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Épurateur biologique

Le bioépurateur exploite la capacité de biodégradation des micro-organismes pour éliminer efficacement les polluants organiques présents dans les gaz d'échappement, tels que les composés organiques volatils (COV), l'ammoniac, etc. Les micro-organismes se développent et se multiplient à l'intérieur de la tour, formant des biofilms, ou bioparticules, qui transforment les polluants organiques en substances inoffensives. Il convient au traitement de divers effluents gazeux organiques, notamment les effluents industriels, chimiques et d'impression.

    Principes d'un épurateur biologique

    Le bioréacteur à membrane MBR (MBR) est une méthode efficace de traitement des eaux usées qui combine la séparation membranaire et le traitement biologique. Le principe de base du laveur biologique repose sur l'utilisation d'un liquide d'absorption microbien composé de micro-organismes, de nutriments et d'eau pour traiter les gaz résiduaires organiques, notamment les composés organiques solubles. Le mélange microbien ayant absorbé les gaz résiduaires est ensuite traité par voie aérobie afin d'éliminer les polluants absorbés. Le liquide d'absorption traité est ensuite réutilisé. Lors du processus de biolavage, les micro-organismes et leurs nutriments sont présents dans le liquide, et les polluants gazeux sont transférés dans le liquide par contact avec la suspension, puis dégradés par les micro-organismes. Son principe de fonctionnement repose principalement sur les points suivants :

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    Le processus de fonctionnement du bioépurateur


    Un épurateur biologique est un dispositif de traitement des gaz d'échappement qui utilise des micro-organismes pour dégrader les polluants. Il se compose généralement d'un conduit d'admission, d'une couche de matériau filtrant biologique, d'un conduit d'échappement et d'un distributeur d'air. Son fonctionnement repose sur la dégradation de la matière organique présente dans les gaz d'échappement grâce à la croissance métabolique des micro-organismes, qui la transforment en substances inoffensives telles que l'eau et le dioxyde de carbone.
    1. Dégradation oxydative : L'air pénètre dans la couche de matériau filtrant biologique par le tuyau d'admission et entre en contact avec le biofilm présent à la surface du matériau filtrant, afin de réaliser l'effet de dégradation oxydative des substances organiques dans les gaz d'échappement.
    2. Adsorption : Lors du passage à travers la couche de biofiltration, certaines substances organiques sont adsorbées par le biofilm, permettant ainsi l'élimination de la matière organique.
    3. Biodégradation : Une fois que la matière organique contenue dans le gaz résiduaire est adsorbée à la surface de la couche de matériau filtrant biologique, les micro-organismes se fixent à la surface du matériau filtrant et la matière organique est transformée en substances inoffensives telles que l'eau et le CO2 par biodégradation, afin d'obtenir l'effet de purification du gaz résiduaire.

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    Composition de l'équipement de désodorisation biologique

    L'équipement de désodorisation biologique se compose principalement des éléments suivants :
    1. Système de prétraitement : le système de prétraitement comprend principalement une tour de pulvérisation, un dispositif d'adsorption, etc., qui est principalement utilisé pour éliminer les particules et certains gaz nocifs présents dans les gaz d'échappement.
    2. Filtre biologique : Le filtre biologique est l'élément central de l'équipement biologique deOlympic ; il est rempli de charges microbiennes, telles que du charbon actif, des particules de céramique, etc. Ces charges fournissent un environnement propice à l'adhésion et à la croissance microbiennes.
    3. Souches microbiennes : Les souches microbiennes sont la clé des équipements de désodorisation biologique ; elles se multiplient dans les filtres biologiques, décomposent les substances nocives présentes dans les gaz d'échappement,
    4. Système de post-traitement : Le système de post-traitement comprend principalement un épurateur, un dispositif d'adsorption de charbon actif, etc., qui est principalement utilisé pour éliminer davantage les substances nocives présentes dans les gaz d'échappement.

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    Analyse de la structure interne du laveur de gaz

    1. Structure de la tour
    Le laveur de gaz est principalement composé d'une tour, d'une entrée, d'une sortie, d'un garnissage, d'un support interne et d'une enveloppe. La tour, élément principal du laveur, est généralement constituée d'une structure cylindrique ou polygonale en acier ou en béton. Sa fonction principale est de contenir le garnissage et les eaux usées, et d'assurer l'épuration de ces dernières grâce au rôle du garnissage.
    2. Structure d'emballage
    Le garnissage est un élément essentiel du laveur de gaz, servant à augmenter la surface de traitement et à favoriser l'adhérence et la prolifération du biofilm. Les matériaux de garnissage courants sont la céramique, le PVC et d'autres plastiques, utilisant une structure en réseau, avec une grande surface spécifique et une bonne capacité d'échange gaz-liquide.

