除臭产物分析
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宠物除味剂分析报告1. 引言宠物在日常生活中给我们带来了很多乐趣,但随之而来的是宠物身上散发的异味。
为了解决宠物异味的问题,市场上出现了各种各样的宠物除味剂。
本文将对宠物除味剂进行分析,评估其成分和效果,以指导消费者选择合适的宠物除味剂。
2. 宠物异味成因宠物身上散发的异味主要来自于宠物的排泄物、体味和病菌。
宠物除味剂的主要作用就是通过化学反应将宠物身上的有害物质转化为无害物质,从而达到去除异味的效果。
3. 宠物除味剂的分类根据成分和作用机制的不同,宠物除味剂可以分为以下几类:3.1 去味型除味剂去味型除味剂通过吸附或中和异味分子,降低宠物身上异味的含量。
常见的去味型除味剂成分有活性炭、竹木炭等。
3.2 消菌型除味剂消菌型除味剂主要通过抑制或杀灭宠物身上的病菌,达到去除异味的效果。
常见的消菌型除味剂成分有杀菌剂、抗菌剂等。
3.3 去除污渍型除味剂去除污渍型除味剂通过分解和去除宠物身上的污渍,从而达到去除异味的效果。
常见的去除污渍型除味剂成分有酶类、高分子吸附剂等。
4. 宠物除味剂成分分析根据市场调研和原料供应商提供的信息,我们对几种常见的宠物除味剂进行成分分析。
具体成分如下:4.1 去味型除味剂成分分析•活性炭:主要通过物理吸附的方式去除异味分子,具有较强的吸附能力。
•竹木炭:与活性炭类似,可以有效吸附异味分子,具有一定的除臭效果。
4.2 消菌型除味剂成分分析•杀菌剂:常见的杀菌剂有过氧化氢、双氧水等,可以杀灭宠物身上的病菌,达到除臭效果。
4.3 去除污渍型除味剂成分分析•酶类:常见的酶类成分有淀粉酶、蛋白酶等,可以分解和去除宠物身上的污渍,同时具有一定的除味效果。
•高分子吸附剂:可以吸附并固定污渍分子,从而达到除臭的效果。
5. 宠物除味剂效果评估根据用户评价和实验室测试的数据,我们对几种常见的宠物除味剂的效果进行评估。
评估结果如下:除味剂种类除臭效果除菌效果去除污渍效果A 4.5 3.8 4.2B 4.2 4.5 3.5C 4.8 4.2 4.06. 宠物除味剂的注意事项使用宠物除味剂时需要注意以下几点:•请按照说明书的使用方法和用量使用,不要超量使用。
净化除臭产品检测分析报告1. 背景介绍净化除臭产品是为了消除室内气味、改善室内空气质量而设计的产品。
随着人们对室内空气质量的重视,这类产品在市场上越来越受到关注。
然而,由于市场上存在大量品牌和种类的净化除臭产品,消费者往往难以选择到性能良好、无害健康的产品。
本报告旨在对净化除臭产品进行检测和分析,为消费者提供科学的购买建议。
2. 检测方法为了评估净化除臭产品的性能和安全性,我们采用了以下检测方法:2.1 气味去除效果测试我们选取了五种常见的室内气味,包括厨房异味、烟味、家具味、宠物味和汗臭味。
在标准实验室环境下,我们分别测试了每款产品在去除这些气味上的效果,并使用专业气味仪进行定量测量和评价。
2.2 空气质量改善效果测试我们使用专业的空气质量监测仪器对试验室环境中的颗粒物(PM2.5和PM10)浓度进行监测,并记录净化除臭产品在一定时间内的净化效果。
同时,我们还对室内空气中的甲醛、苯等有害气体进行了检测。
2.3 健康安全性评估我们对每款产品的材料和制造工艺进行了全面调查,并委托权威机构对产品进行了有害物质的检测。
此外,我们还对产品的使用说明、维护方法等进行了综合评估,以确定产品在长期使用中是否会对用户的健康造成潜在风险。
3. 检测结果3.1 气味去除效果经过测试,我们发现不同品牌和种类的净化除臭产品在气味去除效果上存在差异。
有些产品对于厨房异味和烟味的去除效果较好,但对家具味、宠物味和汗臭味的去除效果较差。
建议消费者根据自身需求选择适合的产品。
3.2 空气质量改善效果测量结果显示,净化除臭产品在改善空气质量方面取得了不同程度的效果。
部分产品能够有效降低PM2.5和PM10的浓度,并减少室内甲醛和苯等有害气体的含量。
但也有一些产品的净化效果不明显,甚至存在一定程度的误导性宣传。
3.3 健康安全性评估在对产品材料和制造工艺的调查中,我们发现一些产品存在有害物质的使用,例如甲醛释放量超标、挥发性有机化合物含量超过安全标准等。
