Contando com o forte investimento em P&D e amplo conhecimento profissional em diversas áreas das universidades, a Zechuan pode fornecer aos usuários soluções customizadas de acordo com suas necessidades. Para soluções de desodorização (remoção de odores), a Zechuan pode oferecer os seguintes processos flexíveis: processo de lavagem química e processo de tratamento biológico.
O princípio de um purificador químico depende principalmente da composição do gás fétido. Ele usa agentes químicos como ácidos fortes (ácido sulfúrico), bases fortes (hidróxido de sódio) e oxidantes fortes (hipoclorito de sódio) como solução de pulverização do purificador para entrar em contato gás-líquido com as moléculas de gás malcheirosas no gás, transferindo assim os componentes malcheirosos da fase gasosa para a fase líquida. E as substâncias odoríferas são removidas através de neutralização, oxidação ou outras reações químicas entre os agentes químicos e os componentes do odor. Os métodos de lavagem química podem ser aplicados para tratar substâncias odoríferas, incluindo compostos orgânicos de enxofre, compostos contendo nitrogênio, ácidos orgânicos, hidrocarbonetos contendo oxigênio, compostos halogenados e outras substâncias gasosas residuais. É adequado para uso em tratamento de lodo, indústrias alimentícias, petrolíferas, químicas, farmacêuticas e outras.
1. Torre de purificação
O equipamento comumente usado é uma torre de purificação compactada. O líquido de absorção química é pulverizado do topo da torre para baixo e o gás residual flui para cima. O gás fétido entra em contato e reage totalmente com o líquido de absorção e é assim removido. A relação entre o líquido de absorção e a taxa de fluxo dos gases de escape (relação líquido/gás) é geralmente de 1-3 L/m³, e a velocidade de fluxo da torre vazia de gás é geralmente de 0,5-1m/s.
2. Absorvente químico
Os absorventes químicos comumente usados incluem os seguintes tipos: solução alcalina/solução ácida/solução de hipoclorito de sódio
As soluções de absorção alcalina comumente utilizadas são soluções contendo 1-10% de hidróxido de sódio, que são muito eficazes na eliminação do sulfeto de hidrogênio. Para outras substâncias que frequentemente causam odores em estações de tratamento de águas residuais, como metil mercaptano, sulfeto de metila, sulfeto de dimetila e ácidos graxos de baixo nível, este método pode alcançar excelentes resultados de tratamento.
A lavagem ácida é usada principalmente para eliminar odores causados por gases alcalinos, como amônia e trimetilamina. Geralmente, o ácido sulfúrico (uma solução de 0,5-5%) é frequentemente usado como solução de lavagem.
O hipoclorito de sódio é geralmente usado junto com soluções de absorção ácidas ou alcalinas. Para o sulfeto de metila que é difícil de eliminar por outros métodos, o efeito de controle da solução de absorção de hipoclorito de sódio é muito bom. Ao tratar odores de alta concentração de estações de tratamento de esgoto, a concentração da solução de hipoclorito de sódio (concentração efetiva de cloro) é de aproximadamente 500-2.000 ppm. Ao lidar com odores de baixa concentração, utiliza-se solução de hipoclorito de sódio com concentração de aproximadamente 50-500 PPM. Em termos de atuação de diversos oxidantes, o hipoclorito de sódio é o mais barato e tem um bom efeito, por isso é o mais utilizado.
O hipoclorito de sódio em solução existe na forma de ácido hipocloroso (HOCl) :NaOCl+ H2O→HOCl+ NaOH...... Em pH 7,5, o cloro disponível na solução de hipoclorito existe na forma de 50% de HOCI e íons hipoclorito (OCl-). Em pH=10, apenas 0,3% do cloro disponível existe como HOCl. Em pH 11 ou 12, o HOCl se dissocia quase completamente em íons hipoclorito inúteis, portanto o controle do valor do pH é muito importante.
O líquido vegetal melhora a lavagem e a desodorização
O extrato vegetal diluído no tanque de armazenamento é elevado pela bomba de circulação até o pulverizador no recipiente de lavagem para pulverização. O líquido pulverizado retorna ao tanque de armazenamento através da camada de embalagem e depois é reciclado pela bomba de circulação. O ventilador de tiragem induzida aspira o gás fétido para dentro do recipiente de lavagem através da tubulação de coleta. Depois que o gás fétido é distribuído uniformemente pela placa de distribuição de ar, ele se move na direção oposta com o líquido de pulverização para a camada de vedação. O fluxo de ar é cortado e distribuído em múltiplas direções e entra em contato e reage totalmente com o extrato vegetal diluído na superfície da embalagem. Neste momento, a vazão do gás fétido é lenta e o tempo de residência no recipiente é longo, formando uma fase semilíquida. A superfície do enchimento com líquido de extrato vegetal forma um efeito de filtragem sobre ele. O gás fétido que sai da camada de enchimento é lavado pelo líquido de pulverização e depois descarregado através da porta de exaustão, eliminando assim o odor.
