以下是:微生物除臭剂聚合氯化铝使用方法的产品参数
产品参数 |
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产品价格 | 4800/吨 |
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发货期限 | 1-3天 |
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供货总量 | 2000吨 |
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运费说明 | 电议 |
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最小起订 | 1 |
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质量等级 | 优 |
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是否厂家 | 厂家 |
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产品品牌 | 普邦 |
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产品规格 | PB-1002 |
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发货城市 | 郑州 |
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产品产地 | 郑州 |
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产品型号 | 齐全 |
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可售卖地 | 全国 |
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产品重量 | 25公斤 |
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以下是:微生物除臭剂聚合氯化铝使用方法的图文介绍
四川微生物除臭剂滴滤塔处理有机废气的工艺流程如 图4 所示。生物滴滤塔较洒水滤床的不同之处主要在于增加空气收集系统,恶臭气体经加热加湿后进入由微生物和填料构成的滴滤池,由此被微生物接触转化,被转化后的气体能够被空气收集系统收集,或通过外输管道排进大气,或通过增湿器后重新进入滴滤池再次净化,以达到排放标准。可见生物滴滤塔法较生物滤床法在净化高浓度恶臭气体上会有更好的效果。图4 生物滴滤塔法示意图3.2 应用于禽蓄养殖场的微生物除臭方法禽蓄养殖场根据具体治理对象的不同应用不同的微生物除臭方法,对于养殖场内房舍及堆肥场的臭气主要是通过生物活菌喷雾或把除臭微生物群与载体(米糠、陶瓷等)结合后直接悬挂于养殖场房舍上进行,而对于禽蓄粪尿及房舍清洗所产生的污水恶臭的则会采用沼气发酵的方式。图5 禽蓄房舍除臭装置示意图3.2.1 生物活菌喷雾与生物活菌载体对于养殖场内房舍的臭气,张卓毅等使用自动喷雾装置对猪舍进行微生物除臭剂除臭试验,喷雾量为每20 分钟喷雾5 s,30 d实验期内,每天上下午各连续喷雾3 h,结果显示舍内NH3、H2S和恶臭浓度分别降低41 %、76 %及46.7 %。叶芬霞等以米糠和陶瓷粒为吸附剂载体,与3 株微生物菌株的混合培养液混合,制成微生物除臭剂并应用于猪舍和猪粪堆肥场进行除臭试验,结果表明猪舍内NH3、H2S和恶臭浓度分别降低了78.4 %、66.7 %和83.3 %,猪粪堆肥场内NH3、H2S和恶臭浓度分别降低了84.4 %、62.1 %和88.5 %。
微生物除臭剂主要用途对垃圾堆厂繁杂废物的气味有快速的除臭效果,污水处理厂、长年淤积污泥等的处理尤为快捷明显,对水中蛋白质的分解除去效果更佳,并有***的除臭持久性。垃圾、污水处理厂经除臭剂处理的污水,由于污物与水分子分离后变成不溶性物质,所以,处理过的水长期搁置,也不会变质。二、突出特点本品能够降低环境中恶臭物质的含量,保持垃圾堆放点附近空气清新;减少垃圾堆放点的蚊蝇密度,抑制病原微生物的繁殖;减少垃圾渗滤水的产生。三、使用方法垃圾堆场、垃圾处理站、垃圾中转站:将生活垃圾除臭剂稀释以后(加50-100倍体积的水进行稀释), 用压力装置均匀的喷洒在垃圾堆场的垃圾表面;生活小区垃圾收集点:将生活垃圾除臭剂稀释以后(加50-100倍体积的水进行稀释),均匀的喷洒在垃圾表面及垃圾堆放点的墙体和地面上。长期使用该除臭剂可以在垃圾堆放点形成有益微生物群落,发挥持续、稳定的除臭、清洁作用;将本品喷洒在腐烂的肉、鱼类等上,能完全抑制臭腥味的发生,且效果长久。他不但具有祛臭效果,还有杀菌、防腐之功效;对污水的处理:投加时先做小试,一般1吨污水量根据臭味程度,投加1-5KG的除臭剂的原液,使用简便,只要将其均匀混入污水中,即可达到除臭的效果。(除臭剂加8-10倍体积的净化水进行稀释再投加,以***其均匀混入污水。)本品也可用于公共厕所除臭。四、注意事项垃圾堆场:每平方米使用稀释后的除臭剂500-1000ml;生活小区垃圾收集点:每平方米使用稀释后的除臭剂50-100ml;污水:一般1吨污水量根据臭味程度,投加1-5KG的除臭剂的原液
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四川微生物除臭剂我国《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-
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