玻璃钢除臭处理一体化设备 免费风量设计

品牌: 格菲普玻璃钢
型号: F01
材质: frp
单价: 21458.00元/套
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
所在地: 江苏 常州
有效期至: 长期有效
发布时间: 2023-11-22 23:11
最后更新: 2023-11-22 23:11
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详细说明

玻璃钢除臭处理一体化设备:

安装要求:

根据一体化污水处理设备的安装图和地基图,按安装图尺寸准备地基,并做混凝土地面。 地基要求平均压力为5t/m2,地基必须平整,养护期间应浇筑混凝土地基。 安装完成后才能进行安装。 如果设备安装在地板以下,基础与地板的相对标高应以图纸尺寸为准。 同时,周边开挖的宽度和长度必须距离基础边缘500mm以上,才能进行管道安装。

设备就位时应考虑管道的安装和连接。 设备就位时,设备的重量必须符合说明书和起重机吨位。 安装顺序应根据现场对比图到位。 必须是正确的。

根据安装图,连接管道。 设备就位后,用橡胶垫固定连接管,使连接不漏水。

地埋式污水处理设备安装完毕后,必须将设备与基层连接固定。 好确保设备不流动和浮动。 同时,必须将污水注入设备(没有污水时,使用其他水源或自来水代替)。 必须达到70%以上才能防止设备上浮。 同时,检查管道是否泄漏。 试水时管道的开口不得漏水,设备不得从地下水中上升,造成设备错位、倾斜。

设备安装完成后,可在设备周围及缝隙中填土压实,平整地面填土时应注意:设备井盖必须高出地面50mm左右;不要让泥土堵塞井盖上的进气口。

将电控柜的控制线连接到设备上,接线时注意水下曝气器和潜污泵电机的转向。 例如,地下室的控制柜应放置在通风处,并保持干燥。 一般控制柜不能放在露天。 必须防晒、防雨等。以免控制板和接线头漏电,烧坏控制板。

地埋式污水处理设备注意事项:设备安装场所必须保证下雨时不积水;设备出水管距离地面0.4m以下;设备顶部不得有重物,不得有大型车辆通行(指无特殊设计的);设备内部污水一般不排空,防止设备被地下水漂浮。

化学吸收法。该法相对热力学法而言成本较高,且同样不适于处理混合型气体,此外就目前而言,化学吸收法技术尚未成熟,在臭味处理上仍需要进一步发展和优化。

高能离子净化系统,该种技术可吸收空气中存在的硫化物和颗粒物等可对人体造成危害的物质,并能有效消除空气中飘浮的细菌,在国外被广泛应用于公众大厅、医院、办公室等公共场所,然而该技术虽然在细菌分解方面具有较好效果,在除臭效果方面却不甚理想。(5)植物吸收隔离法。该法不仅简单经济,且同时具有绿化和保护环境的作用,然而该法易受气候影响,一旦气温降低,除臭效果即大打折扣。

生物吸收法。该法具有投资少、维护管理方便易行、运行费用低廉等特征,常见的生物吸收法有生物过滤技术、生物择选培养技术、生物滴滤技术及生物洗涤技术等四种。

玻璃钢除臭处理一体化设备:

注意本设备的安装图和管道连接图均按标准连接及平面布置,如用户要求可任意布置,但必须在签订合同时提出。

连接风机水泵控制电路,注意风机水泵方向正确。

吸附剂吸附法。该法属于物理方式,其大特征是比表面积大,且对活性炭需求量也大,除臭过程中需对活性碳进行大量消耗,除臭效果不理想。

热力学法。该法又被称为燃烧法,优点是经济方便,操作简单,然而由于作为实施场地的燃烧车间往往会出现新的污染源,因而该法较适于处理单一气体,对于污水处理厂内的混合型气体则处理效果不明显。

生物除臭滤池技术的除臭流程主要运用天然滤料来实现,通过存在于滤料中的微生物以及细菌来对气流中的臭气完成氧化降解工作,从而达到净化气流的目的。在一般情况下,气流中的臭气仅需依靠滤料自身拥有的微生物及细菌即可消除,不必额外添加化学药物或是进行细菌接种来增强除臭效果。

因此,滤料材料品质在除臭中发挥着至关重要的作用,其品质直接影响除臭效果,为此,应重视滤料材料的选择工作。在择选滤料材料时,首先应考虑的是其是否适宜作为微生物及细菌的生长场所,常见滤料材料有土壤、沙石、木削、垃圾堆肥产物及贝壳等。随着近年来人工合成材料的发展,使得该类材料在表面积、均一性及强度等方面相较于大部分天然材料具有显著优势。

微生物以有机物作为其生长繁殖所需的底物,通过不同的转化途径,将结构复杂的大分子或有机物通过不同的转化途径氧化分解为简单的水、二氧化碳等无机物。 微生物产生的能量使微生物得以生长繁殖,为进一步发挥其处理有机物的能力创造了有利条件。 污染物去除的本质是有机物作为营养物质被微生物吸收、代谢和利用。 这个过程是一个由物理、化学、物理化学和生物化学组成的复杂过程。

恶臭气体的成分不同,其分解产物也不同,不同种类的微生物有不同的分解代谢产物。 对羧酸、甲醛等无氮有机物,产物为二氧化碳和水; 对于硫类气味成分,在有氧条件下被氧化分解成硫酸根离子和硫; 含氮臭味物质通过氨化作用释放出NH3,NH3可被硝化菌氧化为亚硝酸根离子,进一步被硝化菌氧化为硝酸根离子。


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