一体化生物滤池除臭原理
生物滤池异味处理技术

7.2 菌种的驯化 生物滤池净化异味气体的菌种驯化方法如同有机废水的生物处理。其主要方 法主要是异养生物将有机污染物作为主要的营养来源,通过新陈代谢过程降解了 有机污染物,在处理废气中氨和硫化氢等污染物物质时,微生物以自养型为主。 菌种一般由城市污水污泥或相关石油化工废水中的微生物经驯化而得。驯化方法 是优势菌种筛选的重要因素,驯化方法一般有:一次性投加高浓度化合物及定时 定量补充浓度相对较低的有机化合物。有研究指出,第二种方法为较好的驯化方 式。
高生物量,从而尽可能大地提高单位体积的有机污染物降解量; 填料必须具备一定的空隙率,以防止滤床中微生物的快速增长而引起填
料堵塞和压降升高,进而会引起短流,降低填料的利用率和提高出气口 污染物的浓度; 填料应具有较好的持水性,以保持生物滤池在间断运行后,保持微生物 的液体环境,使微生物的生物降解能力在重新启动后能较快地恢复; 填料必须具备一定的结构强度和防腐蚀能力; 自身的气味少; 价格便宜; 运行时间长、养护周期长 实验室小试使用丝网填料、纤维粘附活性碳(ACOF)、聚丙烯多面空心小 球和炉渣为载体构建生物滤池系统处理有机性固液废气,通过测定 4 种材料在空
7.7 设计负荷 合理的设计负荷有利于降低生物过滤系统的投资,保持运行的稳定性。生物 过滤工艺处理城市污水处理厂臭气的滤料表面负荷一般为 30~250m3/m2·h。
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8 国内提供生物滤池处理系统的厂商
法远建商贸(上海)有限公司:中国陶朗德异味处理系统烟草、食品行 业的中国总代理。
无锡通田环境工程有限公司:能提供处理量为 1000~10000 m3/h 的异味 处理系统。
7.6 废气停留时间 废气在生物过滤系统中的停留时间直接影响了其处理效果。如果停留时间过 短,废气成分还未充分被生物膜吸收,就被排除床体,无法使最大量的废气被转 化;如果停留时间过长,则会使床体体积过大,增加投资。因此在生物过滤的设 计时有必要确定合理的停留时间,以去除肉食加工厂废气为主的生物过滤系统停 留时间为 15s;以去除三氯酚为主的生物过滤系统停留时间为 3h;以去除 H2S 为主的生物过滤系统停留时间为 23 s;针对城市污水处理厂产生的废气,生物过 滤系统停留时间一般为 2~8.5 min。
生物滤池过滤法去除污水站恶臭气体的应用(修改版)

微生物种群优化:微生物种群 是影响生物滤池处理效果的重 要因素之一。未来可以研究如 何优化微生物种群,以提高微 生物对恶臭气体的降解能力
5 生物滤池过滤法的未来发展方向
智能化控制:目前生物滤池的运 行主要依靠人工操作,缺乏智能 化控制手段。未来可以研究如何 将智能化控制技术应用于生物滤 池的运行过程中,以提高生物滤 池的处理效率和稳定性
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THANK YOU
资源回收和再利用:在处理恶臭气 体的过程中,有时可以回收和再利 用其中的有用物质。未来可以研究 如何进一步优化资源回收和再利用 技术,以提高处理效率和经济效益 。除了上述提到的研究方向,生物 滤池过滤法的未来发展还可以从以 下几个方面进行探讨
5 生物滤池过滤法的未来发展方向
强化生物滤池的抗冲击能力:在污水处理站中,恶臭气体的成分和浓度可能会发生较大的变化。为了
