除臭技术方案(修订)

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生物除臭方案

生物除臭方案
生物除臭方案
第1篇
生物除臭方案
一、背景
随着我国城市化进程的加快,环境污染问题日益严重,恶臭污染作为环境污染的一个重要方面,对居民的生活质量造成了严重影响。为了解决这一问题,本文提出一种基于生物技术的除臭方案,旨在为我国恶臭污染治理提供有效手段。
二、目标
1.有效去除恶臭污染物,改善环境空气质量。
2.降低恶臭污染物对人体健康的影响。
3.提高除臭设施运行效率,降低运维成本。
4.符合我国相关法律法规,确保方案的合法合规性。
三、方案设计
1.生物除臭技术选型
本方案采用生物滴滤池技术进行除臭。该技术具有处理效率高、运行稳定、操作简便、能耗低等优点。
2.工艺流程
恶臭气体经过预处理(如降温、增湿等)后,进入生物滴滤池。在生物滴滤池内,恶臭气体与生物膜接触,恶臭污染物被生物膜上的微生物分解,转化为无害物质。
3.确保设施安全稳定运行,避免对周边环境造成影响。
六、总结
本生物除臭方案以生物滴滤池技术为核心,针对恶臭污染物进行有效去除,具有运行稳定、操作简便、能耗低等优点。同时,方案遵循我国相关法律法规,确保合法合规性。通过本方案的实施,有望为我国恶臭污染治理提供有力支持。
第2篇
生物除臭方案
一、前言
鉴于当前环境问题中恶臭污染对公众健康和生活质量的影响,本方案旨在提供一种科学、高效且符合法规的生物除臭解决方案。通过对恶臭气体进行处理,本方案旨在实现环境空气质量的整体提升,同时保障人民群众的健康福祉。
(二)工艺流程设计
1.恶臭气体收集:通过风机和收集系统,将分散的恶臭气体集中。
2.预处理:对收集的气体进行预处理,如温度和湿度的调节,以适应生物滤池的最佳运行条件。
3.生物滤池处理:恶臭气体通过填充有微生物的生物滤料层,微生物分解气体中的恶臭成分。

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。

污水处理厂生物除臭技术方案

污水处理厂生物除臭技术方案

某污水处理厂生物除臭项目技术方案目录1 总论 (3)1.1工程概况 (3)1.2设计依据 (3)1.2.1 参考标准 (3)1.2.2设计原则 (4)1.3进口气体浓度预测及验收标准 (5)1.3.1 进口气体浓度预测 (5)1.3.2 排放尾气浓度 (5)1.4废气排气量统计 (6)2供货及服务范围 (7)2.1相关设备及附件供货 (7)2.2制造商的服务 (7)2.3设备清单 (7)3臭气收集系统 (10)3.1臭气源头收集 (10)3.2废气收集管道 (10)3.2.1 废气收集管道选择 (10)3.2.2 废气收集管道的安装 (12)4 废气处理工艺比选 (15)4.1恶臭气体污染的特点 (15)4.2恶臭废气处理的研究现状 (16)4.2.1 物理法 (16)4.2.2 物化法 (16)4.2.3 生物法 (18)4.3工艺原理介绍 (20)4.3.1 生物滤池工艺原理介绍 (20)4.3.2生物法除臭工艺机理 (21)5 生物除臭设备详细说明 (23)5.1离心风机 (23)5.2水泵 (25)5.3HS-N EWBIOFILTE生物除臭系统介绍 (26)5.4电气控制系统 (30)6 经济技术指标 (34)6.1电耗 (34)6.2水费 (35)6.3人工 (35)6.4其他 (35)6.5运行费用汇总 (35)7 项目管理及实施计划 (37)7.1实施原则及步骤 (37)7.2项目建设管理机构 (37)7.3运行管理建议 (38)7.3.1 设备运行 (38)7.3.2喷淋循环液更换 (39)7.3.3水泵及风机维护 (40)1 总论1.1 工程概况1、项目背景:污水处理过程中的处理设施运行过程中会产生并散发出恶臭废气,这些臭气主要成份为H2S和NH3,此外还有少量的有机气体如甲硫醇、甲胺、甲基硫等。

