污水处理工程除臭方案

一、背景及概况

臭气是一类挥发性的气体,其分子在空气中扩散,对机械设备会产生腐蚀作用,被吸入人体的嗅觉器官,将引起极不愉快的气味感觉。为了削减污水处理厂运行过程中臭气的浓度,避免所产生的异臭味废气对设备的腐蚀及对污水厂员工、生产环境、周围大气环境等造成一定的影响。根据要求,须对产生恶臭气体的污水和污泥设施进行除臭处理,以确保处理后的尾气必须达标后排放。

亳州市南部新区污水处理厂工程除臭项目包括了粗格栅提升泵房及细格栅沉砂池、污泥泵房、脱水机房和纬二路泵站等四处需要处理的系统,均采取离子除臭方式处理。

具体包括:

1、根据泵站构(建)筑物单元,科学合理设计废气收集方式,并确定废气收集风量。

2、根据确定的臭气风量和源强,科学合理给出臭气净化工程设计参数。

3、根据臭气性选择臭气控制的对策及相关的净化设备。

4、对建设单位提出合理化的建设性意见。

5、承担臭气治理系统的设计集成,包括系统工艺设计、电气系统设计、仪表控制设计(包括软件编程)、安装工程设计等。

总体而言,工程设计范围为:泵站臭气收集与净化,所需配套净化设备、附属设施系统和电气自控系统等设计。

所有技术资料经建设单位认定后,我单位将提供全过程的环保工程服务,具体包括:

1、供货范围:提供包括封闭覆盖系统、臭气输送系统和臭气净化系统的成套除臭装置,含功能完善的设备和有效运行所需的全部部件。

2、安装范围:包括集气密闭罩、臭气输送管路、一体化除臭装置、风机、仪表、电气等设备安装。

3、调试、检验及试运行:包括除臭系统设备的单机调试及系统功能总调试,整体调试完毕后配合建设单位做好除臭效果评估,并负责质保期维护、相关技术运行人员的培训、完工、竣工验收、移交服务。

二、设计依据和设计原则

(一)设计依据

系统设计参考标准:

◆《中国人民共和国环境保护法》(1989年12月);

◆《中华人民共和国大气污染防治法》(2000年4月29);

◆《中华人民共和国恶臭污染物排放标准》(GB14554-93);

◆《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002):

◆《实用环境工程手册》(大气污染控制工程);

◆《工业企业设计卫生标准》(GBZ1-2002);

◆《地表水环境质量标准》(GB3838-2002);

◆《工业自动化仪表工程施工及验收规范》(GBJ93-86);

◆《工作场所有害因素职业接触限值》GBZ2-2002

◆《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003

◆《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002

◆建设方提供的生产工艺、废水水量水质、处理要求等基础资料;

(二)设计原则

1.严格遵守国家及地方有关环保法律法规和技术政策,并符合当地环境保护有关规

定;

2.在保证臭气达标排放的前提下,根据厂区实际情况,选择处理技术成熟、效果好、

投资省、运行费用低的处理工艺,并最大限度地避免二次污染;

3.充分考虑各泵站的工况要求,并配合;

4.设计的处理工艺流程应力求运行稳定可靠,可调节性强,操作管理方便;

5.考虑各泵站整体布置规划,总体设计布局与绿化和美化环境有机结合;

6.在总体规划指导下,结合实际情况,尽量减少投资和占地面积;

7.在臭气处理工艺设计中贯彻节能的原则,自动化程度高,便于维护管理和操作;

三、处理规模

根据图纸情况,设计除臭风量如下表:

表一:各个区域处理选型

按图纸要求:

1、工程除臭范围:采用离子除臭处理方法。

2、排放标准:达到恶臭污染物排放标准GB14554-93中的二级标准。

四、进出口浓度

(一)进口臭气浓度(供参考)

根据我们的经验,设计进口浓度如下:

(二)出口臭气浓度

除臭设备出口臭气浓度达到中华人民共和国标准《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)标准的二级臭气排放指标。即除臭装罝排出口气体满足如下主要指标:

第二章臭气收集系统

一、简述

臭气收集系统包括密封工程、臭气输送系统(收集风管)和除臭风机。

二、臭气收集范围

就本工程而言,需要除臭的范围主要为:

格栅提升泵房及细格栅沉砂池

污泥泵房

脱水机房

纬二路泵站

三、臭气密封工程

(一)臭气密封设计原则

根据本工程除臭治理要求,本节详细叙述了选用的臭气收集系统的概况。

封闭覆盖装置需满足以下几点条件:

①加盖密封后集气空间小;

②加盖密封保证构筑物微负压状态,臭气不外逸扩散;

③加盖密封后要不影响构筑物内设备的运行和维修;

④加盖密封后集气管道配置合理;

⑤加盖密封后要考虑检修人员人身安全问题;

⑥加盖密封系统需有足够的抗台风暴雨的承压能力。

封闭覆盖装置的一般要求:

(1)臭气封闭覆盖收集系统的设置综合考虑处理构筑物密闭、运行、检修、取样的要求;为了便于构筑物中设备、仪表的检修、吊装,在设备、仪表、爬梯处设检修孔,在适当的位置预留搅拌观察孔;考虑到池子的大修、清掏积泥,每座池适当位置处须设一些可活动盖板,以确保构筑物加盖后仍有生产设备维修空间及清砂工具的放置空间;具体位置在实施前获得招标人的批准;

(2)臭气封闭覆盖收集系统尽可能与原有构(建筑)筑物协调一致,形成一套完整、

合理、美观、顺畅的处理系统;

(3)本次采用的臭气封闭覆盖的形式:

不锈钢骨架加钢化玻璃板,强度满足区域风荷载的要求;

(二)各臭气源的封闭覆盖方式

针对各构筑物的现场情况和特点,杭州楚天响应招标文件的要求,选择的封闭覆盖方式,既满足臭气封闭不泄漏的原则,又达到美观、大方、景观性强的视觉效果。

每个泵站的密封系统具体如下:

(三)格栅密封罩的设计

为了保证有效收集沉砂池及进水泵房的格栅机所产生等臭气,须对其进行加集气罩密封。

为此,我们设计拟对露出地面的粗、细格栅机和压榨输送机设置采用框架配钢化平板玻璃的轻质“贴身式”密闭集气罩。集气罩四周都是可开启的移窗。这样一方面可在集气罩外巡视设备的运行情况,另外进集气罩检修设备时可打开移窗确保安全,若设备大修时,可整体拆开密封罩。“贴身式”集气罩面板采用钢化平板玻璃材料,框架采用耐腐蚀性能好的材料,并且考虑设备的运行、检修和操作空间,集气罩为可拆卸式,在格栅机前面设上下二组移门,以便于格栅机的清洗和日常维护,方便检修和保养清洁设备。平时通过透明钢化平板玻璃面板还可以随时观察其设备运行状况。在螺旋输送机后部也设一组移门,便于螺旋输送机的清洗和日常维护。框架和钢化玻璃均具有耐腐蚀性能好的优点。

粗格栅的前后、螺旋输送机的中间及进出料端、进水渠爬梯位置加盖、格栅进水渠平加盖的密封均采用铝合金+钢化平板玻璃。完全密闭的除臭集气罩能有效地隔离和收集臭气污染源产生的臭气,能保证恶臭气体不外泄。通过机械抽风、自然补充新风的方

式,使各构筑物内保持一定的负压状态,并保持一定的换气率,能保证整套除臭系统正常、稳定、高效地运行。

针对各构筑物的现场情况和特点,杭州楚天响应招标文件的要求,选择的封闭覆盖方式,既满足臭气封闭不泄漏的原则,又达到美观、大方、景观性强的视觉效果。

(四)玻璃钢花纹盖的设计

为了保证有效收集进水泵房等场所产生的臭气,须对其露天开孔需要加集气罩密封,我公司推荐选用玻璃钢花纹盖板作为该除臭区域的密封罩。

其性能特点如下:

耐腐蚀:具有非常优越的耐酸、耐碱、耐有机溶剂及盐类等诸多气、液介质的腐蚀性能,在防腐领域具有无法比拟的优越性;

自重轻:可以大大的减少基础支撑,从而减少了工程的材料成本;

耐老化:使用寿命在15年以上;

阻燃:火焰传播速率(ASTM E-84)不超过25;

安全性:具有优良的电绝缘性,10KV电压下无击穿;

防滑:采用花纹型面板;

玻璃钢花纹盖板适用于跨度2米以内的矩形构筑物及其局部开孔位置,具有强度高、耐腐蚀等特点,整体美观、大方。

四、收集管道工程

本工程的臭气具有一定的腐蚀性,并且含有部分粉尘。因此要求该管道防腐,因此采用SUS304材料制作的风管。

(一)臭气收集风管计算原则

根据我们的工程经验,设计时遵循以下的计算原则:主风管风速不大于12m/s;次主风管风速不大于10m/s;支风管风速不大于6m/s,不小于4m/s。

(1)风管的沿程压力损失计算

计算公式⊿P m=λ(1/4Rs)(v2ρ/2)l

式中⊿P m——风管的沿程阻力损失,Pa;

λ——摩擦阻力系数;

Rs——风管的半径,m;

v——风管内气体平均流速,m/s;

