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型号:FRP-1556

芜湖玻璃钢除臭设备制造商

描述:芜湖玻璃钢除臭设备制造商:氧离子基团除臭法是利用高压静电装置,在新风补给空气中产生氧离子基团,在常温常压下将恶臭物质分解成CO2、H2O和H2SO4或是部分氧化的化合物的方法。

  • 厂商性质

    生产厂家
  • 更新时间

    2023-10-28
  • 访问量

    217
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

芜湖玻璃钢除臭设备制造商

生物滤池通常是由池体、砾石或塑料产品填料、配水装置和排水系统组成的生物处理结构。类型可分为普通生物滤池、高负荷生物滤池和塔式生物滤池。

滤池内设置固定滤料,废水通过配水装置从顶部流向池体内。废水通过固定滤料后,与滤料不断接触。因此,微生物聚集在滤料表面进行代谢,逐渐形成一层生物膜。生物膜是由多种微生物组成的生态系统。它不断地从饲料废水中吸收有机污染物作为自身的营养源,从而在生物膜形成后的一段时间内不断产生新的微生物,形成生物膜。

当微生物达到一定厚度时,由于微生物的不断积累和繁殖,氧气不能进入生物膜的内层,导致内部厌氧状态,降低内部微生物活性,减弱粘附力。废水继续冲击过滤材料并进入罐体。生物膜附着力不足,逐渐开始脱落。脱落后,污水的连续接触会在一个周期内在滤料上生长新的生物膜。废水经过生物膜后即可净化。

在废气处理构筑物中设置微生物生长聚集的载体,在充氧条件下,微生物在填料表面聚集附着并形成生物膜。排气管经过生物膜时,生物膜中的微生物吸收分解废气中的有机物,净化废气,同时微生物得到增殖,生物膜增厚。随着生物膜厚度增大,生物膜内扩散的氧受限,其表面仍为有氧状态,内层则呈现缺氧甚至无氧状态,最终导致生物膜脱落。接着,填料表面还会继续生长新的生物膜,循环并使废气得到净化。

工艺特性

1、生物技术,环保卫生,无二次污染。

2、废气可同时处理含有多种污染物。

3、抗冲击能力强,废气浓度在3-1500 ppm范围内能正常工作。

4、处理时间短,效果好。净化时间5-10秒,综合效率达到95%以上。

5、生物菌种一次挂膜,种类多,接种时间短。

6、建造成本低,运行费用低,不需加药剂。

7、采用玻璃钢/不锈钢制作,外型美观、耐腐蚀、寿命长

8、采用复合滤料,表面积大,透气性好,不容板结,使用寿命长。

9、采用 PLC控制,自动化程度高。

10、双层结构,夹层内填充有保温材料,适合寒冷天气作业,内层设有防腐层。

建筑结构

生物学塔的塔体是方型水平,没有分段连接法兰。其具体构造包括塔体、布水系统、通气装置、生物载体区、出水溢流堰等。

芜湖玻璃钢除臭设备制造商

对于废气,臭气的处理是清除环境污染的一个重大部分,我国对于废弃臭气的处理也十分的重视,废汽臭气的处理有三种方法,分别为物理法,化学法以及生物法。随着科技的发展,时代的进步,生物法逐渐超越物理法与化学法,成为废气,臭气处理的主流。今天呢,我就来介绍一下,利用生物滤池的方法,除去废气,臭气。

利用生物滤池除去废气,臭气,首先要将废气,臭气预处理,将废气,臭气通入生物滤池,去除废气,臭气中明显的杂质,以及调节相应的温度以及相应的湿度,然后要将废气,臭气接触生物填料。

有机废气的燃烧及催化净化设备

燃烧法用于处理高浓度VOC与有恶臭的化合物很有效,其原理是用过量的空气使这些杂质燃烧,大多数生成二氧化碳和水蒸气,可以排放到大气中。但当处理含氯和含硫的有机化合物时,燃烧生成产物中HCl或SO2,需要对燃烧后气体进一步处理。

工业有机废气的低温等离子体的臭气处理设备

等离子体就是处于电离状态的气体,其英文名称是Plasma,它是由美国科学 Muir,于1927年在研究低气压下汞蒸气中放电现象时命名的。等离子体由大量的中性原子、激发态原子、光子和自由基等组成,但电子和正离子的电荷数必须体表现出电中性,这就是“等离子体"的含义。等离子体具有导电和受电磁影响的许多方面与固体、液体和气体不同,因此又有人把它称为物质的第四种状态。

根据状态、温度和离子密度,等离子体通常可以分为高温等离子体和低温等离子体(包子体和冷等离子体)。其中高温等离子体的电离度接近1,各种粒子温度几乎相同系处于热力学平衡状态,它主要应用在受控热核反应研究方面。而低温等离子体则学非平衡状态,各种粒子温度并不相同。其中电子温度( Te)≥离子温度(Ti),可达104K以上,而其离子和中性粒子的温度却可低到300~500K。一般气体放电子体属于低温等离子体。

生物填料中附着着特种微生物菌种,废气臭气通过管道被引导至填料表面,喷淋塔不断喷水将废气臭气与水或固相表面的水膜相接触,废气,臭气中的杂质溶于液相的分子或离子中,然后就被填料表面的水分吸收转化成污水 ,最终目的是将废气臭气通过填料由气相转化为液相,再由液相扩散进入到生物填料上的生物膜中。

经过以上操作之后,就可以进行最后的恶臭气体分子氧化了。通过生物填料表面生物膜中包含的微生物将恶臭气体分子氧化,然后被微生物菌种吸收、消化代谢成为自身生长所需要的营养物质。污染物臭气被分解,最终形成二氧化碳、水或是矿物质等无二次污染的物质,从而消除了臭气污染,实现了人类与微生物的双赢。


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