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型号:FRP-1746

太仓玻璃钢生物除臭生产

描述:太仓玻璃钢生物除臭生产:生物除臭法是目前污水站除臭工程中运用比较多的方法,生物除臭法又分为传统生物过滤法和生物洗涤法,这两者的区别还是很大的。

  • 厂商性质

    生产厂家
  • 更新时间

    2023-11-24
  • 访问量

    235
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

太仓玻璃钢生物除臭生产

天然植物液除臭法

天然植物液除臭法的原理是将雾化的天然植物提取液均匀喷洒到异味气体中。液滴高效吸附恶臭分子并将其分解为无毒无味分子。该方法对甲硫醇及三甲胺的去除率较高,具有无二次污染、廉价、科学、安全等特点,无需安装臭气源密封、臭气收集及输送系统,适宜处理分散不易收集的臭气,但无法净化收集的废气,对低浓度、密闭空间内臭气具有广阔的应用前景。

联合法

由于恶臭成分复杂且嗅觉阈值低,就感官无味的要求而言治理难度大,多级净化成为理想的选择。目前,采用的联合法主要有生物一生物法、生物一洗涤法。

城镇污水处理厂除臭构筑物或设备的密封形式主要有以下几种:

淤外铺板材密封:采用方管或圆管不锈钢型材作为支撑骨架,外铺设板材作为构筑物或设备的密封罩。恶臭气体具有腐蚀性,因而外铺板材必须选用耐腐蚀性材料,常用的板材有阳光板、有机玻璃钢板、钢化玻璃板、不锈钢板等。适用于格栅、沉砂池等小型尺寸的设备或构筑物的密封加罩。

混凝土密封:适用于调节池、生化池、污泥储池等配套设备全部安装在水下的或无配套设备的混凝土构筑物的密封加罩。

高能离子除臭法

高能离子除臭法是运用电离在高能电场中产生大量Q粒子,与氧碰撞生成强氧化性的正负氧离子,打开挥发性有机化合物(VOC)分子化学键,将其迅速分解为稳定无害小分子。同时,氧分子与空气中颗粒及尘埃碰撞,颗粒荷电聚合成较大颗粒物沉降下来。高能离子能有效降低空气中细菌浓度。高能离子除臭法是项新技术,设备占地小、运行管理方便、系统抗冲击能力强。

活性氧氧化法

活性氧氧化法除臭原理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。同时,氧被激发产生二次活性氧,进一步氧化有机物。

生物除臭法

生物除臭法是利用微生物来吸收臭气中的有毒物质,然后转化成可供微生物存活的营养物质,该方法被认为是目前且污染较小除臭方法,受到广泛应用。

高能离子除臭系统的工艺流程为:臭气收集寅旋流板塔寅除水器寅高能离子除臭设备寅风机寅碱洗塔寅15m烟囱寅达标排放。臭气经风管管道聚集进入旋流板塔将大颗粒及溶于水的物质先喷洗下来,再经除水器将水雾分离,即利用除水器的脱水功能除去臭气上携带着的水分,出来的臭气进入高能离子除臭设备进行处理,净化后的臭气由风机抽出,利用碱洗塔进行中和高能离子设备处理后产生的一些酸性物质,最后从15m高的烟囱达标排放。

此工艺流程比一般的离子除臭增添了旋流板塔和除水器,能在臭气进入高能离子设备前除尘除湿,既提高了臭气的净化效率又可减轻臭气中颗粒物质与水蒸气对高能离子设备的耗损。

太仓玻璃钢生物除臭生产

常见恶臭成分主要有3类

(1) 含硫化合物,包括H。S、甲硫醚、甲硫醇等;

(2) 含氮化合物,包括NH。、吲哚、二甲胺等;

(3) 含碳、氢、氧化合物,如低级醇、脂肪酸、醛等。一般,恶臭污染物多为复合形式,各组分强度与污染物种类、浓度有关。

为保证良好生存空间及人们身体健康,有效控制污水臭气污染成为亟待解决的问题。

通过对现行除臭技术的分析发现,除臭系统可有效治理恶臭,臭气排放浓度可达到国家有关标准。常用除臭技术较多,其中生物法应用,其次是活性氧氧化法、天然植物液除臭法、高能离子除臭法。少数污水处理厂采用催化型活性炭吸附也有良好的效果,它也可作为其他除臭技术的后续处理,保证处理效果。

城镇污水站除臭的构筑物或设备主要有:提升泵房、粗格栅、调节池、细格栅、沉砂池、初沉池、生化池、污泥提升泵房、污泥储池、污泥浓缩池、污泥脱水机房等。提升泵房中的提升井、沉砂池可采用玻璃钢盖板密封;粗格栅、细格栅可采用阳光板加罩密封;调节池、生化池、污泥储池及污泥浓缩池可采用混凝土加盖密封;初沉池可采用反吊膜密封;污泥提升泵房、污泥脱水车间可利用自身墙体防止恶臭气体散发。

收集系统设计

臭气量计算城镇污水处理厂的除臭构筑物产生的臭气量不仅与构筑物的空间有关,还与换气次数有关。通风换气的标准需要考虑在保证操作人员的健康和安全的前提下尽量减少臭气处理量。

通常,对于无人进入的非工作密封空间换气次数取1耀3次/h;对于偶尔有人进入的非工作密封空间换气次数取5耀6次/h;对于人员进入不是特别频繁的工作密封空间换气次数取6耀8次/h;对于人员进入交频繁的工作密封空间换气次数取8耀12次/h。

换气次数的选择应根据密封特点、收集臭气的难易度,以及环境舒适性等方面的要求来合理调整。对于同一构筑物,当恶臭弱区与恶臭强区连通时,应该把恶臭弱区的换气次数取得更小些,恶臭强区取得更大些,这样保证了恶臭弱区空气流向恶臭强区,形成了合理的气流组织。


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