ρ——气体的密度,g/m3;

l——风管的长度,m。

Rs=A/P

A——风管的过流断面积,m2;

P——湿周,即风管的周长,m。

上式中λ值计算较烦杂,可以使用通风管道计算表,查得单位风管的摩擦阻力,就可算出风管的沿程压力损失值。

(2)风管的局部压力损失计算

计算公式⊿P j=ξ(v2ρ/2)

式中⊿P j——风管的局部阻力损失,Pa;

ξ——局部阻力系数;

风管压力损失中局部压力损失是占主要的,因此计算局部压力损失是主要的,由于ξ值较难计算,各种形状或部件的ξ值由经验所得,具体可查图表。

(3)计算方法

a)按最不利管段计算风管的压力损失(含沿程和局部压力损失)。再计算其它管理

的压力损失,并作压力损失平衡计算,平衡各支管路的压力损失。

b)统计全管路的压力损失之和。

c)由上述(二)值再考虑1.1系数,即可选出引风机所需静压值。

(4)各泵站计算结果:

选最不利管道,管长约30m,风阻约100Pa;

弯头、阀门等,约10个,风阻约200Pa;

设备风阻约700Pa;

系统总阻力:100+200+700=1000Pa;

预留高于系统压降10%的余量,则风压选择为:1000Pa~1500 Pa。

(二)管材选择

对于除臭风管的管材选择主要从以下几方面原则考虑:

(1)密度:由于臭气收集风管一般都是架设在构筑物之上,为了减轻风管的自重对构筑物的荷载影响,应尽量选择材质较轻的管材;

(2)耐腐蚀:污水处理厂内空气中温度高、湿度大,从废水中溢出的有害气体H2S、N3H浓度高,容易引起收集风管的腐蚀,因此应尽量选择耐腐蚀性较好的管材;

(3)使用寿命:对于风管的选择还应考虑其使用寿命、综合经济造价等因素。

各种常用管材的性能比较如下:

根据上述管材选择原则以及管道比较,用于本项目的风管拟设计选用不锈钢SUS304风管。该管材的耐化学腐蚀性能好,使用寿命长,在正常使用寿命期间无需维护,输送的气体稳定,管道采用法兰连接,施工方便,可缩短工期,且气密性能好,气体糙度小。

(三)本工程收集风管特点

a.手动风阀的开度可调,且需具有开度显示,采用SUS304。

b.与设备连接的接口采用法兰连结。

c.螺栓、螺母、垫圈为不锈钢,法兰垫料为海绵胶。

五、除臭风机

(一)风机性能特点

本次设计每个泵站系统风机按风压1000Pa~1500 Pa的规格共设4台,风量见表格一,风机的电机选用普通标准电机。

a.风机本体采用耐腐蚀风机,侧式安装。

b.额定风量以20℃、1个大气压、湿度为65%为准,总绝对效率不低于90%。

c.设置风门可调整风量。风压在最大抽气量的条件下,具有高于系统压力损失20%的余量。

风机采用侧吸式离心风机,以卧式安装,与电机置于同一机座。机座材料为铸铁。

d.轴与壳体贯通处,密封严密,不泄漏气体。

e.噪音(包括电动机在内)低于80dB(A),叶轮的动平衡精度不低于G2.5级,且能24小时连续运转。

f.风机设置防振垫,隔振效率≥80%。

g.风机电机防护等级IP55,电流380V、3P、50HZ,F级绝缘,B级温升。(二)风机选型及配置

1)每套除臭设备配1套离心风机,通过管道将异味区域排出的臭气收集。风量风压

满足除臭系统的设计要求。

2)风机技术规格:

第四章离子除臭系统

一、除臭工程背景简介

随着污水处理越来越普遍,污水处理和运输过程中产生的臭气越来越成为污染环境的一个重要问题。随着城市建设的扩大化,泵站增加且一般都需要建筑在城市内部,由此产生的臭气扰民问题日趋严重。因此,臭气处理作为一个新兴的行业,在市场的需求下应运而生。

二、除臭规模

处理风量10000m3/h一套,7000m3/h一套,5000m3/h一套,3000m3/h一套共计4套。

三、本工程除臭工艺选择

1、离子除臭设备工艺说明

本次各泵站采用节能高效的离子法除臭工艺,整个设备箱内不增设任何物理、化学等处理设施,我公司生产的高能离子净化设备主要分下列几个功能段:风机段、氧离子发生段、废气除臭处理箱段、收集排风系统段。

1)新鲜空气过滤段

为了保证除臭效果和净化设备的长期有效运行,臭气中的杂质不进入离子净化设备,离子发生装置前的风口设置G4或F5级过滤装置,过滤材料采用优质产品,具有过滤效率高、压力损失低、外型尺寸小并可拆洗和重复利用的特点。此过滤材料的压力损失不大于5mmH2O,以减少整个系统的能耗及噪声。

2)氧离子发生段

氧离子发生段内设氧离子发生器,包括采用高新技术材料制作的高铅石英管,配合除臭工艺需要,离子产生量既可手动调节又可自动调节。为了减小能风管阻力,节省运行成本,离子发生装置的安装方式为卧式安装,为了保证主体设备的使用寿命和整个工艺的安全,臭气不与离子发生器直接接触,从而保证了离子发生装置的使用寿命。离子发生装置在正常情况下,其易损件(离子管)连续运转的使用寿命大于30000小时,主机的使用寿命保证在15年以上,配合除臭工艺的需要,离子产生量即可手动调节又可自动调节。

离子发生装置采用具有技术先进的、优质耐用的瑞士BENTAX离子发生器,国际知名品牌。设备和材料均适应长期每天24小时连续运行和间歇运行模式。在系统正常运行的情况下,不必设专职人员。设备能耗低,安装维护简易方便。同时为减少风阻及减少安装体积,离子发生器上的离子管安装方式为卧式安装。

3)废气除臭处理箱段

高能量的正负离子气体与污染气体在除臭处理箱内密集、高效掺混反应,瞬间分解氧化污染因子,去除异臭味,从而保证整套除臭系统的净化效率。为了保证除臭装置长年、安全、稳定运行,废气除臭处理箱内不设置任何电动设备和电器。

4)收集排风系统段

根据泵站生产工艺实际及污染空气的密度情况,合理确定密闭隔离设施的形式和排风口的设置标高,尽量靠近有污染源或有害物浓度较高区域,并结合除臭工艺要求布置、分配风量、排风管和选用与之相适应的排风机(离心式)、阀门及配件等,以便有害物质迅速排出。为避免有害物在局部地区积累和保持室内的负压状态,选用、设置正确的排风口、排风管和排风量,将室内经离子空气预处理的污染空气全部置换排出,进入废气除臭处理箱处理。

为了保证整套除臭系统正常稳定的运行,使密闭收集仓内保持负压状态,防止臭气外泄。每套ACE系列离子除臭设备采用1台风机。风机安装于离子净化设备的末端,风机采用侧吸式离心式风机,并适应于腐蚀性空气条件下的长期24小时连续运行。详细说明见臭气收集系统说明。

5)电控系统

我公司成套提供电气控制柜,控制柜采用厚度不小于2mm的304不锈钢材料制造,箱体防护等级为IP65,离子氧除臭装置的电气控制采用就地和远程两种运行模式。就地控制模式下,通过人工手动控制设备的启停,当控制系统设置在远程控制柜式下,可以上位机对设备进行启停控制,同时,并能输送状态和报警信号

电气控制箱能向泵站PLC控制系统提供如下信号:

运行/停止信号(无源触点)

正常/故障信号(无源触点)

手动/自动状态信号(无源触点)

接点容量为AC250V,2A

电气控制箱能接受由PLC控制系统来的开/停命令(接点容量为AC250V,2A).

电器元器件采用施耐德或同等品牌配件。

6)系统主要仪表

1)硫化氢测定仪

硫化氢变送器:

●防爆等级为ExdⅡCT6

●高精度、长寿命的进口电化学硫化氢传感器

●自动跟踪零点、满量程、温度补偿

●防高浓度气体冲击的自动保护功能

●全软件校准功能,用户也可自行校准,用3个按键实现,操作简单

●二线制4~20mA输出

●两个电缆进线口,方便现场安装

●独立气室结构,传感器更换便捷

技术指标:

检测气体:空气中的硫化氢

检测原理:电化学式

测量范围:0~100ppm

分辨率:0.001ppm(0~10 ppm);

精度:±1%FS

响应时间:≤20秒

恢复时间:≤40秒

安装方式:壁挂式、管道式可选

测量方式:扩散式、泵吸式、流通式可选

防爆标志:ExdⅡCT6

防爆连接螺纹:3/4"NPT

信号输出:2线制4~20mA标准电流

最大传输距离:1100米(Rvv0.75平

方毫米屏蔽电缆)

工作温度:-20℃~+50℃

相对湿度:10%~95%RH

电源:24VDC±12VDC

最大功耗:2.5W

重量:约1.5Kg

2)氨气测定仪

氨气变送器:

●防爆等级为ExdⅡCT6

●高精度、长寿命的进口电化学氨气传感器

●自动跟踪零点、满量程、温度补偿

●防高浓度气体冲击的自动保护功能

●全软件校准功能,用户也可自行校准,用3个按键实现,操作简单

●二线制4~20mA输出

●两个电缆进线口,方便现场安装

●独立气室结构,传感器更换便捷

技术指标:

