除臭设备技术对比表

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资源描述

高能光量子法生物分解法活性炭吸附法技术原理利用紫外线灯发出高强窄波射线,在几何倍增器作用下形成大量高能光量子,其对空气中的氧与水分子团产生强力轰击作用形成羟基自由基。在羟基自由基的强氧化作用下,待净化气体中的H2S、NH3等异味源得以被氧化降解利用循环水流,将恶臭气体中污染物质溶入水中,再由水中培养床培养出微生物,将水中的污染物质降解为低害物质。利用活性炭内部孔隙结构发达,有巨大比表面积原理,来吸附通过活性炭池的恶臭气体分子。效率脱臭净化效果可达99%以上,脱臭效果大大超过国家1996年颁布《大气污染物排放标准》国家1993年颁布的《恶臭物质排放标准》微生物活性好时除臭效率可达70%,微生物活性降低,除臭效率亦大大降低,脱臭净化效果极不稳定。初期除臭效率可达65%,但极易饱和,通常数日即失效,需要经常更换。处理气体成分能处理氨、硫化氢、甲硫醇、甲硫醚、苯、苯乙烯、二硫化碳、三甲胺、二甲基二硫醚等高浓度混合气体。需要培养专门微生物处理一种或几种性质相近的气体。适用于低浓度、大风量臭气,对醇类、脂肪类效果较明显。但处理湿度大的废气效果不好。使用寿命高能紫外灯管寿命三年以上。设备寿命十年以上。养护困难,需频繁添加药剂、控制PH值、温度等。活性炭需经常进行更换。运行维护费用技术可靠且非常稳定,净化设备无需日常维护,只需接通电源,即可正常工作,运行维护费用极低。运行维护费用较高,需经常投放药剂,以保持微生物活性,而且对循环水要求也较高,否则,如微生物死亡将需较长时间重新培养。所使用的活性碳必须经常更换,并需寻找废弃活性碳的处理办法,运行维护成本很高。二次污染无二次污染。易产生污泥、污水。易造成环境二次污染。

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