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玻璃钢生物除臭工艺 按图加工设备
发布时间:2023-11-02        浏览次数:9        返回列表
玻璃钢生物除臭工艺     按图加工设备

玻璃钢生物除臭工艺:

废水处理厂污泥脱水车间臭气的主要成分为NH3、H2S、甲硫醇等有机气体。由于生物法处理恶臭具有设备简单、能耗低、产生二次污染等优点,已成为国内外研究和使用恶臭治理的主流方法。

臭味污染是指大气、水体、废物等物质所含的挥发性物质,通过空气介质作用于人的嗅觉器官,并能产生令人厌恶或不愉快气味的挥发性物质,从而被感知为一种感知(嗅觉)污染。

臭气污染的危害主要表现在两个方面:

一种是使人感到厌烦,烦躁不安,而且引起人们食欲不振、呕吐、眩晕、头痛、视觉模糊等,此外,高浓度的臭味还可能使接触者出现肺水肿甚至窒息死亡。

另一方面,由于恶臭物质的影响,干扰了人们正常的生产、生活,使工作效率降低,从而导致社会经济状况恶化。

长期以来,由于资金、认识等方面的限制,我国污水处理厂及其相关设施的建设极少考虑臭气的处理问题。随着公众环保意识的逐步提高以及城市的飞速发展,有关污水处理设施臭气影响市民生活质量和健康的投诉案例屡见报端,并呈现上升的趋势。因此,在收集、运送、处理城市污水的同时,如何有效控制臭气问题已成为当前急需解决的问题之一。

这些致臭物质都带有活性基团,容易发生化学反应,特别容易被氧化分解,当活性基团被氧化分解后,恶臭气体也就消失了。生物除臭工艺就是基于这一原理,使收集到的臭气在适宜条件下通过长满微生物的固体载体,气味物质先被填料吸收,然后被负载于填料上的微生物氧化分解,终达到除臭的目的。

近十几年来,生物除臭滤池技术得到了迅速发展,在德国和荷兰的一些生产性实践中,这一技术成功地处理了大量来自污水厂、公共区域的恶臭气体,去除率可超过90%。低廉的运行成本、低能耗、避免污染物转移等特点使得生物除臭技术较其他处理技术更具优势,近年来得到了广泛的推广应用,并逐步成为除臭技术的主流。一般来讲,一个完整的生物除臭滤池工程包括臭气密封系统、臭气收集系统、臭气处理系统和自控系统几个部分。

用uv光氧催化废气净化器和活性炭废气净化器共同去处理的方法。这种废气处理方法比较经济实惠。uv光氧催化废气净化器可以利用高能高氧uv紫外线光束分解空气中的氧分子,然后会产生游离氧又名活性氧,游离氧又携带者正负电子,正负电子电荷不平衡,所以会继续结合其他氧分子产生臭氧分子,而臭氧分子对于有机物来说具有的氧化作用,它可以清除恶臭气体及其它刺激性异味的气体。

接下来再将这些气体通入活性炭废气净化器中过滤吸附异味。活性炭本身具有高强度的吸附力,对于一些有机废分子有很强的吸附作用,不只是污水中的废气或者本身空气中的废气,它对于笨,醇,酮,酯,汽油等有机溶剂的废气也可以进行很好的吸附作用。

玻璃钢生物除臭工艺:

滤层比表面积与孔隙率

生物学膜法的主体是生物膜,过滤面积越大,生物膜的表面积越大,生物膜的数量越多,净化功能越强;孔隙率越大,滤床越厚,过滤作用越强,孔隙率越大,过滤作用越大,越有利于净化功能。

滤布层高度

过滤层高度不同,生物膜量、微生物种类、对有机物的脱除速度不同;滤床上层,废水中有机物浓度高,营养物质丰富,微生物繁殖快,生物膜量多,主要以细菌为主,有机污染物的去除速度较高;随着滤床深度的增加,废水中的有机物浓度较高,微生物数量较多,主要是细菌数量较多,有机污染物去除率较高;

随着滤床深度的增加,废水中的有机物含量较高,有机物的去除率较高;随着滤床深度的增加,废水中的有机物浓度较高,有机物含量较高;随着滤床深度的增加,废水中的有机质含量较高,生物膜含量较高.

生物除臭滤池技术既不属于生物洗涤法,也不是生物过滤法,而是一种介于两者之间的生物除臭技术。生物除臭滤池技术中的滴滤塔同时具有液相再生与吸收废弃两种功能,塔内设置了诸多可为特殊微生物提供良好生长繁殖条件的填料,为臭所的降解与吸收营造良好环境。当生物除臭滤池技术开始运作时,气体将由塔底流入其内,而在流动过程中,存在于塔内的接种挂膜生物滤料将会不断净化流过的气体,直到气流净化干净并从塔顶排出。相对于其它生物过滤法,生物滴滤技术的湿度及PH值等反应条件更易于控制,同时,比起一般的生物过滤法,生物滴滤技术的生物滴滤塔能够将含氮、硫等微生物在降解过程中形成酸性代谢污染物滤除干净。

生物除臭技术作为一种从源头遏止恶臭的处理方法,可在恶臭气体排出前将其降解消除,为污水处理厂解决臭气问题提供了一条创新有效的途径。通过参考国外经验并结合污水处理厂的实际情形,设计出适宜当地的生物污水除臭工艺,可充分提高污水处理厂除臭效率,实现环境及空气卫生质量的改善。

催化燃烧。有机废气会被加热装备加热到200到400摄氏度之间,然后有机废气再通入燃烧室,在催化剂作用下,催化剂降低了反应的活化,能使碳氢化合物与氧分子可以较低的温度下氧化产生水和二氧化碳。


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