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型号:FRP-1413

太仓玻璃钢生物法除臭技术

描述:太仓玻璃钢生物法除臭技术:设备运转本钱低生物处理VOC是以VOC成分作为生物体内的动力,只需使微生物与VOC成分相接触,就可以完结氧化和分解进程。

  • 厂商性质

    生产厂家
  • 更新时间

    2023-10-16
  • 访问量

    203
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

太仓玻璃钢生物法除臭技术

离子式臭气处理技术研究

离子除臭、活性氧氧化和等离子去臭是目前国际上普遍采用的一种脱臭方法,它是一种在国际上广泛应用的脱臭方法。

高能量离子恶臭废气处理工艺研究

高能量离子法是利用高频率高压电场将空气激发为强氧化基,再通过高能电场加速器,进一步激发出高能离子,高能离子束与高能紫外线发生光化学反应,使空气中的恶臭气体快速打开化学键,分解成C02、S042、N03一和水等高能离子法。

高能量离子法对多种恶臭气体均具有一定的去除效果,且设备简单,运行管理方便;但实际运行中由于臭气接触时间短、高能离子衰减速度快、寿命短等原因,导致其净化效果较差。

电浆+生物过滤

等离子体一生物过滤法是利用等离子体技术和生物处理相结合的工艺处理恶臭废气,利用等离子体中的大量活性微粒对有毒、有害恶臭污染物进行直接分解,生物过滤法将等离子体分解产物和恶臭废气继续好氧降解为无害物质。

在系统启动的时候,整个滤床压降不超过0.80KPa。复合填料寿命为6年以上。生物除臭箱设备所用菌种:一般认为,生物洗涤过滤工艺处理废气用的微生物可分为自养型与异养型两类。自养菌可在无有机碳源和氮源的条件下,由硫化氢、硫和铁离子的氧化获得能量,适合于无机恶臭气体物的转化,降解氨的硝化菌和降解硫化氢的嗜硫菌等为其代表;

生物除臭箱设备是利用细菌的生化反应 来处理含硫、含氮废气,有机废气。在整个运行过程中,生物除臭箱设备的净化效率受微生物的活性影响很大。细菌训化完成以后,微生物的活性受温度、PH值、湿度等条件限制。为了更高效节能的处理好废气,生物除臭箱设备的性能需要从生产制造抓起。

生物滤池重要的操作参数包括植菌、滤料的PH值及湿度、滤料湿度及营养物的含量。气流在进入生物滤床床体之前先被调湿,但是当调湿不足以提供适当水分时,有时候须直接的喷水入床体。
填料的材质及特性是影响滤床效率的主要因素,其中包括孔隙度、压密度、水分载留能力、及承载微生物族群的能力。
除臭流程:恶臭源密封→恶臭气体收集系统→引风机→滤板→无机滤料。

活性炭吸收法

活性炭是目前应用最多的吸附材料。其结构为微晶结构,微晶排列不规则,微孔分布在晶体中,具有很大的比表面积。因此,活性炭具有良好的吸附性能,能够吸附废水及废气中的金属离子、有害气体、有机污染物、色素等。工业化生产的活性炭要求机械强度高、耐磨性好、结构稳定、吸附能量少,有利于再生。

太仓玻璃钢生物法除臭技术

生物除臭塔中填料载体的厚度和布气的均匀性会影响载体上水膜对恶臭气体的吸收率,从而影响除臭效果。常用的填料有两种:一种是木切、砂、土、石、壳等天然填料;另一种是陶瓷、塑料等合成材料。如果塔内使用的滤料是人工合成的惰性材料,往往需要人工添加除臭物质以外的一些营养物质。

研究表明,生物滤池可采用纤维泥炭、多孔陶粒、海绵、干树皮、干草、木渣、贝壳等作为生物滤池填料。

生物填充层的pH值在恶臭气体入口下呈酸性,越高越接近中性。为保证生物填料的水分维持和清洗反应生成物,必须从填料层上方向下喷水。在生物填充塔中,散水可以间歇或连续。一般可采用上流和合流气液接触。

生物除臭设备的性能特点
1、 “洗涤+生物滤池"优化组合废气处理成套装置,对非甲烷总烃、醇醚类、 脂类和硫化氢具有的处理效果。
2、 生物滤池内具有较高的生物量,容积负荷较高,在污染物浓度产生波动 时具有较强的抗冲击性能。
3、生物滤池具有较高的空隙率,可增加气体与填料的接触面积,减少气体 通过填料的压降。
4、使用普通的生活污水或低浓度工业废水作为循环水,无须投加生物营养液,有效降低了运行成本。
5、生物滤池采用自然的方法将污染物分解成CO2和H2O,无二次污染。
6、既适应连续运行,也适合间歇运行的条件,停工后再使用启动速度快。停 止运行1至2周再启动,几天内恢复比较好的处理效果。

为了充分吸收臭气,满足微生物的生存和繁殖需要,散水必须能够在填料表面形成水膜。此外,散水水温应保持在10~40℃范围内。在处理高浓度臭气时,为了提高除臭效率,填充层通常分为上下两层。下填料层利用酸性硫氧化菌分解硫化氢,上填料层利用中性硫氧化菌分解其他硫化物。生物填充除臭法除臭能力强,冬季冷气候影响小,节能环保,运行管理方便,价格低廉。与其它除臭方法相比,生物除臭塔在实际工程中仍得到广泛应用。

提供了一种精细的多孔表面结构,可广泛应用于油脂、饮料、食品、饮用水的脱色、脱味、气体分离、溶剂回收、空气调节、催化剂载体和吸附剂等。适用于废气处理工艺脱味除臭。

但是活性炭用于化工污水的除臭有一定的局限性,特别是当相对湿度较大时,活性炭的吸附能力明显下降。并且在吸附饱和后,由于吸附过程中成分复杂,脱附困难,造成运行费用高,维修不便,二次污染。同时运行阻力大,能耗高。


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