污水厂除臭工程废气收集方法

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污水处理厂臭气收集方式及收集效率

污水处理厂臭气收集方式及收集效率

污水处理厂臭气收集方式及收集效率
臭气收集方式及收集效率
根据污水处理厂臭气检测和治理经验,污水处理厂生化工序和之前的工序,以及污泥处理单元散发的臭气浓度较强, 是重点治理对象。

因此针对细格栅和沉砂池、厌氧池、氧化沟、配泥井、储泥池和污泥脱水间进行臭气收集治理。

未收集的构筑物臭气源强按总臭气源强的10%估算。

臭气收集方式一般是采用集气罩覆盖构筑物,抽风机负压抽风收集,收集效率与集气罩的覆盖性有关,若集气罩距离构筑物一定距离(一般约0.3m),则收集效率为80%-90%,如果集气罩覆盖在构筑物上,收集效率接近100%。

集气罩材质和结构选择
污水处理厂运行过程中产生的臭气具有腐蚀性,因此臭气集气罩和集气管道需要考虑耐腐蚀性。

目前, 污水处理厂常用的集气罩有简易拆卸式、简易盖板、滑轨式、大跨度氟碳纤维反吊膜。

大跨度氟碳纤维反吊膜(见图) 是采用抗腐蚀能力很强的氟碳纤维膜把废气罩住、钢结构在外面将膜体悬吊的一种方式。

这种方式既发挥了膜材的抗腐蚀性能, 又从根本上解决了钢结构由于与腐蚀性气体接触而带来的腐蚀问题。

膜体使用寿命为15~20 年, 钢结构使用寿命为50年。

污泥脱水间为密闭空间,不需要集气罩;配泥井、储泥池和厌氧池可采用盖板覆盖;格栅和沉砂池采用简易拆卸式,氧化沟采用大跨度氟碳纤维反吊膜结构。

污水处理厂构筑物臭气收集方式建议表。

污水池废臭气收集的正确打开方式

污水池废臭气收集的正确打开方式

污水池废臭气收集的正确打开方式
近年来,随着我国经济的不断发展,工业和生活污水的排放总量和污染物含量均呈急剧上升趋势,虽然国家不断提倡加盖对污水池废气的处理力度,并制定了一系列较为严格的污水池排放标准,但是仍然存在部分遭受严重污染的地方,如污水池内废气的处理等问题。

针对此种现象,首先,要做到对污水处理厂进行技术改造和排放标准的要求。

这就要求污水池废臭气体的处理必须采取强有力的措施,彻底解决污水池内废气的污染问题。

那么,采用污水池反吊膜加盖的方式,就很好的避免了污水池内废气的扩散和污染,而且污水池反吊膜采用以钢结构在外,膜材反吊的结构形式,将废气密封在一个密闭的空间,避免其与空气的接触,在对池内废气进行净化后,将达标的废气排出池外,真正做到0污染排放。

其次,针对污水池废气污染情况,制定具体的排放标准。

在制定污水排放标准时,应综合考虑区域适用性和科学性,各地方应因地制宜,综合考虑当地的环境承栽能力、处理技术及经济水平等方面对于污水处理行业的影响。

当然,污水池废气收集的治理措施,不同地区受影响的因素也不一样,特别是南北方气候差异等,对污水池进行反吊膜加盖设计影响也不一样。

当前,我国污水污染严重,在考虑排放标准时,应充分考虑区域的环境承载能力和处理技术,特别是针对污水池这种废气成分复杂的污染区域,应根据当地的环境,池体大小,施工政策等因地制宜的制定排放标准,才能真正的降低环境污染,造福大众。

污水厂臭气处理方法

污水厂臭气处理方法

污水处理厂除臭技术污水处理厂臭味的处理方法有很多,如化学吸附法、催化剂氧化法、燃烧法、活性碳物理吸附法、废气直接通入曝气池、土壤脱臭法、臭气氧化法、填充塔式微生物法、湿式吸收氧化法、生物脱臭法、高能离子脱臭技术、天然植物提取液脱臭等。

