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微生物除臭剂将甄选菌种选用微生物菌种复合型塑造技术性生产制造的新式除味剂,是由乳酸菌饮料、枯草芽孢菌、酵母、醋酸杆菌及胰蛋白酶、维他命、促生长因子代谢物混配成的。微生物除臭剂是由乳酸菌饮料、枯草芽孢菌、酵母、光合菌、芽孢杆菌等单一菌苗,在人力建立的一种合理微生物菌种生态系统中的,相互之间形成一种相互依存繁殖之间的关系,经新工艺研发而成率复合型微生物群落,菌含量较高,活力强,适应性强,对于生活垃圾处理、废水处理、工业化生产全过程、家禽养殖场、粪液废水处理成效显著。微生物除臭剂能够促进有机污染物溶解,减少BOD、COD ,改善水质,去除氨气、氯化氢、二甲基二硫等有害物质。能提高污水处理设备的自净能力,降低污泥造成,减少污水处理成本。并且可以自然环境恶臭味,抑止有危害病菌滋长。微生物除臭剂能做有机垃圾堆肥化处理,回收利用资网络资源,减少污染。与此同时能够减少沉井污泥、缓解当场异味、清理下水管道污渍。餐馆、食堂潲水、剩饭剩菜、青菜叶外果皮等废弃物可制做菌体蛋白精饲料。畜禽粪污、垃圾池的有机废弃物可制做生物有机肥。传统环境整治设备成本高、占地总面积大、实际操作繁杂、运行费用昂贵,且解决效果不佳;而微生物除臭剂的优点是可有效摆脱之上缺陷,且使用方便、污染治理成本投入低、污染物污泥负荷高、污泥造成量减少、可以信赖。微生物除臭剂的作用微生物除臭剂广泛适用于生活污水处理、化工废水、养殖厂污水、生活垃圾处理、城市污泥等;酿酒厂、食品加工厂、玉米淀粉厂、奶牛厂、屠宰厂、豆腐厂等工业废水处理;农村化粪池解决、微生物污水处理、城市污泥解决、卫生间除臭、生活垃圾处理运用、工业生产垃圾除臭、臭湖死水整治、粪尿粪液管理等。微生物除臭剂应用简易、便捷,可以用少许水稀释液,立即资金投入农村化粪池、厕所马桶等。独特菌苗降低欠佳类化合物能快速溶解有机污染物,做到快速恶臭味实际效果。独特有益菌适应能力强,可生长在无氧运动及有氧运动自然环境溶解污染物。




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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微生物除臭剂对沼气发酵通过对恶臭气体产生源,如粪便、废水的直接处理从而间接实现对恶臭气体的除臭治理。沼气发酵的装置如图6 。污水从罐左侧流入后,区中的有机物经2 周-4 周时间就被罐内活性污泥中的微生物群分解、氧化或吸附,并达到良好的分层效果——上层为甲烷和CO2构成的可燃气,接着为一薄层浮渣,其下为可直接流入河道的清液层,再下为活性污泥层,下层为可做肥料的稳定态污泥层。图6 沼气发酵装置示意图3.3 应用于垃圾填埋场的微生物除臭方法垃圾填埋场、垃圾压缩站、垃圾压缩车等垃圾处理场所采用的微生物除臭方式与畜牧养殖场的除臭方式相似,以使用生物活菌喷雾为主。罗永华等通过对广州市两个垃圾压缩站进行生物活菌喷雾除臭试验,结果显示在距转运站装车点0.5 m和15 m处的空气中NH3去除率均达60 %以上且检测不到H2S。崔玉雪等利用从垃圾滤液分离得到除臭菌株制备成复合微生物除臭剂,对污泥中转站的污泥进行喷洒试验除臭试验,结果表明,24 h后复合微生物除臭剂对NH3的去除率达到37.5 %,恶臭气体浓度下降了19.1 %。4微生物除臭的存在的问题与展望



微生物除臭剂滴滤塔处理有机废气的工艺流程如 图4 所示。生物滴滤塔较洒水滤床的不同之处主要在于增加空气收集系统,恶臭气体经加热加湿后进入由微生物和填料构成的滴滤池,由此被微生物接触转化,被转化后的气体能够被空气收集系统收集,或通过外输管道排进大气,或通过增湿器后重新进入滴滤池再次净化,以达到排放标准。可见生物滴滤塔法较生物滤床法在净化高浓度恶臭气体上会有更好的效果。图4 生物滴滤塔法示意图3.2 应用于禽蓄养殖场的微生物除臭方法禽蓄养殖场根据具体治理对象的不同应用不同的微生物除臭方法,对于养殖场内房舍及堆肥场的臭气主要是通过生物活菌喷雾或把除臭微生物群与载体(米糠、陶瓷等)结合后直接悬挂于养殖场房舍上进行,而对于禽蓄粪尿及房舍清洗所产生的污水恶臭的则会采用沼气发酵的方式。图5 禽蓄房舍除臭装置示意图3.2.1 生物活菌喷雾与生物活菌载体对于养殖场内房舍的臭气,张卓毅等使用自动喷雾装置对猪舍进行微生物除臭剂除臭试验,喷雾量为每20 分钟喷雾5 s,30 d实验期内,每天上下午各连续喷雾3 h,结果显示舍内NH3、H2S和恶臭浓度分别降低41 %、76 %及46.7 %。叶芬霞等以米糠和陶瓷粒为吸附剂载体,与3 株微生物菌株的混合培养液混合,制成微生物除臭剂并应用于猪舍和猪粪堆肥场进行除臭试验,结果表明猪舍内NH3、H2S和恶臭浓度分别降低了78.4 %、66.7 %和83.3 %,猪粪堆肥场内NH3、H2S和恶臭浓度分别降低了84.4 %、62.1 %和88.5 %。




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