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微生物除臭剂-聚合氯化铝性能稳定

微生物除臭剂由于生活垃圾中含有较多的有机物,如:剩饭、蔬菜根、叶、家禽、动物及鱼类的皮、毛、脂肪等并含有一定的水分,在堆积过程中由于通气不良及受到微生物的作用会产生各种异味,其主要成份为H2S和NH3,此外还有甲硫醇、甲胺、甲基硫等有机气体。在氧气量足够时,垃圾中的有机成份如蛋白质,在好氧细菌作用下产生NH3。在氧气不足时,厌氧细菌将有机物分解为氧化产物H2S和NH3、SO2、硫醇类、胺类等化合物,这些气体挥发性较大,易扩散在大气中,而且部分气体有毒,刺激性气味大,给周围的空气环境质量带来严重污染,对居民的工作、生活和身心造成很大危害。尤其是炎热的夏季,垃圾填埋作业区、垃圾场区及附近的异臭味更加严重,大量蚊蝇的滋生,使周围居民苦不堪言。苍蝇繁殖能力极强,呈几何级数增长,并具有较强的抗药性,使用普通药物消杀达不到应有的效果,而且会造成二次污染。垃圾除臭剂灭蝇剂通过有益微生物大量繁殖,通过自身代谢活动降解垃圾中有机物质,从而破坏蚊蝇虫卵正常生长的生态平衡,使其不能孵化,不能再生成蛆蛹和成蝇。对于已有和外来的成蝇同时进行消灭,灭蝇的效果达到90%以上。所以经灭蝇剂处理过的垃圾场,基本上没有蚊蝇和蛆蛹,也不会造成二次污染。



浙江宁波微生物除臭剂虽然生物脱臭具有传统方法不可比拟的优越性和性,应用前景相当广阔,但是微生物除臭技术仍有许多亟需解决的问题:4.1 混菌除臭工艺有待优化根据不同类型的恶臭气体针对性使用相应的除臭微生物一般能够起到的除臭效果,然而无论是通过生物途径还是非生物途径产生的恶臭气体均多为多种恶臭物质的混合物,因此生物除臭装置或微生物除臭剂中的微生物群均由多种除臭微生物构成。微生物群构成虽基本能按照各类型菌株生理特性、新陈代谢特性进行组合,然而仍存在部分协同作用强,但因生理特性差异较大而难以协调生长,从而使得混菌体系不能实现除臭效果。优良除臭菌株的筛选与驯化以及不同类型除臭菌株协同效应、机制的研究将有利于该问题的解决。4.1 高浓度恶臭气体物质的对微生物的毒害问题高浓度条件下的恶臭气体或通过改变溶液中的pH,或直接对微生物产生毒害作用,从而降低微生物除臭剂的作用效果。如高浓度甲醛废水不适合用生物法处理。因此,对高浓度恶臭气体耐受性高的菌株筛选、能自动调节pH和温度等反应参数的除臭装置发明使用将是解决这一问题的关键。4.3 生物除臭反应器的优化现有生物除臭反应器,如生物滤床法、活性污泥法等虽在操作工艺、运营成本上占有优势,但存在占地面积大的缺点,反应器的小型化以及主装置和各辅助装置的一体化是解决这一问题的关键。同时,生物除臭反应器内应增加温度、pH、溶氧量、湿度、恶臭浓度等检测传感器,实现更高程度的专业化和自动化,在实现对恶臭气体更彻底的净化的同时,也起到解放人力,降低营运成本的作用。




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