这些气体挥发性较大,易扩散在大气中,而且部分气体有毒、刺激性气味大。

为防止臭气危害人的健康、污染空气,必须采用除臭技术有效遏止空气污染,达到恶臭污染物厂界标准。

除臭系统技术方案(第二版)

除臭系统技术方案(第二版)

除臭系统技术方案1编制依据1.1 编制依据1)国家现行技术标准、施工及验收规范、工程质量评定标准、操作规程及标准图集。

2)《中华人民共和国水污染防治法》19843)《环境空气质量标准》GB3095—19964)《城市污水处理及污染防治技术政策》建城【2000】1.2 编制说明本技术文件主要包括工艺设计方案、安装施工组织设计、调试及试运行方案、工程移交、培训及售后服务计划。

2工程概况2.1 总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。

恶臭气体污染已成为大气环境污染的重大问题之一。

工业生产、市政污水、污泥处理及垃圾处置设施等是恶臭气体的主要来源。

以及石油化工、橡胶塑料、油漆涂料、印染皮革、牲畜养殖和发酵制药等相应的产生源处。

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、嚗气沉沙池、初沉池、二沉池、厌氧池、隔油池等污水处理单元;污泥处理过程中的污泥浓缩、脱水干化、转运等处;垃圾处理过程中的堆肥处理、填埋、焚烧、转运等处。