在这些方法中化学吸附和氧化法,具有脱臭效率高的优点,但投资和运行费用高,适用于高浓度的臭气处理。

燃烧法脱臭:燃烧法可以分为直接燃烧法和辅助燃烧法。

利用风机和风道将臭气收集起来,送入焚烧炉内直接或与其它介质混合进行燃烧。

燃烧法特点:1.适用于高浓度臭气;2.适用于臭气源集中的场所;3.系统需要连续运行,需要考虑焚烧炉不运行时的处理对策;4.考虑到污水厂臭气具有腐蚀性,并且所发生的臭气浓度一般不太高但气量大、场所分散,因此投资及运行、管理费用高。

活性炭吸附法:以活性炭为原料,利用活性炭吸附功能对臭气进行处理。

活性炭除臭法特点:1.适用于低浓度臭气处理;2.方法简单,系统紧凑,占地面积较小;3.需要经常更换吸附剂,运行费用高;4产生二次污染;5由于活性炭的吸附能力极易受到臭气中的潮气、灰尘等影响而下降,因此需要增设其它附属设备,如需在系统管道上安装除尘、除湿装置,在吸附塔前面设置加热器等。

废气直接通入曝气池法:将从格栅间、沉砂池、浓缩池、污泥脱水机房收集到的废气直接通入曝气池中,有机气味物质在曝气池中被活性污泥吸收,随后被分解。

其主要优点是方法简单,费用低,但除臭效果较差,存在过曝气的可能,曝气池中污水生化处理过程将受到一定的影响,使得曝气池成为严重的气味扩散源,因此其应用有较大的局限性。

土壤法:土壤脱臭主要可分为物理吸附和生物分解两类。

恶臭气体,如胺类、硫化氢、低级脂肪酸等水溶性臭气类,被土壤中的水分吸收去除,而非溶性臭气则被土壤表面物理吸附继而被土壤中微生物分解。

土壤除臭法特点:1.建设费用比较低,维护、管理工作量比较大;2.处理60立方米/小时的臭气量,需要3~5平方米的土地;3.不使用于降暴雨、下大雪地区;4.对于高温、高湿和水分、尘土、微尘等气体必须要进行预处理;.除臭效果类似于活性炭脱臭;6.适用于臭气浓度较低及土地充裕的地方,不适合中大型污水处理厂。

污水厂臭气处理方法

污水厂臭气处理方法

污水处理厂除臭技术污水处理厂臭味得处理方法有很多,如化学吸附法、催化剂氧化法、燃烧法、活性碳物理吸附法、废气直接通入曝气池、土壤脱臭法、臭气氧化法、填充塔式微生物法、湿式吸收氧化法、生物脱臭法、高能离子脱臭技术、天然植物提取液脱臭等.在这些方法中化学吸附与氧化法,具有脱臭效率高得优点,但投资与运行费用高,适用于高浓度得臭气处理。

燃烧法脱臭:燃烧法可以分为直接燃烧法与辅助燃烧法。

利用风机与风道将臭气收集起来,送入焚烧炉内直接或与其它介质混合进行燃烧。

燃烧法特点:1、适用于高浓度臭气;2、适用于臭气源集中得场所;3、系统需要连续运行,需要考虑焚烧炉不运行时得处理对策;4、考虑到污水厂臭气具有腐蚀性,并且所发生得臭气浓度一般不太高但气量大、场所分散,因此投资及运行、管理费用高。

活性炭吸附法:以活性炭为原料,利用活性炭吸附功能对臭气进行处理。

活性炭除臭法特点:1、适用于低浓度臭气处理;2、方法简单,系统紧凑,占地面积较小;3、需要经常更换吸附剂,运行费用高;4产生二次污染;5由于活性炭得吸附能力极易受到臭气中得潮气、灰尘等影响而下降,因此需要增设其它附属设备,如需在系统管道上安装除尘、除湿装置,在吸附塔前面设置加热器等。

废气直接通入曝气池法:将从格栅间、沉砂池、浓缩池、污泥脱水机房收集到得废气直接通入曝气池中,有机气味物质在曝气池中被活性污泥吸收,随后被分解。

其主要优点就是方法简单,费用低,但除臭效果较差,存在过曝气得可能,曝气池中污水生化处理过程将受到一定得影响,使得曝气池成为严重得气味扩散源,因此其应用有较大得局限性。