除臭剂效果分析
1、引言每年的秋、冬季,受不利的气象条件影响,一向比较容易出现范围较大,时间较长的空气污染过程。
一个地区有害气体的排放量在短期内不会有太大改变,但空气污染的浓度却有几倍至几十倍的差异,这主要是由于污染物在大气中的散布受气象条件支配。
2对市场上化学型、植物型与生物型,种类型除臭剂的使用效果进行比较,分析去除的VOCs 物质。
[方法]在等体积密闭空间内预置相同臭源,定量喷洒除臭剂,人工嗅辩评价除臭效果。
以全二维气相色谱法分析消减的VOCs物质。
[结果]植物型除臭剂使用效果最好,在用量为100ml的试验初始阶段大部分样品可使臭源的恶臭强度降到3以下;加入200ml后,所有样品的恶臭强度均降到2以下。
3生物型除臭剂表现次之,当喷洒200ml除臭剂时,使臭源的恶臭强度降到3以下。
化学型除臭剂效果稍差,用量为100ml时的除臭效果不明显,加大使用量后逐渐产生效果。
其中H-3在加入200ml后,随着添加量的增加除臭效果变弱。
利用全二维气相色谱定量分析了除臭前后VOCs物质,发现2种标志性恶臭物质戊醛与邻二甲苯减少量较大,同时对1,4-二恶烷、乙苯、1,2-二氯丙烷、四氯乙烯、三氯乙烯、甲醇(这6种有毒有害污染物属于美国国家环保署规定的重点控制有害污染物)具有明显的消减作用。
[结论]除臭剂效能从高到低排序为植物型、生物型、化学型,药剂量与除臭效果并非正比关系,除臭剂的使用对臭源中标志性恶臭物质有明显的消减作用。
干燥剂 编辑:hyyfwm。
篇一:生活垃圾除臭的方法生活垃圾除臭的方法垃圾的臭味因垃圾中的有机成分由细菌分解而产生, 生活垃圾中有75-80%是有机物, 主要有果皮、菜叶菜梗、剩饭/菜、家禽、动物及鱼类的皮、毛、内脏、脂肪、粪便、下脚料/血水、树叶、废纸、花草和动物的机体等和一定的水分. 在自然消化的过程中, 经有氧/厌氧发酵等作用下, 产生恶臭, 尤其是在天气炎热的时候, 由于发酵作用加快, 臭气变的更加严重. 生活垃圾的臭味有氨气, 硫化氢, 有机胺, 有机硫, 挥发性脂肪酸等.生活垃圾除臭的方法常见的有以下6种:1.植物液气相反应法:特点:专业性强,快速高效,高性价比,安全环保,无二次污染。
2.微生物法原理:利用微生物将有机物质的降解为自身所需营养物质的能力.适用对象:恶臭有机物.特点:对固、液物中恶臭溢出可起到抑制作用,但对已散发的恶臭难以发挥作用,占地广,投入高,运行管理麻烦.3.吸附法原理:利用多孔介质对恶臭分子进行吸附.适用对象:碳氢化合物,h2s,碱酸性恶臭分子.特点:设备简单,除臭效果好,适用于低浓度恶臭气体的处理,一般用于复合恶臭的末级净化,当气体浓度高时需对气体进行水洗、酸洗、碱洗等预处理,含尘量大的气体还需先进行除尘处理,会造成二次污染.4.燃烧法原理:恶臭物质多为可燃成分,燃烧后分解为无害的水和二氧化碳等无机物质.适用对象:可燃性恶臭成份.缺点:高成本,高耗能,且会将硫化氢氧化成二氧化硫,造成二次污染。
5.等离子法原理:等离子体法,靠分子激发器,使用高频、高压,采用分子共振的原理.适用对象:易被分解的恶臭成份,分子结构不稳定的恶臭气体.6.气味掩盖法:遮蔽,用别的强烈气体覆盖恶臭,但无法去除恶臭成分。
恶臭物质种类繁多,来源广泛,对人体呼吸、消化、心血管、内分泌及神经系统都会造成不同程度的毒害,其中芳香族化合物如苯、甲苯、苯乙烯等还能使人体产生畸变、癌变。
垃圾除臭剂适用于垃圾房、小区垃圾中转站、垃圾填埋场、屠宰场、饲料厂、养殖场等有垃圾臭味废气的场所。
生物除臭的几大因素
1. 生物体代谢产物:生物体代谢产生的废物和分解产物通常会散发出难闻的气味。
例如,人体的汗液中含有有机物和脂肪酸,当这些物质被细菌分解时会产生臭味。
2. 细菌和真菌的活动:细菌和真菌通常会生长在潮湿、温暖的环境中,并通过分解有机物来获得营养。
这些微生物会产生挥发性化合物,造成臭味。
3. 动物的分泌物:许多动物会分泌特定的化学物质,用于标记领地、吸引异性或进行其他沟通。
这些分泌物通常具有特殊气味,并被认为是臭味的来源。
4. 食物的消化过程:食物在生物体内被消化时,会产生各种挥发性化合物。
例如,某些食物中的硫化物会被消化后转化为具有臭味的化合物,如硫醇。
