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型号:FRP-1372

玻璃钢生物除臭装置设计

描述:玻璃钢生物除臭装置设计:是土壤自净过程的人工化。好氧生物膜法和好氧活性污泥法是污水处理行业应用广泛的两种生物处理技术。

  • 厂商性质

    生产厂家
  • 更新时间

    2023-09-19
  • 访问量

    345
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

玻璃钢生物除臭装置设计

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H2S.、SO2、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,如氨气、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( NH3 )和硫化氢( H2S ) 。

恶臭气体的除臭方法

目前,处理恶臭气体的方法有三大类,即物理法(掩蔽中和、稀释扩散、吸咐)、化学法(化学洗涤、氧化、燃烧、吸收)、生物法(过滤吸收、堆肥等)。

生物除臭技术的应用

据统计,我国城市废水总排放量每年约为354/亿t ,其中生活污水占309%以上。家庭卫生间、厨房下水道散发出的臭气使人头晕,直接影响人们的生活,危害人们的健康。因此,恶臭源的控制已成为亟需解决的环境问题之一。

生物滤池除臭法主要包括污染场所密封系统、臭气收集及输送系统和生物滤池。生物滤池为矩形池,池底为布气系统,由带有多个滤头的模压塑料滤板组成,上层为无机滤料。从各种处理构筑物收集的臭气通过鼓风机鼓入滤板下,由滤板均匀分布扩散至滤池,通过滤池内滤料达到去除臭气化合物的目的。

滤料表面覆盖有水层,臭气中的化学物质与滤料接触后在表层溶解,并从气相转化为液相,以利于滤料中的细胞作进一步的吸收和分解。另外,滤料的多孔性使其具有超大的比表面积,使气、液两相有更大的接触面积,有效增加了气相化学物质在液相中的传送扩散速率。故水溶渗透过程其实是一物理作用过程,高速的传送扩散意味着滤料可迅速将臭气的浓度降至很低的水平。

水溶液中的异味成分被微生物吸附、吸收,异味成分从水中转移至微生物体内。

生物除臭塔的原理是:废气臭气首先要经过预处理,预处理是要去除废气臭气中的颗粒物,以及进行废气臭气的调温调湿处理,然后经过处理过的气体经过气体分布器进入生物除臭塔,生物除臭塔中填充了含有微生物以及一定水分生物填料。当废气臭气进入生物除臭塔时,废气臭气中的污染物通过不断的扩散运动

扩散到介质外层的水膜从而使污染物被介质吸收,介质表面所附着的各种微生物将污染物分解,同时将微生物分解成为的二氧化碳和水以及各种无机盐类还可以作为自身生长繁殖所需要的营养物质。

在这个生物除臭塔中,除去废气臭气需要经过三个阶段:

废气臭气中的污染物与水接触,溶于水中成为液相中的分子或离子。

这一过程是物理过程,遵循亨利定律:Pit=HXi。

废气臭气溶液中的恶臭成分被微生物所分解,恶臭成分从水中转移至微生物体内。

进入微生物细胞中的有机物在细胞内各种酶的催化作用下,微生物对其进行氧化分解,同时进行合成自身生长繁殖所需要的营养物质。一部分有机物通过氧化分解终转化为水,二氧化碳,氧气等无害物质。

玻璃钢生物除臭装置设计

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。

所以,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。

污水处理过程中散发的臭气主要来自有机物的厌氧消化,成分复杂。主要致臭物质有硫化氢(H2S)、氨(NH3)、挥发性有机物(VOC)和低分子含硫化合物。虽然浓度不高,但由于嗅觉阈值很低,不仅对环境影响很大,而且危害人们的健康。

这些致臭物质都有活性基团,容易发生化学反应,特别容易被氧化分解。当活性基团被氧化分解时,恶臭气体就会消失。

基于这一原理,生物除臭过程使收集到的气味在适当的条件下通过充满微生物的固体载体被填料吸收,然后被负载在填料上的微生物氧化分解,终达到除臭的目的。近十年来,生物过滤除臭技术发展迅速。在德国和荷兰的一些生产性实践中,该技术成功处理了大量来自污水处理厂和公共区域的恶臭气体,去除率可超过90%。

低运行成本、低能耗、避免污染物转移等特点使生物除臭技术比其他处理技术更具优势,近年来得到广泛应用,逐渐成为除臭技术的主流。

一般来说,一个完整的生物除臭工程包括臭气密封系统、臭气收集系统、臭气处理系统和自动控制系统。然而,通过分析不同生物除臭工程的应用,发现虽然影响臭气处理效果的核心是生物除臭塔的效率,但生物除臭塔只处理收集系统收集的臭气。从改善除臭对象和周围环境的角度来看,臭气封闭系统起着至关重要的作用。




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