土壤法:土壤脱臭主要可分为物理吸附与生物分解两类。

恶臭气体,如胺类、硫化氢、低级脂肪酸等水溶性臭气类,被土壤中得水分吸收去除,而非溶性臭气则被土壤表面物理吸附继而被土壤中微生物分解。

土壤除臭法特点:1、建设费用比较低,维护、管理工作量比较大;2、处理60立方米/小时得臭气量,需要3~5平方米得土地;3、不使用于降暴雨、下大雪地区;4、对于高温、高湿与水分、尘土、微尘等气体必须要进行预处理;、除臭效果类似于活性炭脱臭;6、适用于臭气浓度较低及土地充裕得地方,不适合中大型污水处理厂。

污水站臭气有什么方法可处理

污水站臭气有什么方法可处理

污水站臭气有什么方法可处理
臭气治理一直是国内环境治理的一大难题,由于恶臭气体的嗅阙值极低,因此很难将恶臭处理到嗅阙值以下让人感觉不到。

而目前污水处理厂最常用的臭气处理方式是收集产生的臭气,引入臭气处理系统,处理后排入大气环境中。

处理方法主要分为:生物氧化技术、直接焚烧、催化氧化法、酸碱洗净、臭氧氧化、活性炭吸附、化学反应法等。

1、生物滤池除臭:
工艺流程:臭气收集→风管输送→抽风机→预洗池加湿→生物滤池吸收→生物氧化→无害气体排放
生物滤池除臭技术是将污水站运行时产生的臭气经收集系统收集,然后加压、加湿送后续处理设施,臭气通过多空隙的微生物层,微生物对臭气中的恶臭物质吸附、吸收和降解功能,将恶臭物质分解成无臭无害的无机物排放到大气中。

2、活性炭吸附除臭:
活性炭表面具有非极性,它可以吸收臭气中有机或无机的致臭化合物。

而活性炭除臭系统一般需要较少的机械设备,通常由活性炭吸附器、排气扇或相应的管道
组成。

由于活性炭的吸附具有非选择性,臭气中含有的化合物都会被吸收,活性炭很快就会吸附饱和,饱和的活性碳需要用氢氧化钠或氢氧化钾等碱液浸泡后恢复使用。

需要配合其他工艺一起使用。

3、等离子除臭系统:
等离子除臭系统可以有效的去除空气中的细菌、可吸入颗粒、硫化物等有害物质。

离子发生装置发射的离子与空气尘埃颗粒、固体粒子碰撞,使颗粒电荷产生聚合作用,形成较大颗粒受重力影响沉降下来,达到净化的目的。

离子除臭具有省电、耐用、效果显著、安装方便、运行费用低的优点,需要配合其他工艺一起使用。

污水池臭气收集处理

污水池臭气收集处理

污水池臭气收集处理污水处理厂臭气的主要来源于工业生产、市政污水、污泥处理及垃圾处置设施等是恶臭气体。

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、初沉池等处,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,以及化学制药、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污染源。

恶臭气体主要成分-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。

好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气体除臭技术现状-污水臭气除臭技术在国外已经有几十年的运营经验,随着国内经济水平的提高和环保意识的加强,在国内也正开始兴起并呈走向蓬勃的趋势。

目前,国内外主要的污水臭气除臭技术有活性炭吸附法、热氧化法、除臭溶液除臭法、氧离子基团除臭法、化学洗涤法和生物除臭过滤法等。

活性炭吸附法主要是利用活性炭对臭气的物理吸附作用来除臭的方法。

该方法的优点是方法、结构简单,缺点是只适用低浓度的臭气,适合小气量臭气的处理。

通常不用作第一级主要除臭装置,而是用作后续的精处理装置。

热氧化法主要是利用高温下的氧化作用将臭气分解成CO2和H2O或是部分氧化的化合物的方法。

该方法的优点是对臭气和挥发性有机化合物非常有效,缺点是投资高、运营成本高,适合重度污染的大型设施的高流量、难处理的臭气。

目前,尚未了解到有使用该方法的污水处理厂。

除臭溶液除臭法主要是利用人们可以接受的气味较强的气体气味掩盖和中和难闻的臭气气体气味的方法。

该方法的主要优点是简单、投资少和见效快。

缺点是很难完全改变臭气气体成分,对人畜、设备和环境等仍可能具有很小的损害程度。

污水厂臭气处理方法

污水厂臭气处理方法

污水处理厂除臭技术污水处理厂臭味的处理方法有很多,如化学吸附法、催化剂氧化法、燃烧法、活性碳物理吸附法、废气直接通入曝气池、土壤脱臭法、臭气氧化法、填充塔式微生物法、湿式吸收氧化法、生物脱臭法、高能离子脱臭技术、天然植物提取液脱臭等。