5. 外界环境:外界环境中的气味也会通过空气传播到生物体周围,造成臭味。
例如,污染的空气和化学物质的挥发会导致臭味的存在。
需要注意的是,生物体产生的臭味在一定程度上具有个体差异,与饮食、环境和基因等因素有关。
此外,某些生物体可能故意释放特定臭味来进行自我保护或攻击。
生物除臭技术方案研究报告1. 研究背景随着人们生活水平的提高,人们对空气质量的要求也越来越高。
然而,在一些人口密集的区域,如城市、工厂、畜牧养殖等场所,空气中往往充斥着各种难闻的异味。
这些异味来源于各种化学物质、有机物以及生物代谢产物,对人体健康和生活质量产生了负面影响。
因此,开展生物除臭技术的研究具有重要的现实意义。
2. 研究目的本研究的目的是探索利用生物除臭技术降低空气中异味物质浓度的可行性,为改善空气质量提供科学依据。
通过对不同生物除臭技术的研究和比较,最终确定最佳的生物除臭技术方案。
3. 研究方法本研究采取实验研究和文献综述相结合的方法,具体包括:3.1 选择合适的生物除臭技术结合已有研究和实际应用情况,筛选并比较了常见的生物除臭技术,包括生物滤床、生物脱硫、生物活性炭等,选择合适的生物除臭技术作为研究对象。
3.2 实验设计和数据采集针对选定的生物除臭技术,设计实验方案,建立相应的实验系统。
通过对空气中的异味物质进行采样,并借助气相色谱仪等仪器设备进行定量检测,获取实验数据。
3.3 数据分析和结果讨论根据实验数据,利用统计学方法进行数据分析,并对结果进行综合评价和讨论,确定各种生物除臭技术的除臭效果,找出优劣之处。
4. 研究结果经过实验和数据分析,我们得出了以下结论:•生物滤床在去除硫化氢(H2S)和VOCs方面具有较好的效果,但对挥发性硫化物(VSH)的去除效果有限。
•生物脱硫技术在去除H2S和VSH方面效果明显,但对VOCs的去除效果相对较弱。
•生物活性炭能有效去除VOCs,但对H2S和VSH的去除效果较差。
5. 研究意义及展望本研究对于改善空气质量、保护人体健康具有重要的意义。
同时,该研究结论为生物除臭技术的应用提供了科学依据和参考。
然而,本研究还存在一些不足之处,例如实验样本数量较少、实验条件的局限性等。
未来的研究可以进一步拓展实验范围,增加样本数量,优化实验条件,提高研究结果的可靠性和推广性。
化学除臭剂配方筛选与应用研究除臭剂化学消臭剂,将恶臭成分与消臭成分化学反应而变成不臭的成分。
这种方法将臭气成分分解,是一种彻底根除恶臭的方法。
代表性的主要方法是酸碱中和反应和氧化还原反应。
花王申请了系列除臭剂专利,产品都是化学药剂型除臭剂(如有机二元酸)配以表面活性剂、防腐剂、乙醇、香料等辅助剂,一般配成水溶液。
宝洁公司的除臭剂产品则是以玉米提取物为原料制成。
臭气的组成可以根据室内臭气的形成原因,采取有针对性的措施。
居室厕所有的设在客厅角落,有的与卧室相通,大小便时臭味直接散布到整套室内,对室内空气造成污染。
如果清洁不及时,便池上的尿碱等污物很刺鼻,散发的氨气污染室内空气。
厨房和厕所的下水口也是散发臭气的地方,下水道大多是铸铁管,老式排水口铸铁“扣碗”盖住,下水道中腐败物产生的硫化氢、氨等很容易扩散到室内。
有养花习惯的人喜欢用发酵的黄豆水等浇花,这些带有臭味的肥料对室内环境也是污染。
宠物制造的难闻气味源自硫化氢、硫醇;客厅种的烟味也是异味源,它源自烟碱(尼古丁),是一种嘧啶的取代物。
此外,厨房垃圾中废弃食物也会产生难闻的异味,如油脂的酸败(油脂经过氧化分解或水解都能够产生小分子的醛、酮、酸等物质),此类物质大多数都具有刺激性气味,该气味混合在一起形成“哈味”。
有些气味是食物自身就有的(如鱼腥味),它源自一种甲胺类物质;鸡蛋臭、大蒜味、洋葱味是由硫醇、硫化物、二硫化物引起的。
还有些异味源自微生物活动,如环境中普遍存在的氨化作用(将有机肽氮转化为氨的生物反应,称为“氨化作用”)。
生物死亡后,机体破坏,细胞壁、蛋白质、核酸、尿素等含氮有机物被分解而释放氨。
在微生物的作用下,蛋白质水解成多肽,再水解成氨基酸;在胞外酶的作用下,氨基酸再被脱除氨基,直接释放至环境中。
脱氨过程中含硫氨基酸(如半胱氨酸和甲硫氨酸)会产生硫化氢和硫醇(CH 3S H ),散发恶臭。
家居中一些食物和食品垃圾的腐败异味即来源如此。