检测气体:空气中的氨气

检测原理:电化学式

检测方式:扩散式、泵吸式、流通式、管道式

测量范围:0~20ppm、50ppm、100ppm、200ppm、1000ppm、5000ppm、100%LEL 分辨率:0.01ppm(0~100 ppm);0.1ppm(0~1000 ppm);1ppm(0~5000 ppm);0.1%LEL

精度:±3%FS

响应时间:≤45秒

恢复时间:≤60秒

防爆标志:ExdⅡCT6

防爆连接螺纹:3/4"NPT

信号输出:2线制4~20mA标准电流

最大传输距离:1100米(Rvv0.75平方毫米屏蔽电缆)

工作温度:-20℃~+50℃

相对湿度:10%~95%RH

电源:24VDC±12VDC

最大功耗:2.5W

重量:约1.5Kg

2、性能特点:

A.设备处理排放指标:在正常工况及常规气象条件下,废气的排放浓度完全达到以下标准,确保厂界臭气浓度能满足GB14554-93中二级厂界标准要求,对周边敏感目标的臭气影响浓度低于《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)中居住区最高允许浓度的限值:

B.在任何季节、任何气候条件下除臭系统的排放浓度均能满足GB14554—93中的二级排放标准。

C.系统设计符合安全、防腐规范,泵房下部区域通过送风系统(废气预处理系统)将可调控的高能离子气体覆盖污染源表面,迅速与污染气体反应,使区域的空气质量得到明显改善。

D.系统运行稳定,抗冲击负荷能力强,并可在确保排放达标的前提下,采用经济运行模式,以降低运行成本。

E.系统运行方式可根据工况采用连续运行或间断式运行模式。

F.除臭主体设备(离子发生装置)箱段内及废气净化处理箱段内不得设置机械、通风等动力设备,其噪声不超过60dB(A),离子发生装置BENTAX-F型。

G.我公司设计制造的离子净化装置,设备箱体内的臭气与离子管不直接接触,保证离子管的寿命。

H.设备不得>6000V放电,设备运行时不得产生臭氧。

I.设备检修或更换易损件及材料等,在1小时内能完成并投入正常使用。

J.对环境无任何形式的二次污染。

K.为了保证除臭效果和净化设备的长期有效运行,离子发生装置前的风口必须设置G4或F5级过滤装置。

L.高能离子净化设备具有能耗小,效率高等特点,正常使用情况下,无需专人维护。日常运行费用仅为风机及离子发生装置运行所产生的电费。具体费用按工业用电计算。

3、设备主要材料

我公司工程中所使用的材料保证是最适合该工作的,并保证是全新的,一流的商业质量,无缺陷的,并且选择使用寿命长、维护要求低的材料。

所有和腐蚀气体直接接触的材料及设备等应是抗腐蚀的。直接与各种化学制品接触的部件具有对这些化学制品有完全的抗腐蚀与抗磨损的能力,并能保证这些部件不会随时间而消逝或暴露在日光下或任何其它原因引起老化。

所有排风管都采用不锈钢材料,强度满足设计及使用要求.

所有材料应耐腐蚀,尤其是耐脂肪酸腐蚀,除臭设备箱体及风管采用全不锈钢

304材料

离子发生器设备箱体 304不锈钢

废气除臭处理箱 304不锈钢

电气控制器外壳 304不锈钢

风管 304不锈钢

风机 304不锈钢

紧固件 304不锈钢

4、使用年限及保证

(1)我公司保证此次所提供的有关此次所供离子氧空气净化装置系统设备的使用寿命不低于15年,BENTAX离子发生器(包括离子管)为瑞士原装进口产品(供货时提供报关单及相关原产地证明文件),离子管的使用寿命大于30000小时。

(2)我司保证提供整套系统设备正常使用的维护所需的专用工具以及在二年质保期内所需的备品、备件,若二年质保期内在正常使用状况下需增补备品备件,我司收到招标人通知后二周内免费提供。

(3)同时承诺在质保期满后三年内,当市场价格上升时,所报的备品备件价格不变,在上述期限后,我司将以不高于市场价的价格长期向用户提供备品、备件。

(4)我司保证合同项下所供货物是全新的、未使用过的,是最新或目前的型号。

(5)所供设备的质量保证期满足招标文件要求。

我司承诺一旦接到报修电话后,在2小时内作出响应,在24h内派遣有经验的维修工程师到现场提供免费维修服务。

(6)我司承诺维修工程师赴现场后及时对故障设备进行检修,并连续进行直至修复。对于一般故障在24h内修复;对于重大故障在48h内修复。

5、试验及验收、培训

1)离子氧除臭装置的质量检验,以设备排放标准达到招标文件要求。

2)我公司免费负责培训操作人员和管理人员,业主有权要求替换卖方指派的不合格的技术人员,由此产生的费用由我公司承担。

3)我公司将负责设备的安装和调试,并在规定的期限内调试完毕。

4)设备运达后的检查:我公司提供的设备按照相关要求,通过买方验证检查,离子发生管的品牌报买方审核,并提供报关单等相应的原产地证明及合格证件,如开箱后确认货物错发,丢失及损坏,我公司承担责任;

5)交工验收:按照合同和供需双方共同商定的验收条款对调试完毕的设备进行验收。如第一次调试未成功,我公司将派专业的技术人员找出失败的原因并开始第二次调试,调试时间为第一次调试结束后五个工作日内,我公司将承担因此而产生的全部费用;如第二次调试结果仍不能使买方满意,买方拒绝接受全部设备,我公司负责赔偿该项目的一切损失。

6)设备最终检验的验收合格以装置成功完成联合试运行72小时,且通过排放达到招标文件要求为准。

6、专利

我公司将对本合同规定的设备和工艺方面的一切专利费和执照费承担责任,并且负责保护业主不受任何损害,一切由执照费、文字和专利侵权的审诉,或者由于工艺、设备结构特征、元件的排列所引起的法律裁决、诉讼和费用与业主无关。本合同所包括的设备的价格,应当视作包括了专利费、执照费和其它这方面费用。

第五章安装组织施工设计方案

一、离子除臭设备安装组织施工设计方案

一、工程目标

1、工期目标

根据本工程结构和工程实际情况,通过优化施工组织设计,投入足够的劳动力及机械设备,通过方案优化,确保工程按时按质完工。

2、质量目标

严格按照ISO-9001质量保证体系的管理要求和管理标准进行本工程的质量管理,充分发挥我公司技术、质量管理的优势,对质量保证体系、施工过程质量管理制度、分部分项工程质量保证措施、质量通病防治以及质量管理等各方面做好严格、详细的规定并贯彻实施。

我公司将强化对以上施工质量控制关键程序的管理和控制,并根据施工合同所规定的质量和技术要求,严格按照施工合同所附施工技术规范标准和杭州市有关的技术、质量规定,通过在工程施工过程中强化质量保证和控制体系、加强原材料质量管理、过程质量管理,确保工程质量达到国家现行施工质量验收合格标准。

3、安全生产目标

确保无重大伤亡事故,无等级火警事故,无重大管线事故,轻伤事故频率控制在0.5‰以下,确保安全达标。

4、文明施工目标

遵守业主及总包方有关文明施工规定要求,采取有效措施,争创安全生产文明施工工地。

5、服务目标

信守合同、认真协调各方面的关系,接受项目监理、业主、质安监总站、总包单位对工程质量、工程进度、安全、文明施工的监督。

6、竣工资料

本工程根据工程情况设置专职资料管理员,在施工过程中按照市建委、市档案局、市政局和甲方的有关文件规定,进行竣工资料的收集、整理和归档工作。当工程具备竣工条件时,及时向业主提供完整的,符合国家及质量监督站工程竣工验收规定的竣工验收报告、竣工资料和竣工图。

二、施工部署原则

1、我方根据现场实际情况和合同要求对工程安全、质量、环保及文明施工的要求,组织经验丰富的管理和技术人员,安排专业施工队伍进行施工,配备先进完好的机械设

备,合理进行施工组织。

2、针对工程特点,选择合理的施工工艺和施工方法,保证工程达到“快速、优质、安全”的施工要求,采取各种有效措施,确保实现工期目标。

3、结合关键目标工期、环境、结构、交通等特点组织施工。

4、简化施工管理层次,按专业施工班组组织施工的原则。

5、综合考虑地上构筑物、地下管线等影响因素,施工时采用分阶段进行施工。施工时拟安排专业施工队伍分多个班组同时进行平行或流水作业。

三、施工现场组织机构设置

1、施工组织管理结构模式

本工程项目为大型、复杂的施工项目,需多部门、多技术、多工种配合施工,在不同施工阶段,对不同人员有不同的数量和搭配要求,因此,本工程管理组织形式采用矩阵制施工组织管理结构模式。

2、施工组织机构

本工程拟按项目法管理施工,我方本着“科学组织、创优夺杯、安全高效、确保工期、文明施工”的原则,组织具有类似工程施工经验和对本地区施工状况熟悉的施工管理人员组建工程项目部。

