土壤法生物除臭设计计算方案
生物除臭设计方案完整版
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生物除臭设计方案 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】污水处理站废气除臭技术方案目录一、工程概况与除臭工艺选择、工程概况污水处理站在运行过程中产生部分臭气,主要集中在生物氧化池、调节池、清水池、污泥池,这些异味主要是一些硫化合物、氮化合物等,如硫化氢、氨等,具有强烈的刺激性异味,可经呼吸道、眼、皮肤等不同途径进入人体,使人头昏,难受,长期置身其中,对人体的神经系统损害极大。
因此,必须采取切实可行的办法,对污水处理区域产生这些异味气体的地方进行净化处理,改善其空间及其周围的环境质量。
、除臭工艺选择根据甲方要求及我方多年工程经验,考虑在污水处理站采用生物洗涤过滤除臭工艺,生物洗涤过滤除臭系统随着国产化的生产及应用,其投资具有可比性,而且运行管理简单,运行费用主要是电费。
我们选取生物洗涤过滤除臭系统对异味气体进行处理,并结合国内除臭场合的实际,对该系统进行优化设计,可彻底去除在该公司在生产过程中散发出的异味气体,并保证达标排放。
二、除臭系统简介、工作原理待处理气体在通过除臭系统生物填料的过程中,其中的异味分子扩散到生物填料表面形成的生物膜上,微生物把异味分子氧化分解,从而消除臭气污染。
图2-1 生物洗涤过滤除臭系统工作原理图除臭过程主要分为以下几个阶段:第一阶段:气—液扩散阶段,臭气中的污染物通过填料气—液界面由气相转移到液相;第二阶段:液—固扩散阶段,恶臭物质向微生物膜表面扩散—废气中的异味分子由液相扩散到生物填料的生物膜(固相),污染物质被微生物吸附、吸收;第三阶段:生物氧化阶段,微生物将恶臭物质氧化分解—生物填料表面形成的生物膜中的微生物把异味分子氧化,同时生物膜会引起氮或磷等营养物质及氧气的扩散和吸收。
通过上述三个阶段,利用微生物的代谢活动降解恶臭物质,将恶臭物质氧化为最终产物—含硫的恶臭物质被分解成S、SO32-和SO42-;含氮的恶臭物质被分解成NH4+、NO3-和NO2-;未含硫或氮的恶臭物质被分解成CO2和H2O,从而达到异味净化的目的。
生物除臭方案
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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。
微生物过滤除臭设计计算
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微生物过滤除臭方法简介生物过滤除臭法主要是利用自然界细菌和微生物对臭气的吸附,吸收,消化和降解过程来自然除臭的方法。
生物过滤除臭技术除臭原理为:收集到的废气在适宜的条件下通过长满微生物的固体载体(填料),气味物质先被填料吸收,然后被填料上的微生物氧化分解,完成废气的除臭过程,固体载体上生长的微生物承担了物质转换的任务。
为满足微生物生长所需要的足够的有机养分,固体载体除必须具有很高的有机成分外还需要创造一个适宜的湿度,pH值、氧气含量、温度和营养成分良好的条件来保持微生物活性。
环境条件变化会影响微生物的生长繁殖,因此在试运行时或改变工况时要考虑生物过滤池会有一个适应期。
影响因素生物过滤池的工作受以下几种因素的影响:①反应速度反应速度的快慢取决于气体成分的浓度和性质,填料上的微生物种类、数量和活性,温度,废气和填料的湿度,pH值。
②停留时间停留时间由体积流量、自然堆放体积和空池体积决定。
③气味物质浓度填料选择生物过滤池的最主要部分是填料。
一种好的填料必须满足:容许生长的微生物种类多;供微生物生长的表面积大;营养成分合理(N、P、K和痕量元素);吸水性好;自身的气味少;吸附性好;结构均匀孔隙率大;价格便宜;腐烂慢(运行时间长、养护周期长)。
单成分填料一般只满足上述的部分要求,配方合适的多成分混合物可以较全面地满足要求。
常用的填料有:干树皮、干草、纤维性泥炭或其混合物。
由于填料本身是有机养分,当过滤池暂停运行时,微生物可以利用填料的有机成分继续维持生命活动。
过滤池填料的堆放高度取决于所要求的停留时间和表面负荷。
工程上填料高度一般为~1.2 m。