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    3. Structure des importations et des exportations
    L'entrée du laveur de gaz est généralement située en bas et la sortie en haut. La conception de l'entrée et de la sortie doit minimiser la vitesse du courant d'eau afin d'éviter que l'eau n'endommage le garnissage et n'affecte les organismes épiphytes.
    4. Structure de l'orifice de décharge
    L'orifice de refoulement du laveur est généralement situé en bas et est identique à l'orifice d'entrée. Sa conception doit tenir pleinement compte de la qualité de l'eau rejetée et du débit de production, et être adaptée aux conditions réelles.
    5. Autres structures
    La structure de support interne et la structure de l'enveloppe du laveur de gaz sont également essentielles. La structure de support interne comprend la bande d'arrêt d'eau, le châssis du réacteur, le revêtement d'entrée d'eau et d'autres éléments, qui garantissent la stabilité et la résistance à la corrosion du laveur. La structure de l'enveloppe protège la structure interne du laveur contre les dommages et prolonge la durée de vie de l'équipement.

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    La couche de garnissage de la tour sert d'élément de transfert de masse à l'interface gaz-liquide. Le fond de la tour est équipé d'une plaque de support sur laquelle le garnissage est disposé de manière aléatoire. Une plaque de pression est installée au-dessus du garnissage pour empêcher son déplacement par les courants ascendants. Le liquide à pulvériser est injecté du haut de la tour vers le garnissage via le distributeur de liquide et s'écoule à sa surface. Le gaz, injecté par le bas de la tour et distribué par le dispositif de distribution de gaz, circule à contre-courant à travers les interstices de la couche de garnissage. À la surface du garnissage, les deux phases gaz-liquide sont en contact étroit, permettant ainsi le transfert de masse. Lors de l'écoulement du liquide à travers la couche de garnissage, un phénomène de courant de paroi peut se produire, entraînant une distribution non homogène des phases gaz-liquide et réduisant l'efficacité du transfert de masse. C'est pourquoi la couche de garnissage de la tour de pulvérisation est divisée en deux sections, avec un dispositif de redistribution au centre. Le liquide pulvérisé est ainsi dirigé vers la section inférieure du garnissage après redistribution.
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    En résumé, la structure interne d'un épurateur comprend le corps de la tour, le garnissage, les orifices d'entrée et de sortie, l'orifice de refoulement et d'autres éléments. La conception structurelle de chaque composant est cruciale et l'efficacité globale du traitement des eaux usées doit être pleinement prise en compte. Pour les utilisateurs souhaitant utiliser un épurateur, la compréhension de sa structure interne permet une meilleure exploitation et maintenance de l'équipement, contribuant ainsi à améliorer l'efficacité et la qualité du traitement des eaux usées.

    Fonction et application du filtre biologique

    Le lave-linge désodorisant biologique est un appareil écologique qui utilise la décomposition de micro-organismes pour éliminer les odeurs tout en lavant et en purifiant le linge. Cet article présente le fonctionnement et l'utilisation du lave-linge désodorisant biologique, afin de mieux faire connaître cet appareil.

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    Action du bioépurateur

    1. Désodorisation des gaz : Le désodoriseur biologique utilise des souches microbiennes spécifiques pour décomposer les odeurs et les convertir en substances inoffensives, afin d'éliminer les odeurs.
    2. Lavage des articles : L’éponge désodorisante biologique possède une forte capacité de lavage, qui peut éliminer efficacement la saleté et les bactéries à la surface de l’article et améliorer la propreté du détergent.
    3. Purification de la qualité de l'eau : un épurateur biologique désodorisant peut utiliser des micro-organismes pour transformer les substances nocives présentes dans les eaux usées en substances inoffensives, afin d'atteindre l'objectif de purification de la qualité de l'eau.


    Utilisation d'un épurateur biologique

    1. Désodorisation industrielle : Le laveur de désodorisation biologique convient à divers lieux industriels, tels que les industries chimiques, textiles, du cuir, pharmaceutiques, etc., et peut éliminer efficacement diverses odeurs, protégeant ainsi la santé des travailleurs.

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    2. Aire de traitement des déchets : un épurateur de désodorisation biologique peut être utilisé dans une aire de traitement des déchets pour éliminer les odeurs générées par la fermentation des déchets et réduire la pollution environnementale.
    3. Lieux publics : Le désodorisant biologique peut être utilisé dans les lieux publics, tels que les centres commerciaux, les hôpitaux, les écoles, les gares, etc., pour assurer la santé environnementale et améliorer le confort public.
    4. Hygiène personnelle : Les familles et les individus peuvent également utiliser un épurateur désodorisant biologique pour éliminer les odeurs et améliorer leur qualité de vie.
    En résumé, le nettoyeur biodésodorisant remplit de multiples fonctions : élimination des odeurs, lavage du linge et purification de l’eau. Il convient à divers lieux et usages. Son utilisation permet de mieux protéger l’environnement, de préserver la santé et d’améliorer la qualité de vie.