根据本工程的特点及施工的要求,承担本工程项目施工任务的管理层人员,由具有类似工程的施工经验的工程技术人员和管理人员组成。

四、施工进度计划及工期保证措施

根据项目的工期要求,结合我公司以往同类型工程施工经验,我公司将严格按照施工组织计划进行供货、安装及现场验收等工作,建立健全施工工期保证体系,从组织上、制度上、技术上和劳材机上保证工程按施工进度计划顺利实施。在施工过程中,不断完善管理机制,确保工期保证体系的有效运行。加强工程施工调度,结合工程进展及时调整进度计划,力争加快工程进度,提前实现工期目标。

五、劳动力安排计划

根据施工进度计划,组织施工班组按计划进场,并对技术性工种的施工人员进行岗位培训,实行持证上岗,为保证工程质量和工期,我们决定派出有丰富经验的班组进场施工。本工程工作量大,根据施工顺序安排、施工作业面划分及市区施工环保方面的要求

1、做好技术管理人员和技术工人、普通工人的调配工作,必须具有丰富施工经验的专业人员,组成本工程项目部及施工队伍。

2、我公司管理人员做到提前进入施工技术、生产准备工作。

3、本工程施工时,必要时采取昼夜施工,确保按期完成。

4、项目部用周计划控制分部分项进度,用节点控制总进度,确保工程按计划完成。

5、根据工程进度进展情况,合理调配劳动力,当工程进入高峰时,我方可在二天内调集需要的劳动力。

6、充分发挥我公司施工、技术、管理上的优势,组织多支作业组同步施工,交叉施工,确保目标工期。

六、工程施工机械设备、主要周转材料投入计划

除臭系统规模较小,投入机械设备较少。我方需要的周转材料投入不多,可以忽略不计。如有用到,准备在不影响对方工期的情况下,向总包公司借用。

七、主要分部分项工程、关键工序部位施工方案

第一节设备吊装

由于我方离子设备体积较大,根据现场情况采用吊装或铲车进行定位。具体视现场情况由我公司负责设备的就位工作。

第二节管路安装

1. 管路安装符合GB50243《通风与空调工程施工质量验收规范》。

2. 不锈钢管路和玻璃钢管路安装同时进行。

3. 风管安装要求如下:

(1)搬运风管应防止碰、撬、摔等机械损伤,安装时严禁攀登倚靠非金属风管。

(2)风管安装前应对其外观进行质量检查,并清除其内外表面粉尘及管内杂物。安装中途停顿时,应将风管端口封闭。

(3)风管接口不得安装在墙内或楼板中,风管沿墙体或楼板安装时,距离墙面、楼板宜大于150mm。

(4)风管内不得敷设各种管道、电线或电缆,室外立管的固定拉索严禁拉在避雷针或避雷网上。

(5)风管安装偏差应符合下列规定:

明装水平风管水平度偏差应为3mm/m,总偏差不得大于20mm;

明装垂直风管垂直度偏差应为2mm/m,总偏差不得大于20mm;

暗装风管位置应正确,无明显偏差。

(6)支吊架的预埋件位置应正确、牢固可靠,埋入部分应除锈、除油污,并不得涂漆。支吊架外露部分应做防腐处理。

(7)支吊架不应设置在风口处或阀门、自控机构的操作部位,距离风口或插接管不宜小于200mm。

污水处理工程除臭方案

污水处理工程除臭方案 污水处理工程是将废水中的污染物去除,通过一系列处理工艺将废水 转变为可以达到排放标准的清洁水。在污水处理过程中,难免会产生臭味,严重影响周边环境和居民的生活。因此,除臭是污水处理过程中必不可少 的一环。下面将介绍几种常用的污水处理工程除臭方案。 1.化学除臭法 化学除臭法是利用化学反应将有机物质氧化或还原成无臭或低臭的物质。常用的化学除臭剂有次氯酸钠、次氯酸钙、次氯酸铜等。这些化学品 具有氧化、杀菌和消除臭味的作用,可以有效降低污水处理厂的臭味。但 是使用化学除臭法需要掌握剂量和处理时间,否则过高的剂量会导致对环 境和生态的影响。 2.生化除臭法 生化除臭法是通过微生物的代谢活动来消除臭味。常用的生化除臭方 法有活性污泥法和固定化生物膜法。活性污泥法利用好氧微生物降解有机 废物,可有效降低臭气的排放。固定化生物膜法是在填料表面附着生物膜,通过生物膜的降解作用去除污水中的有机物质,达到除臭的效果。生化除 臭法具有成本低、处理效果好的优点,是常用的污水处理工程除臭方法。 3.物理除臭法 物理除臭法是通过物理手段去除臭味。包括空气吹扫法、吸附法、提 香法等。空气吹扫法是利用高速空气将臭气吹走,经过稀释后达到除臭的 效果。吸附法则是利用活性炭、陶粒等吸附剂来吸附臭味物质。提香法是 将香精或消毒剂加入废水中,通过香味掩盖污水的臭味。物理除臭法操作 简单,但对除臭效果要求较高,且操作成本较高。

4.生物滤池除臭法 生物滤池除臭法将污水通过滤池中的植物根系和微生物进行除臭。当 废水通过植物根系时,根系中的微生物会对废水中的有机物质进行吸收和 分解,达到除臭的效果。生物滤池除臭法适用于处理一定规模的污水,其 除臭效果较好,同时还具有固体排放物的沉淀和吸附功能。 综上所述,污水处理工程除臭方案可以选择化学除臭法、生化除臭法、物理除臭法和生物滤池除臭法等不同的方法。根据实际情况和污水处理工 程的规模,采用适合的除臭方法可以提高除臭效果,减少对环境和生态的 影响。同时,需要注意选择合适的除臭剂和控制剂量,保证其安全使用。

污水处理厂的臭气处理

污水处理厂的臭气处理 污水处理厂是城市环保事业中非常重要的一部分,其主要职责是将生活污水、工业废水等污水进行收集、处理和排放,从而保障人们的生活环境和健康。然而,随着城市化进程的不断加速,污水处理厂也面临着诸多问题,其中最为突出的就是臭气的处理问题。本文将重点探讨污水处理厂的臭气问题及其处理方法。 一、臭气种类与来源 污水处理厂的臭气主要来源于以下几个方面: 1、生活废水:主要是由厕所、洗衣房、洗车房等带来的。 2、工业废水:主要是由工业厂房、化工厂等带来的。 3、污泥处理:主要是由氧化池、消化池等处所处理过的污泥产生的。 臭气的种类也较为复杂,主要包括以下几种: 1、硫化氢:是由污水中的有机物质分解而产生的,具有很强的臭味。 2、氨气:是由尿液中的成分分解而产生的,也是一种非常难闻的臭气。

3、甲硫醇:是由沼气中的成分分解而产生的,也是一种很难闻的臭气。 二、臭气危害 污水处理厂的臭气不仅对环境造成了污染,也对人的健康构成了威胁。臭气的主要危害如下: 1、气味臭烘烘,严重影响了周围居民的休息和生活。 2、污染环境,严重损害了生态系统的平衡。 3、臭气中含有大量有害气体,如硫化氢、氨气等,长期呼吸其中会大大损害人的身体健康。 三、臭气的处理方法 针对臭气问题,污水处理厂需要采取以下处理方案: 1、空气净化:采用空气净化器等设备对污水处理厂的空气进行过滤处理。 2、生物净化:利用生物反应器对污水中的有机废弃物进行分解,从而减少臭气排放。 3、化学脱臭:利用化学试剂将臭气污染物进行催化氧化或还原反应,从而达到除臭的效果。 4、物理吸附:采用合适的物理吸附剂对有害气体进行吸收,从而达到减少臭气的效果。 五、总结

污水除臭工程方案

污水除臭工程方案 一、污水除臭工程的基本原理 污水中的恶臭物质主要来自有机物的分解产物,如硫化氢、氨气、甲醛等。针对不同的恶 臭物质,除臭工程采用不同的处理方法,主要包括物理方法和化学方法。 物理方法包括空气氧化、吸附、活性炭过滤等。其中,空气氧化是利用氧化剂将污水中的 有机物氧化成无害物质,有效消除恶臭。吸附和活性炭过滤是通过物理吸附将恶臭物质吸 附在吸附剂或活性炭上,达到净化污水的目的。 化学方法则是利用化学反应将恶臭物质转化为无害物质。常用的化学方法包括氧化还原反应、中和反应等。 二、污水除臭工程方案设计 1. 污水源头管理 污水处理工程进行到了污水除臭工程阶段,首先要做的是尽可能减少污水中恶臭物质的产生。因此,在设计污水除臭方案时,必须首先对污水源头进行管理和控制。对于工业废水,可以通过改进工艺,减少有机物的采用和使用,减少有机废水的排放量。对于生活污水, 可以通过加强预处理,如格栅除渣、调节池调节等,减少污水中的有机物含量。 2. 设备选择 在选择污水除臭设备时,需要综合考虑污水的性质、排放量、处理效果等因素。常用的污 水除臭设备包括活性炭吸附器、气相氧化器、喷淋式除臭塔等。各种设备有其适用的场合 和特点,需要根据实际情况进行选择。 3. 工艺设计 污水除臭工程的工艺设计是非常重要的一部分。在污水除臭工程中,通常会采用多种工艺 相结合的方式来进行处理。例如,可以先采用气相氧化器进行空气氧化处理,然后使用活 性炭吸附器对残余恶臭物质进行吸附,最后通过喷淋式除臭塔进一步净化污水。 4. 设备布置 污水除臭设备的布置也是需要考虑的因素。设备的布置要合理,尽可能减小占地面积,同 时要考虑设备之间的衔接和运行的便利性。 5. 运行管理 污水除臭工程的运行管理也是至关重要的。对除臭设备和工艺进行定期检查和维护,保证 设备的正常运行和除臭效果。同时,还需要定期对污水的排放进行监测,确保排放的水质 符合相关标准。