不同的处理设施及过程会产生各种不同的恶臭气体。

污水处理厂的进水提升泵房产生的主要臭气为硫化氢,初沉淀池污泥厌氧消化过程中产生的臭气以硫化氢及其它含硫气体为主,污泥消化稳定过程中会产生氨气和其它易挥发物质。

垃圾堆肥过程中会产生氨气、胺、硫化物、脂肪酸、芳香族和二甲基硫等臭气。

氧化及污泥风干过程可能产生很少量的硫化氢,但主要有硫醇和二甲基硫气体产生。

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。

因此,恶臭气体的治理已经引起了高度重视。

除臭技术与系统的开发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,具有巨大的社会意义。

2.2 项目概况污水处理厂内各项设施会散发恶臭气体,对周边环境和工人健康造成影响,因此需要设置除臭系统对恶臭气体进行处理。

生物除臭设计方案

生物除臭设计方案

生物除臭设计方案S,然后再由自养型硫化氧化菌将其氧化为硫酸根。

因此,在生物洗涤过滤除臭系统中,需要提供适宜的生物环境,保证各种微生物的生长繁殖,从而实现除臭效果。

2.2、系统组成生物洗涤过滤除臭系统主要由进气管道、除臭塔、生物填料层、出气管道、循环水泵、水箱、药剂投加系统等组成。

其中,进气管道将污染气体引入除臭塔,生物填料层是整个系统的核心部分,负责去除异味气体,出气管道将处理后的空气排放到大气中。

循环水泵和水箱则负责循环水的供应,药剂投加系统则用于投加生物活性剂,促进微生物的生长繁殖。

2.3、系统优化设计针对污水处理站的实际情况,我们对生物洗涤过滤除臭系统进行了优化设计。

具体措施包括:选择合适的生物填料,采用高效的循环水泵和水箱,优化药剂投加系统,增加系统的自动化程度等。

通过这些优化措施,我们可以提高系统的除臭效率,降低运行成本,保证系统的稳定运行。

三、系统运行效果经过多次调试和实际运行,生物洗涤过滤除臭系统的运行效果非常显著。

在处理污水处理站产生的异味气体方面,系统的除臭效率高达95%以上,达到了国家相关标准要求。

同时,系统的运行成本也非常低廉,主要是电费和药剂费用,相对于其他除臭技术而言,具有明显的优势。

四、总结生物洗涤过滤除臭技术是一种高效、经济、环保的除臭技术,适用于各种恶臭气体的处理。

在污水处理站的应用中,该技术具有明显的优势,能够有效去除异味气体,改善环境质量,同时还具有低运行成本的特点。

因此,在今后的工程设计和实际应用中,我们应该更加重视生物洗涤过滤除臭技术的应用,为建设更加美好的环境做出贡献。

2.3 技术优势该除臭系统具有以下技术优势:1)设备紧凑,占地面积小,运行费用低该设备采用一体化设计,结构紧凑,布局合理美观。

相较其他除臭技术,该系统在相同处理能力情况下,占地面积减少30%以上,运行费用节约15~40%。

2)抗冲击负荷能力强该系统集生物洗涤和生物过滤于一体,抗冲击负荷能力强,除臭净化效率高达99%以上。

除臭新技术说明

除臭新技术说明

POWERFUL MAGIC除臭新技术一、概况由于社会经济的飞速发展及城市化进程不断加速,室内外环境污染问题日益突出,人类工业活动排放大量的化学臭味,生活活动排放的不洁臭气——“恶臭”(如生活粪便、烹调油烟、垃圾厂、养殖场恶臭和大量腐败病菌孳生等环境恶臭)问题,直接影响人们的呼吸,使得居住生活环境质量恶化,疾病蔓延加剧,新发现的各种流行性新病害与恶臭排放具有一定的相关性。

因此,“恶臭”严重影响人们的嗅觉,给环境孳生大量病菌,直接影响人们的生活质量,甚至危害人们的生活环境与健康,是城市的公害之一,已经成为政府环境保护、环境卫生和疾病防疫部门的重要课题。

二、常见除臭方法与技术2.1、物理脱臭法物理脱臭法处理通常作为脱臭处理工艺的前处理。

物理法中常用的效果比较常用的是大气稀释法、吸附法、高压静电法、物理吸附法(如活性炭吸附)等。

对于易挥发扩散臭气采用大气稀释法,含有可溶性成分多的臭气一般使用臭气凝缩法,从经济上比较适合我国国情,但是由于其除臭不彻底应用局限性很大。

2.2、化学法化学脱臭法主要是利用化学药剂或化学方法与恶臭物质成分起快速、高效反应生成无臭物质而达到脱臭目的的方法,是彻底消除恶臭的重要方法之一。

因为恶臭物质成分大多呈现酸性或碱性,因此比较行之有效的方法是用氢氧化钠、碳酸钠、硫酸、盐酸等酸碱中和反应以及用强氧化剂(如双氧水)与恶臭气体反应生成新的无臭、无二次污染的物质使之脱臭,所以现行各国处理工艺中大多采用湿法化学吸收法、氧化处理法。

研究和发展无毒无害具有广谱功能的高效的化学脱臭剂是各国化学和环境工作者的重要课题。

2.3、生物除臭法气味物质的成分大都是低分子脂肪酸、胺类、醛类、酮类、醚类以及脂肪族的、芳香族的、杂环的氮或硫化物,带有活性基团的这些物质被液相吸收后,特别易被生物氧化,当活性基团被氧化后,恶臭气味就消失了。

臭气经不同种类的微生物分解后,产物不一样。

如含氮的臭氧,经微生物的氨化作用后,分解为NH3,NH3又通过亚硝化细菌、硝化细菌的作用,进一步氧化为稳定的硝酸态化合物;而含硫的臭气经微生物分解后产生硫化氢,硫化氢可以被嗜硫细菌转化为硫酸,生物除臭工艺就是基于这一原理,所以该方法要求被去除的臭味物质有好的水溶性,同时由于受到反应时间长,要求设备体积大等因素的限制,因而其使用有一定的局限性。

除臭技术方案(修订)

除臭技术方案(修订)
(d)加湿系统采用时间继电器控制。 4.1.6 滤体介质材料:
(a)生物土壤滤体系统的设计保证能有效处理垃圾处理厂排出的硫化氢、 硫醇,还原性硫化物以及挥发性有机化合物等臭气。
(b)土壤脱臭床选用当地的矿物质土壤,并调整其矿物质成份、透气性、 粒子的体积和 pH 因素,将土壤调配成活化的土壤混合体。
在选草苗种子选用适应于当地气候条件的品种,并适应除臭气体的环境。我 司承担草皮培植和初期养护的责任。
5、主体设备清单
5.1、设备参数
根据本项目的工艺设备设计流程和现场的总平设计布置,现设计两套独立的 生物土壤除臭系统。
本项目生物土壤滤体占地面积计算及风机配置设计如下:
臭气源

配套风机
处理气 土壤滤体
密封方式
密封区 域
盖 1
板 盖 2 板
φ1000 900×900
块1 块1
0.785 0.81
投影 面积 投影 面积
有机玻璃钢盖板(厚 度 3mm) 有机玻璃钢盖板(厚 度 3mm)
集水池
盖 3