在这些方法中化学吸附和氧化法,具有脱臭效率高的优点,但投资和运行费用高,适用于高浓度的臭气处理。

燃烧法脱臭:燃烧法可以分为直接燃烧法和辅助燃烧法。

利用风机和风道将臭气收集起来,送入焚烧炉内直接或与其它介质混合进行燃烧。

燃烧法特点:1.适用于高浓度臭气;2.适用于臭气源集中的场所;3.系统需要连续运行,需要考虑焚烧炉不运行时的处理对策;4.考虑到污水厂臭气具有腐蚀性,并且所发生的臭气浓度一般不太高但气量大、场所分散,因此投资及运行、管理费用高。

活性炭吸附法:以活性炭为原料,利用活性炭吸附功能对臭气进行处理。

活性炭除臭法特点:1.适用于低浓度臭气处理;2.方法简单,系统紧凑,占地面积较小;3.需要经常更换吸附剂,运行费用高;4产生二次污染;5由于活性炭的吸附能力极易受到臭气中的潮气、灰尘等影响而下降,因此需要增设其它附属设备,如需在系统管道上安装除尘、除湿装置,在吸附塔前面设置加热器等。

废气直接通入曝气池法:将从格栅间、沉砂池、浓缩池、污泥脱水机房收集到的废气直接通入曝气池中,有机气味物质在曝气池中被活性污泥吸收,随后被分解。

其主要优点是方法简单,费用低,但除臭效果较差,存在过曝气的可能,曝气池中污水生化处理过程将受到一定的影响,使得曝气池成为严重的气味扩散源,因此其应用有较大的局限性。

土壤法:土壤脱臭主要可分为物理吸附和生物分解两类。

恶臭气体,如胺类、硫化氢、低级脂肪酸等水溶性臭气类,被土壤中的水分吸收去除,而非溶性臭气则被土壤表面物理吸附继而被土壤中微生物分解。

土壤除臭法特点:1.建设费用比较低,维护、管理工作量比较大;2.处理60立方米/小时的臭气量,需要3~5平方米的土地;3.不使用于降暴雨、下大雪地区;4.对于高温、高湿和水分、尘土、微尘等气体必须要进行预处理;.除臭效果类似于活性炭脱臭;6.适用于臭气浓度较低及土地充裕的地方,不适合中大型污水处理厂。

污水处理厂恶臭废气处置方法分析

污水处理厂恶臭废气处置方法分析

污水处理厂恶臭废气处置方法分析【摘要】污水处理厂是一个重要的环保设施,但是在处理过程中会产生恶臭废气,给周围环境和居民生活带来严重影响。

本文通过对废气来源的分析发现,恶臭物质的主要成分是硫化物和挥发性有机物。

针对这些成分,我们对常见的废气处置方法进行了分析,包括生物滤池、化学氧化和物理吸附等方法。

通过技术比较分析和成本效益分析,可以看出各种方法各有优缺点。

最终我们提出了恶臭废气处置方法选择建议,建议在实际应用中综合考虑技术可行性和经济成本。

未来研究可以在提高处置效率和降低成本方面进行深入探讨,为污水处理厂的环保工作提供更多科学依据。

【关键词】污水处理厂、恶臭废气、处置方法、废气来源、恶臭物质、常见处置方法、技术比较、成本效益、选择建议、未来研究、研究背景、研究目的、结论1. 引言1.1 研究背景污水处理厂是城市污水处理系统的重要组成部分,其在处理污水的同时也会产生大量的恶臭废气。