如果选择的填料合适,工艺上能做到布气均匀、排除气流短路的话,最低高度可以为0.5 m。
经过几年运行后,填料的最终高度约为初始堆放高度的60%。
过滤池的表面负荷能力可达200 m3/(m2·h),一般选用100 m3/(m2·h)。
工艺条件控制整个处理工艺包括收集和处理。
土壤法生物除臭设计计算书
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土壤除臭设计计算书
一、风量计算
1、臭气量
m3/h
2、曝气量
接触氧化池曝气量:423.6 m3/h
调节池曝气量:114 m3/h
3、则,需要收集的臭气风量为:Q=臭气量+曝气量=1400.34 m3/h
二、生物除臭构筑物计算
1、面积
取表面负荷q=120 m3/(m2.h)
则,构筑物表面A=Q/q=11.67 m2
取3m*4m=12m2
2、构筑物深度
1400.34 m3/h=0.389m3/s
臭气通过土壤层的过流风速v=0.389*1000/12=32.4mm/s
取接触时间为30s
则,土壤层为:32.4*30/1000=0.97m,取1m
取砾石支撑层厚度为0.3m,
则,构筑物总深度H为:1m+0.3m=1.3m
三、输送及布气系统
1、主风管风速应控制在8~14m/s,取12m/s
则主管径D=2*=0.203m,
取D=200mm
2、各臭气源构筑物中,产气量最大的是调节池:
499.5m3+114 m3/h=613.5 m3/h
则,选择支路管径为:D'=200*=132.4mm
取D'=130mm
3、布气系统
采用环形布气,总管DN200,支管DN100.(PE波纹管)
双面斜向上开布气缝,面积系数取K=1.04
四、土壤层设计
填充土壤共12 m3,采用75%草腐土、20%珍珠岩、黑炭5%的配比(体积比)。
五、加湿系统
均布4套喷雾喷嘴,尤时间继电器控制:
夏季春、秋冬季
2次/天1次/周停止喷水
5分钟/次5分钟/次
六、草皮绿化
选用适用当地气候条件的草种。
除臭技术方案(修订)
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(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
设
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
板
5000×800
块1
投影 有机玻璃钢盖板(厚 4
面积 度 3mm)
盖 4
板
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
沟
厌
生物除臭设计方案
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污水处理站废气除臭技术方案目录一、工程概况与除臭工艺选择、工程概况污水处理站在运行过程中产生部分臭气,主要集中在生物氧化池、调节池、清水池、污泥池,这些异味主要是一些硫化合物、氮化合物等,如硫化氢、氨等,具有强烈的刺激性异味,可经呼吸道、眼、皮肤等不同途径进入人体,使人头昏,难受,长期置身其中,对人体的神经系统损害极大。
因此,必须采取切实可行的办法,对污水处理区域产生这些异味气体的地方进行净化处理,改善其空间及其周围的环境质量。
、除臭工艺选择根据甲方要求及我方多年工程经验,考虑在污水处理站采用生物洗涤过滤除臭工艺,生物洗涤过滤除臭系统随着国产化的生产及应用,其投资具有可比性,而且运行管理简单,运行费用主要是电费。
我们选取生物洗涤过滤除臭系统对异味气体进行处理,并结合国内除臭场合的实际,对该系统进行优化设计,可彻底去除在该公司在生产过程中散发出的异味气体,并保证达标排放。
二、除臭系统简介、工作原理待处理气体在通过除臭系统生物填料的过程中,其中的异味分子扩散到生物填料表面形成的生物膜上,微生物把异味分子氧化分解,从而消除臭气污染。
图2-1 生物洗涤过滤除臭系统工作原理图除臭过程主要分为以下几个阶段:第一阶段:气—液扩散阶段,臭气中的污染物通过填料气—液界面由气相转移到液相;第二阶段:液—固扩散阶段,恶臭物质向微生物膜表面扩散—废气中的异味分子由液相扩散到生物填料的生物膜(固相),污染物质被微生物吸附、吸收;第三阶段:生物氧化阶段,微生物将恶臭物质氧化分解—生物填料表面形成的生物膜中的微生物把异味分子氧化,同时生物膜会引起氮或磷等营养物质及氧气的扩散和吸收。
