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华尔网微生物除臭剂对沼气发酵通过对恶臭气体产生源,如粪便、废水的直接处理从而间接实现对恶臭气体的除臭治理。沼气发酵的装置如图6 。污水从罐左侧流入后,区中的有机物经2 周-4 周时间就被罐内活性污泥中的微生物群分解、氧化或吸附,并达到良好的分层效果——上层为甲烷和CO2构成的可燃气,接着为一薄层浮渣,其下为可直接流入河道的清液层,再下为活性污泥层,下层为可做肥料的稳定态污泥层。图6 沼气发酵装置示意图3.3 应用于垃圾填埋场的微生物除臭方法垃圾填埋场、垃圾压缩站、垃圾压缩车等垃圾处理场所采用的微生物除臭方式与畜牧养殖场的除臭方式相似,以使用生物活菌喷雾为主。罗永华等通过对广州市两个垃圾压缩站进行生物活菌喷雾除臭试验,结果显示在距转运站装车点0.5 m和15 m处的空气中NH3去除率均达60 %以上且检测不到H2S。崔玉雪等利用从垃圾滤液分离得到除臭菌株制备成复合微生物除臭剂,对污泥中转站的污泥进行喷洒试验除臭试验,结果表明,24 h后复合微生物除臭剂对NH3的去除率达到37.5 %,恶臭气体浓度下降了19.1 %。4微生物除臭的存在的问题与展望
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华尔网微生物除臭剂是益生菌、乳酸菌、酵母菌和放线菌等多种微生物复合而成的新一代微生物除臭除味剂,蓝净微生物除臭剂采用先进的微生物提取和混合发酵工艺,含有大量益生菌及多种有益细菌,可对臭味源进行分解转化,可有效降解臭味源中的有机物质,降低氨、氮含量,去除臭味效果显著,更能有效的抑制臭味的再次发生,实验证明本品对氨气的去除率可达到96%,硫化氢的去除率可达到90%,可有效降低臭气浓度。
一、应用领域:
造纸厂、制药厂、食品厂、屠宰厂、豆制品厂、养殖场、动物园、污水处理厂、污水池(沟)、垃圾中转站、垃圾处理场、卫生间、饭店等产生臭味的场所。
二、功能作用
1.促进有机污染物分解,降低BOD、COD,净化水质;
2.提高污水处理系统的净化能力;
3.环境恶臭,抑制有害病原菌增殖;
4.有机垃圾堆肥化处理,循环利用资源,减少环境污染。
5.减轻场所臭味、清理下水管道异味。
6.利用微生物工业废气中恶臭及抑制污染源刺激性气体的再生。
7.饭店、食堂的泔水、残羹剩饭、菜叶果皮等垃圾可制作菌体蛋白饲料。
8.畜禽粪便、垃圾场的有机垃圾可制作生物肥料。
三、使用方法
1.喷雾除臭(适用于空旷范围内的场所异味处理)
以垃圾填埋场为例,在垃圾坑的上方安装喷淋装置,每天向倾倒垃圾喷雾微生物除臭剂工作液。
2.喷淋除臭(适用于工业废气及生活废气的异味处理)
以造纸厂车间为例,在工业废气的收集装置后使用喷淋塔除臭,根据异味的成分不同,可选用多级喷淋塔去除异味,具体工艺由技术人员根据现场情况而定。可将本品工作液添加到喷淋塔循环水中,根据出风量及异味浓度酌情添加。
3.喷洒除臭(适用于场所除臭)
以屠宰场为例,在臭味比较重的场所内,按照10-50倍比例稀释以后使用喷洒设备直接喷洒到臭味源头及场所内,喷洒次数根据现场情况酌情而定。
4.直接稀释比例处理污水臭气(适用于污水中及水性产品中)
以污水厂为例,将微生物除臭除味剂原液与发臭的水体混合,能有效去除及污水发臭。
四、包装储存
