80000m3生物滤池除臭装置计算

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生物除臭滤池万能计算及报价

生物除臭滤池万能计算及报价

生物除臭设备工艺及报价参数明细
编制单位:浙江永峰环保科技股份有限公司 编制人:杨智文编制说明:本人在生物滤池除臭行业从事多年,于2014年在百度文库发了一篇《生物滤池除臭设备万能计算公式》,多年未关注。

今偶尔看之,竟有57次下载(当时设定财富值20)。

后感慨如今臭气处理行业发展之快,“吾辈人才尽出,孤甚感欣慰”!如今,本人特献出一篇经多年经验累计,不断修改完善的完整版本《生物除臭设备工艺及报价公式》(表格已被保护),以相互沟通,共同提高为目的,望对吾辈及后辈有所帮助。

因生物除臭设备多样性,此仅为一种制作工艺计算,但现有市面有玻璃钢板+碳钢骨架、玻璃钢夹芯板、玻璃钢复合板、带混凝土基础半玻璃钢板、不锈钢板等多种材质的生物除臭设备,但设计工艺及报价万变不离其中,可以以此表为基础,对所有设备,在各公司现有工艺上进行修改,完善,可得出适合各司的一个快捷工艺及报价表格,此表格适用各公司商务和技术人员使用,较为方便。

PS:此表格为自动生成表格,黄色区域为数值修改区,其余已锁定。

生物除臭技术及生物过滤池计算

生物除臭技术及生物过滤池计算

生物除臭技术时间:1999-09-17 09:30 《中国给水排水》1999年第9期李志强;刘旭宗;王建利; 来源:转载属性:期刊论文评论: 0条李志强(法国IP公司)刘旭宗(中国市政工程华北设计研究院)王建利(潍坊市污水处理厂)随着人类生活水平的提高和公众环境意识的增强,污水处理厂的除臭问题正引起越来越多的关注。

为防止和避免污水处理厂臭味对周围居民生活的影响,一些发达国家先后制定了一些具体规定,例如德国规定城市污水厂界限外300 m范围内不得建造生活设施,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。

目前我国兴建的城市污水厂大多在大、中城市,有的很难避开居民区或村落,因此其气味问题也应得到解决。

?同污水处理一样,臭味的处理方法有很多,但经济实用的还属生物除臭技术。

?1 产生气味的物质与测定在污水处理工艺过程中产生气味物质主要由碳、氮和硫元素组成。

只有少数的气味物质是无机化合物,例如:氨(NH3)、膦(PH3)和硫化氢(H2S);大多数的气味物质是有机物,比如:低分子脂肪酸、胺类、醛类、酮类、醚类、卤代烃以及脂肪族的、芳香族的、杂环的氮或硫化物。

值得注意的是:这些物质都带有活性基团,容易发生化学反应,特别是被氧化。

当活性基团被氧化后,气味就消失,生物除臭工艺就是基于这一原理。

?一般来说,扩散源废气的成分相当复杂,其气味又是一个不可客观确定的量,它与接受对象的敏感性、心理和生理作用有关。

常用嗅觉法的原理是:将待测气体用无味的人造合成空气逐步进行稀释,直到刚好可以闻出气味(嗅阈)时为止,把此时的稀释比作为表示被测气体气味强度的量度,所需的稀释倍数越大,说明气体气味越大。

这个稀释比被表示成“气味单位”。

?测量的具体方法如下:从扩散源取来待测气体样品,在稀释仪中用人造空气混和,让最少四个嗅觉健康并经过专门训练的人来闻,并说出是否能闻到气味,一直重复到其中一半的人刚刚能闻到,而另一半的人已不能闻到为止,从仪表上就可以读出稀释倍数,即气味单位。

