品牌: | 格菲普玻璃鋼 |
型號: | F01 |
材質: | frp |
單價: | 21544.00元/套 |
發貨期限: | 自買家付款之日起 天內發貨 |
所在地: | 江蘇 常州 |
有效期至: | 長期有效 |
發布時間: | 2023-11-22 11:50 |
最后更新: | 2023-11-22 11:50 |
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玻璃鋼環保除臭設備公司:
生物量過多和分布不勻會造成濾料堵塞、質量擴散的比表面積減小、形成氣流槽等問題,從而破壞濾池的運行環境、降低對臭氣的去除率。壓降的增量與生物量的增量呈線性正相關,生物量過多是造成壓降的重要原因之一。壓降越高則所需要的排氣成本越大,有研究表明,當壓降從o.4kPa增加到2.5kPa時,能耗增大3倍。兇此,控制生物量是生物濾池長期穩定運行的關鍵。
優勢
1.高效性
玻璃鋼生物除臭箱采用微生物降解技術,可以迅速去除廢氣中的異味成分。與傳統的處理方法相比,它的處理時間更短,處理效率更高。
2.環保性
玻璃鋼生物除臭箱采用生物降解原理,不會產生二次污染。設備采用玻璃鋼材質,可回收再利用,實現了資源的可持續利用。
3.節能性
玻璃鋼生物除臭箱的能耗較低,因為它采用了生物降解原理,不需要加熱等復雜的工藝條件,運行成本較低。
4.適應性
玻璃鋼生物除臭箱適用于各種行業產生的廢氣異味處理,如化工、醫藥、印染等行業。它還適用于不同的廢氣濃度和氣量,具有廣泛的適應性。
控制生物量及壓降的措施有:①物理方法,如同流水洗、水沖洗、氣流噴射、攪拌等。②化學方法,例如,控制碳源和氮源種類,一N為氮源可減小生物濾池的壓降;用化學試劑洗滌和填充,如Na0H、NaClO、NaCl等。③生物方法,如原生和后生動物的捕食。④改善生物濾池的設計,如不同性質的生物濾池填充物、旋轉式鼓風濾池和起泡乳膠生物反應器。⑤改善運行參數,如改變進氣方向(氣體分離、間歇式進氣)、生物濾池前使用氣體吸收裝置以平衡負荷。使用腐熟堆肥去除生物垃圾堆肥臭氣的試驗結果表明,單一方向進氣時生物濾池的壓降是周期性變向進氣時的3~4倍,可抑制生物量的過度生長,有效控制生物濾池的壓降。
受技術、投資和運行費用的影響,當前城鎮污水處理廠惡臭氣體采用的處理方法主要有吸收法、化學氧化法、等離子體分解法和生物除臭法。其中生物除臭法是20世紀50年代后期發展起來的惡臭氣體處理方法,具有處理效率高、無二次污染、設備簡單、便于操作、投資適中、運行費用低廉和管理方便的特點。
生物除臭原理
生物除臭主要分為三個步驟:是將部分惡臭氣體由氣相轉變為液相的傳質過程;第二是溶于水中的惡臭氣體通過微生物的細胞壁和細胞膜被微生物吸收,不溶于水的惡臭氣體先附著在微生物體外,由微生物分泌的胞外酶分解為可溶性物質,再滲入細胞;第三是惡臭氣體進入細胞后,在體內作為營養物質被微生物分解、使用,使惡臭氣體得以去除。
玻璃鋼環保除臭設備公司:
城鎮污水處理廠的惡臭氣體來源于兩類:一類是直接從污水中揮發出來的有機組分,另一類是微生物對有機物降解過程中產生的還原性代謝產物。惡臭氣體的成分繁多,其中硫化氫、氨氣、硫醇和揮發性脂肪酸是產生臭味的主要物質。
臭氣體的現有處理方法
惡臭氣體的處理方法主要有:吸收法、活性炭吸附法、化學氧化法、燃燒法、等離子體分解法、光催化氧化法、天然植物提取液噴灑技術和生物除臭法等。
玻璃鋼生物除臭箱的應用
應用場景
玻璃鋼生物除臭箱可應用于各種工業廢氣異味處理,如化工、醫藥、印染、橡膠、涂料等行業的生產過程中產生廢氣異味。
在這些行業中,玻璃鋼生物除臭箱能夠處理多種復雜的有害氣體,如:硫化氫、氨氣、甲硫醇、甲硫醚等有害氣體成分。通過設備中添加的微生物菌種對這些有害氣體進行分解和轉化,使其終分解為無害物質排出。
應用效果
玻璃鋼生物除臭箱的應用,它可以有效減少廢氣異味對環境的影經響處。理后,廢氣中的異味成分得到了有效降解,使排出氣體得以達到相關排放標準。
玻璃鋼生物除臭箱的應用可以提高企業生產車間的空氣質量,改善員工工作環境,為員工健康提供有力保障。該設備還可實現自動化控制,減少人工操作成本,提高生產效率。
生物濾池是一種利用生物濾料的吸附/吸收特性及微生物的生理活性去除有害氣體的處理技術,可有效去除低濃度的臭氣及VOCs,對高濃度及高亨利常數氣體的去除效果欠佳。濾池運行初期和重啟過渡期的穩定性與濾料的吸附能力有關,而濾池的長期運行則主要取決于生物化學作用。
對VOCs的去除
生物濾池對VOCs的吸附和吸收作用在初始的1~48h內即可達到平衡,此后生物降解起主導作用。噬氨副球菌可有效降解有機胺類化合物,脫氮副球菌對含硫化合物類化合物的去除效果較佳。假單胞菌屬、硫桿菌屬、生絲微菌屬、噬甲基菌屬的菌類均可降解DMS。噬甲基菌屬(p一變形菌門)、生絲微菌屬、慢生根瘤菌屬(d一變形菌門)的菌類可有效降解甲醇。
當生物濾池去除多種氣體時,氣體間的相互作用會影響去除效果。NOF可作為好氧微生物降解VOCs的電子受體,從而促進VOCs的降解;參與硫酸鹽反應,平衡pH值。硫化物對硝化及VOCs的去除過程均有抑制作用。