品牌 | 其他品牌 | 加工定制 | 是 |
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材质 | 玻璃钢 | 处理风量 | >1000m³/h |
净化率 | 95%-99%% | 适用场所 | 工业废气 |
海门玻璃钢生物除臭制造商:
除臭机制:
微生物除臭过程分为三步:臭气同水接触并溶解到水中;水溶液中的恶臭成分被微生物吸附、吸收,恶臭成分从水中转移至微生物体内;进入微生物细胞的恶臭成分作为营养物质为微生物所分解、利用,从而使污染物得以去除。
臭气成分会分解成二氧化碳,水和硫酸、硝酸等酸性物质,适当的散水能冲掉这些酸性物质,以保持适当的微生物生长的环境。
生物除臭系统性能特点:处理效率高、除臭效果好,生物滤床能有效去除硫化氢、氨气等特定的污染物。除臭工艺先进、合理,除臭工艺先进、合理,排放的产物对人畜无害,属环境友好性技术,无二次污染。耐冲击负荷容量大,能自动调节废气浓度高峰值,耐冲击负荷的能力强。生物填料寿命长,经特殊加工制造的生物填料,具有比表面积大、生物膜易生长、易脱落、耐腐蚀、耐生物降解、保湿性能好、孔隙率高、压损小及良好 的布气布水等特性,使用寿命可达15年。
物理法
根据除臭原理不同,物理法可分为稀释法和掩蔽剂法。稀释法的除臭途径有两种,一种方法通过人工作业方式,增强大气湍流,扩大臭气产生源和受污染点之间的距离;第二种方法是通过在除臭装置上安装烟囱,抬升恶臭排放源的高度,进而降低受污染区域内的臭气浓度。掩蔽剂法是通过喷洒掩蔽剂来掩盖臭味,天然植物提取液除臭法就是典型的掩蔽剂法。
低温等离子体是一种新型的低温等离子体法处理恶臭气体。等离子体是一种导电流体,包括子、离子、自由基和中性粒子,总体为电中性。除臭法是利用高压脉冲电晕放电,在常温、常压下,获得非平衡等离子体,即大量高能电子和活性粒子,将恶臭污染物氧化降解成无害或危害性小的物质。国外已经开始采用低温等离子体技术来治理VOC废气、烟气脱硫、降解氟利昂类物质,其处理效率高、能耗低、适用广、不产生二次污染,在我国的应用实例很少。
对于臭味的治理,除臭设备厂家通过工程应用和实验研究,证明在一定范围内,增加低温等离子体除臭装置的电源电压,频率和停留时间都能提高降解效率。应用低温等离子体技术处理污水厂的实验结果表明,对H2S、NH3、CH4的脱除率分别达81.3%、88.1%和84.4%,均达到了相应的国家标准。
臭气污染已经严重影响到大气环境质量和人类健康,臭气的去除是一种趋势。很多城市污水处理设施都采用合适的除臭技术来治理臭气污染。根据现有的脱臭工艺分析,脱臭系统能有效地控制臭味,臭气浓度可达到国家相关标准。
对于除臭设备厂家来说,目前常用的脱臭技术有很多种,其中生物方法应用泛,其次是活性氧氧化,天然植物液,高能离子去臭。部分污水处理厂使用催化型活性炭吸附也能取得较好的效果,它还可以作为除臭设备厂家其它除臭工艺的后续处理,保证处理效果。
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生物法
自然界中,有一部分微生物可利用恶臭物质作为营养物质,进行增长繁殖。一般生物法除臭过程:首先要筛选微生物,后将人工筛选的微生物固定在特定载体上,当收集的恶臭气体经过载体表面时,恶臭气体会被微生物捕获并消化掉,从而使有毒有害恶臭组分得到去除。
环保型垃圾站除尘除臭系统中,空间除臭也被逐步应用起来,工作过程为:高压雾化喷嘴装置将天然植物萃取液液化,液化后的萃取液与臭气分子充分接触,进而分解臭气,最终使臭味消失。空间除臭主要针对压缩机压缩污水、收集车滴漏、卸料时洒漏垃圾产生的恶臭。从空间位置分析,一般将空间除臭管路布置在污染源上方,如转运站大门入口处上方、转运站明沟敷设处,管路必须沿四周墙壁布置,紧密贴紧楼板底,这样更有利于增强除臭效果。空间除臭设备包括:高压泵、药液箱、电控设备、自动配药器、不锈钢管路、进水过滤器等。在整个除臭系统中还包括高压清洗设备,主要是用来及时清理垃圾车散落的垃圾,冲洗地面、运输车辆、压缩料斗等,消除由垃圾渗沥液产生的部分恶臭,保持转运站环境清洁。高压清洗设备是由高压水枪、工业吸尘吸湿器、烘干机等组成。
在转运站内还会设置绿化隔离带,绿化隔离带主要是用来吸附恶臭气体,降低环境空气中的恶臭气体浓度。现在对新建环保型的生活垃圾站,要求必须设置一定宽度的绿化隔离带;对于已有的转运站改造的项目,若设置绿化带条件有限,可采用防火墙设计替代绿化带,与相邻建筑之间采用无窗无门设计,减少污染。
化学除臭法
化学除臭法是利用化学介质(NaOH、NaCl或NaClO)与H2S、NH3等无机类致臭成分进行反应,从而达到除臭的目的。该法对H2S、NH3等的吸收比较,速度快,但对硫醇、挥发性脂肪酸或其他挥发性有机化合物的去除比较困难,不能保证消除异味。
活性炭吸附除臭法
活性炭吸附除臭法是利用活性炭能吸附臭气中致臭物质的特点,在吸附塔内设置各种不同性质的活性炭,致臭物质和各种活性炭接触后,排出吸附塔,达到脱臭的目的。活性炭达到饱和后,需通过热空气、蒸汽或NaOH浸没进行再生或替换。活性炭的再生与替换价格较昂贵、劳动强度大且再生后的活性炭吸附能力降低。
生物除臭法
生物除臭法是通过微生物的生理代谢将恶臭物质加以转化,达到除臭的目的。目前多采用生物滤池法。生物滤池法是把收集的臭气先经过加湿处理,再通过长满微生物的、湿润多孔的生物滤层,利用微生物细胞对恶臭物质的吸附、吸收和降解功能以及微生物细胞个体小、表面积大、吸附性强和代谢类型多样的特点,将恶臭物质吸附后分解成CO2和其他无机物。