5000×800
块1
投影 有机玻璃钢盖板(厚 4
面积 度 3mm)
盖 4

1500×800
块2
投影 有机玻璃钢盖板(厚 2.4
《纤维缠绕增强热固性树脂压力管》
GB/T21238-2007 GBJI31-90 GBJ93-86 GB50254-96
《玻璃纤维增强塑料夹砂管》 《自动化仪表安装工程质量检验评定标准》 《自动化仪表工程施工与验收规范》 《电力装置安装工程、低压电气施工验收规范》
1.1.3 臭气处理标准
1.1.3.1除臭后气体主要排放指标

voc治理生物除臭工程方案

voc治理生物除臭工程方案

voc治理生物除臭工程方案一、项目概况挥发性有机化合物(VOCs)是造成环境污染和异味的重要来源之一。

传统的VOC治理方法主要包括化学吸附、燃烧和非催化氧化等方式,这些方法虽然有效,但是对环境和人体健康都会造成一定损害。

生物除臭技术以其环保、经济和高效的特点,成为了当前VOC治理的热门选择。

本项目旨在利用生物除臭技术,针对特定的VOCs排放源进行治理,保护环境和人体健康。

二、项目目标本项目的主要目标是设计并实施一套高效的生物除臭系统,能够有效减少VOCs排放源的环境污染和异味扩散。

具体目标包括:1. 确定VOCs排放源的类型、浓度和排放途径。

2. 设计合理的生物除臭工程方案,选择适合的微生物菌剂和生物反应器。

3. 进行生物除臭系统的搭建和调试,实现对VOCs的高效净化。

4. 实施生物除臭工程方案并监测效果,确保VOCs排放源的治理效果符合环保标准。

三、项目原则在设计和实施生物除臭工程方案时,我们将遵循以下原则:1. 环保原则:确保治理过程对环境友好,减少二次污染。

2. 经济原则:在保证治理效果的前提下,尽量降低投资和运营成本。

3. 高效原则:选择适合的生物技术和微生物菌剂,确保VOCs的高效净化。

4. 全面原则:考虑VOCs排放源的类型和特性,制定全面的治理方案,确保综合治理效果。

四、项目实施步骤1. 调研和诊断阶段(1)调研VOCs排放源的类型和性质,包括化工厂、印刷厂、喷漆车间等。

(2)采集VOCs样品进行分析,确定VOCs的种类、浓度和排放量。

(3)评估VOCs对环境和人体健康的影响,制定治理目标和技术要求。

2. 方案设计阶段(1)根据VOCs的种类和浓度,选择合适的生物反应器,包括生物过滤器、生物填料床等。

(2)确定合适的微生物菌剂,包括适应性强、生长快、适合温度和pH值范围的菌株。

(3)设计生物反应器的结构、工艺流程和运行参数,确保有效去除VOCs。

3. 工程建设阶段(1)根据设计方案,搭建生物反应器和配套设施,包括通风系统、控制系统等。

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1.3 臭气处理量的计算

臭气空间
收集空 换气
数量
风量

计算式
间 次数




(m3)
(个) (m3) (次 (m3/h)
/h)



5*3.5*3.3
1
57.75 6
346.5




旋 9.5*4.5*0.8+6.5*5*3+17*7.3*0.8 1

230.98 6 1385.88





在选草苗种子选用适应于当地气候条件的品种,并适应除臭气体的环境。我 司承担草皮培植和初期养护的责任。
5、主体设备清单
5.1、设备参数
根据本项目的工艺设备设计流程和现场的总平设计布置,现设计两套独立的 生物土壤除臭系统。
本项目生物土壤滤体占地面积计算及风机配置设计如下:
臭气源

配套风机
处理气 土壤滤体
(b)布气支管为 HDPE 波纹管,应符合 AASHTO M252,CP 标准。管与管 的连接应用 HDPE 防水密封套。
(c)管道和管配件由同一制造商提供。管材树脂中均匀加入不少于 2%的炭 黑以防紫外线。
(d)主气管与布气支管的连接采用焊接方式。 我司和技术依托单位(中国境内)具有菌种筛选、驯化和接种能力,并能提 供相应的证明材料; 4.1.5 加湿系统
(d)加湿系统采用时间继电器控制。 4.1.6 滤体介质材料:
(a)生物土壤滤体系统的设计保证能有效处理垃圾处理厂排出的硫化氢、 硫醇,还原性硫化物以及挥发性有机化合物等臭气。
(b)土壤脱臭床选用当地的矿物质土壤,并调整其矿物质成份、透气性、 粒子的体积和 pH 因素,将土壤调配成活化的土壤混合体。
备 编 号
量 (m3/h)
占地面积 (m2)
厚度 (m)
风量 (m3/h)
功率 (kw)
风 压 (Pa)
集水池、细格
栅及旋流沉砂
池、氧化沟厌 Ⅰ 12410.82
98
1.5
13000
18.5 2500
氧池、污泥泵