通过上述三个阶段,利用微生物的代谢活动降解恶臭物质,将恶臭物质氧化为最终产物—含硫的恶臭物质被分解成S、SO32-和SO42-;含氮的恶臭物质被分解成NH4+、NO3-和NO2-;未含硫或氮的恶臭物质被分解成CO2和H2O,从而达到异味净化的目的。
除臭设备设计计算书
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8、除臭设备设计计算书、生物除臭塔的容量计算1#生物除臭系统参数招标要求计算过程序号太仓市港城组团污水处理厂改扩建工程设备采购、安装项目1 2设备尺寸处理能力××2000m3/h Q=2000m3/hV=处理能力 Q/(滤床接触面积 m2)/S=2000/(×2)/3600=s3空塔流速< m/s 臭气停留时间45≥12s S=填料高度 H/空塔流速 V(s)==炭质填料风阻220Pa/m×填料高度 =352Pa设备风阻<600Pa2#生物除臭系统参数序招标要求计算过程号太仓市港城组团污水处理厂改扩建工程设备采购、安装项目1 2设备尺寸处理能力××3000m3/h Q=3000m3/hV=处理能力 Q/(滤床接触面积 m2)/S=3000/(4×2)/3600=s3空塔流速< m/s 臭气停留时间45≥12s S=填料高度 H/空塔流速 V(s)==炭质填料风阻220Pa/m×填料高度 =352Pa设备风阻<600Pa3#生物除臭系统参数招标要求计算过程序号太仓市港城组团污水处理厂改扩建工程设备采购、安装项目1 2设备尺寸处理能力××(两台)20000m3/h Q=20000m3/hV=处理能力 Q/2(滤床接触面积 m2)/S=10000/(×)/3600=s3空塔流速< m/s 臭气停留时间45≥12s S=填料高度 H/空塔流速 V(s)==炭质填料风阻220Pa/m×填料高度 =374Pa设备风阻<600Pa4#生物除臭系统参数序招标要求计算过程号太仓市港城组团污水处理厂改扩建工程设备采购、安装项目1 2设备尺寸处理能力××(两台)18000m3/h Q=18000m3/hV=处理能力 Q/2(滤床接触面积 m2)/S=18000/(×3)/3600=s3空塔流速< m/s 臭气停留时间45≥12s S=填料高度 H/空塔流速 V(s)==炭质填料风阻220Pa/m×填料高度 =352Pa设备风阻<600Pa、喷淋散水量(加湿)的计算生物除臭设备采用生物滤池除臭形式,池体上部设有检修窗,进卸料口,侧面设有观察窗等,其具体计算如下:1号除臭单元总风量:2000m 3/h ,设计 1套 ××生物滤池除臭设备。
生物除臭方案8.28
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生物除臭方案8.28荆门市金龙泉啤酒有限公司污水处理厂除臭工程设计方案湖北省瑞科环保科技有限公司2016年8月28日一、技术方案1.1、工程概况本次项目为荆门金龙泉啤酒有限公司废水处理站除臭。
1.2、项目概况本项目臭气来源主要为金龙泉啤酒有限公司废水处理站集水井、厌氧池、调节池。
a.集水井;臭气量=1056m3/hb.厌氧池;臭气量=6144m3/hc.调节池;臭气量=2800m3/h合计风量10000m3/h,本方案按10000m3/h进行设计。
1.3、设计标准及规范所提供的设备及设备的制造完全符合有关的国家和国际通用技术(GB、IEC、ISO)标准。
引用和参考的主要标准如下:1)系统设计参考标准《恶臭污染物排放标准》GB14554-93《大气环境质量标准》GB3095-2012《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996《工作场所有害因素职业接触限值》GBZ2-2002《空气质量恶臭的测定、三点比较式臭袋法》GB/T14675-1993《空气质量硫化氢、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫的测定气相色谱法》GB/T14678-1993 