风机正压送入除臭设备的前级加湿区,经前级水或2%~5%的NaOH溶液洗涤,加湿区的水或化学药剂对臭气进行吸收、加湿及除尘处理。其后,没有脱除的臭气再进入生物滤床过滤区,臭气通过滤层时,从气相中转移到生物膜表面:
①臭气在喷洒水的作用下与生物填料的水膜接触并被吸附、溶解;
②被生物膜吸附的臭气在微生物的代谢下被生物降解;
③微生物把吸收的臭气成分作为营养物质进一步生长繁殖。最后,经配有专用洗液的过滤床,对前两级未处理的有害物质进行进一步处理,以达到达标排放的要求。
运行条件控制
温度控制
大部分脱臭微生物的生存温度为10~50℃,最佳在35℃左右,此时微生物活性。因此,将滤床温度控制在35℃左右,以利于微生物的生长繁殖,提高除臭效率。
PH值控制
整个系统pH值一般应该维持在6~8范围内,如pH值有所下降,说明微生物在正常发挥作用,系统运行正常。当pH值下降至3及以下时,菌群将被破坏,需及时加碱性物质将系统pH值调至中性,以维持系统的正常运行。
液体吸收法
化学吸收法是采用碱液、酸液等,将气体中带气味的无机类物质通过洗涤的方式去除,吸收的主要是像NH3、H2S等具有酸碱性的气体,其原理是酸碱中和反应,该方法适用于高浓度恶臭气体,并能够有针对性的处理某种恶臭气体,技术比较成熟,弊端是对中性的有机成份不能起到很好的吸收效果,未端还需连接其他的治理设施。