品牌 | 其他品牌 | 加工定制 | 是 |
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材质 | 玻璃钢 | 处理风量 | >1000m³/h |
净化率 | 95%-99%% | 适用场所 | 工业废气 |
玻璃钢生物除臭净化塔:
臭气由风管吹送,先采用加湿器对臭气体进行加湿,对臭气体进行除尘及杂物加湿吸收和调节臭气浓度分布,再均匀的进入生物过滤器。臭气溶解于生物滤床上的湿润状态的填充材料,生物载体由树皮和堆肥组成,生物载体中微生物将恶臭成分作为能量来源进行繁殖。生物过滤器由生物活性树皮及带保护层的混合肥料层组成。臭气通过除臭反应器被生物膜中的微生物除去后,由风机将无害气体排出。
生物过滤池主要包括加湿器和生物处理装置。风扇收集的气味由加湿装置预处理,然后进入生物处理装置。附着在填料表面的微生物吸附,吸收,在生物细胞内部分解为二氧化碳、水等无害小分子物质,净化后的气体经过排气口排出。
生物除臭箱直接由污染源排放出来的称为一次颗粒物质;大气中某些污染组分之间,或这些组分与大气成分之间发生反响而发生的微粒,称为二次颗粒物质。
人为来历是燃料焚烧进程中构成的煤烟、飞灰等,生物除臭箱各种工业进程排放的质料或产品微粒,轿车排放的含铅化合物,以及化石燃料焚烧排放的SO2在必定条件下转化为盐等。天然来历,如风起尘埃,波浪溅出的浪沫,火山灰,森林火灾的焚烧物,陨星尘以及植物的花粉等。
生物除臭箱颗粒物质是重要的大气污染物,大气中的一些有毒物质大部分都存在于颗粒物质中,对人及动植物的危害很大。硫氧化物SOx大气中的硫氧化物是SO2,还有小部分SO3。来自发电厂和供热厂中含硫化石燃料(其间80是煤)的焚烧,其次是冶炼厂、厂的排放气,有机物的分解和焚烧,海洋及火山活动等。从化学热力学来看SO2的平衡传达化率高,易生成SO3。从化学动力学看,可以经过催化氧化(悬浮在大气中的铁盐、镁盐起催化剂作用)或学化学氧化(是在波长为290~400nm的紫外光作用下)生成SO3,SO3易与水汽生成雾或雨。
生物滴滤池的主体为填充塔,填充塔内装有填料。我们应该留神这儿填料的外表,它是由微生物菌群构成的几毫米厚的生物膜。每次废气从填充塔底部进入生物滴滤塔,在上升过程中与湿生物膜触摸进行净化,净化后的气体从填充塔顶部排出。
影响生物滤池臭气处理设备的影响因素
生物过滤主要是依靠微生物的作用来去除气体中的污染物,微生物的活性决定了反应器的性能。因此影响微生物生长的环境条件都会影响过滤器的性能。这些条件因素包括:填料的选择、填料内的温度、填料的PH值、补充给微生物的营养物质、填料的湿度、填料内的氧气含量和需要处理的污染物浓度等。这些因素也是生物过滤器设计和运行过程中需要考虑的参数。
其他因素
其它影响因素其它影响因素包括进气流量、进气浓度、迸气含水率、进气温度和填料内生物群的种类和数量等。其中进气流量和进气浓度要和过滤器的规模相适应,不能超出过滤器极限处理量。同时要采取措施保证进气不能太干燥,防止进气把填料内水分带走。
用生物过滤法来处理此类问题由于有着其它传统处理方法所的*性而受到世界各国的广泛关注。
玻璃钢生物除臭净化塔:
目前我们的生物除臭设备主要用于三级废水处理,经过我们生物除臭设备的处理,很多情况下都是可以达到我们污水处理的目标,不排除个别特殊情况,碰到这种疑难杂症的时候,我们得根据我们污水的实际情况进行分析,调整我们的思路。
恶臭气体经过管道搜集后进入生物过滤除臭安装,气流与循环液在穿过生物填料层的过程中完成生物的气液扩散、液固扩散、生物氧化三个过程,生物填料外表生物膜中的微生物以恶臭气体物质为营养,恶臭物及VOCs被微生物氧化合成,在转化过程中产生能量,为微生物的生长与繁衍提供能源,使恶臭气体物质的转化持续停止,经净化后的气体由引风机引出排放。
利用微生物将臭味气体中的有机污染物降解或转化为无害或低害类物质的过程。主要方法有:生物过滤法、土壤法、填充塔式生物脱臭法等。
通过采用负压通风,将密闭的污水箱和污泥车间中的异味通过风管送至综合处理系统。2.碱洗+BTF除臭工艺原理1.1碱洗工艺描述碱洗工艺是一种非常成熟且可靠的废气处理工艺。考虑到车间废气中所含的酸性气体会与碱反应,或者会在碱性环境中水解并终形成酸(例如乙腈),因此使用碱性洗涤工艺可以减少对工艺的影响。生物后处理,减轻后处理负担。
生物除臭设备性能特点:
1、全自动控制,性能稳定,耐腐蚀,造价低,寿命长、长期无须维护、使用方便;
2、使用生物填料,微生物能够依靠洗涤液中的养份和气体中恶臭物质生长,无须另外投加营养剂。生物膜生态条件稳定,单位体积内生物量大,微生物菌群具有较高的生物吸附和生物氧化的能力,抗冲击能力强,分解恶臭物质的速度快、效率高;
3、除臭处理设备主体采用玻璃钢结构,防腐性能*,整体性强,便于运输、安装;在增加处理容量时只需添加组件,易于实施;也便于气源分散条件下的分别处理;气体分布方式,分布均匀,净化效率高。