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【0527-88266222】、【18762195566】。 安徽省,宿州市 宿州市,簡稱“蘄”,安徽省轄地級市,位于安徽省東北部,東、東北與宿遷和徐州接壤,南臨蚌埠,西至西北與淮北、商丘和菏澤相鄰,介于東經116°09′—118°10′、北緯33°18′—34°38′之間,總面積9939平方千米。截至2022年10月,宿州市轄1個區(qū)、4個縣。截至2022年末,宿州市常住人口530.0萬人。
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安徽宿州微生物除臭劑雖然生物脫臭具有傳統(tǒng)方法不可比擬的優(yōu)越性和性,應用前景相當廣闊,但是微生物除臭技術仍有許多亟需解決的問題:4.1 混菌除臭工藝有待優(yōu)化根據不同類型的惡臭氣體針對性使用相應的除臭微生物一般能夠起到的除臭效果,然而無論是通過生物途徑還是非生物途徑產生的惡臭氣體均多為多種惡臭物質的混合物,因此生物除臭裝置或微生物除臭劑中的微生物群均由多種除臭微生物構成。微生物群構成雖基本能按照各類型菌株生理特性、新陳代謝特性進行組合,然而仍存在部分協同作用強,但因生理特性差異較大而難以協調生長,從而使得混菌體系不能實現除臭效果。優(yōu)良除臭菌株的篩選與馴化以及不同類型除臭菌株協同效應、機制的研究將有利于該問題的解決。4.1 高濃度惡臭氣體物質的對微生物的毒害問題高濃度條件下的惡臭氣體或通過改變溶液中的pH,或直接對微生物產生毒害作用,從而降低微生物除臭劑的作用效果。如高濃度甲醛廢水不適合用生物法處理。因此,對高濃度惡臭氣體耐受性高的菌株篩選、能自動調節(jié)pH和溫度等反應參數的除臭裝置發(fā)明使用將是解決這一問題的關鍵。4.3 生物除臭反應器的優(yōu)化現有生物除臭反應器,如生物濾床法、活性污泥法等雖在操作工藝、運營成本上占有優(yōu)勢,但存在占地面積大的缺點,反應器的小型化以及主裝置和各輔助裝置的一體化是解決這一問題的關鍵。同時,生物除臭反應器內應增加溫度、pH、溶氧量、濕度、惡臭濃度等檢測傳感器,實現更高程度的專業(yè)化和自動化,在實現對惡臭氣體更徹底的凈化的同時,也起到解放人力,降低營運成本的作用。



普邦環(huán)保材料(宿州市分公司)多年來本公司始終奉行“靠質量占市場,靠信譽贏客戶,靠新品謀發(fā)展,靠科技創(chuàng)未來”的理念,不斷弘揚企業(yè)文化,不斷加強內部管理,不斷提高產品質量,不斷企業(yè)品牌,積j i打造j i具正雷特色的 碳酸氫鈉精品。


微生物除臭劑除臭特點:1)綠色環(huán)保性質:由于生物除臭劑是利用特殊微生物的吸附、吸收和降解作用對惡臭氣體進行凈化,不含任何化學藥品,、無腐蝕性、不會造成二次污染,代表著生物環(huán)保產業(yè)發(fā)展的未來方向。2)處理功效高:與一般化學方法和生物方法相比較,生物除臭劑對有機物的降解速度是傳統(tǒng)方法的100倍,可迅速祛除臭味,凈化空氣,降低氨、氮和硫化氫等指標。3)適應性更廣:生物除臭劑是混菌微生物除臭劑,它降低微生物生存條件要求,適應性強,再多種溫度和PH值范圍內和低氧環(huán)境中也能有效發(fā)揮作用。4)治理成本:生物除臭劑除臭具有標本兼治的特點,生活垃圾在低濃度下使用同樣效果顯著,作用范圍廣、治理成本低、操作簡便。微生物除臭技術可以極大祛除臭味,使液體狀污物、有機物質迅速新陳代謝,減小固體物質??焖賰艋晃廴疚镔|。生物除臭劑具有傳統(tǒng)方法所不可比擬的優(yōu)越性,如處理效率高、無二次污染、所需的設備簡單、易操作、費用低廉、管理維護方便等,有替代其他同類產品的技術優(yōu)勢。