5 生物滤池过滤法的未来发展方向
综上所述,生物滤池过滤法在去除污水站恶臭气 体方面具有较好的应用效果,未来的发展方向包 括新型生物滤料的研发、微生物种群优化、智能
化控制、资源回收和再利用等方面
同时,还可以针对生物滤池的抗冲击能力、 与其他处理方法的联合应用、能效与节能技 术、环保与安全问题以及基于大数据和人工 智能的优化管理等方面进行深入研究和发展
生物滤池的环保与安全问题:在生物滤池的运行过程中,需要注意环保与安全问题。未来可以研究如
8 何减少生物滤池对周边环境的影响,例如减少噪音、异味等,同时确保生物滤池在运行过程中的安全
性
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基于大数据和人工智能的生物滤池优化管理:可以利用大数据和人工智能技术对生物滤池的运行数据 进行实时监测和分析,实现对生物滤池的优化管理,提高处理效率并降低运行成本
污水处理厂生物滤池除臭系统技术方案

污水处理厂生物滤池除臭系统技术方案
背景
污水处理厂是处理城市生活污水的设施,它们在处理过程中会
产生难闻的气味。
为了改善这一问题,我们提出了生物滤池除臭系
统技术方案。
技术方案
我们建议在污水处理厂中使用生物滤池除臭系统,该系统利用
生物活性物质分解污水中的有机物质来消除气味。
该方案具有以下
几个关键步骤:
1. 生物滤池设计:设计满足污水处理厂需求的生物滤池。
滤池
应具有适当的容量和层次,以确保有效去除气味。
2. 选择合适的生物滤介质:选择适合污水处理的生物滤介质,
如活性炭、沉滤剂或陶粒。
这些介质具有高效吸附和生物降解能力,可以有效地去除污水中的有机物质。
3. 生物降解过程:将污水通过生物滤池,利用生物降解的作用来消除气味。
生物滤介质中的微生物能分解有机物质,减少气味生成。
4. 运行和维护:定期检查和维护生物滤池,确保系统的正常运行。
这包括清理滤介质,替换老化的介质以及监测和控制滤池的温度和湿度等参数。
结论
生物滤池除臭系统技术方案是改善污水处理厂气味问题的有效方法。
通过使用生物滤池和适合的生物滤介质,可以有效地去除污水中的有机物质,减少气味的生成。
定期的运行和维护将确保系统的长期有效性。
我们建议将这一方案应用于您的污水处理厂,以改善环境质量和居民生活条件。
以上是我们的污水处理厂生物滤池除臭系统技术方案,请您参考。
生物滤池除臭系统方案设计(除臭装置、反吊膜密闭系统、风管走向)

生物滤池除臭系统方案设计(除臭装置、反吊膜密闭系统、风管走向)(一):方案设计要点1.使用寿命长:➢整套洗涤-生物滤池过滤联合除臭设备,设备和材料均需具有较长的使用期,并适合长期的每天24小时的连续运转或间歇式运转。
➢生物填料正常使用寿命要求5年以上,正常运行下其间不用更换,如果运行时进气浓度较低,则可运行大于5年,5年内滤料每年更换比例为0。
➢五年之后每年的更换比例为小于10%,除臭主体设备的正常使用寿命要求15年以上。
2.节能:风机和密闭罩驱动均采用变频调节转速,降低能耗。
3.设备运行的可靠性➢采用高性能的减速电机、风机及循环水泵,设备能24小时连续运转。
➢滤池采取电加热循环水和温控仪联动控制,确保能在-20~40ºC的范围内正常、连续运转。
➢生物滤池设置湿度、温度、硫化氢、氨气等在线检测仪表,实时检测、监控排放浓度。