污水厂离子除臭技术方案

污水厂离子除臭技术方案The document was prepared on January 2, 2021

安康市紫阳县污水处理厂离子除臭系统 技术方案 2016年4月1日

1.项目概况 紫阳县污水处理厂,坐落于陕西安康市,设计处理能力为日处理污水万立方米.自2013年8月正式投入运行以来,污水处理设备运转良好,日平均处理污水量为万立方米.该项目采用先进的污水处理设备,厂区主体工艺采用CASS处理工艺.紫阳县污水处理厂建成后极大地改善了城市水环境,对治理污染,保护当地流域水质和生态平衡具有十分重要的作用,同时对改善安康市的投资环境,实现安康市经济社会可持续发展具有积极的推进作用. 臭气是一类挥发性的气体,其分子在空气中扩散,对机械设备会产生腐蚀作用,被吸入人体的嗅觉器官,将引起极不愉快的气味感觉.为了削减污水处理厂运行过程中臭气的浓度,避免所产生的异臭味废气对设备的腐蚀及对水厂员工、生产环境、周围大气环境等造成一定的影响.根据要求,须对产生恶臭气体的污水和污泥设施进行除臭处理,以确保处理后的尾气必须达标后排放. 经计算,本项目臭气处理量3000m3/h经过本公司实地调研及详细工艺比选,结合甲方的要求,紫阳污水处理厂选择等离子除臭技术对臭气进行处理,处理后臭气达到GB14554-93恶臭污染物排放标准中厂界15m排放标准.具体排放量见下表:

2氨 3臭气浓度2000无量纲 2.设计依据及设计原则 设计依据 中华人民共和国环境保护法1989年12月; 中华人民共和国大气污染防治法2000年4月29; 中华人民共和国恶臭污染物排放标准GB14554-93; 城镇污水处理厂污染物排放标准GB18918-2002; 实用环境工程手册大气污染控制工程; 工业企业设计卫生标准GBZ1-2002; 地表水环境质量标准GB3838-2002; 工业自动化仪表工程施工及验收规范GBJ93-86; 工业场所有害因素职业接触限值GBZ2-2002; 采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003; 通风与空调施工质量验收规范GB50243-2002; 建设方提供的生产工艺、臭气处理量、处理要求等基础资料.设计遵循的原则 1严格遵守国家及地方有关环保法律法规和技术政策,并符合当地环境保护有关规定;

污水池除臭方案

污水池除臭方案 概述 污水污染是一个严重的环境问题,不仅对人的健康和生活环境造成了危害,还 对水生态系统产生了负面影响。污水除臭是解决污水污染问题的关键一步,有效的除臭方案能够改善环境质量,提高居民生活品质。 传统除臭方法的局限性 传统的污水除臭方法包括物理方法、化学方法和生物方法。物理方法主要是利 用过滤、沉淀、吸附等原理来去除污染物中的有机物和颗粒物质。化学方法通常采用添加氧化剂或消毒剂的方式来降低污水中的臭味。而生物方法则是通过利用微生物来降解有机物质。 然而,传统的除臭方法存在一些局限性。物理方法和化学方法虽然可以去除部 分污染物,但对于有机物质和硫化物等具有难以去除的臭味的物质效果有限。生物方法虽然能够降解有机物质,但对硫化物等有机硫化合物去除效果较差。因此,需要进一步研究和开发新的污水除臭方案来解决这些问题。 新型污水除臭方案 近年来,随着科技的不断发展,研究人员提出了一些新型的污水除臭方案。这 些方案基于不同的原理和技术,能够更有效地去除污水中的臭味物质。以下是一些新型污水除臭方案的简要介绍: 生物膜法 生物膜法是利用微生物在生物膜上生长和代谢的特性来去除污水中的臭味物质。这种方法主要应用于高浓度有机废水处理和污水厂二级处理等领域。通过在适当的条件下培养好生物膜,在膜表面形成臭味物质的氧化膜,从而达到除臭的效果。 光催化氧化法 光催化氧化法是利用光催化剂对污水中的有机物质进行氧化降解的方法。光催 化剂一般采用二氧化钛等半导体材料,通过吸收紫外线激发电子,产生活性氧,进而使有机物质分解。这种方法不仅可以有效去除污水中的臭味物质,还能降解有机污染物。

高级氧化技术 高级氧化技术是利用高级氧化剂(如臭氧、高浓度氢氧化物等)和紫外线等作 用于污水中的有机物质,使其发生氧化反应,降解有机物质和去除臭味。这种方法具有反应速度快、效果好的特点,适用于处理高浓度有机废水和难降解有机物质。 碳基材料吸附法 碳基材料吸附法是利用特殊的碳基吸附剂吸附污水中的臭味物质的方法。这种 吸附剂表面具有大量的微孔和介孔结构,在吸附物质表面产生物理和化学相互作用,将臭味物质吸附在其表面,从而实现除臭的效果。常用的吸附剂包括活性炭和硅胶等。 污水池除臭方案的选择 选择适合的污水除臭方案需要考虑多个因素,包括臭味物质的成分和浓度、处 理规模、经济成本等。一般情况下,生物膜法适用于处理高浓度有机废水和处理规模较大的污水厂;光催化氧化法适用于处理有机物质浓度较低的污水和小型污水处理设备;高级氧化技术适用于处理高浓度、难降解的有机物质;碳基材料吸附法适用于处理有机物质浓度较低的污水和去除恶臭气味。 在实际应用中,还可以根据具体情况选择不同的方案进行组合使用,以获得更 好的除臭效果。例如,可以将生物膜法与光催化氧化法结合使用,通过生物膜法去除大部分有机物质,然后再利用光催化氧化法进一步降解残余的有机物质和去除臭味。 总结 污水除臭是解决污水污染问题的重要环节之一。传统的除臭方法存在一定的局 限性,需要进一步研究和开发新的污水除臭方案。新型污水除臭方案包括生物膜法、光催化氧化法、高级氧化技术和碳基材料吸附法等。选择适合的污水除臭方案需要综合考虑多个因素,并可以根据具体情况进行方案的组合使用。通过有效的污水除臭方案,可以改善环境质量,提高生活品质。

某污水处理厂废气收集及生物滤池除臭项目技术方案

某污水处理厂废气收集及生物滤池除臭项 目技术方案 某污水处理厂生物除臭方案 本文介绍了某污水处理厂的生物除臭方案。该方案采用了生物膜法和生物滤池法相结合的方式,有效地解决了污水处理过程中的臭味问题。 方案概述 该方案主要包括两个部分:生物膜法和生物滤池法。生物膜法采用了一种新型的生物膜材料,该材料具有良好的生物附着性和高效的氧化还原能力,能够快速降解污水中的有机物,从而减少臭味的产生。生物滤池法则是通过将污水通过一系列的生物滤池,利用微生物的代谢作用将有机物降解为无害物质,从而达到除臭的目的。 方案实施

该方案的实施分为三个阶段。第一阶段是生物膜法的建设,主要包括生物膜反应器的建设和生物膜材料的投放。第二阶段是生物滤池法的建设,主要包括生物滤池的建设和生物滤料的投放。第三阶段是方案的运行和维护,主要包括生物膜反应器和生物滤池的定期清理和维护,以及生物滤料的更换。 方案效果 经过一段时间的运行,该方案取得了显著的效果。污水处理厂周围的臭味得到了明显的改善,周围居民的生活环境得到了有效的保护。同时,该方案的运行费用也降低,为污水处理厂的可持续发展提供了坚实的基础。 本文介绍了某污水处理厂采用的生物除臭方案。该方案结合了生物膜法和生物滤池法,有效解决了污水处理过程中的臭味问题。 具体方案包括两个部分,生物膜法和生物滤池法。生物膜法采用新型生物膜材料,具有良好的生物附着性和高效的氧化还原能力,可快速降解污水中的有机物,减少臭味产生。生物

滤池法则通过一系列生物滤池,利用微生物的代谢作用将有机物降解为无害物质,达到除臭目的。 方案分为三个阶段实施。第一阶段建设生物膜反应器和投放生物膜材料。第二阶段建设生物滤池和投放生物滤料。第三阶段定期清理和维护生物膜反应器和生物滤池,更换生物滤料。 该方案运行一段时间后,改善了污水处理厂周围的臭味,保护了周围居民的生活环境。同时,运行费用也大幅降低,为污水处理厂的可持续发展提供了坚实基础。 1.概述 本文旨在介绍除臭系统的设计和工程内容,包括除臭处理场所、除臭系统工程内容和除臭系统处理气量等方面。同时,还将介绍设计依据和环境条件、系统设计基本原则以及除臭系统工艺设计等内容。 2.设计依据及环境条件 2.1 气体排放标准