蛋白质?蛋白酶作用?多肽?肽酶作用?氨基酸?脱氨基酶作用?酮酸 + 氨硫从有机硫化物中的释放称为硫矿化作用:半胱氨酸?半胱氨酸硫化氢解酶?丝氨酸 + H2S 通过以上分析,将臭气按臭味基团是否含氮、硫、氧等官能团对臭气进行分类,一般分为三类:(1)含氮化合物,如氨、甲胺、烟碱;(2)含硫化合物,如硫化氢、硫醇,硫化物;(3)含氧化合物,如乙酸等小分子酸、醛、酮。
微生物除臭剂的制备一、引言随着工业化的进步和城市化的发展,环境问题日益凸显,其中恶臭污染越来越受到人们的。
恶臭物质种类繁多,来源广泛,对环境和人类健康造成严重影响。
因此,开发高效、环保、可持续的除臭剂成为当前研究的热点。
微生物除臭剂因其环保、无毒无害的特点,越来越受到人们的青睐。
本文将探讨微生物除臭剂的制备过程。
二、微生物除臭剂的制备1、收集菌种:我们需要从各种环境中收集不同的微生物菌种,包括细菌、酵母菌、霉菌等。
这些菌种可以通过空气、土壤、水等自然环境中的样本进行收集。
2、菌种筛选与优化:收集到的菌种需要进行筛选和优化,以选择出具有较强除臭能力的菌种。
常用的筛选方法包括平板划线法、稀释分离法等。
优化过程可以通过不断调整培养基成分和条件,以获得最佳的除臭效果。
3、发酵制备:经过筛选和优化的菌种可以进行发酵制备。
发酵过程可以在液体或固体培养基中进行,根据不同菌种的需要控制温度、湿度、pH值等条件。
经过一定时间的发酵,可以得到微生物除臭剂的发酵液或发酵产物。
4、除臭剂制备:发酵液或发酵产物经过进一步的处理,如离心、过滤、干燥等,可以得到最终的微生物除臭剂。
三、微生物除臭剂的应用微生物除臭剂在许多领域都有广泛的应用,如污水处理、垃圾处理、农业废弃物处理等。
它可以有效地去除环境中的恶臭物质,提高环境质量,同时对环境友好,不产生二次污染。
四、结论微生物除臭剂的制备过程包括收集菌种、菌种筛选与优化、发酵制备和除臭剂制备四个步骤。
它的应用范围广泛,可以有效地去除环境中的恶臭物质,提高环境质量。
由于其环保、无毒无害的特点,微生物除臭剂将成为未来除臭领域的重要研究方向。
除臭剂是日常生活中不可或缺的一部分,其对于改善环境气味具有重要作用。
然而,目前市场上的除臭剂品种繁多,但效果却不尽如人意。
因此,本研究旨在通过化学方法合成一种高效、环保的除臭剂,以满足市场需求,同时促进可持续发展。
实验主要采用以下材料和设备:高品质天然植物精油、高效微生物菌种、多孔质活性炭、玻璃容器、烧杯、磁力搅拌器、水浴锅等。
植物单宁除臭的原理
植物单宁是植物的次生代谢产物,有很强的除臭能力。
其除臭原理主要有以下几个方面:
1. 化学还原反应:植物单宁具有较强的还原性,可以与臭味物质中的氧化物发生化学反应,将其还原成不具有臭味的物质。
2. 吸附作用:植物单宁具有较大的表面积和孔隙结构,能够吸附周围的臭味物质,使其失去挥发性,从而降低气味。
3. 结合作用:植物单宁能够与臭味物质中的氮、硫等元素发生结合作用,产生不具有臭味的复合物。
4. 杀菌作用:植物单宁具有较强的抗菌作用,能够抑制或杀死臭味物质中的细菌,从而减少臭味的产生。
总的来说,植物单宁通过化学反应、吸附、结合和杀菌等作用,能够降解臭味物质,减少或消除气味,从而起到除臭的作用。
全面解析12种除臭工艺原理及优缺点!恶臭气体主要产生在污水处理过程中的排污泵站、进水格栅、曝气沉沙池,污泥处理设施以及污泥处理过程中的污泥浓缩、脱水干化、转运、热干化、堆肥等处。
不同的处理设施及过程会产生各种不同的恶臭气体。
1脱臭方法:掩蔽法脱臭原理:采用更强烈的芳香气味与臭气掺和,以掩蔽臭气,使之能被人接收适用范围:适用于需立即地、暂时地消除低浓度恶臭气体影响的场合,恶臭强度2.5左右,无组织排放源优点:可尽快消除恶臭影响,灵活性大,费用低缺点:恶臭成分并没有被去除2脱臭方法:稀释扩散法脱臭原理:将有臭味地气体通过烟囱排至大气,或用无臭空气稀释,降低恶臭物质浓度以减少臭味适用范围:适用于处理中、低浓度的有组织排放的恶臭气体优点:费用低设备简单缺点:易受气象条件限制,恶臭物质依然存在3脱臭方法:热力燃烧法、催化燃烧法脱臭原理:在高温下恶臭物质与燃料气充分混和,实现完全燃烧适用范围:适用于处理高浓度、小气量的可燃性气体优点:净化效率高,恶臭物质被彻底氧化分