(二)、加盖密闭技术方案1、关于换气空间的选取:换气次数根据《工业企业设计卫生标准》(GBZ1-2002)等标准以及不同场所恶臭污染物的浓度,吸气量的大小根据室内是否进人,按照2~8次/h换气量计算;不进人或一般不进人的地方,换气量按照2~4次/h确定同时满足招标文件要求:无人进入单体换气次数为3次/小时、需进入维护设备单体换气次数为5次/小时。
为了整个污水处理厂的整体美观和减小集气空间,预处理区(包括细格栅沉砂池、原水解池、新建水解调节池、污泥回流泵井)、污泥处理区(污泥浓缩池,脱水间预留收集管路)除臭工程方案设计、设备采购及安装,本厂采用生物滴滤池除臭法废气净化处理系统。
加盖形式:污泥浓缩池采用碳钢骨架+反吊式氟碳纤维膜装置、其他采用有机玻璃钢集气罩。
2、关于保证预处理区(包括细格栅沉砂池、原水解池、新建水解调节池、污泥回流泵井)、污泥处理区(污泥浓缩池,脱水间预留收集管路)正常运行措施的描述,包括对封闭空间内设备检修的考虑:➢我司中标以后,会第一时间主动和业主中极沟通、协调,确保设备同步、顺利安装、正常运行;➢为保证污泥浓缩池设备的正常运行,我司对加盖部分的设计将不附加任何载荷在设备上面;➢考虑到封闭空间内设备检修的需要,我司将在顶盖上设置个人孔;3、膜结构加盖结构设计3.1钢结构3.1.1钢支撑反吊膜加盖系统简介钢支撑反吊膜加盖系统是在已经建成的产生臭气的污水及污泥处理构筑物顶上加盖,设置钢支撑反吊PVC膜结构收集臭气。
生物滤池除臭系统PPT专业讲解

小
① 除臭风机 ② 土壤除臭床
小
中
大(需考虑防止土壤酸 性化的对策)
容易
较多
土壤内通过速度 5mm/秒 以下 土壤接触时间 约80秒 土壤床的厚度 40cm以上 土壤内压力损失 1.47kPa(约150mmAq)以 下
对于低浓度臭气除臭效 果好,适合中小风量的 臭气处理。 占地面积较 大。
什么是生物滤池除臭技术
除臭效果一般。
适用于中风量且低浓度臭 气的处理。
土壤除臭法
本方法的除臭对象为小 风量且低浓度臭气,适 合于能确保用地面积的 情况下。其优点为建设 费比其它的处理方式低 。 除臭处理过程中产生 的排水中的氧化生成物 会令土壤酸性化,所以 须用石灰进行中和,或 在混凝土壁面和底面上 铺设隔膜以防止腐食。
• VOC去除率高,对H2S的去除率可超过99%。
• PLC控制系统全自动运行,无需人员管理。
注:以上为处理量8000立方/小时。
工艺流程示意图
生物滤池除臭设备参数
低浓度除臭系统:
型号
处理能力 (m3/hr)
工艺尺寸
长(m) 宽(m)
高 (m)
BOT-L3000 1000~3000 4.50 3.00
的二次公害,臭氧分解装 置(硫代硫酸钠洗净或活 性碳吸附)是必须安装的 。
中 大
① 臭氧产生器 ②
空气压縮机
③ 洗浄槽(2层) ④
循环水槽
⑤ 循环水泵
⑥
药液循环泵
⑦ 药液循环水槽 ⑧
原液贮留罐
⑨ 原液注入泵 ⑩
运转控制盘
中
中
×
普通
少
臭氧注入量 约1.7ppm 液气比 约1.4 L/Nm3 气体空塔速度 约1.3m/秒 接触时间 约1.5秒
“生物除臭”技术在污水处理厂中的应用探析

“生物除臭”技术在污水处理厂中的应用探析生物除臭技术在污水处理厂中的应用越来越普遍,并且已经取得了良好的效果。
本文将对其应用进行探析。
污水处理厂是处理城市和工业污水的设施,由于污水中含有大量的有机物和微生物,容易产生恶臭气味,影响周边环境和居民生活质量。
除臭技术在污水处理过程中变得至关重要。
生物除臭技术是利用生物微生物降解有机物的能力,将恶臭气味转化为无臭或不易闻的物质。