除臭设备设计计算书

除臭设备设计计算书

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2.5×2.0×3.0m2000m3/h Q=2000m3/hV=处理能力Q/(滤床接触面积m2)/S=2000/(2.5×2)/3600=0.1111m/s3 空塔流速<0.2 m/s臭气停留时间45 ≥12s S=填料高度H/空塔流速 V(s)=1.6/0.1111=14.4S 炭质填料风阻220Pa/m×填料高度 1.6m=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4.0×2.0×3.0m3000m3/h Q=3000m3/hV=处理能力Q/(滤床接触面积m2)/S=3000/(4×2)/3600=0.1041m/s3 空塔流速<0.2 m/s臭气停留时间45 ≥12s S=填料高度H/空塔流速 V(s)=1.6/0.1041=15.36S 炭质填料风阻220Pa/m×填料高度 1.6m=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7.5×3.0×3.3m(两台)20000m3/h Q=20000m3/hV=处理能力Q/2(滤床接触面积m2)/S=10000/(7.5×3.0)/3600=0.1234m/s3 空塔流速<0.2 m/s臭气停留时间45 ≥12s S=填料高度H/空塔流速 V(s)=1.7/0.1234=13.77S 炭质填料风阻220Pa/m×填料高度 1.7m=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7.5×3.0×3.0m(两台)18000m3/h Q=18000m3/hV=处理能力Q/2(滤床接触面积m2)/S=18000/(7.5×3)/3600=0.1111m/s3 空塔流速<0.2 m/s臭气停留时间45 ≥12s S=填料高度H/空塔流速 V(s)=1.6/0.1111=14.4S 炭质填料风阻220Pa/m×填料高度 1.6m=352Pa设备风阻<600Pa8.2、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:2000m 3/h ,设计 1套 8.0×5.0×3.0m 生物滤池除臭设备。

除臭设备设计计算书讲解-共10页

除臭设备设计计算书讲解-共10页

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2.5×2.0×3.0m2019m3/h Q=2019m3/hV=处理能力Q/(滤床接触面积m2)/S=2019/(2.5×2)/3600=0.1111m/s3 空塔流速<0.2 m/s臭气停留时间45 ≥12s S=填料高度H/空塔流速 V(s)=1.6/0.1111=14.4S 炭质填料风阻220Pa/m×填料高度 1.6m=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4.0×2.0×3.0m3000m3/h Q=3000m3/hV=处理能力Q/(滤床接触面积m2)/S=3000/(4×2)/3600=0.1041m/s3 空塔流速<0.2 m/s臭气停留时间45 ≥12s S=填料高度H/空塔流速 V(s)=1.6/0.1041=15.36S 炭质填料风阻220Pa/m×填料高度 1.6m=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7.5×3.0×3.3m(两台)20190m3/h Q=20190m3/hV=处理能力Q/2(滤床接触面积m2)/S=10000/(7.5×3.0)/3600=0.1234m/s3 空塔流速<0.2 m/s臭气停留时间45 ≥12s S=填料高度H/空塔流速 V(s)=1.7/0.1234=13.77S 炭质填料风阻220Pa/m×填料高度 1.7m=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7.5×3.0×3.0m(两台)18000m3/h Q=18000m3/hV=处理能力Q/2(滤床接触面积m2)/S=18000/(7.5×3)/3600=0.1111m/s3 空塔流速<0.2 m/s臭气停留时间45 ≥12s S=填料高度H/空塔流速 V(s)=1.6/0.1111=14.4S 炭质填料风阻220Pa/m×填料高度 1.6m=352Pa设备风阻<600Pa8.2、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:2019m 3/h ,设计 1套 8.0×5.0×3.0m 生物滤池除臭设备。

(完整版)80000m3生物滤池除臭装置计算

(完整版)80000m3生物滤池除臭装置计算

(一) 生物滤池工艺及外形计算生物滤池尺寸的计算,一般是根据空气在滤床中的停留时间、空气的单位负荷率、以及组分去除能力的考虑来定。

废水处理设施所排臭气的停留时间一般在15~40s 之间。

根据我们工程经验,停留时间应该>20s 。

1.工艺计算:风量Q=80000m 3/h表面负荷率选用200m 3/m 2.h 。

生物活性介质装填高度h=1.2m生物滤池表面积S= 80000/200=400m 2生物活性介质的需要量:V= 1.2*S=1.2x20=24m 3空床停留时间的核算:t= V/ Q=24/4000*3600=22s >20s (可用)2.外形尺寸计算:根据表面积S=20m 2,则:生物滤池的直径D= 2* S =2*14.320=5m生物滤池高度的计算:滤池底部排水区的高度h 1=400mm滤池底部布气区的高度h 2=200mm滤池生物活性介质区的高度h 3=1200mm滤池顶部布水区的高度h 4=600mm滤池顶部尾气收集区的高度h 5=300mm生物滤池总的高度H= h 1 +h 2+h 3+h 4+h 5=2700mm生物滤池外形尺寸DxH=Φ5000x2700mm(二) 增湿循环系统设计生物滤池1、循环水泵的选择:从气味源收集到的气体被送到生物滤池除臭装置处理,进滤池的气体要求潮湿,相对湿度必须控制在90%~95%以上,否则填料会干化,微生物将失活。