《工厂企业厂界噪声标准》GB12348-2008《工业企业设计卫生标准》TJ36-79《低压配电装置规范》GBJ54-83《工业及民用通用设备电力装置设计规范》GBJ55-83《环境工程设计手册(废气处理工程技术手册)》;《城镇污水处理厂臭气处理技术规程》征求意见稿;2)管路输送设计规范《采暖通风与空气调节设计规范》GBJ19-87/(2001版)《法兰、垫片、紧固件》HG20592-20635-97;GB50019-2003 《采暖通风与空气调节设计规范》GB50243-2002 《通风与空调工程施工质量验收规范》国内采购设备和材料应符合国家现行相关标准和规范要求;3)检测控制系统参考规范《过程检测和控制系统用文字代号和图形符号》HG20505-92;《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058-2014;《工业自动化仪表工程施工及验收规范》GBJ93-86;《工业自动化仪表气源压力范围和质量》GB4803-84;《自动化仪表选型规定》 HG20507-2000;《仪表系统接地设计规定》 HG20513-2000;《建筑安全设计规范》GBJ16-87IEC439 《低压开关设备和控制设备组件》IEC113 《电工技术图表》IEC529 《外壳防护等级》IEC158 《低压接触器》IEC269 《低压熔断器》IEC51 《模拟电气测量仪器》4)构筑物物封闭加盖设计参考标准《建筑结构荷载规范》GB50009-2012《钢结构设计规范》GB50017-2003《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001《建筑抗震设计规范》GB50011-2010《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002设备的外观颜色与原有建筑物、环境协调。
生物除臭(洗涤 过滤)技术方案计算书

生物除臭(洗涤+过滤)方案计算书一、处理量正常运行处理风量100000 m3/h,设计两套生物除臭系统并联运行。
二、处理设备计算单台设计流量:Q = 55000 m3/h尺寸规格确定以挥发性有机化合物(VOCS)计算由方案提供厂家的数据和其他资料,确定除臭设备进口VOCS浓度为800mg/ m3(参照厂家提供值、参照);排放参照GB14554-93中的有组织排放要求:VOCS总量不大于8.07kg/h,即排放浓度不能超过80.7mg/ m3,本设计取C0=60mg/ m3;滤池总有机负荷取q=120g/m3*h(一般取100~150):则V1= Q*(Ci-C)/q=55000*(800-60)/120/1000=340m3取填料装载高度为:h = 1.45m(一般为1.0~1.5m),则面积为:A1= V/h =340/1.45= 234.5 m2;考虑场地实际情况,生物过滤池尺寸选定为:L*B*H = 32*7.5*2.65(或15*15*2.65)则实际参数为:V = 348 m3 A = 240 m2校核停留时间、表面负荷、滤速:停留时间:t = V/Q =348*3600/55000 = 22.78s > 20s表面负荷:q=Q/A=55000/240= 229.171m3/m2*h <300 m3/m2*h滤速:v = Q/A =55000/240/3600 = 0.064m/s (一般0.03~0.1)经校核,各工艺控制指标在参数允许范围内,故确定滤池尺寸为:L*B*H = 27*7.5*2.65 (或16*15*2.65)(支架、布气系统高度0.6m;布水系统、密封0.6m);其中:喷淋、洗涤、加热等预处理段尺寸:2*7*2.65;中间进气两边出气;两台并联运行。
则除臭系统主体设备总规格为:32*15*2.65m,其余设备占地可布置于剩余空地;2、内部构造要求支架选用碳钢防腐或玻璃钢网格板,用不锈钢铆钉固定于混凝土支座上;填料布置如下:预处理部分:为了保证整个滤池均匀布气,预处理设置在中间段。
异味土壤处置方案(二)
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异味土壤处置方案实施背景:异味土壤是指土壤中含有臭味物质,如硫化物、氨气等,对周围环境和人体健康造成了一定的危害。
在城市化进程中,由于工业、农业等活动的影响,异味土壤的问题日益突出。