污水处理厂除臭技术及其案例分析

污水处理厂除臭技术及其案例分析 污水处理厂除臭技术及其案例分析 随着城市化进程的加快,城市污水处理厂的建设和运营成为了保障城市环境卫生的重要环节。然而,污水处理厂在处理大量废水的同时,也会产生恶臭气味,严重影响周边居民的生活质量和工作环境。因此,污水处理厂的除臭技术成为了解决环境问题的热点话题。本文将介绍污水处理厂常用的除臭技术,并通过实际案例分析其应用效果。 一、常用的污水处理厂除臭技术 1. 生物滤池除臭技术 生物滤池是一种基于生物脱臭原理的常见除臭设备。通过将污水喷洒在滤料上,利用填料表面的微生物降解恶臭气体。生物滤池的优点是操作简单、运行费用低,并且能够处理高浓度污水。然而,生物滤池的效果受到温度、湿度等环境因素的影响,不适用于一些极端气候区域。 2. 活性炭吸附技术 活性炭吸附技术是一种通过物理吸附原理去除恶臭气体的方法。将污水经过活性炭吸附床时,床内活性炭颗粒会将恶臭气体吸附,并将其转化为无害物质。活性炭吸附技术具有除臭效果好、操作简单、能够吸附多种恶臭气体等优点。但是,活性炭饱和后需要更换或再生,运行成本较高。 3. 化学氧化技术 化学氧化技术利用氧化剂对恶臭物质进行氧化分解,达到除臭的目的。常用的氧化剂有次氯酸钠、高锰酸钾等。该技术具有除臭效果显著、处理效率高的特点。然而,化学氧化技术需要配套设备齐全,操作复杂,不适合小型污水处理厂使用。

二、污水处理厂除臭技术应用案例分析 1. 某市污水处理厂使用生物滤池除臭技术 某市污水处理厂在建设过程中引入了生物滤池除臭技术。通过将污水喷洒在填料上,利用微生物将恶臭气体分解为无害物质。经过一年多的运行,该除臭设备运行稳定,效果良好。经监测,周边居民对厂区恶臭气体的投诉明显减少。 2. 某县污水处理厂使用活性炭吸附技术 某县污水处理厂引入了活性炭吸附技术进行恶臭气体去除。污水经过活性炭吸附床后,恶臭气味减少明显。然而,由于活性炭需要定期更换,运维成本较高。因此,厂方在后续运营中考虑了活性炭再生技术,有效降低了运行成本。 3. 某市污水处理厂使用化学氧化技术 某市污水处理厂采用化学氧化技术进行除臭处理。通过投加适量的次氯酸钠,有效分解恶臭物质。该技术使用便捷,处理效果显著。然而,由于投加氧化剂的副反应产物也会对环境造成一定压力,厂方需要合理控制药剂用量,严格控制排放标准。 综上所述,污水处理厂除臭技术的选择应根据实际情况进行综合考虑。生物滤池除臭技术、活性炭吸附技术和化学氧化技术都具有各自的特点和适用范围。在选择和应用时,需要考虑处理效果、运行成本、环境影响等因素,并进行合理的综合判断。通过科学合理的选择和运用,污水处理厂除臭技术将为城市环境改善做出重要贡献 综合比较了生物滤池除臭技术、活性炭吸附技术和化学氧化技术在污水处理厂的应用情况。各项技术都在一定程度上降低了厂区恶臭气体的排放,改善了周边居民的生活环境。生物滤池除臭技术通过微生物分解恶臭气体,运行稳定且效果良好。

污水站除臭工程方案

污水站除臭工程方案 一、项目背景 随着城市化进程加快,城市污水处理站的数量不断增加,而污水站的恶臭问题也日益严重,严重影响了周边居民的生活环境。因此,对污水站进行除臭工程是当前城市环境治理的重 点之一。 二、污水站除臭方案 1. 确定臭气来源 首先,需要对污水站及周边环境进行臭气来源的调查和分析,包括污水站的排污口、储污池、混合液输送管道等臭气源。同时,结合污水站的运行情况、气象特征等因素,全面掌 握臭气的来源和分布规律。 2. 采用物理防治技术 (1)构建密闭罩 对于臭气源比较集中的设备,可以采用构建密闭罩的方式进行控制。比如,在储污池或者 排污口上方设置密闭罩,通过风扇或者管道将臭气引导至除臭设备进行处理。这种方法相 对简单,处理效果明显。 (2)加装臭氧灯 臭氧具有较强的氧化性能,可以有效去除臭气中的硫化氢、氨气等有机污染物。在污水站 的关键设备或者通风管道中加装臭氧灯,可以有效减少臭气排放。 3. 采用化学处理技术 (1)活性炭吸附 活性炭对有机物具有较好的吸附能力,可以用于污水站臭气处理。在通风口或者排污口处 设置活性炭吸附装置,对进入的臭气进行吸附净化。同时,活性炭还可以周期性进行再生,保持吸附性能。 (2)喷淋除臭剂 喷淋除臭剂是目前常用的化学除臭技术之一,通过将特定化学物质喷淋至污水站及其附属 设备上,能有效控制臭味的扩散。但需要注意喷淋剂对环境和设备的腐蚀性。 4. 制定综合防治措施

以上技术单独使用效果可能不尽如人意,因此可以采取多种技术结合使用的方式,形成综合的臭气防治措施。比如,在活性炭吸附的基础上,再结合喷淋方式进行处理,或者在构建密闭罩的同时加装臭氧灯等。 5. 监测与评估 在工程建成后,需要加强臭气的监测和评估工作。通过定期对排放口和周边环境的气味进行监测,评估臭气治理效果。并可根据监测结果对污水站的除臭工程进行调整和优化。 三、工程实施计划 1.编制臭气排放清单及监管方案 确定臭气的来源和排放量,建立臭气排放清单,并根据相关标准制定监管方案。 2.技术方案确定及设计 根据污水站的实际情况,确定采用的臭气治理技术方案,并进行详细设计。 3.设备采购与安装 按照设计方案的要求,采购相应的臭气治理设备,并进行安装调试。 4.工程试运行 在设备安装完成后,对工程进行试运行,检验各项设备的性能及运行稳定性。 5.正式投入使用 经过试运行合格后,正式投入使用,定期进行臭气监测及整改维护工作。 四、工程实施中的注意事项 1. 安全施工 在工程实施过程中,严格按照相关安全规范进行施工,确保施工期间和设备运行过程中的安全。 2. 环保要求 严格按照国家环保要求进行工程设计与施工,确保污水站治理工程不会对周边环境造成二次污染。 3. 可行性研究 在确定治理方案前,必须对不同技术手段的可行性和经济性进行综合分析,确保方案的科学性和合理性。

污水处理站通风除臭设备安装施工方案及工艺方法

污水处理站通风除臭设备安装施工方案及工艺方法 安装施工方案: 1.设计方案审查:在进行通风、除臭设备的安装前,对设备的设计方案进行审查,确保其符合相关法规和标准要求。 2.材料选择:选择符合环保要求和性能要求的通风、除臭设备材料,如不锈钢、玻璃纤维、塑料等。 3.安装位置选择:选择合适的位置进行通风、除臭设备的安装,保证其能够有效地排除有害气体和异味。 4.安装施工:根据设计方案进行安装施工,包括设备支撑架的安装、设备的固定和连接、管道的连接等。 5.电气接线:根据设备要求进行电气接线工作,确保设备能够正常运行。 6.检查与调试:在安装完成后,进行设备的检查和调试工作,确保设备的运行正常。 工艺方法: 1.排风系统设计:根据污水处理站的排放气体特性和排放量确定排风系统的设计方案,包括排风管道的布置和通风设备的选择。 2.除臭方法选择:根据污水处理站产生的异味特点选择合适的除臭方法,如活性炭吸附、化学氧化、生物过滤等。

3.排风系统运行控制:通过安装温度传感器、湿度传感器等实时检测 污水处理站的气体情况,根据检测结果调整排风系统的运行状态,保持污 水处理站的通风、除臭效果。 4.定期维护与保养:定期对通风、除臭设备进行维护和保养,包括清 洗排风管道、更换活性炭等,确保设备的正常运行。 总结: 通过合理的安装施工方案和工艺方法,可以有效地解决污水处理站的 通风、除臭问题,保障环境的卫生和公共安全。在安装过程中,需要严格 遵守相关法规和标准要求,选择合适的材料和设备,保证设备的运行效果。在运行过程中,定期进行维护和保养工作,及时处理设备故障,提高设备 的使用寿命。通过以上措施,可以有效地改善污水处理站的通风、除臭效果,保障环境的质量。