脱水机房、储
Ⅱ 17089.02 134
泥池
1.5 18000
22 2500
合计
232


21*24.75*2.5
2 2598.75 4 10395





3.14*2*2*2
1
25.12 10 25
1
1664 10 16640



3.14*3*3*0.7
1 19.782 10 197.82

合 29216.4

2、现场构筑物的密封
2.1 密封区域
全氧化并转化为 CO2(二氧化碳)和水及微生物细胞生物质,从而达到除臭目的, 具体处理工艺流程示意如下。
臭气源
臭气

加强型活性
密闭系统
收集系统

土壤过滤床
工艺流程图 加强型生物土壤除臭装置安装于厂区绿化带中并与绿化带有机结合布置,用 于实现对垃圾处理厂产生的恶臭气体进行收集和处理。 加强型生物土壤除臭装置能够高效处理各种浓度、各种成分的恶臭气体,土 壤滤池表面种植草坪与厂区绿化结合,以美化厂区环境。土壤滤池的滤料性能稳 定,无板结现象,长久(20 年)无需更换且土壤床压力稳定。 除臭装置可以根据实际情况间歇运行,随开随停。
控制模式 除臭装置采取二级控制结构设计:现场手动和监控中心控制。现场手动控制 具有最高的控制优先级,由现场控制柜的控制按钮控制;监控中心控制是指在中 控室对生产过程进行调度,根据工艺要求和设备运行工况下达调度指令,通过控 制网络由现场 PLC 控制实施。 保证除臭装置在正常运行所需的各种控制及显示功能,至少包括以下功能: 设备的控制及工作状态显示、设备的电流和电压显示、设备的故障报警及分级处 理等。自控系统除实现除臭过程全自动控制的常规功能外,还必需具备完善的故 障自诊断和处理能力,确保系统在无人值守条件下的安全可靠运行。 运行模式 除臭装置内各主要设备(风机、喷淋系统)均可以手动和自动两种方式操控。 在自控状态下,除臭装置要求可以按照时间控制模式或联动控制模式实现自动连 续运行。 4.1.4 生物土壤过滤处理系统。
面积 度 3mm)
盖 5

2400×800
块1
投影 有机玻璃钢盖板(厚 细格栅
1.92
面积 度 3mm)
旋流沉
盖 6

投影 有机玻璃钢盖板(厚 砂池
4㎡
块4
16
面积 度 3mm)

6500×5000×
7封
个2
3000

展开 不锈钢 304 骨架+钢化 203
面积 玻璃(厚度 8mm)
8 盖 20000mm× 座 2
1.1.2 引用标准规范
GB14554-1993 GB16297-1996 GB3095-1996 GB/T14675-1993 GB50243 GB5464 JGJ141-2004 CECS129:2001 程施工及验收规范》 JC552-1994
《恶臭污染物排放标准》 《大气污染物综合排放标准》 《环境空气质量标准》 《空气质量恶臭的测定 三点比较式臭袋法》 《通风与空调工程施工质量验收规范》 《建筑材料不燃性试验方法》 《通风管道技术规程》 《埋地给水排水玻璃纤维增强热固性树脂夹砂管管道工
密封方式
密封区 域
盖 1
板 盖 2 板
φ1000 900×900
块1 块1
0.785 0.81
投影 面积 投影 面积
有机玻璃钢盖板(厚 度 3mm) 有机玻璃钢盖板(厚 度 3mm)
集水池
盖 3