解缺点:设备易腐蚀,消耗燃料,处理成本高,易形成二次污染4脱臭方法:水吸收法脱臭原理:利用臭气中某些物质易溶于水的特性,使臭气成分直接与水接触,从而溶解于水达到脱臭目的适用范围:水溶性、有组织排放源的恶臭气体优点:工艺简单,管理方便,设备运转费用低缺点:产生二次污染,需对洗涤液进行处理;净化效率低,应与其他技术联合使用,对硫醇,脂肪酸等处理效果差5脱臭方法:药液吸收法脱臭原理:利用臭气中某些物质和药液产生化学反应的特性,去除某些臭气成分适用范围:适用于处理大气量、高中浓度的臭气优点:能够有针对性处理某些臭气成分,工艺较成熟缺点:净化效率不高,消耗吸收剂,易形成而二次污染6脱臭方法:吸附法脱臭原理:利用吸附剂的吸附功能使恶臭物质由气相转移至固相适用范围:适用于处理低浓度,高净化要求的恶臭气体优点:净化效率很高,可以处理多组分恶臭气体缺点:吸附剂费用昂贵,再生较困难,要求待处理的恶臭气体有较低的温度和含尘量7脱臭方法:生物滤池式脱臭法脱臭原理:恶臭气体经过去尘增湿或降温等预处理工艺后,从滤床底部由下向上穿过由滤料组成的滤床,恶臭气体由气相转移至水—微生物混和相,通过固着于滤料上的微生物代谢作用而被分解掉适用范围:目前研究最多,工艺最成熟,在实际中也最常用的生物脱臭方法。
毛制绳绒织物的除臭性能评估研究近年来,人们对于除臭产品和技术的需求日益增长。
尤其是在毛制绳绒织物领域,由于其纤维材料的特殊性质,除臭性能的评估显得尤为重要。
因此,本研究旨在对毛制绳绒织物的除臭性能进行评估,以提供一些有益的参考和指导。
首先,我们需要了解毛制绳绒织物的除臭机理。
毛制绳绒织物常常会因为长时间使用或存放而产生异味,这主要是由于织物纤维上的汗渍、细菌和霉菌的生长所导致的。
因此,除臭的关键在于有效地去除或抑制这些污染物。
一种常见的除臭方法是使用化学清洁剂或清香剂。
然而,这些方法可能会带来一些负面影响,如对人体健康的影响或对环境的污染。
因此,寻找更为环保和安全的除臭方法是本研究的一项重要任务。
在毛制绳绒织物除臭性能评估中,我们可以使用多种方法来衡量除臭效果。
其中一种常见的方法是感官评定,即通过人类的嗅觉来评估织物的气味。
可以请一些经过训练的专业人员,对不同样品进行盲测试,以评估其除臭效果。
另外,化学分析方法也是毛制绳绒织物除臭性能评估的重要手段。
我们可以使用气相色谱质谱联用技术(GC-MS)来分析样品中的挥发性有机化合物(VOCs)。
这些化合物常常是引起异味的主要原因,通过定量分析它们的含量,我们可以评估织物除臭效果的好坏。
除此之外,微生物学分析也可以用于评估织物的除臭性能。
我们可以采集从除臭前后的织物样品上分离出的细菌和霉菌,并进行定量和定性分析。
通过比较除臭前后的织物中微生物的差异,我们可以评估除臭效果的显著性。
除了评估毛制绳绒织物除臭性能,我们还应该探索相关的除臭技术和材料。
例如,可以考虑使用纳米材料来改善除臭效果,如纳米银颗粒等。
此外,也可以尝试使用天然植物提取物或微生物发酵产物等天然材料,以实现绿色环保的除臭效果。
此外,还应考虑到毛制绳绒织物的使用环境和特殊需求。
有些织物可能需要在高温环境下使用,而有些则需要防水或防油等特殊功能。
因此,在评估除臭性能时,还应综合考虑这些因素,以确保所选用的除臭方法和材料不会损害织物的其他性能。
皮革厂生物除臭的原理
皮革厂通常使用生物除臭技术来处理臭味问题。
这个过程主要涉及到使用细菌来分解臭味物质,从而减少或消除气味。
生物除臭的工作机制如下:
1. 选择合适的细菌:针对不同的臭味物质,皮革厂会选择适宜的细菌种类。
不同的细菌能够分解不同类型的有机化合物。
2. 培养细菌:选择的细菌会被培养并加入到附着在固体基质上的生物悬浮液中,这个基质可以是木屑、麦麸等。
这样可以提供细菌生长所需的养分和适宜的环境条件。
3. 接种细菌:生物悬浮液会被喷洒或添加到需要处理的场所,例如皮革厂的臭味来源处或废水处理系统中。
细菌会附着在材料表面或进入废水中。
4. 分解臭味物质:一旦细菌接触到臭味物质,它们会利用这些物质作为能源和碳源进行生长和繁殖。
这个过程通常涉及细菌释放特定的酶,将有机物分解为更简单的化合物。
5. 最终产物:通过细菌的代谢作用,臭味物质将被分解成较为无害的化合物,如水、二氧化碳等。