O líquido vegetal natural é um desodorante altamente eficaz. Após reagir com o purificador, o teor de odores como sulfeto de hidrogênio e amônia será reduzido em mais de 95%. Portanto, este processo é amplamente aplicável à desodorização em diversas estações (estações) de tratamento de esgoto, estações de transferência de lixo, aterros sanitários, usinas de compostagem, áreas de armazenamento de lodo e outros locais, bem como para purificação de gases residuais em oficinas de produção de petróleo, química, borracha sintética, farmacêutica, processamento de alimentos, fabricação de papel e outras indústrias.
Tecnologia de desodorização biológica
O processo de desodorização por biofiltração adota a tecnologia de degradação "microbiana". Ele utiliza microorganismos desodorizantes que crescem no material do filtro para degradar H2S, SO2, NH3 e a maioria das substâncias orgânicas voláteis e malcheirosas, com uma taxa de desodorização que pode chegar a 98-99%. A formação e ajuste do biofilme foram realizados utilizando a cepa superior cultivada e domesticada pela Universidade de Tongji, que apresenta curto período de formação de biofilme e bom efeito de tratamento. O sistema tem uma vida útil de mais de 10 anos e pode operar normalmente ao ar livre dentro de uma faixa de temperatura de -20°C a 40°C. Pode operar durante todo o ano, funcionando continuamente 24 horas por dia, e seu processo de tratamento não causa poluição secundária. O sistema de processamento é feito principalmente de plástico reforçado com fibra de vidro, que apresenta boa resistência à corrosão.
O núcleo do sistema de desodorização biológica consiste em torres de filtros biológicos (piscinas) de alta eficiência, enchimentos compostos que conduzem à fixação e crescimento de microrganismos e cepas microbianas dominantes. Sob condições ambientais adequadas, os microrganismos na torre do filtro (piscina) formam um biofilme na superfície do material de embalagem. Eles utilizam as substâncias inorgânicas e orgânicas dos gases residuais como fontes de carbono e energia, mantêm suas atividades vitais degradando substâncias malcheirosas e decompõem substâncias malcheirosas em substâncias inodoras, como água, dióxido de carbono e minerais, alcançando o objetivo de purificar gases malcheirosos.
O processo de biodegradação inclui
1. Estágio de difusão gás-líquido: Substâncias gasosas fétidas são adsorvidas ou absorvidas pelos microrganismos no material de embalagem dentro dos organismos e transferidas da fase gasosa para a fase biológica.
2. Estágio de difusão líquido-sólido: As substâncias gasosas fétidas entram em contato com a água na superfície do biofilme, o material de embalagem da torre do filtro biológico (tanque), e se dissolvem na água. Eles são transferidos da fase gasosa para a fase líquida da água. O H2S dissolvido na água é adsorvido pelos organismos empoleirados no material de embalagem e transferido da fase líquida para a fase biológica.
3. Estágio de oxidação biológica: Os microrganismos do biofilme formado na superfície da carga biológica se alimentam de substâncias gasosas malcheirosas. As substâncias malcheirosas e COV são oxidadas e decompostas pelos microrganismos. Durante o processo de transformação é gerada energia, fornecendo energia para o crescimento e reprodução dos microrganismos, garantindo a transformação contínua das substâncias gasosas malcheirosas.
O principal objeto de ação
Gases inorgânicos malcheirosos: incluindo sulfeto de hidrogênio, amônia, mercaptanos, sulfetos, etc.
Gases orgânicos malcheirosos não voláteis: benzeno orgânico, tolueno, clorobenzeno, hidrocarbonetos alifáticos de baixo nível, álcoois, aldeídos, etc.
Compostos orgânicos voláteis e malcheirosos: compostos orgânicos contendo enxofre (mercaptanos, sulfetos), compostos orgânicos contendo nitrogênio (aminas, amidas), compostos orgânicos contendo oxigênio (álcoois, éteres, cetonas, aldeídos), bem como hidrocarbonetos (hidrocarbonetos alifáticos e hidrocarbonetos aromáticos) e organismos halogênios, etc.