VOC有机废气处理,深城环保,VOC有机废气处理技术

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恶臭处理系统的运行条件控制散水方式及散水周期:洗涤床预洗区为连续循环散水,生物滤床过滤区为间歇式散水。散水周期视处理对象而定,一般设定为2 ~ 24 次/d。主要是保证生物滤床的湿度适中,若过于干燥,微生物将失去活性; 若湿度过高,固...


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恶臭处理系统的运行条件控制

散水方式及散水周期:洗涤床预洗区为连续循环散水,生物滤床过滤区为间歇式散水。散水周期视处理对象而定,一般设定为2 ~ 24 次/d。主要是保证生物滤床的湿度适中,若过于干燥,微生物将失去活性; 若湿度过高,固体填料表面的水膜加厚,通气的压力损失增大,阻碍气体流动。因此,散水周期的确定既要确保微生物活性,VOC有机废气处理工艺,又要确保空气溶解接触效率。为促进微生物生长加速挂膜,在菌种驯育期间应采用连续散水方式。

温度控制大部分脱臭微生物的生存温度为10 ~ 50 ℃,在35 ℃左右,此时微生物活性最强。因此,将滤床温度控制在35 ℃左右,以利于微生物的生长繁殖,提高除臭效率。

pH 值控制:整个系统pH 值一般应该维持在6 ~ 8 范围内,如pH 值有所下降,说明微生物在正常发挥作用,系统运行正常。当pH 值下降至3 及以下时,菌群将被破坏,需及时加碱性物质将系统pH 值调至中性,以维持系统的正常运行。

营养成分的投加:微生物的生长繁殖过程需要合理的营养搭配,VOC有机废气处理,以使其处于极佳的生理活动状态。主要营养物质有碳、氮、磷等。臭气成分中本身含氮,氮元素是过量的,而碳源则较为缺乏,需根据情况随时添加碳源,较为适宜的碳氮比为20 ~ 35 之间。磷也要适当添加,而且磷酸盐对去除氨类物质有利。



离子除臭主要原理

在温度大于零的所有气体中,均存在一定的电离现象。任何细微的射线及其他能量都可能使气体中产生一定能量的初级电子,VOC有机废气处理技术,他们以一定的方式在外部激励源的作用场中被加速获取能量,当其能量高于气体的电离能时,电子与分子间的碰撞将导致该气体的电离。这便是20世纪60年代形成的等离子体化学。

产生机理方程式:O2+e(3.6eV)→·O+O  H2O+e(5.09eV)→·OH+H   O+·OH→·O2H

高能氧离子空气净化技术正是基于这种理论进行研发的。在电场作用下,离子发生器产生大量的α离子,VOC有机废气处理公司,α粒子与空气中的氧离子进行碰撞而形成正负氧离子。氧离子具有很强的氧化性,能在极短的时间内氧化分解甲硫醇、氨、硫化氢等污染因子,且在与VOC分子相接触后打开有机挥发性气体的化学链,经过一系列的反应后最终生产二氧化碳和水等稳定无害的小分子。同时氧离子能破坏空气中细菌的生存环境,降低室内细菌浓度。带电粒子可以吸附大于自身重量几十倍的悬浮颗粒,靠自重沉降下来,从而清除空中悬浮胶体达到净化空气的目的。

技术特点:1、除臭效率高,长期高效稳定运行。2、设备能耗低,操作管理简单,即开即用,无需专人值守。3、运行成本低。4、设备体积小。



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