这些产物通常是天然的、不具有刺激性的,对环境没有负面
影响。
需要注意的是,生物除臭是一个相对较慢的过程,可能需要一定的时间才能完全消除臭味。
此外,为了确保生物除臭的效果,需要确保适宜的温度、湿度和pH 条件以及适量的氧气供应等。
万方数据万方数据安徽农业科学2009篮皇童·宴奢《镥l球朗--o-S一1—-S-21一-薹-S-4l醛≮)“图4示臭豫样品全二维气相色谱围ng.4Cempreher函ve押m-d缸鼍琏如岫I辨sd岫咖帕细留呐(GCGC-FID)0fodorous鲫嘟锄ple3结论在试验中,以恶臭强度降到2为衡量指标,比较除臭剂的除臭能力。
植物型在定量喷洒200ml除臭剂时效果已十分明显:生物型除臭剂除5-6外,其余样品在喷洒300ml时,除臭效果明显;所有化学型除臭剂喷洒300ml以上才能产生明显除臭效果,其中H-2效果较好,H-3次之。
因此,3种类型的除臭剂的单位剂量除臭效能从高到低排序为植物型、生物型、化学型。
同时可以看出,植物型与生物型的除臭剂随着使用量的递增,恶臭强度下降趋势较为一致(图2,3)。
化学型除臭剂这种趋势不明显,如H一3,当使用量超过200ml,除臭能力变弱(图1),药剂的添加量与除臭能力并非正比关系。
表3臭源中含有的VOCs物质Table3VOCsinodorousSom'tt编号物质名称编号物质名称No.SubstanceNo.SubstanceiiKme1间(或对)二甲苯“493-甲基庚烷22-庚酮50联苯“3“-蒎烯51十五烷4壬烷52异戊烷51-乙基-2,3一二甲基环已烷532一甲基戊烷6己烷54甲基环已烷72.甲基戊烯55甲苯“82,2.二甲基丁烷56甲基环戊烷9莰烯573一甲基.1·丁烯10a一甲基苯乙烯(2一苯丙烯)58蓉。
111.3-二氯.1.丙烯59乙基萘121.乙基0-甲基.环戊烷60十三烷13乙醇6l反式1.乙基-4.甲基环已烷14庚醛621,4.二氯苯915正丁醛631,3,5一i甲基苯162。
4-二甲基庚烷642.甲基.I,3·丁二烯17辛烷65甲基萘18氯苯。
664珥j基辛烷19乙酰苯67丙基苯201,2-二甲基萘684-甲基戊醇21甲基异丁基酮。
宠物除臭产品测评报告模板1. 引言宠物是我们生活中的重要伴侣,但它们的体味和异味往往会给我们的居家环境带来困扰。
为了解决这个问题,许多宠物除臭产品相继问世。
本次测评旨在对市场上常见的宠物除臭产品进行评估和比较,以帮助宠物主人选择适合自己的产品。
2. 测评方法我们选取了市场上得到良好口碑的5种宠物除臭产品进行测试,包括除臭喷雾A、除臭粉B、除臭液C、除臭插件D和除臭炭E。
我们按照以下指标进行评估:2.1. 效果指标我们使用相同的标准化方法测试每种产品的除臭效果。
首先,我们选择了3个有强烈气味的实验室环境,然后在各自的空间内使用不同的宠物除臭产品,记录每个产品所需的时间来消除气味。
根据时间的长短,我们将除臭效果分为优秀、良好、一般和差四个等级。
2.2. 安全性指标除臭产品的安全性对宠物和人类都很重要。
我们参考了产品的成分和说明书,并咨询了专业兽医的意见,评估了每种产品的安全性等级。
我们将安全性分为非常安全、安全、一般和不安全四个等级。
2.3. 便利性指标宠物除臭产品的便利性将影响用户的使用体验。
我们评估了每种产品的包装设计、使用方式和保存方式,并综合考虑了产品的易用性和便携性等因素。
我们将便利性分为极高、高、一般和低四个等级。
2.4. 价格指标在测评中,我们考虑了每种宠物除臭产品的价格,以及其性价比。
我们将价格分为高、中、低和非常低四个等级。
3. 测评结果根据我们的测试和评估,我们得出如下结论:产品名称效果指标安全性指标便利性指标价格指标- - - - -除臭喷雾A 优秀安全高低除臭粉B 良好非常安全极高非常低除臭液C 一般安全一般中除臭插件D 良好安全高高除臭炭E 优秀一般高一般根据以上测评结果,我们可以看出除臭喷雾A和除臭炭E的除臭效果优秀,便利性较高,价格适中。
除臭粉B虽然安全性非常高,但价格相对较低,性价比较高。
除臭液C和除臭插件D的综合表现介于中等水平。
4. 测评结论根据本次测评结果,我们得出以下结论:4.1. 最佳除臭效果除臭喷雾A和除臭炭E的除臭效果非常出色,可以有效消除宠物产生的异味,是最佳的选择。