这些废气含有多种恶臭物质,不仅会对周围环境造成污染,还会对附近居民的生活质量造成影响。

目前,对污水处理厂恶臭废气的处理方法有很多种,但各种方法在效果和成本方面存在差异。

为了提高恶臭废气处理的效率和降低成本,有必要对各种处理方法进行深入的研究和分析。

本文旨在通过对废气来源、恶臭物质成分、常见处置方法、技术比较和成本效益等方面的综合分析,探讨污水处理厂恶臭废气的处理问题,为相关决策提供科学依据。

希望通过本研究能够为污水处理厂恶臭废气的有效处理提供一定的参考和指导。

1.2 研究目的研究目的是为了探讨污水处理厂恶臭废气的有效处置方法,以减少对环境和周围居民造成的影响。

通过分析废气的来源和恶臭物质的成分,可以更好地选择合适的处理方法。

对常见的处置方法进行比较分析,可以找到最适合实际情况的解决方案。

通过对成本效益的分析,可以评估不同方法的经济性,为污水处理厂选择最具效益的废气处理方案提供参考。

通过本研究的目的,可以为污水处理厂提供科学合理的恶臭废气处理建议,提高污水处理厂的运行效率和环境保护水平。

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环 境 工 程
2009年第27卷增刊
污水厂除臭工程废气收集方法
常功法 刘莉娜 靳 芳 王永仪
(青岛金海晟环保设备有限公司技术部,山东 青岛 266108)
摘 要:介绍污水处理厂除臭工程中几种常见的废气收集方式及各自优缺点、废气量取值方法、补气口尺寸计算经验公式及定位原则,通风管设计内容。

关键词:污水厂;废气收集方法;收集罩;废气量;补气口
THE WAYS T O G ATHER WASTE GAS FOR ODOR REMOVAL
IN A SEWAGE TREATMENT PLANT
Chang G ongfa Liu Lina Jin Fang Wang Y ongyi
(Department of Technology,Qingdao G old HISUN Environment Protection
Equipment Co.,Ltd,Qingdao 266108,China)
Abstract:Several common ways of gathering waste gas for odor removal in a sewage treatment plant as well as their merits and demerits were introduced1The method to design the waste gas flow rate,making up air inlet and vent2pipe was also presented1
K eyw ords:sewage treatment plant;ways to gather waste gas;collecting cover;waste gas flow rate;making up air inlet
城镇污水处理厂格栅间及进水泵房、调节池、厌氧池、曝气沉砂池和脱水机房等构筑物中的污水,或长期处于厌氧状态,或由于污染物浓度大而不以污染物降解为目的的工艺单元曝气不充分,散发出极强的恶臭气味。

为了改善环境大气质量,G B18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》中规定了从2006年1月1日起所有已建和新改扩建污水厂防护带边缘废气排放的最高允许浓度,污水厂须配套建设除臭工程。

目前几乎所有已建和在建的除臭工程都采用了分散收集后集中处理办法。

而恶臭气体的收集系统设计过程涉及到给排水、暖通和环境三个专业的知识,初涉除臭领域的设计人员往往颇感棘手。

笔者综合3年来从事除臭系统设计工作的经验,撰此文以供同行探讨。

1 废气收集方式
分散收集做法的本质是对含有恶臭气体的空间进行通风换气,以新鲜空气稀释恶臭气体,降低空间内的恶臭物质浓度并维持气压平衡的同时,将恶臭物质带入通风管路。

依据对空间进行通风换气的范围不同,可将废气收集方式分为全面通风和局部通风。

111 全面通风
全面通风是指对含恶臭气体的整个空间进行通风换气,适用于设备数量很少且无需经常性巡视或操作的面污染源。

对于调节池、厌氧池以及某些地下水池而言,恶臭气体从整个水面均匀散发出来,须预先对其加罩密闭,然后在罩上设置一定数量的吸风口、观察窗、检修孔和补气孔,以便吸走臭气、巡视、检修和自然补气维持罩内气压平衡。