安徽宿州微生物除臭劑傳統(tǒng)生物脫氮脫氮工藝有短程消化-反硝化工藝、OLAND工藝(氧限制自養(yǎng)消化反硝化工藝)、CANON工藝(全程自養(yǎng)脫氮工藝)等。短程消化-反硝化工藝以及OLAND工藝均主要通過控制反應體系中的溶氧的含量的變化,從而實現前期亞硝酸鹽的積累以及后期亞硝酸鹽的轉化,然而這兩種工藝均不能使兩類型反應細菌同時生長,且主要偏向于亞硝酸鹽的積累,因此在效率、經營成本方面欠缺優(yōu)勢。CANON工藝雖一定程度滿足兩類型細菌的同時生長,但存在氨氮濃度閾值低,控制困難等問題?,F今,伴隨異養(yǎng)硝化細菌,如Pseudomonas .(假單胞菌屬)、Alcaligenes faecalis(糞產堿桿菌)等和好氧反硝化細菌 Bacillus subtilis(枯草芽孢桿菌)、Pseudomonas putida(惡臭假單胞菌)等的發(fā)現,使得進行兩類型反應的細菌在同一反應體系內同時生存成為可能,同時,眾多異養(yǎng)硝化細菌同時具有好氧反硝化作用,如Paracoccus denitrificans GB17(脫氮副球菌)、Pseudomonas sp.(假單胞菌)等。這些新型功能菌株的發(fā)現為新的脫氮工藝的研發(fā)提供一定的理論基礎。2.3 烴類惡臭氣體的去除烴類惡臭氣體包括脂肪烴和芳香烴。對于這一類的惡臭氣體物質,Pseudomonas(假單胞菌屬)、Achromobacter(無色桿菌屬)、Corynebacterium(棒狀桿菌屬)和Candida(假絲酵母)等具有良好的降解作用。微生物通過以下兩種途徑應對部分烴類難溶甚至不溶于水的的特點:①疏水表面的形成。微生物通過菌毛或細胞壁外由脂類或蛋白構成的莢膜,使菌體形成疏水表面,從而隨機地與水中的油滴附著。②生物乳化劑的分泌。部分微生物通過分泌具備乳化作用的糖脂、脂蛋白、糖蛋白等,使油滴乳化成許多細小顆粒,由此擴大不溶烴類在水中的表面積,利于微生物的附著。值得注意的是部分乳化劑還具有促進某些烴類物質降解的作用。


安徽宿州微生物除臭劑烴類的降解途徑根據同類的化學結構特點,主要可分為兩部分:脂肪烴的降解途徑和芳香烴的降解途徑。無論是脂肪烴降解途徑還是芳香烴降解途徑,均通過微生物所生成的脫氫酶或是加氧酶以實現對烴類物質降解的快速催化。如能催化正烷烴為正烷烴的氫過氧化物的正烷烴氧化酶。2.4 含氧有機物惡臭氣體的去除含氧有機物惡臭氣體,如醛類、酚類化合物均易溶于水,而微生物對該類惡臭氣體物質的去除原理與烴類惡臭氣體物質的去除原理相似,均主要通過微生物生成的相關酶的催化降解作用。能夠降解酚類化合物的微生物有Rhizobium(根瘤菌)、Fusarium(鐮刀菌)、Candida(假絲酵母)等,常見的酚類污染物主要是苯酚、雙酚A、壬基酚以及五氯酚。微生物通過加氧酶或脫氫酶,催化具有還原性的酚類污染物分解成CH4、CO2等無害終產物。如:苯酚首先經苯酚羥化酶降解為鄰苯二酚,其后在鄰苯二酚2,3—雙加氧酶或1,2—雙加氧酶作用下,經環(huán)裂解,形成三羧酸循環(huán)中間物。能夠降解甲醛的微生物有Pseudomonas putida(惡臭假單胞菌)、P. Aeruginosa(銅綠假單胞菌)等。催化甲醛降解的關鍵酶是甲醛脫氫酶,其在谷胱甘肽以及NAD+的輔助下,把進入細胞內的甲醛氧化為甲酸,其后甲酸在甲酸脫氫酶的作用下轉化為CO2,由此實現對甲醛的去除。



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