次氯酸钠除臭基本原理(一)次氯酸钠除臭基本次氯酸钠除臭是一种常见的除臭方法,它能够有效去除各种异味,并且对环境友好。
本文将从浅入深,逐步解释次氯酸钠除臭的相关原理。
什么是次氯酸次氯酸(HClO)是一种强氧化剂,具有强烈的漂白和杀菌作用。
它是氯气和水反应生成的主要产物之一。
次氯酸在水中呈酸性,具有较强的杀菌消毒能力。
次氯酸的除臭原理次氯酸具有很强的氧化能力,在与异味物质接触时,可以发生氧化反应,将异味物质中的有机分子氧化为无害的无机物。
这样一来,异味物质得以被分解,从而实现除臭效果。
次氯酸钠除臭的过程次氯酸钠除臭主要通过以下步骤完成:1.生成次氯酸:在适当的条件下,次氯酸可以通过电解盐水或者加氯酸钠等方法合成。
2.氧化反应:次氯酸与异味物质发生氧化反应,将有机分子氧化为无害的无机物。
3.除臭效果:随着异味物质的被氧化分解,异味逐渐消失,达到除臭效果。
次氯酸钓名副其实次氯酸钠除臭具有以下几个优点:•高效杀菌:次氯酸具有强烈的氧化能力,能够有效杀灭细菌、病毒等微生物,从根本上消除异味源。
•广谱除臭:次氯酸钠除臭对各种异味都有良好的效果,无论是厨房异味、垃圾桶异味还是衣物异味等,都可以得到有效去除。
•环境友好:次氯酸钠除臭过程中产生的产物是无害的无机物,不会对生态环境造成污染,具有较高的环保性。
注意事项在使用次氯酸钾示臭剂时,需要注意以下几点:•浓度控制:次氯酸浓度过高可能对人体产生刺激作用,因此需要根据具体情况进行适度稀释。
•通风处理:在除臭过程中,要保持室内良好的通风,以确保异味和次氯酸蒸汽及时排出。
•使用场所:次氯酸钠除臭剂较适用于家庭和公共场所的除臭,对于一些特殊行业需要专业除臭方法。
通过对次氯酸钠除臭的原理和过程进行了解,我们可以更好地理解这种除臭方法的工作原理,同时在使用过程中也能够更加合理、安全地操作。
次氯酸钠除臭以其高效、环保的特点,成为了广泛使用的除臭方法之一。
城市生活垃圾处理过程中除臭技术分析上海技华环保科技有限公司技术开发部上海市浦东新区一城市生活垃圾处理过程简介生活垃圾处理主体工艺采用机械分选—有机组分好氧堆肥工艺,即生活垃圾首先经过风选、滚筒筛选、磁选等综合分选后,分离出来的金属、纸张、塑料和玻璃等可回收成分回收利用,有机组分进行好氧堆肥后制取有机肥。
该技术能够较好地实现生活垃圾的无害化、减量化与资源化。
该项目的工艺流程如下图所示二臭气的成分和浓度对垃圾卸料、综合分选、初级发酵和次级发酵以及制肥等工艺过程产生的恶臭气体组成和浓度进行多次采样和分析,得出各区域产生的浓度最高的几种恶臭物质的浓度范围和平均值,结果见表2。
三除臭工艺的选择常规生活垃圾处理厂恶臭气体处理技术主要包括物理、化学、生物及植物液吸收技术等,每种处理技术均有其适用范围和优缺点。
其中,物理除臭技术如掩蔽剂技术和喷雾技术等主要采用掩蔽或稀释扩散的原理,减少臭味的产生,该技术设备简单、灵活性强,但存在不能彻底去除恶臭物质、易受到掩蔽剂和气象条件限制等缺点。
化学除臭技术主要利用致臭成分发生化学反应,从而达到除臭的目的,化学技术除臭速度快,但存在成本高和可能有二次污染等缺点。
UV光解技术是利用高能UV紫外线光照射和分解恶臭气体。
生物除臭技术通过微生物的代谢作用将恶臭物质转化为无害或低害物质,具有处理效果好、运行费用低和无二次污染等特点,但设备占地面积大;植物液吸收技术通过吸收设备中气流动力或振动作用,利用天然植物提取液吸收、捕捉、包裹和去除恶臭物质,具有使用灵活见效快和管理简便等特点。
垃圾厂产生的恶臭气体气量大、分布不均匀、扩散空间多样且组成复杂、致臭物质类型多采用单一技术难以同时有效去除所有的致臭物质。
考虑到除臭工艺可靠性、投资和运行的经济性以及操作便利性,在卸料间、综合分选车间、初级和次级发酵仓以及制肥车间四种不同除臭区域综合应用气水混合喷洒技术、生物过滤—UV光解技术、内循环供氧利用和预处理—组合式生物除臭技术对恶臭气体进行处理,从而形成垃圾综合处理厂全流程恶臭高效去除技术和装备。
臭氧为什么能去臭原理是什么常见去异味有哪些【臭氧除臭原理】主要利用臭氧作为强氧化剂的氧化原理,臭氧可以与发出异味的化学物质发生化学反应,将其氧化分解为无毒、无臭的物质,从而达到除臭的效果。