因此,制定一套科学有效的异味土壤处置方案显得尤为重要。
工作原理:异味土壤处置方案主要通过物理、化学和生物等多种方法综合应用,以降低或消除土壤中的异味物质含量,达到改善土壤环境质量的目的。
具体工作原理如下:1.物理方法:通过土壤通风、曝气等方式,利用空气流动和温度变化等因素,促使异味物质挥发和分解。
2.化学方法:利用化学物质与异味物质之间的反应,将异味物质转化为无害或低毒的物质,如氧化、还原等反应。
3.生物方法:利用微生物的作用,通过生物降解、生物吸附等方式,将异味物质转化为无害物质。
实施计划步骤:1.调查评估:对异味土壤的来源、分布范围、异味物质的种类和含量等进行调查评估,确定处置方案的具体目标和措施。
2.方案设计:根据调查评估结果,制定合理的处置方案,包括具体的工作方法、技术参数和实施步骤等。
3.实施操作:按照方案设计的要求,进行实施操作,包括土壤采样、实验室分析、现场处理等。
4.监测评估:对处置过程中的土壤质量进行监测评估,评估处理效果,并根据评估结果进行调整和改进。
5.结果总结:总结处置方案的效果和经验,提出改进意见和建议,为下一步的处置工作提供参考。
适用范围:异味土壤处置方案适用于城市、工业园区、农田等地的异味土壤问题。
可以应用于各种类型的土壤,包括沙质土壤、粘土土壤、壤土等。
创新要点:1.综合应用多种方法:通过综合应用物理、化学和生物等多种方法,提高异味土壤的处理效果,降低环境风险。
2.精细化管理:根据调查评估结果,制定具体的处置方案,实施过程中进行监测评估,及时调整和改进,提高处置效果。
3.环保可持续:在处置过程中,注重环保和可持续发展,减少对环境的二次污染,保护土壤资源的可持续利用。
预期效果:1.降低异味物质含量:通过物理、化学和生物等方法的综合应用,有效降低土壤中异味物质的含量。
异味土壤处置方案(五)

异味土壤处置方案实施背景:异味土壤是指土壤中存在着具有刺激性气味的化学物质,如硫化氢、甲硫醇等。
这些异味物质的存在不仅对周围环境造成污染,还会对人体健康产生不良影响。
因此,对异味土壤进行有效的处置是保护环境和人民健康的重要任务。
工作原理:异味土壤处置方案主要采用生物修复技术。
该技术利用微生物的生物降解能力,将异味物质转化为无害物质,从而达到净化土壤的目的。
具体工作原理如下:1.确定异味物质种类和浓度:通过对土壤样品进行采集和分析,确定异味物质的种类和浓度,为后续的处理提供依据。
2.选择适宜的微生物:根据异味物质的种类和浓度,选择具有降解能力的微生物菌种,并进行培养和培育。
3.优化环境条件:为了提高微生物的降解效率,需要优化土壤的环境条件,包括调节土壤的pH值、温度、湿度等。
4.进行生物修复:将培养好的微生物菌种添加到异味土壤中,通过微生物的降解作用,将异味物质转化为无害物质。
5.监测和评估:对修复后的土壤进行监测和评估,确保异味物质的降解达到预期效果。
实施计划步骤:1.调查研究:对异味土壤的分布情况进行调查和研究,了解异味物质的种类和浓度。
2.技术选择:根据调查结果,选择适宜的生物修复技术,并确定所需的微生物菌种和环境条件。
3.实施方案制定:制定具体的实施方案,包括工作流程、资源需求、时间安排等。
4.实施工作:按照实施方案进行实施工作,包括土壤采样、微生物培养、环境调节、生物修复等。
5.监测评估:对修复后的土壤进行监测和评估,评估修复效果是否达到预期。
适用范围:异味土壤处置方案适用于各种异味土壤的处理,包括工业废弃物堆放区、垃圾填埋场、污水处理厂等地方。
创新要点:1.选择适宜的微生物:根据异味物质的种类和浓度,选择具有高效降解能力的微生物菌种,提高修复效果。
2.优化环境条件:通过调节土壤的pH值、温度、湿度等环境因素,提供良好的生物降解环境。
3.监测评估:对修复后的土壤进行监测和评估,及时发现问题并采取措施进行修正。
异味土壤处置方案(三)

异味土壤处置方案实施背景:异味土壤是指由于化学物质、细菌或其他微生物的代谢产物等原因,土壤散发出难闻的异味。
这种异味不仅对周围环境和生态系统造成污染,也会对人们的生活和健康带来影响。
因此,对异味土壤的处置成为一项迫切的任务。
工作原理:异味土壤处置的工作原理主要包括物理处理、化学处理和生物处理。