在污水处理厂中,生物除臭技术主要通过两种途径来进行:生物滤池和生物反应器。
生物滤池是一种利用微生物去除污染物的装置。
它包括一个填充了微生物载体的滤池,底部设置有排放管道。
当污水通过滤池时,微生物附着在载体上,通过生物降解作用将有机物转化为无臭物质。
生物滤池除臭的优点是处理成本低,操作简单,能够快速去除恶臭气味。
生物反应器是一种利用生物菌群将有机物降解为无臭物质的装置。
生物反应器通常采用好氧和厌氧两种条件进行操作。
好氧生物反应器利用氧气降解有机物,产生二氧化碳和水,而厌氧生物反应器则是在缺氧或无氧条件下进行降解,生成甲烷和二氧化碳。
这两种反应器的选择主要取决于污水中的有机物含量和处理要求。
生物反应器的优点是可达到较高的除臭效果,对常规水质变化具有一定的适应性。
在实际应用中,生物除臭技术常常与其他物理和化学除臭方法结合使用,以达到更好的除臭效果。
可以通过添加化学氧化剂或活性炭来进一步去除有机物和恶臭气味。
生物除臭技术在污水处理厂中的应用已经取得了良好的效果。
它通过微生物代谢将有机物转化为无臭或不易闻的物质,达到除臭的目的。
随着技术的不断发展,生物除臭技术在提高处理效率和节约成本方面还有很大的发展空间,将为污水处理行业带来更多的好处。
生物滤池

一、生物滤池设备原理本设备的主要原理是利用生物滤池中的高效微生物菌种处理含有硫化氢、硫醇、硫醚、氨等恶臭气体,同时还可以处理含有苯、甲苯、氯苯、低级脂肪烃、醇、醛、酮等挥发性有机物的有毒有臭味的有机废气。
本技术的核心为微生物的选育、高效生物膜的研制、有利于生物附着和生长附着的填料及高效微生物菌种。
生物滤池中的微生物在适宜的环境条件下,利用废气中的无机和有机物作为碳源和能源,通过降解恶臭物质维持其生命及繁衍活动,并将恶臭物质分解为水和二氧化碳等无臭物,达到净化使恶臭气体的目的。
微生物是以种群形式存在,所以多种微生物可以共居在一个环境中。
微生物的特性既相似又相异,不同的污染物质在自然界都可以找到降解它的微生物,因此我们可以在一套装置里同时处理净化多种污染物质。
恶臭物质的氧化过程需要各种微生物共同参与,同一恶臭物质在不同的氧化阶段也需要不同的微生物。
例如含硫物质的氧化:当恶臭气体为H2S时,硫化氧化菌会在一定条件下将H2S氧化为硫酸根;当恶臭气体为有机硫如甲硫醇时,则首先需要导氧型微生物将有机硫转化为H2S,然后再由自养型微生物将H2S转化为硫酸根。
又如当恶臭气体为氨时,氨先溶于水,然后在有氧条件下经氨氧化细菌、亚硝化细菌和硝化细菌的作用下便可转化为硝酸盐,在兼性厌氧条件下,硝酸盐还原细菌将硝酸盐还原为氮气。
生物菌种将致臭污染物降解成二氧化碳和水,不产生二次污染。
生物降解的反应式为:二、生物滤池设备功能一般生物滴滤池采用多级生物除臭的组合,这一方法比传统单一生物除臭更有效,稳定,负荷能力大,耐抗冲击负荷强。
生物滴滤池与生物滤池同属于生物法,均是利用生物填料与气体有效接触来去除气体中有害成分。
生物滴滤池占地面积小,采用多孔惰性填料,孔隙率大,填料比表面积大、压损小,能有效去除废气中的硫系致臭物质。
生物滤池要求废气与生物接触时间较长,采用有机和无机混合填料,压损较大,日常循环水同生物滴滤池,仅需间断喷淋。
生物滤池工作原理

生物滤池工作原理一、工作原理本项目采用的是二级生物除臭处理法。
第一级为:水喷淋洗涤,初步去除臭气中的水溶性气味物质,如:NH3、H2S,以及有机气味物质,调节空气的物理化学性质,如温度和PH值。
提高气体的湿度,为后继生物过滤创造条件。
