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型号:FRP-1535

新沂玻璃钢除臭装置工业除臭 生物除臭设备

描述:新沂玻璃钢除臭装置工业除臭:由于出流水量大于入流水量,池中水位逐渐下降,因此喷嘴的水头逐渐降低,喷水半径也随之逐渐收缩。

  • 厂商性质

    生产厂家
  • 更新时间

    2023-10-26
  • 访问量

    295
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

新沂玻璃钢除臭装置工业除臭

生物法在国内的是生物滤池法,主要包括加湿塔和生物滤床。系统运行过程中,对湿度、温度、pH、填料孑L隙率、停留时间等指标的控制是关键。生物滤池建成后,需要维持适宜的温度和湿度,控制因代谢中间体或产物造成的pH下降等,如果能够按照设计工况连续正常运转,其运行成本低的优势还是比较明显的。

近几年生物法除臭技术不断创新,出现了生物滴滤和生物洗涤等新工艺,其中生物滴滤技术不仅适合处理气液分配系数<1.0的恶臭污染物,也适合<0.1的恶臭污染物,而且具有占地小、投资少等优势,因此得到广泛推广。

离子法主要用于低浓度的臭气处理,离子法对于乙酸、醛等有机臭气成分的去除率高达90%,但对于H2S的去除率不超过45%。而餐厨垃圾堆肥处理过程中主要的臭气成分即为H2S,且浓度也较高,因此,该技术只适合作餐厨垃圾除臭的辅助工艺。另外,离子发生器的关键元件离子管会随着时间的推移逐渐衰退,相应的除臭效率也会逐步下降,使用1~2a后,离子管产生的离子强度不超过最高值的1/2,而且由于餐厨垃圾堆肥产生的臭气湿度较高,其处理效率也会受到较大的影响。

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。

生物脱臭过程大致有如下3个阶段:①恶臭成分的溶解过程,即臭气由气相转为液相;②恶臭成分的水溶液通过微生物的细胞壁和细胞膜被微生物吸收,其速度接近一般化学反应的速度;③臭气进入细胞后,在体内作为营养物质被微生物所分解、利用。微生物将其转化成自身能源,变成细胞物质而繁殖,使臭气得以去除。

新沂玻璃钢除臭装置工业除臭

生物除臭处理技术,在恶臭治理工作中发挥着奇效,可谓是城市污水广大处理厂的福音是指将微生物作为主要的除臭原理,利用微生物的生理代谢将一些具有恶臭的物质进行转化处理,促使目标中的污染物质渐渐得到分解和去除,从而实现除臭处理效果。

生物除臭处理技术,其具备着以下技术优势:其一,不会造成二次污染,具有很强的环境环保性。其二,可同时针对多种的污染物废水进行除臭处理;其三,除臭处理时间相对较低,且处理效果;其三,具有很低的应用成本,并且不用添加其它化学药剂等。现阶段在进行城市污水处理的过程中,以生物洗涤、生物过滤以及生物滴滤等处理技术为主,并且随着城市污水现象的越来越严重,城市污水处理工作难度逐渐增大,要想进一步提高污水处理效果,就需对生物除臭处理技术实践应用,开展系统化地研究工作,以能够充分发挥其技术优势,从而保证城市污水处理工作高效率的实施和开展。

污水处理厂其他的除臭工艺

热力学法

热力学法又常被称为热力燃烧法,热力学法其处理过程需要提供燃料进行燃烧,设备要求较高,处理过程中会产生新的污染物,甚至产生二噁英,所以热力学法通常应用在单一气体的处理过程,尤其是应用在具有较高热值的可燃性气体上,在针对混合气体进行处理的过程中实际的处理效果非常差,处理成本较高。

植物液喷淋除臭

植物液喷淋作为无法封闭空间的除臭安全保障措施,主要应用在餐厨垃圾预处理车间。植物提取液通过控制设备经专用喷嘴雾化成雾状,在空间扩散液滴的半径≤0.04mm,液滴形成巨大的表面能,平均每摩尔为几十千卡。这个数量级的能量已是很多元素中键能的1/3~1/2,此时溶液中的有效分子可以向臭气分子提供电子,与臭气分子发生反应;同时,吸附在液滴表面的臭气分子也能与空气中的氧气发生反应。

物理吸咐法

优点:工艺成熟。可处理多组分的恶臭气体,可回收有 用物质,净化效率约为95%。缺点:吸咐剂费用较高,对待处 理的恶臭气体要求较高,一般要求气体预净化,否则吸附剂 易堵塞。物理吸咐法适于处理脂肪酸、氯类及其他易溶于水的臭气。

化学处理法

催化燃烧法。优点:选用合适的催化剂,净化效率可 达99%,恶臭物质可被分解。缺点:催化剂的选择较困 难,设备复杂;消耗燃料,成本高,处理中可能形成二次污 染。催化燃烧法适于处理所有恶臭气体。

化学吸收法。优点:能处理低浓度大分子量的有机恶臭气体,净化效率一般为60%~80%。缺点:存在二次污染, 污染物仅由气相转移到液相。化学吸收法适于处理脂肪酸、 氨及其他易溶于水的臭气。


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