全面通风的优点是对恶臭气体扩散的控制效果好,达到同样控制效果所需废气流量远小于局部通风,但也存在进出密闭罩不够方便的缺点。

112 局部通风
局部通风是指对含恶臭气体空间的某个局部进行换气,适用于点污染源和线污染源。

在格栅间和进水泵房、脱水机房,恶臭主要从格栅和进水渠、污泥脱水机散发出来,而格栅和脱水机均需要经常性检视和操作,架设密闭罩显然不方便。

而格栅间和脱水机房通常空间较大,在房间墙壁上安装吸风口来通风的做法,所需废气量大不说,控制恶臭扩散的效果也往往不理想。

可在格栅和脱水机的上方分别架设伞形集气罩,通过伞形罩对气流的诱导控制作用防止恶臭扩散。

对于曝气沉砂池,从平面特征来看属于面污染源。

但是由于池面上有刮泥机往复运动,且需经常性检视
491
环 境 工 程
2009年第27卷增刊操作,因此也不适于架设密闭罩。

可采用槽边式外部
集气罩,沿池长方向在水面附近双侧布设一定数量吸
风口,通过风力诱导作用防止恶臭扩散。

2 废气量计算
211 按换气次数计算
适用于全面通风方式。

通常,对于无人进出的空
间换气次数取1~2次/h,对于偶然有人进出的空间换
气次数取2~4次/h。

在偶发情况下,有人进入空间对
设备进行维护检修时,应使用备用的轴流风机,按照
10~12次/h的气量对空间进行换气。

轴流风机排出
的废气可不经过除臭设备直接排空。

对于某些往污水
中鼓气的工艺单元,如空气搅拌的调节池,废气量还需
要加上鼓气量。

212 补气口面积计算及定位原则
对于架设密闭罩的全面通风方式,补气口面积取
值适当既可以防止恶臭气体外泄又不至于过分增加通
风系统阻力,可按如下经验公式计算[1]:
A=
Q 01839Δp
式中 A———补气口面积,㎡;
 Q———废气量,m3/s;
△p———密闭罩内外压差,建议20~30Pa。

补气口位置应远离吸气口,以使抽吸气流能够最大限度的诱导恶臭气体为原则。

如吸气口位于密闭罩的左上方,则补气口应置于密闭罩的右下方。

213 按控制流速计算
对于采用上部集气罩或者槽边集气罩的局部通风方式废气流量取决于控制断面的流速[2]。

对于上部集气罩:Q=kL H v x
式中 L ———罩口敞开面的周长,m;
 H ———罩口至污染源的距离,m;
 V X———敞开断面处流速,取0125m/s;
 k ———考虑沿高度速度分布不均匀的安全系数,常取114。

对于槽边集气罩:
Q=2v x L B
B
2L
012
式中 L———槽长,m;
B———槽宽,m;
V X———控制风速,取0125m/s;3 通风管路设计
311 材质选择
污水处理厂恶臭气体通常湿度较大且有腐蚀性,供暖通风工程中常用的钢板、木板在此处不再适合。

实际工程中最多采用的是玻璃钢风管,其具有强度高,抗腐蚀,耐老化,并且比重小,制作安装方便的特点。

对于距离较短、管径较小且室内使用的情况,也可采用塑料管。

312 管径设计
管径设计应兼顾技术和经济两个方面,在不会产生过大沿程阻力的前提下,尽量选择小的管径。

一般工业通风管道内的风速干管取6~14m/s,支管取2~8m/s[2]。

对于同样的流速,管径大时沿程阻力要比管径小时小。

因干管流量较大,故可取较大的风速。

313 合理配置风量调节阀和风机数量
如前所述污水厂恶臭气体来自不同单元,确定了各单元的废气量之后如何精确实现成为一个非常现实的问题。

为不同单元单独配备风机和除臭设备的做法固然灵活性好,但也存在着增加基建成本的缺陷。

将多个单元串联起来,共用一台风机和除臭设备时,可以通过合理确定通风管管径并在每个单元吸风口处设置风量调节阀来实现设计的通风量。

由于废气流量通常较大,流速多以水平或向下为主,转子流量计不再适用,可以用毕托管式风速仪测量每个单元主风管内的气流速度。

4 总结
污水处理厂除臭工程废气收集系统大体上可分为全面通风和局部通风,前者对恶臭气体的扩散控制效果好,后者更方便人员靠近设备进行维护。

对于全面通风,废气量一般按照对密闭空间的换气次数确定,而对于局部通风,废气量主要由控制断面的风速确定。

通风管路系统涉及管材和管径的确定,合理设置风机和风量调节阀有助于实现对既定废气量的精确实现。

参考文献
[1]李菊,白海梅1污水收集系统生物脱臭技术[J]1中国市政工程,
2001(增刊):34-361
[2]周兴求1环保设备设计手册1大气污染控制设备[M]1北京:化学
工业出版社,2004:494-5001
作者通信处 常功法 266108 山东省青岛市 青岛金海晟环保设备有限公司技术部
2009-05-15收稿
591。

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