5000×800
块1
投影 有机玻璃钢盖板(厚 4
面积 度 3mm)
盖 4

1500×800
块2
投影 有机玻璃钢盖板(厚 2.4
为加强微生物的长期有效挂膜、防止土壤板结,以确保土壤滤体的使用奉命, 土壤混合体中掺入 0.5~1%(体积比)的颗粒状高温烧结矿质材料,其平均直径 3-10mm。该材料具有权威机构的相关鉴定证明。
土壤滤体总厚度≥1200mm,其中支承砂砾床厚度由约为 300 mm,以保证气 体能均匀的流通。 (c)如经试验分析后需要选用不同介质混合滤料,各组分的数量和配量由 我司负责提供,并给予确认符合系统要求。 (d)所采用的除臭介质对人无害,且不会造成二次污染。 (e)滤体介质均匀放置,以防土壤床受压紧和粘聚,且不影响布气管的通 气性能。 4.1.7 草皮的覆盖:
31000 40.5
6、臭气治理预算
6.1 臭气治理预算
1、加盖部分预算:
序号 名称
密封尺寸
单位 数量
1
盖板
φ1000

1
2
盖板
900×900

1
行防锈、防污、绝缘等措施和检修可节约工程维护费用。
5)工程寿命长,安全可靠。
废气处理系统在在每个集气支管上配备必要的阀门,以调节风量和风压;集
气系统保持吸风口微负压,并保证集气系统压力和风量平衡。
4、除臭工艺
加强型生物土壤除臭装置,利用土壤中生存的微生物在臭气通过土壤时将其
成分氧化分解。当臭气接触含有大量微生物的透气活性土壤层时,将被微生物完
序号
密封区域
1
集水池
2
细格栅旋流沉砂池
3
氧化沟厌氧区
4
污泥泵房
5
脱水机房
6
储泥池
2.2 密封系统设计原则
①密封后多出的空间要尽量的小; ②密封之后不能出现漏气的现象; ③密封后要方便对密封设施内设备的运行和维修; ④密封后其配气需合理。
2.3 密封型式说明
序名 号称
密封尺寸
单 数 面积 备注
位 量 (㎡)
GB14554-93《恶臭污染物排放标准》和 GB 18918-2002《城镇污水处理厂
污染物排放标准》厂界废气排放二级标准
单位:mg/m3
控制项目
硫化氢

臭气 浓度
厂界浓度限值(mg/m3)
0.06
1.5
20(无量纲)
1.2 设计原则
①严格执行国家有关环境保护的各项措施,确保各项废气指标能够达到国家 排放标准;
热镀锌骨架+有机玻 璃钢盖板(厚度 3mm) 热镀锌骨架+有机玻 璃钢盖板(厚度 3mm)
厌氧区 氧化沟 曝气转
碟 污泥泵

储泥池
臭气输送管道采用玻璃钢材质或复合玻璃钢材质,所有工艺管道连接所需的
管架、紧固件、垫片及必要的阀门等均在供货范围内;同时提供与所有阀门相连
接所需的紧固件。
A、排气筒作防雷接地措施;
(a)生物土壤滤体系统包括水喷雾的加湿系统。加湿系统能持续运行和均 匀布洒。每 5m2 范围至少设置 1 个喷水设备。
(b)安装的喷雾喷嘴的检查和维修毋用拆卸管道,同时不影响处理系统运 行。
(c)加湿系统的喷嘴能仅靠正常水压就能喷出中空锥形的细雾。喷嘴应用 SS 316 的不锈钢材质同时带有滤网。
4.1 生物土壤除臭法简介
4.1.1加强型生物土壤除臭装置组成 三个不可分割的子系统组成,即:
收集系统; 除臭风机及其控制系统; 生物土壤过滤处理系统。 4.1.2 收集系统 密封和臭气收集、输送管路系统见 2、3 章节。 4.1.3 收集风机及其控制系统 额定风量以 20 ℃、1 个大气压、湿度为 65%为准,总绝对效率应不低于 90%。 风量大于等于计算除臭风量。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 铸铁或热镀锌(或金属漆二度)碳钢结构。风机的过流面及壳体的材质为有机玻 璃钢。 轴与壳体贯通处,确保无气体泄漏。 收集风机设置隔音箱,其外壳材质为不锈钢 304。运行是噪音(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。 设置防振垫,隔振效率≥80%。 在快速运转条件下,气体流量可调,调节范围需由 100%降至 45%。 防护等级 IP55,电压 380V、电流约 15A、3P、50HZ,F 级绝缘,B 级温升。
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