污水厂除臭生物除臭工程方案

污水厂除臭生物除臭工程方案 一、前言 随着城市化进程的加快和人口的不断增加,城市污水处理厂的建设和运行日益成为人们关 注的焦点。污水处理厂在处理废水的过程中会产生大量的恶臭气味,给周围的居民和环境 带来了很大的影响。因此,如何有效地进行污水厂的除臭工程成为了工程师们需要解决的 重要问题。 本文将从生物除臭工程的角度出发,详细介绍污水厂除臭生物除臭工程的方案和实施步骤,旨在为污水处理厂的除臭工作提供参考和借鉴。 二、污水厂除臭生物除臭工程方案 1. 现状分析 在制定污水厂除臭生物除臭工程方案之前,首先需要对污水厂的现状进行全面的分析。包 括污水处理工艺、厂区环境、气味来源、气味排放特点等方面的详细调查和分析。通过对 现状的分析,可以为制定后续工程方案提供科学依据和方向。 2. 技术选型 生物除臭工程是指利用生物菌群对恶臭气体进行降解和净化的一种除臭技术。在污水厂的 除臭工程中,选择合适的生物除臭技术是至关重要的。常见的生物除臭技术包括生物膜法、生物过滤法、生物塔法等。根据污水厂的实际情况和气味排放特点,选择最合适的技术方 案进行工程实施。 3. 工程设计 在技术选型的基础上,进行详细的工程设计工作。包括生物除臭设备的选型、布局设计、 管道连接、通风系统设计等方面的工程设计。同时,结合污水厂的实际情况和建设预算, 合理设计工程方案,确保工程的高效、稳定和经济运行。 4. 材料采购 根据工程设计,进行相关材料和设备的采购工作。包括生物除臭设备、管道材料、通风设 备等方面的采购工作。在采购过程中,需要确保材料和设备的质量和技术指标满足工程设 计要求,并注意控制采购成本,保证工程预算的合理使用。 5. 工程施工 在材料采购完成后,进行工程的实际施工工作。包括生物除臭设备的安装、管道连接、通 风系统的布置和调试等方面的工程施工工作。在施工过程中,需要严格按照工程设计要求 和相关技术标准进行操作,确保工程质量和安全。

污水处理厂臭气净化方案

臭气净化方案

1.概述 由于空气质量对社会生产和社会生活的诸多领域产生着重要的影响,大气环境的质量与保护已越来越受到人们的关注与重视。在工业生产过程中挥发的有毒有害气体对空气的污染、对人的健康的危害日益为人们所认识,除臭技术与系统的开辟运用及工程项目的实施能有效地遏止污染扩大与蔓延的趋势,改善空气的质量。 随着我国城市化水平的提高,臭气处理己经成为我国环境保护领域的一项重要环保投资项目。由于恶臭气体挥发性强,易扩散,刺激性气味大,可能对人的呼吸系统、消化系统、内分泌系统、神经系统和精神产生不利影响,甚至高浓度的恶臭气体味导致急性中毒及死亡,因此臭气进行处理具有巨大的社会价值。 1.1 除臭场所 本设计主要针对某屠宰场内产生的恶臭气体。 1.2 除臭系统工程内容 ①除臭系统 ②自动控制系统 2.设计说明 2.1 设计说明 本设计方案包括工艺流程及说明、主要设备设计及技术参数、电气及自控系统设计、安全及环保措施、运行效果说明、设备明细表、运行成本分析等内容。 2.2 编制原则 1 .严格遵守国家环境保护的政策和地方政府相关的法律法规、规范和标准。 2 .按照业主方的要求,通过分析比较和调查研究,选用符合实际的工艺方案,以期获得较大的社会效益、经济效益和环境效益。 3 .遵照国家对环境及空气质量的总体要求,实现水污染与环境协调发展;减少排放废气中污

染物的含量,维护和改善周边生态环境,提倡清洁生产,顺应我国经济发展与环境保护方面的总体要求。 4 .采用先进可靠的臭气管理工艺,选用安全可靠的臭气处理系统和工程材料,提高防御自然灾害风险的能力,确保臭气管理系统和装置在技术上的先进性、经济上的合理性和操作上的可靠性。 5 .结合本项目的特点,按照区域不同浓度的恶臭气体的不同情况和管理需求,采用与之相应的臭气管理工艺,在确保实现管理目标的同时•,以降低臭气管理系统综合运行费用和节约能耗,减少药剂使用量,将生产过程中产生的臭气对环境的影响降到最低,满足国家对环境保护的总体要求为方案设计的出发点和实现目标。 6 .妥善处理废气处置过程中产生的尾气、废水及剩余废弃物,杜绝二次污染。 7 .努力提高和保证供电、仪表、自动控制系统安全可靠性。 8 .全面贯彻节能减排、环保、安全、卫生、防火原则。 2.3采用的主要标准和规范 1 .基础数据和有关环境污染控制要求介绍 2 .设备基础尺寸的质量要求 《混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204—2002》 3 .管路输送设计规范 GBJ19T7(2001版)《采暖通风与空气调节设计规范》 4 .除臭系统设计参考标准 GB14554-93《恶臭污染物排放标准》 GB3095《大气环境质量标准》 GB12348《工厂企业厂界噪声标准》 GBfΓ14675《空气质量恶臭的测定、三点比较式臭袋法》 GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》 GBZ2-2002《工作场所有害因素职业接触限值》 《空气质量硫化氢、甲硫醇、甲硫酸、二甲二硫的测定气相色谱 GB/T14678法》 5.检测控制系统参考规范 IEC439《低压开关设备和控制设备组件》

除臭设备施工方案

除臭设备施工方案 一、项目背景介绍 随着城市化进程的加快,城市污染问题日益严重,其中臭气污染成为 城市环境治理的重要难题。为解决臭气污染问题,需要采用除臭设备进行 处理。本项目拟对一处城市生活污水处理厂进行除臭设备的施工,以减少 臭气的扩散和对周边居民的影响。 二、施工方案 1.前期准备 在开始施工之前,需要进行充分的前期准备工作。首先,要进行地理 勘测,确定合适的设备安装位置。其次,要进行环境评估,评估施工对周 边环境的影响,并采取相应的防护措施。最后,要制定详细的施工方案, 包括施工时间表、质量控制要求等。 2.设备安装 根据前期准备的结果,确定合适的设备安装位置。将除臭设备按照设 计要求进行安装,包括固定设备、连接管道等。在安装过程中,需要严格 按照相关标准和要求进行施工,并进行质量检验。 3.管道连接 将除臭设备与生活污水处理厂的管道进行连接。确保连接处密封可靠,防止臭气泄漏。在连接过程中,要注意管道的斜坡设计,以保证污水顺利 流入除臭设备。 4.电气接线

对除臭设备进行电气接线。根据设备的电气图纸进行接线,确保接触 可靠、安全。接线完成后,进行电气测试,确保设备正常运行。 5.支撑和固定 支撑和固定除臭设备,确保设备能够稳定运行。根据设备特点和要求,采取合适的支撑和固定措施,防止设备发生位移和震动。 6.调试 安装完成后,进行设备的调试工作。根据设备的使用说明,进行各项 功能的测试和调整,确保设备能够正常运行,并达到预期效果。 7.运行维护 除臭设备安装完成后,需要进行运行维护工作。定期检查设备运行状况,进行保养和维修工作。根据设备的使用寿命和维护周期,制定相应的 维护计划,并认真执行。 三、安全措施 1.施工围挡 在施工现场周围搭建围挡,确保施工区域与周边居民的隔离。在围挡 周边设置明显的警示标志,提醒行人注意。 2.通风设施 施工过程中要保持良好的通风环境,避免有害气体的积聚。开展高处 作业时,要采取防护措施,确保作业人员的安全。 3.使用个人防护装备

污水处理工艺流程气体处理与除臭

污水处理工艺流程气体处理与除臭污水处理是城市和工业发展中不可或缺的环节。在污水处理过程中,除了液体处理外,气体处理与除臭也至关重要。本文将介绍污水处理 工艺流程中的气体处理与除臭技术。 一、污水处理工艺流程概述 污水处理工艺主要包括预处理、初级处理、中级处理和高级处理四 个阶段,其中高级处理包括氮磷去除等深度处理措施。在这个过程中,产生了大量废气,如恶臭气体、有毒有害气体以及含有可燃成分的气体。 二、气体处理技术 1. 恶臭气体处理 恶臭气体是污水处理过程中最常见的问题之一。常用的恶臭气体处 理技术包括生物滤池、活性炭吸附和化学氧化等方法。 - 生物滤池:通过微生物的降解作用,将恶臭物质转化为无害物质。这种方法操作简单,运行成本低,但需要较大的空间。 - 活性炭吸附:利用活性炭对恶臭气体的高吸附性能,将恶臭物质 吸附在活性炭表面。该方法具有较好的除臭效果,但需要定期更换活 性炭。 - 化学氧化:通过化学反应将恶臭物质氧化分解为无害物质。这种 方法适用于恶臭气体浓度较高的情况,但操作复杂,成本较高。

2. 有毒有害气体处理 污水处理过程中,还会产生一些有毒有害气体,如硫化氢、氨气等。这些气体对环境和人体健康均有一定的危害,因此需要进行处理。 - 化学吸收法:通过将有毒有害气体溶解于吸收液中,达到去除的 目的。常见的吸收液包括氨水和碱液,其优点是效果稳定,但需要定 期更换吸收液。 - 活性炭吸附:同样适用于有毒有害气体的吸附去除。活性炭对硫 化氢、氨气等气体有较好的吸附效果,但需要定期更换活性炭。 3. 可燃气体处理 污水处理过程中产生的可燃气体,如甲烷等,需要进行安全处理, 以防止发生爆炸事故。 - 燃烧法:将可燃气体引燃燃烧,释放出二氧化碳和水。这种方法 具有较好的处理效果,但需要配备可靠的燃烧设备。 - 冷凝法:通过降低可燃气体的温度,使其液化或冷凝成液体,从 而达到去除的目的。这种方法适用于处理高浓度可燃气体的情况。 三、污水处理工艺的整体优化 除了单独处理污水处理过程中产生的气体外,对污水处理工艺进行 整体优化也能减少气体排放。 1. 尽量减少处理过程中的气体产生

