品牌 | 其他品牌 | 加工定制 | 是 |
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材質 | 玻璃鋼 | 處理風量 | >1000m³/h |
凈化率 | 95%-99%% | 適用場所 | 工業(yè)廢氣 |
玻璃鋼環(huán)保設備除臭:
隨著人們對生活質量的不斷提高,國家對惡臭污染控制的嚴格要求,高效除臭技術的開發(fā)與應用需求也越來越強烈。生物除臭作為一種高效、經濟且無二次污染的除臭方法,其技術上的不斷完善與工業(yè)化設備的開發(fā),并結合化學或物理技術的一體化技術裝備,將會帶給環(huán)保行業(yè)廣闊的發(fā)展空間與前景。
目前,對惡臭污染物質的治理技術主要有物理法、化學法和生物法。物理法和化學法是比較傳統的惡臭治理方法,但是對于大流量、低濃度的惡臭氣體,使用物理和化學法處理存在投資大、操作復雜、運行成本高的問題。
目前生物除臭法技術在國內外的應用越來越廣泛,但由于生物法是一種新興的除臭技術,在使用條件及運行管理上還受到一些限制,并且針對我國復合型的環(huán)境空氣污染,惡臭成分比較復雜,生物法去除惡臭氣體還有許多尚待解決的問題,主要表現為:
(1) 生物滴濾池在長期運行中的有機物濃度較高,易導致生物量的過度積累,造成填料層堵塞,使整個壓降增大導致系統癱瘓;
(2) 需要研究提高降解污染物的微生物活性,深入研究除臭菌種的除臭機理與共生協同關系,并且研究可以同時去除不同惡臭的多效除臭菌種;
(3) 針對惡臭廢氣成分復雜的特點,需要開發(fā)能同時去除多種惡臭污染物的生物技術;
(4) 需要對系統的運行參數進行優(yōu)化設計,提高處理效率,同時降低處理成本;
(5)研究開發(fā)生物法與其它技術綜合應用的一體化設備。
生物濾池的工作原理是一種由碎石或塑料制品填充而成的生物處理結構,它是根據土壤自凈原理,在污水灌溉實踐的基礎上,通過較原始的間歇砂濾池和接觸濾池而發(fā)展起來的,其目的是使污水與填料表面生長的微生物膜間隙接觸,使污水得到凈化,這就是生物濾池的工作原理。
原理介紹
即將一定數量的濾料放入生物濾池中,當尾氣自上而下被過濾時,尾氣與濾料不斷接觸,微生物便可在尾氣表面繁殖再生,形成生物膜。生物膜是一種生態(tài)膜系統,由多種微生物組成,微生物從廢氣中吸收污染物作為營養(yǎng)物質,并通過代謝獲取生存所需的能量,從而形成新的微生物群體。當生物膜達到一定厚度時,氧氣無法進入生物膜內部,造成生物膜內部處于厭氧態(tài),吸附力下降。水沖完后,生物膜脫落,新的生物膜在濾料上生長。廢氣經多次循環(huán)后得到凈化。
生物除臭法是近幾十年發(fā)展起來的一種新的廢氣治理技術,與傳統的除臭方法相比,生物除臭法具有工藝簡單,操作方便,處理效率高等優(yōu)點,是一種臭氣凈化方法。
玻璃鋼環(huán)保設備除臭:
生物除臭法是近幾十年發(fā)展起來的一種新的廢氣治理技術。它是利用經過馴化后的微生物將惡臭物質氧化分解成為無臭的C02和H20,從而達到脫臭的目的。微生物在氧化分解惡臭物的過程中,還可同時將惡臭物轉變?yōu)樽陨淼臓I養(yǎng)物,微生物得以產生新細胞,繼續(xù)繁殖。
方法一:催化燃燒。
在化學反應過程中,催化劑降低燃燒溫度、加速有毒有害氣體氧化的方法稱為催化燃燒法。由于催化劑載體由比表面積大、孔徑合適的多孔材料制成,當加熱到300~450℃的有機氣體通過催化層時,氧氣和有機氣體吸附在多孔材料表面的催化劑上,增加了氧氣與有機氣體接觸碰撞的機會,提高了活性,使有機氣體與氧氣發(fā)生劇烈反應,產生CO2和H2O,同時產生熱量,使有機氣體成為無毒無害的氣體。
催化燃燒裝置主要由換熱器、燃燒室、催化反應器、熱回收系統和凈化煙氣排氣煙囪組成。凈化原理是:進入燃燒室前,原料氣由換熱器預熱,然后送入燃燒室。當燃燒室達到所需的反應溫度時,氧化反應在催化反應器中進行。凈化后的煙氣通過換熱器釋放部分熱量,然后通過煙囪排放到大氣中。
方法二:UV光氧活性炭一體化處理。
利用高能高氧紫外線束分解空氣中的氧分子產生游離氧,即活性氧。由于活性氧攜帶的正負電子不平衡,需要與氧分子結合產生臭氧。
化學原理:UV+O2→o-+o*(活性氧)o+O2→O3(臭氧)。臭氧對有機物有很強的氧化作用,對去除異味氣體等刺激性氣味有的作用。氣味氣體中細菌的分子鍵被高能紫外線束裂解,破壞細菌的核酸(DNA),然后通過臭氧氧化達到除臭殺菌的目的。
當臭氣從排氣設備輸入凈化設備時,凈化設備利用高能C波束和臭氧協同分解和氧化臭氣,將臭氣物質降解為低分子化合物、水和二氧化碳,然后通過排氣管排放到室外。
氨、三甲胺、硫化氫、甲基硫化氫、甲硫醇、甲基硫化氫、二甲基二硫、二硫化碳、苯乙烯、硫化氫、硫化氫、VOC、苯、甲苯、二甲苯等專用高能束照射惡臭氣體,使有機或無機大分子氣味化合物的分子鏈被高能紫外線照射,降解成CO2.H2O等低分子化合物。