物理处理包括土壤的挖掘、筛分和堆放等过程;化学处理主要通过添加化学物质来中和异味物质;生物处理则利用微生物的代谢能力来降解异味物质。
实施计划步骤:1.调查评估:对异味土壤进行调查评估,确定土壤中异味物质的种类和浓度,以及土壤的污染程度。
2.设计方案:根据调查评估结果,制定合理的处置方案,包括物理、化学和生物处理的具体方法和步骤。
3.实施方案:按照设计方案进行实施,包括土壤的挖掘、筛分、堆放和添加化学物质等过程。
4.监测评估:对处理后的土壤进行监测评估,确认异味物质的降解效果和土壤的污染程度是否符合标准要求。
5.收尾工作:对处理后的土壤进行合理的处置,包括填埋、焚烧或回填等方法。
适用范围:异味土壤处置方案适用于各种异味土壤的处理,包括工业废弃物、农业废弃物和城市垃圾等产生的异味土壤。
创新要点:1.综合治理:采用物理、化学和生物处理相结合的方法,综合治理异味土壤,提高处理效果。
2.环保技术:采用环保技术和设备,减少对环境的二次污染。
3.安全措施:在处理过程中,加强安全措施,保障工作人员和周围环境的安全。
预期效果:1.降解异味物质:通过物理、化学和生物处理,有效降解异味物质,减少土壤的异味。
2.减少环境污染:减少异味土壤对周围环境和生态系统的污染,改善环境质量。
3.提高土壤质量:处理后的土壤具有较好的质量,适合进行农业、园林和建设等用途。
达到收益:1.环境效益:减少土壤污染,改善环境质量,保护生态系统。
2.经济效益:提高土壤质量,增加土地的利用价值,促进经济发展。
3.社会效益:改善人们的生活环境,提高居民的生活质量,增强社会福利。
加强型生物土壤除臭系统
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加强型生物土壤除臭系统设计说明及方案1、工艺说明1.1简介加强型生物土壤除臭工艺对传统的生物除臭法进行了改良,根据中国大陆的土壤特性,在实验室培养、驯化了适应性更强的菌种,以加强型生物土壤做为菌种的载体(介质),最大限度地发挥了加强型生物土壤除臭的功效,为污水处理厂等工业领域的废气处理提供了有效的解决方案。
目前,该产品已广泛应用于污水处理厂、泵站、垃圾填埋场等场所的臭气处理。
1.2加强型生物土壤法除臭工艺1.2.1加强型生物土壤法除臭工艺流程图:加强型生物土壤法除臭工艺流程图1.2.2加强型生物土壤法除臭原理加强型生物土壤系统究竟是如何处理恶臭气体分子的呢?这就需要从恶臭物质的化学成份谈起:臭气化合物,主要包括硫化氢和易挥发性有机气体(VOC ),根据GB14554-93,需要对以下八种气体的排放和臭气浓度做到强制性要求:氨、三甲胺、硫化氢、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫、二硫化碳、苯乙烯。
为了处理以上各种具有恶臭气味的气体,本公司用特殊配制的营养性加强型活性土壤中培养了多种自养性的微生物。
以上各种对人体呼吸系统、消化系统等产生重大有害作用的恶臭气体对于这些活性微生物而言,却是它们赖以生存的基础养料。
微生物通过吸收以上各种有机和无机成分在体内合成继续存活所必需的有机养料。
气体向上流动穿过生物过滤器填充介质,并暂时地或者吸附在孔道表面、或者吸附在微生物细胞表面、或者吸附在薄膜水层中,这些薄膜水层形成在颗粒表面与细菌表面。
在被微生物吸收前,污染气体分子在空气和滤体介质间被分配多次。
臭气源密闭系统臭气收集系统风机布气管道系统加强型活性土壤过滤床在加强型生物土壤过滤器中,有机气体被降解为CO2、H2O和微生物细胞生物质。
细胞生物质的数量微乎其微,它不会导致介质的堵塞。
同时H2S与氧化铁在介质孔道表面反应,形成FeS和FeS2。
在生物过滤器处于好氧条件时,通过化学氧化作用和生物氧化作用,这些化合物被氧化为元素硫。
除臭设备设计计算书--实用讲解--实用.doc