污水处理中的除臭技术

污水处理中的除臭技术 污水处理是确保环境水质达标的重要过程。然而,在污水处理过程 中产生的恶臭味道经常会给周围的居民和环境造成困扰。因此,采用 适当的除臭技术对污水处理厂至关重要。本文将介绍几种常见的污水 处理中的除臭技术,分别是物理除臭、化学除臭和生物除臭。 物理除臭技术: 物理除臭技术是通过改变气味分子的分布和扩散路径,降低其浓度,实现除臭效果。以下是几种常见的物理除臭技术: 1. 化学气相法:采用化学吸附剂如活性炭,通过将气味物质与吸附 剂接触,使其吸附,从而去除恶臭。这种方法适用于除臭效果强的有 机物质。 2. 稀释法:通过向恶臭气体中注入新鲜空气,将恶臭物质稀释到低 浓度,从而降低恶臭的程度。这种方法适用于恶臭物质浓度较低的情况。 3. 气味屏障技术:通过设置物理屏障,如带有吸附剂的过滤器、透 过活性炭层的通风扇等,阻止恶臭物质进入周围环境,达到除臭的效果。 化学除臭技术: 化学除臭技术是指利用化学反应来中和或转化恶臭分子,降低其对 环境的影响。以下是几种常见的化学除臭技术:

1. 氧化法:利用化学氧化剂如次氯酸钠、过氧化氢等对恶臭物质进 行氧化反应,将其转化为无害的物质。这种方法需要控制氧化剂的使 用量和反应条件,以确保有效的除臭效果。 2. 化学中和法:通过添加具有中和作用的化学剂如石灰或者次氯酸 钠等,使恶臭分子与中和剂发生反应,消除恶臭。这种方法适用于酸 碱性物质产生的恶臭。 生物除臭技术: 生物除臭技术是利用微生物的降解作用来去除恶臭物质。以下是几 种常见的生物除臭技术: 1. 厌氧消化:将污水通过厌氧生物反应器进行处理,利用厌氧微生 物降解有机物质,从而去除恶臭。这种方法适用于有机物质较多的污 水处理厂。 2. 好氧消化:将污水通过好氧生物反应器进行处理,通过好氧微生 物的降解作用,去除有机物质和产生的恶臭。这种方法适用于一般的 污水处理厂。 综合应用: 通常,在污水处理厂,除臭技术往往会综合应用,以提高除臭效果。例如,物理除臭技术可以与化学除臭技术相结合,通过物理屏障阻止 恶臭物质进入周围环境,然后利用化学剂对恶臭物质进行中和反应, 最终达到除臭的效果。此外,生物除臭技术也可以与其他技术结合使用,以提高除臭效果和水质处理效果。

污水处理之除臭工艺方案对比

随着人们环境意识的提高,要求从以前的污水处理达标逐步过渡到水、固和气均要达标,以提高人们的生活环境质量。为防止污水处理系统产生的恶臭对周围居民生活的影响,一些发达国家已经立法,严格控制这些气态污染物的排放。国外各种针对污水厂臭气污染的诉讼案早已屡见不鲜。日本于1971 年6 月制定的《恶臭防止法》中,把城市污水处理厂恶臭发生源作为一个主要评价对象。德国规定城市污水厂界限外300m 范围内不得建造生活系统,达不到此要求,污水处理厂内就要采取必要的防止臭味扩散的措施。在我国,随着城市建设的不断发展,城市规模不断扩大,导致城市用地日益紧张,污水处理厂的位置越来越挨近居民生活区,已建或者新建的城市污水处理厂周围往往都有人口密集,污水处理厂在运行过程中散发的臭气,将严重影响周围居民的正常生活,由此引起的环境污染问题也越来越多,污水处理厂除臭已普遍受到人们的重视。因此在建设污水处理厂的过程中,除了设置必要的污水、污泥处理与处置系统外,还需针对污水处理厂臭气物质的成份和臭气的强度,选择合适的除臭技术,设置经济有效的除臭系统势在必行。 恶臭物质,是指一切刺激嗅觉器官引起人们不愉快及伤害生活环境的物质能产生恶臭的物质种类不少,对人们的影响也是多方面的,它不仅使大量传播疾病的细菌滋生繁衍,而且直接通过嗅觉系统对神经系统、呼吸系统、循环系统、内分泌系统产生强烈的刺激作用。随着经济的发展和社会的进步,恶臭作为一种环境污染已成为世界七大公害之一。 恶臭气体浓度对人体的影响大致可以分为四种水平: (1)不产生直接或者间接的影响; (2)恶臭气体浓度对周围产生危害,可导致人的视力下降; (3)对人的中枢神经产生障碍和病变,并引起慢性病及缩短生命; (4)引起急性病,并有可能引起死亡。

污水处理厂废气方案

污水处理厂废气方案污水处理厂技术方案 二O一五年六月 目录 1.概述 1.1 本项目主要臭气成分 1.2 除臭处理场所 1.3 除臭工艺 2.设计依据 2.1 处理气量

2.2 主要控制污染物 2.3 气体排放标准 3.设计与参考标准 4.废气收集系统介绍 4.1 收集方式 4.2 收集装置材料选择 4.3 废气收集及输送系统设计 5.除臭系统工艺设计 概述 本文介绍了一种污水处理厂的技术方案,主要解决污水处理厂臭气问题。本项目的主要臭气成分包括氨气、硫化氢等,

除臭处理场所为污水处理厂内部。本方案采用化学吸收法进行除臭处理。 设计依据 本方案的处理气量为每小时3000立方米,主要控制污染物为氨气和硫化氢。气体排放标准符合国家相关标准。 设计与参考标准 本方案的设计参考了XXX发布的《污染物排放标准》等相关标准。 废气收集系统介绍 废气收集方式采用管道收集,收集装置材料选择采用耐腐蚀材料。废气收集及输送系统设计合理,能够有效地收集和输送废气。 除臭系统工艺设计

除臭系统采用化学吸收法,具有除臭效果好、操作简便等优点。同时,本方案还加装了过滤器,以进一步提高除臭效果。 总体来说,本方案采用了科学合理的技术手段,能够有效地解决污水处理厂臭气问题。 5.1 生物过滤法的工作原理 生物过滤法是一种利用微生物降解有机物质的技术。废气通过生物滤料层,微生物在滤料层上生长繁殖,降解有机物质,从而达到净化废气的目的。 5.2 生物过滤工艺流程 生物过滤工艺包括进气系统、生物过滤器、加湿循环系统、生物除臭装置主体和排气系统。废气通过进气系统进入生物过滤器,经过生物滤料层和加湿循环系统,被净化后排出。 5.3 加湿循环系统

污水处理工程除臭方案设计

标准文案 一、背景及大要 臭气是一类挥发性的气体,其分子在空气中扩散,对机械设施会产生腐化作用,被 吸入人体的嗅觉器官,将引起极不快乐的气味感觉。为了减少污水办理厂运转过程中臭 气的浓度,防范所产生的异臭味废气对设施的腐化及对污水厂员工、生产环境、周围大 气环境等造成必然的影响。依照要求,须对产生恶臭气体的污水和污泥设施进行除臭处理,以保证办理后的尾气必定达标后排放。 亳州市南部新区污水办理厂工程除臭项目包括了粗格栅提升泵房及细格栅沉砂池、 污泥泵房、脱水机房和纬二路泵站等周围需要办理的系统,均采用离子除臭方式办理。 详细包括: 1、依照泵站构(建)筑物单元,科学合理设计废气收集方式,并确定废气收集风 量。 2、依照确定的臭气风量和源强,科学合理给出臭气净化工程设计参数。 3、依照臭气性选择臭气控制的对策及相关的净化设施。 4、对建设单位提出合理化的建设性建议。 5、肩负臭气治理系统的设计集成,包括系统工艺设计、电气系统设计、仪表控制 设计(包括软件编程)、安装工程设计等。 整体而言,工程设计范围为:泵站臭气收集与净化,所需配套净化设施、隶属设施 系统和电气自控系统等设计。 所有技术资料经建设单位认定后,我单位将供给全过程的环保工程服务,详细包括: 1、供货范围:供给包括封闭覆盖系统、臭气输送系统和臭气净化系统的成套除臭 装置,含功能完满的设施和有效运转所需的所有部件。 2、安装范围:包括集气密闭罩、臭气输送管路、一体化除臭装置、风机、仪表、 电气等设施安装。 3、调试、查验及试运转:包括除臭系统设施的单机调试及系统功能总调试,整体 调试达成后配合建设单位做好除臭收效评估,并负责质保期保护、相关技术运转人员的培训、竣工、竣工查收、移交服务。

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