臭气处理设备 异味治理设备 废气处理设备 活性炭吸附净化除臭装置 活性炭吸附除臭设备 光催化除臭设备 光氧催化废气处理装置 UV光解净化器设备
1. 物理法
掩蔽法:利用更强烈的芳香气味与臭气掺和,以掩蔽臭气,使人嗅觉上不再感到臭味的存在。这种方法虽然简单易行,但并没有真正去除恶臭成分,只是暂时掩盖了气味。
稀释扩散法:将有臭味的气体通过烟囱排至***气,或用无臭空气稀释,降低恶臭物质浓度以减少臭味。此方法费用低、设备简单,但易受气象条件限制,且恶臭物质依然存在。
吸附法:利用吸附剂的吸附功能使恶臭物质由气相转移至固相。常见的吸附剂包括活性炭、硅胶、活性氧化铝等。吸附法适用于处理低浓度、高净化要求的恶臭气体,具有净化效率高、可处理多组分恶臭气体等***点,但吸附剂费用昂贵,再生较困难,要求待处理的恶臭气体有较低的温度和含尘量。
2. 化学法
水吸收法:利用臭气中某些物质易溶于水的***性,使臭气成分直接与水接触,从而溶解于水达到脱臭目的。该方法工艺简单、管理方便、设备运转费用低,但产生二次污染,需对洗涤液进行处理,且净化效率低,应与其他技术联合使用。
药液吸收法:利用臭气中某些物质和药液产生化学反应的***性,去除某些臭气成分。这种方法适用于处理***气量、高中浓度的臭气,能够有针对性处理某些臭气成分,但净化效率不高,消耗吸收剂,易形成二次污染。
热力燃烧法、催化燃烧法:在高温下恶臭物质与燃料气充分混和,实现完全燃烧。适用于处理高浓度、小气量的可燃性气体,具有净化效率高的***点,但设备易腐蚀,消耗燃料,处理成本高,易形成二次污染。
低温等离子体技术:介质阻挡放电过程中,等离子体内部产生富含极高化学活性的粒子,如电子、离子、自由基和激发态分子等。废气中的污染物质与这些具有较高能量的活性基团发生反应,***终转化为CO2和H2O等物质,从而达到净化废气的目的。该技术适用范围广,净化效率高,尤其适用于其它方法难以处理的多组分恶臭气体。

3. 生物法
生物滤池式脱臭法:恶臭气体经过去尘增湿或降温等预处理工艺后,从滤床底部由下向上穿过由滤料组成的滤床,恶臭气体由气相转移至水—微生物混和相,通过固着于滤料上的微生物代谢作用而被分解掉。这种方法处理费用低,但占地面积***,填料需定期更换,脱臭过程不易控制,运行一段时间后容易出现问题,对疏水性和难生物降解物质的处理还存在较***难度。
生物滴滤池式:原理同生物滤池式类似,不过使用的滤料是诸如聚丙烯小球、陶瓷、木炭、塑料等不能提供营养物的惰性材料。只有针对某些恶臭物质而降解的微生物附着在填料上,而不会出现生物滤池中混和微生物群同时消耗滤料有机质的情况。具有池内微生物数量***,能承受比生物滤池***的污染负荷,惰性滤料可以不用更换,造成压力损失小,操作条件极易控制等***点。
洗涤式活性污泥脱臭法:将恶臭物质和含悬浮物泥浆的混和液充分接触,使之在吸收器中从臭气中去除掉,洗涤液再送到反应器中,通过悬浮生长的微生物代谢活动降解溶解的恶臭物质。该方法可以处理***气量的臭气,同时操作条件易于控制,占地面积小,但设备费用***,操作复杂且需要投加营养物质。
曝气式活性污泥脱臭法:将恶臭物质以曝气形式分散到含活性污泥的混和液中,通过悬浮生长的微生物降解恶臭物质。活性污泥经过驯化后,对不超过极限负荷量的恶臭成分,去除率可达99.5%以上。这种方法适用范围广,但受到曝气强度的限制,应用有一定局限。
总的来说,废气除臭的工作原理多种多样,每种方法都有其******的***势和局限性。在实际应用中,需要根据废气的成分、浓度、排放要求以及经济因素等综合考虑,选择合适的除臭方法或组合工艺来达到***的除臭效果。