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玻璃钢生物方式除臭 一对一服务

发布时间:2023-12-05        浏览次数:3        返回列表
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玻璃钢生物方式除臭      一对一服务

玻璃钢生物方式除臭:

一般而言,化学除臭装置对恶臭浓度适应性,浓度较高,通常选用化学除臭装置。因恶臭污染物成分复杂,分为酸、碱、有机、无机等多种组分,为了达到较好的除臭,通常采用多种工艺相结合的方式进行恶臭处理,例如酸洗+碱洗+氧化,三个吸收塔串联。

生化脱臭装置对水溶性恶臭气体有很强的净化效果,如氨气、硫化氢等,吸附效率可达95%以上,且运行成本低,二次污染小,一般采用生物除臭设备处理。

植物所用的液喷除臭方法,由于植物液对酸、碱、有机恶臭成分都能进行物理或化学反应,从而消除恶臭,且工程建设费用低廉,因此该方法也很广,我们常将其应用于低浓度的场所。

采用活性炭吸附法,具有设备简单、成本低、维护方便等优点,但活性炭很容易饱和,而且在除臭设施中使用活性炭吸附法不能解吸,活性炭应用于除臭设施不能再生,活性炭是危废,处理费用较高,活性炭吸附法一般用作备用。

生物固相除臭法

关于生物固相除臭法主要分成生物填充除臭法和土壤处理法,在小规模臭气处理中适用。所谓土壤处理法,就是利用土壤中的胶粒将难以降解和溶解的恶臭物质吸附出来,并且利用停留在土壤中的细菌、霉菌、原生动物等各种微生物进行臭气物质的吸收和降解,从而实现消除和降低臭气。这种方法具有很好的除臭效果,维护简单以及运行费用低,土壤吸附能力较高。

操作条件

除臭设备如需间歇运转,如日运转八小时,夜间不运转,建议不要使用生物除臭设备和活性炭吸附除臭设备;生物除臭设备一旦运行,就不能轻易停机,防止细菌在厌氧条件下发生变异,产生大量厌氧菌,导致设备本身成为恶臭污染源;如果每天运行八个小时,相对活性炭来说,负荷过大,极易.饱和,因此不建议使用;这种间歇运行的方式,通常我们采用化学除臭法或活性氧离子除臭法进行治理,并随用随开,使用比较经济。

天气效应

常用的干式处理,基本受气候影响小,湿法处理,受气候影响较大。例如污水处理厂,如果污水处理厂在我国北方,则不宜采用化学或生物除臭设备,因为污水厂一般位于室外,收集到的废液中一部分是新鲜空气,导致废气温度较低,化学处理设备容易结冰,而生物处理设备由于温度过低,微生物容易呼吸,从而造成设备处理能力低下。但是如果是污泥处置、垃圾处理等工况,固废往往有处理车间,中间有暖气,废气处理设备处理常温气体,就可使用。

湿法处理法在我国北方采用除臭室,一般需要使用除臭室,便于设备防冻。因若采用蒸汽、热水、电伴热等保温措施,必然消耗大量能源,而且增加了设备建设费用。因此如果较小的工程,北方我们建议采用干处理的方法,而南方的限制少一些。

玻璃钢生物方式除臭:

影响生物除臭效果的因素主要有臭味气体的流速、滤池里的温度以及臭味气体的湿度。

1)当污染物气体的进气浓度或气体流量发生改变时会引起微生物菌群负荷的变化。污染物气体的进气浓度和气体流量直接影响到除臭效果。污染物气体的进气浓度或气体流量过大时,污染物气体与微生物之间没有足够的时间接触,未等污染物气体被微生物充分捕获降解便被排走。尤其在系统刚开始运行的时候,微生物菌种的数量还相对较少,还没有通过消化污染物气体营养源来大量的繁殖生长,处理废水的能力较低,这时一定要控制好进气口的气体流量。这个尺度不容易把握,要通过实验和计算得到不同浓度下各段时间需要控制的臭味气体的流速,然后编制PLC程序,并检验和调整各项参数,直到符合实际情况为止。

湿度对于生物除臭的效果也有重大影响,环境过于干燥会使微生物体内的蛋白质变性,停止吸收和消化污染物气体的代谢活动。微生物的生长和代谢离开水是不行的,水作为溶剂在细胞中起着运输介质的作用,微生物必须以水为介质才能完成营养物质的吸收和代谢产物的分泌。水分还能将微生物吸收代谢过程中产生的多余热量蒸发掉,保证微生物体内温度不会上升,喷淋系统的作用正在于此。要保持微生物生长的适宜的湿度条件,就要严格地控制好喷淋次数、喷淋时间和喷淋量,才能够保证微生物的降解活性。经验表明,相对湿度>80%,微生物才能保持活性。

废臭水处理过程中产生的臭气大多为有机化合物,主要成分为碳、氮、硫等元素,如:低分子脂肪酸、胺类、醚类、卤代烷、脂肪族、芳香族、杂环等。它们均含有活性基团,易发生化学反应,尤其是氧化反应。活化基团氧化后,气味消失。

化学性除臭

利用臭气成分与化学药液主要成分之间发生不可逆化学反应,生成新的无臭物质,根据臭味成分的不同需要选用相应的化学药剂。其主要方法有:空气氧化、化学氧化、洗涤-吸附(湿式吸收氧化)、吸附-氧化等。

生物除臭

指利用微生物将臭气中的有机污染物降解或转换成无害或低危害的物质的过程。其主要方法有:生物过滤法、土壤法、填充塔生物除臭等。

离子性除臭法

当空气通过高能离子进行除臭设备时,氧气分子受到与发生装置发射的高能电子碰撞,从而形成分别带正电荷和负电荷的氧离子。它们的正负离子活性较强,在一系列反应后,将含有 C、 H、 S元素的化合物终生成CO2、H2O、SO2小分子化合物,不产生二次污染物;同时还能有效地破坏空气中细菌的生存环境,降低室内空气中细菌浓度;



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