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华尔网微生物除臭剂在 日常生活中,常常接触到诸如腐烂垃圾 、家畜粪便、污染湖泊等臭气 ,随着人们对生活质量要求的提高 ,对于恶臭的治理越来越受到重视。通常 ,会将臭气按不同的组成归纳为 5类 :①含硫化合物 ,常见的成分是 H s、SO:;②含 氮化合物 ,常见成 分是氨 ;③卤素及其衍生物 ,例如 、卤代烃 ;④烃类 ,例如烷烃 、芳香烃等;⑤含氧有机物,例如醇 、有机酸等。 目前受 监管 的恶臭 气体有 :硫化氢 、甲硫醇、氨和三甲胺 ,而生活中引起臭气 的常见成分为硫化氢和氨。鉴于此 ,如何除臭就成为重要 的研究课题之一 。1 除臭方法除臭方法有物理方法 、化学方法和生物方法。(1)物理方法。①利用活性炭吸附臭气 ,但饱和以后需要更换活性碳 ;②利用组成臭气的部分组分可溶于水的特性 ,通过水淋洗 ,将可溶于水 的臭气组分溶于水后再进行处理。(2)化学方法。①利用紫外照射、离子装置等产生 0 ,使 0 与恶臭组成成分发生氧化还原反应 ,转化为低分子化合物、水和 CO 等;②利用化学反应臭气 ,例如强碱与硫化氢等物质发生化学反应生成盐类;③燃烧法,直接点燃臭气去除恶臭。(3)利用微生物进行除臭。主要在以下 3个方



华尔网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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华尔网微生物除臭剂技术是利用能够转化或者降解恶臭物质的特殊微生物的吸附、吸收和降解作用对生活污水和生活垃圾等散发的含硫、含氮等恶臭气体进行净化,将硫化氢、硫醇和氨气等恶臭成分转化为无害无臭的物质,达到改善空气质量、保护人民身体的目标。 恶臭物质的活性基团一旦氧化,气味就消失。微生物处理臭气的基本原理是利用微生物把溶解水中的恶臭物质吸收于微生物自身体内,通过微生物的代谢活动使其降解的一种过程。基本上分为三个过程:①恶臭气体的溶解过程,即由气相转变为液相的传质过程;②溶于水中的臭气通过微生物的细胞壁和细胞膜被微生物吸收,不溶于水的臭气先附着在微生物体外,由微生物分泌的细胞外酶分解为可溶性物质,再渗入细胞;③臭气进入细胞后,在体内作为营养物质为微生物所分解、利用、使臭气得以去除。恶臭物质的生物降解是该过程的限速阶段,可见微生物处于生物脱臭的核心地位。微生物消化吸收恶臭物质后产生的代谢物再作为其他微生物的养料,继续吸收消化,如此循环使恶臭物质逐步降解。真菌生长速度快,形成的菌丝网可有效增大与气体的接触面积,适用于难溶性臭气。 从微生物除臭的原理可知,微生物除臭是多种微生物共同作用的结果。多种微生物共同作用更有利于吸收、分解产生的SO2、H2S、CH4等具恶臭味的有害气体。同时,这些微生物又可以产生无机酸,形成不利于腐败微生物生活的酸性环境,并从根本上降解分解时产生恶臭气体的物质。 3.2 微生物在除臭方面的应用进展 3.2.1在污水处理中的应用 有益微生物菌群是由好氧性微生物和厌氧性微生物经复合培养而成的,后的有益微生物菌群通过驯化在污水中迅速生长繁殖,能快速分解污水中的有机物,同时依靠相互间共生增殖及协同作用,代谢出抗氧化物质,形成稳定而复杂的生态系统,抑制有害微生物的生长繁殖,抑制含硫、氮等恶臭物质产生的臭味,水中具有净化水功能的原生动物、微生物及水生植物,通过这些生物的综合效应从而达到净化水的目的。综合目前研究和应用成果,有益微生物菌群在污水处理中,具有降解有机物,减少污染产量、分解营养盐类物质并具有除臭功效。


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