经喷淋洗涤后,空气的相对湿度达到95%以上,保证滤层中的水分满足微生物需要。
第二级为:生物过滤,池底部分为布气空间,气体从底部经布气板均匀的向上运动,与具有一定湿度的填料充分接触,气味物质先被填料吸收,然后被填料中的微生物氧化分解,消除气味,完成废气的除臭过程。
在降解过程中需要的有机碳素物质是由填料本身提供的,因此,填料必须既要能及时提供碳素,又要有足够的使用寿命。
按配方生产的天然填料的使用寿命为8年以上。
设计主要技术参数:¾气量为:72000m3/h;¾总去除率:≥95%;¾环境温度:>5℃;¾滤层温度:>5℃。
生物除臭装置由生物滤池土建本体、湿化洗器塔、生物过滤填料以及自动运行电器控制系统等组成。
1. 土建本体土建本体结构详见生物滤池相关图纸。
2. 湿化洗器塔用水对臭气进行洗涤,去除能溶于水的气味物质,同时改善臭气的性质(温度、PH 值和湿度),为后续的生物处理创造条件。
¾安装数量:2个;¾最大进气能力:37000m3/h¾工作方式:逆流式;¾包括:循环泵400/4KW、水位控制系统、喷淋系统、冷凝水排放系统、风道系统等。
从吸气塔的出口开始管道分2路通入生物滤池中,包括的管道有通往各个滤池的主风管以及每个滤池的配风管,都采用PVC管材,现场制作,方便灵活。
3. 生物过滤填料选用天然材料-杉树皮复合填料,复合填料层高1.8米,初期滤层1.9米,由于复合填料本身是有机养分,当过滤塔暂停运行时,微生物可以利用复合填料的有机成分继续维持生命活动。
复合填料营养成分合理(N、P、K等微量元素);吸水性好;自身的气味小;吸附性强;结构均匀空隙率大;取材容易;使用寿命长;供微生物生长的表面积大;比重轻;安装置换方便。
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一体化生物滤池除臭原理
一体化洗涤-生物滤床除臭装置具有前级喷雾洗涤吸收处理、多级生物滤床吸收分解吸收功能,生物填料保湿喷淋、保温层、加热系统、自来水和循环水可切换等辅助系统;,配有自动控制系统,可实现整个装置的自动连续运行。
它是一种既能治理某些特定恶臭气体,又能灵活的仅通过变换洗涤吸收药剂,生物滤床填料和微生物菌种来治理复杂的混合臭气、达到事半功倍的治理效果。
洗涤-生物滤床过滤联合除臭装置,包括前级洗涤区和多级生物滤床过滤区,除臭装置在横向分为几个区域,自前而后分别是:臭气的导入区、前级洗涤区(可按实际情况添加中和药剂)、多级生物滤床过滤区、净化气体排出区(该区与外界相连)。
在前级洗涤区与生物滤床过滤区之间、后级洗洗区与净化气体排出区分别装有气液分离装置。
在竖向前后两级洗涤区设置为三层,自上而下分别是:位于上部的喷淋区;位于中部的填料层;位于底部的是储水槽。
前级洗涤区的填充层,充满了高效气、液相接触的有机填料。
底部的储水槽是经过特殊设计的,具有排污功能,出水槽内的水通过水泵可以循环使用。
前后储水槽及水泵循环系统各自独立,并设有补水阀。
装置的除臭原理
臭气经导入口先平流进入洗涤区,经前级水或低浓度化学洗涤液洗涤,在洗涤区完成了对臭气的水或化学药剂的吸收、除尘及加湿的预处理。
未清除的恶臭气体再进入多级生物滤床过滤区,通过过滤层时,污染物从气相中转移到生物膜表面。
恶臭气体喷洒水的作用下与湿润状态的填充材料(生物填料)的水膜接触并溶解。
进入生物膜的恶臭成分在填充材料(生物填料)中,在微生物的吸收分解下被降解。
微生物把吸收的恶臭成分作为能量来源,用于进一步的繁殖。