通常处理1m3的臭气需要散水量需要0.5~3L。

=(0.5~3)*4000=2~12m3/h,选取泵的流量为5m3/h。

水泵流量:Q水为保证螺旋喷嘴喷出的水能够形成雾状,充分对臭气进行保湿,水泵需要足够的扬程,考虑管道沿程阻力的损失,选取水泵扬程H=30m。

根据水泵流量及扬程,选取水泵型号为:CDL8-3,品牌为南方泵业,电机功率:1.1Kw,380V/50Hz ,IP552、预处理塔的计算:进水量Q1=5m3/h,液体密度ρ1=1000kg/ m3进气量Q2=4000 m3/h,气体密度取为空气的密度ρ2=1.20kg/ m3预处理塔内装设鲍尔环乱堆填料,采用φ25x25的塑质乱堆填料,填料因子为300 m2/ m3液气质量通率之比:5x1000/(4000x1.2)=1.04查得泛点流速为1m/s取操作气体流速为泛点流速的0.5倍,塔内气体流速v=0.5*1=0.5 m/s塔的截面面积A= Q2/v=2.22m2选取预处理塔直径D=1800mm填料高度取800mm,则填料堆积体积V=1.78m3预处理塔底部排水区的高度h1=400mm预处理塔底部布气区的高度h2=200mm预处理塔塑质乱堆填料的高度h3=800mm预处理塔顶部布水区的高度h4=600mm预处理塔顶部尾气收集区的高度h5=300mm预处理塔总的高度H= h1 +h2+h3+h4+h5=2300mm预处理塔外形尺寸RxH=Φ1800x2300mm。

除臭计算

除臭计算

除臭参数计算一、设计条件1、臭气在风管中的流速为8-10m/s(9m/s)2、臭气在湿化塔中的停留时间为0.55秒3、需要的水量为1.2L/ m3臭气,水压要求大于2Bar4、每个喷头的能力为1 m3/h水量5、生物滤池表面负荷能力选用100m3/(m2·h)6、臭气在湿化塔中的流速为2-3m/s(2.2m/s)二、选型计算1、风量:12500 m3/h则喷水量:12.5×1.2=15 m3/h,需要15个啧头。

湿化塔进出口管径:(12500÷3600×4÷π÷9)1/2 =0.70m湿化塔外形尺寸:(12500÷3600÷2.2)1/2 =1.26m(1.3)生物滤池计算:表面积:12500÷100=125m2,滤料的堆放高度定为1.0 m。

采用12×12m的尺寸。

2、风量:29000 m3/h则喷水量:29×1.2=34.8m3/h,需要35个啧头。

湿化塔进出口管径:(29000÷3600×4÷π÷9)1/2 =1.0m湿化塔外形尺寸:(29000÷3600÷2.2)1/2 =1.91m生物滤池计算:表面积:29000÷100=290m2,滤料的堆放高度定为1.0 m。

采用18×18m的尺寸。

3、风量:30000 m3/h则喷水量:30×1.2=36m3/h,需要36个啧头。

湿化塔进出口管径:(30000÷3600×4÷π÷9)1/2 =1.09m湿化塔外形尺寸:(30000÷3600÷2.2)1/2 =1.95m生物滤池计算:表面积:30000÷100=300m2,滤料的堆放高度定为1.0 m。

采用18×18m的尺寸。

微生物过滤除臭设计计算

微生物过滤除臭设计计算

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。

除臭设备设计计算书

除臭设备设计计算书

8、除臭设备设计计算书& 1、生物除臭塔的容量计算2#生物除臭系统3#生物除臭系统8.2、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:2000m 3/h ,设计1套8.0 50為.0m 生物滤池除臭设备。

根据《环保设备设计手册》,实际选用液气比为: G/L=500再根据《化工工艺设计手册》,额定流量取正常流量的 1.0~1.1倍,因此我司选用液气比为G/L=500。

则循环水泵流量为a: Q 水泵=L/G X Q 气量=2000/500=4m 3/h因此,选用水泵参数:流量为 4m 3/h ,扬程为15m ,功率为0.55kW 。

同理可得喷淋水泵及2#、3#、4#系统的散水量的计算过程。

&3、化学除臭系统能力计算已知条件:处理风量:V h =2000m 3/h 水的密度(20C ) p =998.2 kg/m 3 废气温度,常温T=20C废气密度(20 T ,按空气密度计) p =1.205 kg/m 3 水的密度和液体的密度之比「=1 填料因子(1/m )=274 (空心多面球 ①50液体粘度(mPa ・S )」L =1.005 (20C ) 相关计算:1)泛点气速u f/、 0.5由丄L 巴! | =0.0632查填料塔泛点和压降通用关系图乱堆填料泛点线可得 Vh <P V >根据已知条件,并由式(1)可计算出泛点气速u f =1.15m/s 2)塔体相关计算取设计气速为泛点气速 70%,贝U u=0.805m/s,取0.8 m/s 在设计气速下,喷淋塔截面积 A=V h /u=0.7m 2喷淋塔为卧式,故设计为矩形截面,则截面为 0.7m X1m 。