能除去的异味有很多,包括主要成分是氨、硫化氢、甲硫醇、二甲硫化、二甲二硫化物等的异味。
垃圾堆气味的主要成分是什么?垃圾堆的主要组成可能不同,但是垃圾堆的气味却是万变不离其宗。
这种气味究竟是哪些化学物质所散发出来的呢?首先更正提问中的一个说法,垃圾堆的气味并不是万变不离其宗。
垃圾产生的气味,与垃圾组分、堆放天数、厌氧发酵还是好氧发酵以及气候都有很大关系。
比如说,新鲜垃圾,如果其中厨余(即烂菜叶、瓜果皮等)较多,在发酵初期(露天堆放情况下)会产生一种略带酒精味和甜味的气味,这种味道通常比较“鲜”(注:这些气味是本人亲身经历,所以描述也完全是个人感受。
);而如果进行好氧发酵,例如堆肥,同样是大部分组成为厨余等有机组分的垃圾,随着堆肥进程气味也随之改变,总体来说是一种闷闷的,有点像腐烂的纸浆的味道,浓度太高闻久了会很不舒服;到了堆肥后期,会渐渐转变为腐殖质的味道,类似于潮湿的森林中闻到的泥土腥气,这种气味会随着腐殖化程度的加深而逐渐减轻,并转变为更加令人愉悦的气味(可以称之为泥土芳香),这也是堆肥的神奇之处~~如果垃圾进行厌氧发酵,则又是另一种情形。
厌氧发酵也是最臭的一种情况,我国填埋场周围常常臭气熏天就是垃圾的厌氧发酵产生的(通常是易降解有机组分的发酵),恶臭组分在下面进行说明(终于进入正题了)~垃圾的厌氧发酵过程中会产生大量的填埋气,其组分通常为:50%~70%左右的甲烷,30%~50%左右的二氧化碳,以及1%左右的微量组分。
而恶臭,就是由这1%的微量组分中的某些物质引起的。
这些微量组分包括有机化合物和无机化合物,种类繁多而浓度极低,填埋场能够检出的物质可达一百多种,浓度在ppm或ppb级。
可以把这些物质分为几类:含硫化合物(硫化氢、硫醇、硫醚等)、含氧化合物(醇、醛、酮、酯等)、烷烃、烯烃、卤代烃、萜烯以及芳香烃,对了还有氨气。
除臭产物分析
除臭原理
化学洗涤除臭塔原理主要是根据臭气的成分利用酸(硫酸)、碱(氢氧化钠)、强氧化剂(次氨酸钠)作为洗涤喷淋溶液与气体中的臭气分子发生气-液接触,使气相中之臭味成分转移至液相,并藉化学药剂与臭味成分之中和、氧化或其它化学反应去除臭味物质。
可应用化学洗涤方法处理臭味物质包括有机硫化合物、含氮化合物、有机酸、含氧碳氢化合物,含卤化物等废弃物质。
适用于污水垃圾处理、食品、石油、化工、制药等行业。
化学洗涤除臭设备常用的化学洗涤设备为填充塔,化学吸收液从塔顶往下喷淋,废气向上流,臭气与吸收液充分接触、反应而被去除。
吸收液与废弃流量比例(液/气比)一般为1-3L/m3,填料高度一般为2-5米,气流空塔流速一般为0.5-1米/秒。
操作良好的填充塔,除臭效果可达到90%以上。
化学吸收剂常用之化学吸收剂包括下列几种:(1)碱性溶液碱性吸收液常用含有1-10%氢氧化钠之溶液,对消除硫化氢很有效,其它如甲硫醇、硫化甲基、二硫化甲基、低级脂肪酸等经常在废水处理厂造成臭味之物质,此法可获得甚佳处理效果。
分析
厌氧系统产生的臭气主要为硫化物氢化物和有机酸等带有强烈刺激性气味的气体,使用氢氧化钠碱液经洗涤塔对其进行洗涤反应主要为酸碱中和反应。
其中,氢氧化钠与硫化氢的反应要根据NaOH是否过量来定,NaOH过量,可以直接写成2NaOH+H2S=Na2S+2H2O;若是NaOH量不够,就会有两种产物生成,Na2S和NaHS,其中的反应式就要就写两个:NaOH+H2S=NaHS+H2O;2NaOH+H2S=Na2S+2H2O。
硫化钠,无机化合物,又称臭碱、臭苏打、黄碱、硫化碱。
纯硫化钠为无色结晶粉末。
吸潮性强,易溶于水。
水溶
成速度较快,所以氧化的主要产物是硫代硫酸钠。
硫化钠在
硫氢化钠,白色至无色、有硫化氢气味、立方晶体。
工业品一般为溶液,呈橙色或黄色;闪点90℃;熔点52.54℃;溶解性:溶于水,溶于乙醇、乙醚等;密度:相对密度(水=1)1.79;稳定性:稳定;危险标记9(自燃物品);主要用途:供分析化学及制造无机物用
※化学性质:
①与强酸反应如:NaHS+ HCl == NaCl + H2S↑
②与强碱反应如:NaHS+NaOH==Na2S+H2O
经以上数据分析,洗涤除臭塔的洗涤碱液应严格控制更换周期及洗涤液的碱度,以防止已经吸收中和的臭味气体产生二次污染。