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生物滤池除臭法的基本原理 生物过滤工艺采用了液体吸收和生物处理的组合作用。臭气被液体(吸收剂)有选择地吸收形成混合污水,再通过微生物的作用将其中的污染物降解。
当含有气、液、固三项混合的有毒、有害、有恶臭的废气经收集管道导入本系统后通过培长在生物填料上的微生物菌株形成的生物膜来净化和降解废气中的污染物。 此生物膜一方面以废气中的污染物为养料,进行生长繁殖;另一方面将废气中的有毒、有害恶臭物质分解,降解成无害的 CO2,H2O,H2SO4,HNO3等简单无机物,从而达到除臭的目的。
玻璃钢除臭箱,其特点是:设有除臭箱箱体,所述除臭箱箱体包括由方管交错焊接设置形成的矩形框架,在矩形框架的内六侧面上均安装有玻璃钢板;所述除臭箱箱体的内部设置为净化室,在矩形框架顶面的玻璃钢板前部设有污染气体进口,在矩形框架顶面的玻璃钢板后部设有净化空气出口,所述净化室的内部设有竖向设置的分隔板,分隔板的顶部与矩形框架顶面的玻璃钢板密封相接,分隔板的左右两侧分别与矩形框架左右侧面的玻璃钢板密封相接,所述分隔板将净化室分隔为前后两个腔室,前腔室设置为化学过滤室,所述污染气体进口与化学过滤室相通,后腔室设置为生物过滤室,净化空气出口与生物过滤室相通,所述生物过滤室内设有水平设置的玻璃钢网格板,玻璃钢网格板的外缘四周分别与对应的生物过滤室内壁、分隔板密封相接,在玻璃钢网格板上安装有生物过滤填料,在玻璃钢网格板与矩形框架底面的玻璃钢板之间设有若干支撑玻璃钢网格板的气体导向板,气体导向板沿矩形框架长度方向设置,所述气体导向板的内腔设置为导向污染气体的导向通道,在气体导向板的顶部开有连通导向通道与生物过滤室的若干气体导向排放孔,气体导向排放孔在气体导向板上按照前端密后端疏布置,且气体导向排放孔沿污染气体导向板的前端向后孔径逐渐变大;所述化学过滤室内设有水平设置的玻璃钢网格板,玻璃钢网格板的外缘四周分别与对应的化学过滤室内壁、分隔板密封相接,在玻璃钢网格板上安装有化学过滤填料;所述玻璃钢网格板与矩形框架底面的玻璃钢板之间设有支撑玻璃钢网格板的气体导向板,所述气体导向板的内腔设置为与导向通道连通的导向通道,在气体导向板的顶部开有连通导向通道与化学过滤室的若干气体导向排放孔,导向排放孔等间距设置。
除臭箱,结构设计完整紧凑,通过风扇的设置使气体从风扇两侧通过,便于喷淋,通过设置碱液箱,利用喷头喷洒碱液洗涤气体,洗涤更,通过设置水槽接住洗后的污水,方便从排水管排出,经过除臭室的多层吸附,将臭气吸附完全,抽风机可加快吸附速度,提高除臭效率,本实用新型设计合理且实用可行,喷淋,除臭效果好,适合推广使用。
一体化污水处理设备是对污水进行过滤和净化处理的设备,一体化污水处理设备能有效处理城区的生活污水和工业废水等,避免了污水及污染物直接流入水域,对改善生态环境、提升城市品位和促进经济发展具有重要意义。目前,一般的一体化污水处理设备不具备除臭能力或除臭效果差,虽然污水得到了净化,但是,污水产生的臭气得不到及时处理,从而造成了大气的污染,对环境造成很大破坏。
城市污水厂传统除臭工艺常采用生物法,生物除臭方法需要建设集气罩、臭气输送管道和风机,需要建设单的除臭设施,系统庞大复杂,存在投资运行费用高、占地面积大,运行维护繁杂等弊端,同时存在不同程度的二次污染,构筑物增加集气罩后,易加重罩内设备的腐蚀老化和日后维护难题,导致了食品废水处理设备公司额外的经济损失。全过程除臭工艺只需在污水厂生物池内安装一定数量的除臭微生物培养箱,铺设除臭污泥投加泵和管道,即可实现全过程的恶臭治理,系统简单、占地小、投资运行成本大幅降低,运废水处理设备技术行稳定、维护简便。
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