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材質 | 玻璃鋼 | 處理風量 | >1000m3/h |
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加工定制 | 是 | 凈化率 | 95%-99%% |
適用場所 | 工業廢氣 |
玻璃鋼生物除臭箱:
生物學方法
生物學是利用自然界微生物降解惡臭物質進行自然除臭,其原理是使收集的廢氣在固體載體中經過填料吸附,并通過微生物氧化和分解。微生物除臭技術具有除臭效率高、設備簡單、成本低等優點,是城市污水處理廠普遍采用的除臭技術,但其易受污染負荷、成分變化、非穩態工況、外部環境溫度等影響。生物濾池用于廢水池除臭
該生物濾池主要由增濕器和生物處理裝置組成。通過引風機收集的臭氣,經增濕裝置對后進人生物處理裝置進行預處理,氣體中的污染物從氣相主體擴散到填料外層的水膜,經填料吸附,最終降解為二氧化碳和水,處理后的氣體從生物濾池頂部排出。其填料層為吸附過濾材料(如土壤、堆肥、活性炭等),能提供微生物良好的粘附載體,為微生物提供生長所需的碳源、微量元素等營養物質,同時也為微生物提供生長所需的碳源、微量元素等。
排污廠臭氣污染已經引起社會各界,尤其是周圍居民的廣泛關注,面對日益嚴格的除臭標準,臭氣治理的重要性和緊迫性也日益凸顯。廢水處理廠內部存在著差異化的臭氣污染源、不同的排放規律和復雜的氣象擴散條件,這些客觀條件直接關系到污水處理廠除臭工藝的選擇和設計。
污水除臭設備的重要性
伴隨著經濟發展和人口城市化的發展,居民區越來越接近污水、污泥處理設施,污水處理廠的臭氣污染問題日益受到人們的重視。城市污水處理廠排放的多組分低濃度惡臭化合物具有典型的刺激性氣味。長期處于這類環境會出現反胃、失眠、頭痛、呼吸困難等癥狀。臭味污染物通過刺激人的嗅覺神經而引起心理和生理不適,人的年齡、性別、健康狀況、物質成分、濃度等多個因素都會影響嗅覺刺激的敏感性。病態的不舒服程度主要取決于受擾者的主觀反應即人的感受,這是進行臭氣污染治理評價的關鍵。
污水除臭的環保意義
假如垃圾污水不及時處理,除了會使周圍居民生活環境惡氣沖天外,還會對周圍環境造成巨大的危害,會引起空氣的水源等污染。因此,除臭對于生態環境保護有著重要作用,直接依賴于城市的經濟發展,而污水廠、垃圾的除臭問題不能解決,大家長期生活在惡劣環境下,對我們身體的傷害也非常嚴重,會導致呼吸系統疾病和一些其他病癥。所以,我們必須做好垃圾、污水廠的除臭工作,避免對環境造成二次污染。
污水處理站臭氣的來源與危害
廢水處理站產生惡臭的主要構筑物有:進水、沉淀池、沉砂池、隔油池、浮選池、生物反應池、污泥脫水室等。不同的污水、污水處理站工藝不同,其產生的惡臭污染物濃度也存在較大差距。生化處理工藝一般產生濃度較高的惡臭污染物,物化處理過程中產生的污染物濃度次之。
污水加蓋除臭的重要性
惡臭會對人體的呼吸系統、循環系統、消化系統、精神狀態等造成危害,同時還會造成不良情緒、情緒不愉快。頭痛、眩暈、嘔吐、食欲不振等癥狀也可出現,甚至引起皮膚、粘膜、眼睛等刺激或損傷;對金屬材料、設備和管道具有腐蝕性;影響地方的投資環境。因此,必須要進行污水加蓋除臭。
玻璃鋼生物除臭箱:
污水廢氣生物除臭的臭氣成分
臭氣是指所有刺激人的嗅覺器官使人不愉快并對生活環境造成傷害的氣體物質,即惡臭。臭味可對人產生嗅覺損傷,是可引起嘔吐引起疾病的公害之一。迄今為止,人類嗅覺所能感知的惡臭物質有2000多種,其中硫醇類、氨、硫化氫、甲基硫、三甲胺、甲醛、苯乙烯、酪酸、酚類等數十種。
排放系統中產生的惡臭污染物有氨、三甲胺、硫化氫、甲硫醇、甲硫醚、二硫化碳、苯乙烯等。臭氣成分主要是水中有機物在缺氧條件下生成的。
下水道內惡臭氣體的成分
廢水收集系統是用來將污水從居住區或工業區的源頭輸送到污水處理設施的重力流和壓力流動管道系統。該系統包括在城市街區或城市道路下的各類排水管道,連接管道或掉入井蓋和高位透氣井。
廢水長距離輸送過程中,由于污水停留時間長、流速低,在管道中極易形成缺氧環境。廢水中的氮、硫物質在厭氧條件下分解,形成硫化氫和氨等惡臭物質,形成惡臭。
生物濾池中,附著在濾料表面的硝化細菌和反硝化細菌共同作用實現脫氮。廢水生物處理中脫氮過程包括氨化反應、硝化反應和反硝化反應。在氨化菌的作用下,有機氮分解轉化為氨氮;氨氮通過硝化菌的作用轉化為硝酸氮;硝酸氮再通過反硝化菌的作用還原成氣態氮,從水中逸出。
脈沖生物濾池運行影響因素
濾料
濾料是生物濾池處理單元的主體,濾料的選用和布置直接影響濾池對污水凈化效果;濾料用具備質地輕、化學穩定性好、強度適宜、表面粗糙易掛膜、吸水性適中等特點。早期選用碎石塊作為濾池的填料,粒徑一般為25~100mm,濾料形狀不規則,布置深度一般為l~2m。隨著對生物濾池濾料的研究,近年來生物陶粒濾料、煤炭渣等新型填料被廣泛使用,凈化效果提高,部分濾料優質價廉。濾料的填充用保證層次分明、均勻混合。
生物濾池是一種生物膜法污水處理技術,污水通過布水器均勻散落在濾料表面,水流由上而下流經濾料,經過一段時間后會在濾料表面形成生物膜。附著在濾料表面的生物膜結構,從膜外到膜內依次為流動水層、附著水層、好氧層、厭氧層以及附著介質。
濾池對污水中有機物的降解去除機理主要通過擴傳質散和微生物的同化作用。由于在生物膜中傳質阻力的存在,生物膜內有機物、溶解氧等基質傳遞存在濃度梯度,生物膜外附著一層水層,污水流經濾料表面,有機物由濃度高的污水中向水層中擴散,進一步被生物膜吸附;空氣中的氧同時通過水流透過水層進入生物膜的好氧層,生物膜中的微生物在氧的參與下對污水中的有機物進行氧化分解和機體新陳代謝,微生物代謝產物如C02、H20等無機物以及厭氧層分解產物H2S、NH3等氣體沿著反方向通過附著水進入流動水層和空氣中,從而使污水得到凈化。在生物膜成熟后,微生物好氧代謝能力強,凈化功能最好,而處于老化狀態的生物膜降解效果較差。濾料表面成熟的生物膜的厭氧層與好氧層保持一定平衡關系,隨著代謝產物增多,厭氧層厚度增加,同時氣態代謝產物逸出,兩層之間失去平衡,好氧層的生態系統失去穩定狀態,生物膜在濾料表面的固著力下降,生物膜成老化狀態并自然脫落,隨后又會在濾料表面形成新的生物膜。
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