蓝净微生物除臭剂采用25kg塑料桶包装,或按用户要求包装。应储存在阴凉避光处,保质期为一年。
五、注意事项
1.蓝净微生物除臭剂是为微生物制品,通过微生物活性物质分解除臭,、
无副作用、无残留、无二次污染。
2.不可对蓝净微生物除臭剂加热,不可与化学消毒药物混合使用。
3.适用环境温度为10℃—60℃。
4.蓝净微生物除臭剂久置后底部产生棕褐色沉淀、表层漂浮白沫,属正常现象,
不影响除臭功能,使用时摇匀即可。
华尔网微生物除臭剂我国《恶臭污染排放标准》(GB14554-93)对恶臭污染物的定义是:一切刺激嗅觉器官引起人们不如快及损害生活环境的气体物质。恶臭污染物能通过非生物途径以及生物途径产生。非生物途径主要指恶臭气体在炼焦、印刷、洗水、化肥农药合成等化工行业在其生产目的产品时由各化学反应直接产生,而生物途径则指恶臭气体由微生物分解畜牧养殖场、垃圾填埋场、肉类加工等场所废弃的有机物质的蛋白质而产生。纪树满等学者对常见恶臭污染物的分类有:①含硫化合物,如SO2、H2S等;②含氮化合物,如NH3、胺类、吲哚类等;③卤素及衍生物,如,卤代烃等;④脂肪烃及芳香烃类;⑤含氧化合物,如酚类、醛类等。目前常用的除臭方法包括物理法:物理吸附法、高能离子除臭法等;化学法:臭氧氧化法、活性氧氧化法、化学溶液吸收法、光催化氧化法等;生物法:生物滤池法、生物滴滤塔法、生物滤膜法、活性污泥法等。相对物理除臭,生物除臭具有臭气去除率高,运行费用低,设备运行检修成本低等优点。而相对化学除臭,生物除臭则在二次污染少,运行费用低、能耗低等方面占有优势。因此生物除臭具有广阔的应用前景。2微生物除臭剂2.1 含硫化合物恶臭气体的去除含硫化合物恶臭气体的去除对象主要是H2S。用于脱除H2S的微生物主要是好氧菌Beggiatoa(贝日阿托氏菌属)和Thiobacillus(硫杆菌属),以及光合细菌Chlorobium(绿菌属)和Chromatium(着色菌属)等。这些种类细菌通过硫化作用,能够把H2S氧化为S0或硫酸盐等物质,从而实现对H2S的去除。好氧菌能够氧化硫化氢形成硫酸盐,并从中获得能量。反应可表示如下:2H2S+O2→2H2O+2S+能量2S+3O2+2H2O→2H2O4+能量光合细菌为厌氧菌,其特点是在厌氧光照条件下,通过循环光合磷酸化不利用H2O,而利用H2S等无机物作为还原CO2的氢供体,从而实现H2S氧化为硫单质或进一步氧化成硫酸盐的化学转变。其反应可表示如下:2H2S+CO2 ■ 2S+H2O2S+3CO2+5H2O ■ 3(CH20)+2H2SO42.2 含氮化合物恶臭气体的去除含氮化合物恶臭气体的去除对象主要是NH3。传统生物脱氮理论包括硝化作用和反硝化作用两个过程,即:①氨态氮首先在化能自养菌亚硝化细菌,如Nitrosobacteria(亚硝化单胞菌属)作用下氧化为亚硝酸;亚硝酸由化能自养生菌硝酸化细菌,如Nitrobacter(硝化杆菌属)作用下氧化为硝酸。硝化作用反应可表示如下:NH3+O2+2H++2e- ■ NH2OH+H2ONH2OH+H2O ■ HNO2+4H++4e-②亚硝酸在厌氧反硝化细菌,如Bacillus Licheniformis(地衣芽孢杆菌)、Paracoccus denitrificans(脱氮副球菌)和若干Pseudomonas(假单胞菌属)作用下转化为气态氮化物N2和N2O。反硝化作用反应表示如下:NO2- +H2O ■ NO3- +2H++2e-