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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 |
泰州玻璃鋼生物除臭成套:
惡臭氣體的危害
惡臭是一種感知污染,通過嗅覺系統影響人體健康。惡臭污染刺激人的嗅覺器官使人產生心理厭惡等不愉快感覺,另外惡臭污染還會對人體的消化系統、內分泌系統、神經系統等產生一些不良影響,引起身體上的不適。
物理除臭法
物理法主要包括掩蔽中和法、稀釋擴散法、冷凝法、吸收法和吸附法等。其共同點是依靠固、液、氣三相之間的轉化消除惡臭氣味,僅僅是降低了嗅覺對氣味的感知程度,然而其化學性質沒有改變,因此并未從根本上消除惡臭物質。物理法具有原理簡單、操作便捷及見效快等優點,但只適宜處理低濃度、范圍小的惡臭,而且處理費用高,處理不當易造成二次污染,一旦造成二次污染,再生和后處理過程十分復雜。
化學除臭法
化學法主要包括酸堿吸收法、化學吸附法、催化燃燒法、化學洗滌法、03氧化法、光催化氧化法、熱力燃燒法等。這些方法的共同點是添加某些化學試劑,使之與惡臭物質發生化學反應,改變其化學結構以破壞其致臭基團,使之轉變為無臭味或臭味較低的物質。化學除臭法工藝成熟,除臭效率高而且安全可靠,可以將惡臭物質氧化分解,但是所用設備繁多且工藝復雜,能耗大,成本高,持續時間短,主要應用于處理高濃度臭氣。
生物除臭法
生物除臭法是20世紀50年代后期發展起來的惡臭處理方法,20世紀80年代初各國開始在這一領域開展廣泛研究,其中以德國和同本取得的成就較為顯著。生物法具有處理效率高、無二次污染、安全性好、所需要的設備簡單、便于操作、費用低廉和管理維護方便等優點,已被廣泛應用于垃圾填埋場、污水處理廠、畜牧業、化工、冶金、石油等實際除臭應用中。
目前的垃圾處理方式
相對于焚燒、堆肥和熱解等垃圾處理方法,垃圾填埋法具有工藝簡單、處理量大、技術可靠、適應性強、基建投資和運行成本低等優點,將巨大的“垃圾資源"留待日后開發,是不可替代的最終處理處置手段。目前,我國95%以上的生活垃圾是經填埋處理的。垃圾填埋場是垃圾穩定化、無害化的處理處置場所,但是由于填埋處理過程中物理、化學以及生物的共同作用,產生了大量的惡臭、強刺激、易燃、易爆的復雜氣體。此外,在填埋場垃圾的轉運、平鋪、壓實等過程也會產生大量的惡臭氣體。
生物除臭
生物除臭是采用微生物吸收的方式來進行臭氣處理的,該方式具有綠色高效、無二次污染等優勢,是目前眾多城市廣泛使用的除臭方法。
泰州玻璃鋼生物除臭成套:
光觸酶技術
光觸酶技術(利用吸收陽光中的紫外線后形成超氧化物,破壞病毒細胞的細胞膜,使細胞質流失死亡,凝同病毒蛋白質,抑制病毒的活性。捕捉空氣中的細菌)和采用藥液洗脫+活性碳吸附等方法。但這兩種方法存在問題較多:光觸酶技術雖分解、操作簡單、但所需紫外線對人體有害且價格昂貴。同時很難鑒別產品是否達到納米級別:采用藥液洗脫+活性碳吸附法則需設備多,維護困難、投資大、運行費用也較高。同時廢液還需處理。因此以上兩種方法應用較少。
ECOLO技術
ECOLO技術采用天然植物液除臭.是近幾年剛剛興起的一種技術.以除臭效果好.天然無二次污染等特點逐漸受到青睞。核心是以天然植物提取液作為除去臭味的工作液.配以的噴灑技術或噴霧技術.使得異味分子迅速分解成無毒、無味分子。以達到除臭的目的。
BENTAX技術
BENTAX高能離子空氣凈化系統是跨國空氣凈化集團瑞典BENTAXAB公司的產品。
除臭原理:氧氣分子受到經過發生裝置發射出的高能量電子碰撞而形成分別帶有正、負電荷的氧離子,將含C、H、S元素的化合物最終形成小分子化合物C02、H20、SO:,無二次污染物產生;并且借助通風管路系統向散發臭氣的空間送入可控濃度的正、負氧離子空氣,用離子空氣“罩住"污染源表面.使離子在極短的時間內與有害分子發生反應.扼制其擴散并降低其濃度.保證現場的操作人員在良好的環境中工作。良好的環境。還能對儀器儀表起到減少銹蝕、延長使用壽命的作用。
基本原理
污水廠運行中散發的臭氣經收集系統收集后送到生物濾池除臭裝置進行處理,臭氣通過濕潤、充滿活性的微生物濾層,利用微生物細胞對惡臭物質的吸附、吸收和降解功能,將惡臭物質分解成無毒無害的簡單無機物。生物除臭過程主要為:水溶滲透、生物吸收、生物氧化。
技術關鍵
(1) 新型生物濾池填料的研制:要求填料比重較小、比表面積較大、微生物附著性良好,且有合適的空隙率,不會因為生物量過多而引起堵塞。
(2) 降解廢氣污染物的功能微生物分析及其生物膜的培養和控制:需要采用的微生物和分子生態學技術探討生物濾池內部微生物隨環境條件變化的規律,并通過功能微生物降解廢氣污染物的機理和過程的研究,確定生物濾池的運行工藝及參數,使生物濾池填料能順利形成高效降解廢氣污染物的生物膜并能夠得到良好的微生物數量和活性控制,解決生物濾池分解廢氣需要高活性生物量與生物量過多易造成填料堵塞之間的矛盾。
(3) 高效菌種的篩選。
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