淮北玻璃鋼生物除臭凈化系統(tǒng):
對于廢氣,臭氣的處理是清除環(huán)境污染的一個重大部分,我國對于廢棄臭氣的處理也十分的重視,廢汽臭氣的處理有三種方法,分別為物理法,化學(xué)法以及生物法。隨著科技的發(fā)展,時代的進步,生物法逐漸超越物理法與化學(xué)法,成為廢氣,臭氣處理的主流。今天呢,我就來介紹一下,利用生物濾池的方法,除去廢氣,臭氣。
利用生物濾池除去廢氣,臭氣,首先要將廢氣,臭氣預(yù)處理,將廢氣,臭氣通入生物濾池,去除廢氣,臭氣中明顯的雜質(zhì),以及調(diào)節(jié)相應(yīng)的溫度以及相應(yīng)的濕度,然后要將廢氣,臭氣接觸生物填料。
生物填料中附著著特種微生物菌種,廢氣臭氣通過管道被引導(dǎo)至填料表面,噴淋塔不斷噴水將廢氣臭氣與水或固相表面的水膜相接觸,廢氣,臭氣中的雜質(zhì)溶于液相的分子或離子中,然后就被填料表面的水分吸收轉(zhuǎn)化成污水 ,最終目的是將廢氣臭氣通過填料由氣相轉(zhuǎn)化為液相,再由液相擴散進入到生物填料上的生物膜中。
經(jīng)過以上操作之后,就可以進行最后的惡臭氣體分子氧化了。通過生物填料表面生物膜中包含的微生物將惡臭氣體分子氧化,然后被微生物菌種吸收、消化代謝成為自身生長所需要的營養(yǎng)物質(zhì)。污染物臭氣被分解,最終形成二氧化碳、水或是礦物質(zhì)等無二次污染的物質(zhì),從而消除了臭氣污染,實現(xiàn)了人類與微生物的雙贏。
微生物的降解作用是以多種微生物(一般是細菌、真菌、酵母菌)降解不同化合物的能力為基礎(chǔ)的。
臭氣中的污染物是多樣而復(fù)雜的,散發(fā)臭味的物質(zhì)可分為:含硫化合物(如硫化物、硫醇類),含氮化合物(如氨、胺類),低級脂肪酸(如乙酸)等。對于水溶性好的污染物,可利用繁殖快的細菌進行降解。
對于難溶于水的污染物,可用真菌降解。細菌一真菌復(fù)合式生物除臭反應(yīng)器,將細菌與真菌復(fù)合,可以同時去除臭氣中的不同類型物質(zhì),其對臭氣中的乙酸、氨、苯乙烯、硫化氫、乙硫醇和乙硫醚的去除率分別達至96.17%、96.16%、92.11%、78%和83%,可用于控制污水處理廠、污泥處理廠、垃圾填埋場、糞便消納站等工廠企業(yè)排放的臭氣,解決臭味污染問題。
淮北玻璃鋼生物除臭凈化系統(tǒng):
對于污水站除臭工藝來說,廢氣臭氣的處理要使用專業(yè)的處理設(shè)備,有了專業(yè)的設(shè)備,廢氣臭氣的處理的工作效率會大大提高。然后,在給污水池進行廢氣處理的時候,為了防止污水池廢棄處理時廢棄的揮發(fā)會污染到周圍的環(huán)境,我們一定要給污水池加一個蓋子。
污水站除臭工藝的方法分別有物理法,化學(xué)法以及生物法。其中人們推崇的就是生物法了,生物法是利用微生物對于廢氣,臭氣中的惡臭物質(zhì)的利用轉(zhuǎn)化成為自身所需要的營養(yǎng)物質(zhì),微生物得到了供養(yǎng),人們也消除了廢氣,臭氣,實現(xiàn)了人類與微生物的共贏。
生物法對于污水站除臭工藝來說無二次污染,微生物一般是一些復(fù)合的高效除臭生物菌種,然后通入組合式填料,惡臭氣體一旦接觸到生物填料表面上的水膜就能夠溶解在水中,惡臭氣體中的營養(yǎng)成分就可以被吸附于生活填料上的高效除臭生物菌種所吸收和氧化分解成水二氧化碳以及其他不會污染環(huán)境的有機物。
用uv光氧催化廢氣凈化器和活性炭廢氣凈化器共同去處理的方法。這種廢氣處理方法比較經(jīng)濟實惠。uv光氧催化廢氣凈化器可以利用高能高氧uv紫外線光束分解空氣中的氧分子,然后會產(chǎn)生游離氧又名活性氧,游離氧又攜帶者正負電子,正負電子電荷不平衡,所以會繼續(xù)結(jié)合其他氧分子產(chǎn)生臭氧分子,而臭氧分子對于有機物來說具有氧化作用,它可以清除惡臭氣體及其它刺激性異味的氣體。
接下來再將這些氣體通入活性炭廢氣凈化器中過濾吸附異味?;钚蕴勘旧砭哂懈邚姸鹊奈搅?,對于一些有機廢分子有很強的吸附作用,不只是污水中的廢氣或者本身空氣中的廢氣,它對于笨,醇,酮,酯,汽油等有機溶劑的廢氣也可以進行很好的吸附作用。
催化燃燒。有機廢氣會被加熱裝備加熱到200到400攝氏度之間,然后有機廢氣再通入燃燒室,在催化劑作用下,催化劑降低了反應(yīng)的活化,能使碳氫化合物與氧分子可以較低的溫度下氧化產(chǎn)生水和二氧化碳。
組合式生物降解一吸附分離臭氣處理技術(shù)的特點是除了帶有生物反應(yīng)器外,還有裝填了吸附劑的吸附凈化裝置。生物反應(yīng)器內(nèi),臭氣中的污染物被微生物降解。
生物除臭反應(yīng)器中微生物的特點
生物處理技術(shù)主要集中在處理常溫臭氣方面,因為多數(shù)微生物的最適生長溫度為20~350C,在高溫條件難以存活或降解能力弱。然而,石油化工、油漆涂料等行業(yè)排放的廢氣往往具有較高的溫度。部分研究者嘗試采用嗜熱菌處理含硫化氫、二氧化硫圓的高溫臭氣。嗜熱菌是一種適宜在高溫條件下生長并降解污染物的嗜熱型微生物,具有較強的耐熱性,能夠抵抗溫度的突然變化,而且,高溫條件下氣體的傳質(zhì)效率和微生物的活性均較高。近年來,隨著生物工程技術(shù)的發(fā)展,國內(nèi)外研究者開始構(gòu)建具有降解能力的基因工程菌,強化有機污染物。