以上三个过程同时进行。
确保整个系统排放达标。
前级喷淋的反应:H2SO4+2NaOH-Na2SO4+2H2O
HNO3+NaOH-NaNO3+H2O
HCl+NaOH-NaCl+H2O
微生物降解恶臭成分时的反应式:
甲硫醇:2CH3SH+7O2-2H2SO4+2CO2+2H2O
甲基化硫:2(CH3)2S+5O2-H2SO4+2CO2+2H2O
三甲胺:2(CH3)3N+13O2-2HNO3+6CO2+8H2O
洒水方式及时间前级洗涤去设计为连续循环洒水,对进入的恶臭气体进行预处理,多级生物滤床过滤设计为时间间歇式洒水,洒水量为容器的二分之一至八分之一范围。
若处于干燥状态,生物将失去活性,若湿度过高,载体表面水膜加厚,通气的压损增大,阻碍气体流动,因此加湿程度应从保持生物活性和空气溶解接触效率两个方面考虑。
在菌种驯育期间应采用连续洒水让菌种尽快生长,早日挂膜。
选择合理的洒水条件主要考虑以下三点:a为生物填料层提供适度的湿度,避免微生物产生的弱硫酸和弱硝酸过剩积存,保持微生物良好的生活环境;b增加对水溶性污染物的吸收效率;c不增加除臭装置的压损。
因此洒水间隙即淋水周期处理对象而定,其淋水周期为20-24次/天。
3.3.2生物滴滤池处理系统技术说明
生物法除臭原理
生物脱臭法是利用微生物的生物化学作用,使污染物分解, 转化为无害或少害的物质。
微生物和细菌利用臭气成分作为其生长繁殖所需的基质,通过不同的转化途径将大分子或结构复杂的恶臭污染物经异化作用最终氧化分解为简单的水、二氧化碳等无机物,同时经同化作用并利用异化作用过程中产生的能量,使微生
物和细菌的生物体得到增长繁殖,为进一步发挥其对恶臭污染物的处理能力创造有利的条件。
污染物去除的实质是有机底物作为营养物质被微生物吸收、代谢及利用。
这一过程是比较复杂的,它由物理、化学、物理化学以及生物化学反应所组成。
生物除臭可以表达为:污染物+ O2
细胞代谢物+ CO2 + H2O
污染物的转化机理可用下图表示:
图2污染物转化机理
微生物除臭过程分为三步:
(1)臭气同水接触并溶解到水中;
(2)水溶液中的恶臭成分被微生物吸附、吸收,恶臭成分从水中转移至微生物体内;
(3)进入微生物细胞的恶臭成分作为营养物质为微生物所分解、利用,从而使污染物得以去除。
3.3.3生物滴滤工艺特点及流程
生物滴滤工艺特点:
(1)内装有惰性填料,它只起生物载体作用,其孔隙率高、阻力小、使用寿命长,不需频繁更换;
(2)设有循环液装置,可调节湿度和pH值,供给营养和微量元素,生物相静止而液相流动,因而填料上可生存世代周期长、降解特殊气体的菌群,可承受比生物过滤器更大的处理负荷,且抗冲击负荷能力强,填料不易堵塞、压
降小;
(3)污染物的吸收和生物降解在同一反应器内进行,设备简单,操作条件可灵活控制。
(4)安装有保温装置(岩棉保温层),适合于全国某些严寒环境下微生物的生长。
当内部气体温度显示下降至微生物的正常生长温度20O C时,控制系统发信号给加热系统,使其工作以提高池内的温度。
当气体低于20O C时,热风机开始运转,直至温度达到微生物适宜温度为止,一般为25O C左右。
与生物滤池相比,生物滴滤池的反应条件易于控制(通过调节循环液的pH值、温度等参数控制)。
故在处理卤代烃及含硫、氮等污染物微生物降解后会产生酸性代谢产物,因此使用生物滴滤池比使用生物滤池更有效。
由于单位体积填料层中微生物浓度高,所以生物滴滤池更适合处理高负荷有机废气使用。