8、除臭设备设计计算书8.1、生物除臭塔的容量计算1#生物除臭系统序参数招标要求计算过程号太仓市港城组团污水处理厂改扩建工程设备采购、安装项目1 设备尺寸 2.5 ×2.0 ×3.0m2 处理能力2000m3/h Q=2000m3/h3 空塔流速< 0.2 m/s V=处理能力 Q/(滤床接触面积 m2) /S=2000/ (2.5 ×2) /3600=0.1111m/s4 臭气停留≥12s S=填料高度 H/ 空塔流速 V(s)=1.6/0.1111=14.4S 时间5 设备风阻<600Pa 炭质填料风阻 220Pa/m×填料高度 1.6m=352Pa2#生物除臭系统参数招标要求计算过程序号太仓市港城组团污水处理厂改扩建工程设备采购、安装项目1 设备尺寸 4.0 ×2.0 ×3.0m2 处理能力3000m3/h Q=3000m3/h3 空塔流速< 0.2 m/s V=处理能力 Q/(滤床接触面积 m2) /S=3000/ ( 4×2)/3600=0.1041m/s4 臭气停留≥12s S=填料高度 H/空塔流速 V(s)=1.6/0.1041=15.36S 时间5 设备风阻<600Pa 炭质填料风阻 220Pa/m×填料高度 1.6m=352Pa3#生物除臭系统参数招标要求计算过程序号太仓市港城组团污水处理厂改扩建工程设备采购、安装项目1 设备尺寸7.5 ×3.0 ×3.3m(两台)2 处理能力20000m3/h Q=20000m3/h3 空塔流速< 0.2 m/s V= 处理能力 Q/2(滤床接触面积 m2) /S=10000/ (7.5 ×3.0)/3600=0.1234m/s4 臭气停留≥12s S=填料高度 H/空塔流速 V(s)=1.7/0.1234=13.77S 时间5 设备风阻<600Pa 炭质填料风阻 220Pa/m×填料高度 1.7m=374Pa4#生物除臭系统参数招标要求计算过程序号太仓市港城组团污水处理厂改扩建工程设备采购、安装项目1 设备尺寸7.5 ×3.0 ×3.0m(两台)2 处理能力18000m3/h Q=18000m3/h3 空塔流速< 0.2 m/s V= 处理能力 Q/2(滤床接触面积 m2) /S=18000/ (7.5 ×3) /3600=0.1111m/s4 臭气停留≥12s S=填料高度 H/ 空塔流速 V(s)=1.6/0.1111=14.4S 时间5 设备风阻<600Pa 炭质填料风阻 220Pa/m×填料高度 1.6m=352Pa8.2、喷淋散水量 (加湿 )的计算生物除臭设备采用生物滤池除臭形式,池体上部设有检修窗,进卸料口,侧面设有观察窗等,其具体计算如下:1号除臭单元总风量: 2000m3/h,设计1套 8.0 ×5.0 ×3.0m生物滤池除臭设备。
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2、曝气量
接触氧化池曝气量:423.6m3/h
调节池曝气量:114m3/h
3、则,需要收集的臭气风量为:Q=臭气量+曝气量=1400.34 m3/h
二、生物除臭构筑物计算
1、面积
取表面负荷q=120m3/(m2.h)
则,构筑物表面A=Q/q=11.67 m2
取3m*4m=12m2
四、土壤层设计
填充土壤共12m3,采用75%草腐土、20%珍珠岩、黑炭5%的配比(体积比)。
五、加湿系统
均布4套喷雾喷嘴,尤时间继电器控制:
夏季
春、秋
冬季
2次/天
1次/周
停止喷水
5分钟/次
5分钟/次
六、草皮绿化
选用适用当地气候条件的草种。
土壤除臭设计计算书
一、风量计算
1、臭气量
构筑物名称
水解酸化池
接触氧化池
二沉池Βιβλιοθήκη 调节池污泥池液上空间尺寸
4*6*0.5
4.9*6*0.65
3*6*0.8
11.25*3*3.7
3*3*3.7
换气次数
4次/h
4次/h
4次/h
4次/h
4次/h
废气风量
96m3
76.44m3
57.6 m3
499.5m3
133.2m3
2、构筑物深度
1400.34 m3/h=0.389m3/s
臭气通过土壤层的过流风速v=0.389*1000/12=32.4mm/s
取接触时间为30s
则,土壤层为:32.4*30/1000=0.97m,取1m
取砾石支撑层厚度为0.3m,
则,构筑物总深度H为:1m+0.3m=1.3m
三、输送及布气系统
1、主风管风速应控制在8~14m/s,取12m/s
则主管径D=2* =0.203m,
取D=200mm
2、各臭气源构筑物中,产气量最大的是调节池:
499.5m3+114m3/h=613.5 m3/h
则,选择支路管径为:D'=200* =132.4mm
取D'=130mm
3、布气系统
采用环形布气,总管DN200,支管DN100.(PE波纹管)
双面斜向上开布气缝,面积系数取K=1.04