2)塔设备有效高度h 计算U f 2鳥叮g ;?LV ,0.2L=0.037;(1)设备设计停留时间t=1.5s(填料段)则在设计气速下,设备填料层高度h=u*t=1.44m ;取h=1.5m,另设备底部水箱及布气段高度取h i=0.9m,除雾层高度h2=0.2,喷淋所需高度h3=0.4m,塔设备高度H=h+h i+h2+h3=1.5+0.9+0.2+0.4=3.0m。

SWC-8000立方生物滤池除臭技术方案

SWC-8000立方生物滤池除臭技术方案

****************有限公司生物滤池除臭装置设计方案****************有限公司2020年03月目录一、项目概况 (1)二、工程设计规范标准 (1)三、技术原理 (1)四、风量、风压计算 (3)五、生物滤池除臭装置工艺描述 (3)1.工艺流程 (3)2.微生物及其载体—滤料及生物滤池除臭装置 (3)3.工艺内的辅助设备 (5)六、除臭工程设计 (5)1.除臭设备描述 (5)2.生物滤池工艺及外形计算 (6)3.风机的选择: (7)4.增湿循环系统的设计: (8)5.自控系统设计: (8)6.运行费用: (9)七、处理效果 (9)八、生物除臭、臭氧除臭和植物提取液除臭的比较 (10)九、质量保证 (11)十、工程量和投资额 (11)十一、附件 .......................................................................................................... 错误!未定义书签。

1.附件1《工艺流程图》.............................................................................. 错误!未定义书签。

一、项目概况本项目为****************有限公司某工程中的恶臭气体处理工程,其中包括“生物滤池除臭装置”的设计、制造、供货、安装和调试工作。

密闭后恶臭气体通过不锈钢吸风管输送至“生物滤池除臭装置”进行处理,处理后的气体达到GB14554-93《恶臭污染物排放标准》所规定的臭气排放指标进行排放。

目前,最为常用的处理方法主要有3中,即生物除臭法、臭氧除臭法和植物提取液除臭法。

本文着重介绍我公司推荐采用的先进的臭气处理方法——生物除臭法,同时,在本文将对这三种方法进行比较,集中介绍生物除臭法与其他两种方法的优越性。

污水处理厂除臭生物滤池操作规程

污水处理厂除臭生物滤池操作规程

1.6除臭生物滤池1.6.1功能及工艺参数功能:将收集的臭气进行处理,达到排放标准后排放;工艺参数:一体化设备,总处理量:80000m3/h。

1.6.2设备主要参数1.6.3生物除臭装置操作细则及说明1运行前的检查(1)、检查臭气收集管道上各调节阀是否处于管路平衡后的正常位置。

(2)、检查水源、电源供应是否正常。

(3)、手动检查风机、水泵是否正常,有无卡滞现象。

(4)、确认所选用风机的风阀打开。

(5)、检查各种阀门是否灵活好用,水阀有无漏水现象。

(6)、检查常闭的电磁阀是否处于关闭状态,常开电磁阀是否处于敞开状态。

(7)、检查循环水池进水管球阀是否已打开。

(8)、检查人孔、检查孔等开孔部位是否已处于密封关闭状态。

(9)、检查加热器是否正常。

(10)、准备好必要的生产记录表格。

试运行(1)、检查电磁阀运行情况,手动启动(关闭)管路电磁阀,观察是否正常启闭;(2)、检查水泵运行情况,a)保持预洗池喷淋管路上对应的阀门敞开,生物滤池喷淋管路上对应的阀门闭合,手动启动(关闭)水泵,观察是否正常运行,喷头布水情况,有无堵塞;b)保持生物滤池喷淋管路上对应的阀门敞开,预洗池喷淋管路上对应的阀门闭合,手动启动(关闭)水泵,观察是否正常运行,对填料进行喷淋,反复数次,以至填料完全湿透(期间注意观察管道是否漏水,喷头布水情况,是否堵塞);(3)、检查风机运行情况,手动启动(关闭)风机,观察风机运行是否异常、管道、阀门是否漏气,测量进气流量,调节风阀,使之在设计数值流量运行;(4)、调整控制生物滤池喷淋间隔时间(一般为每59min开启一次,可调,调试后确定)和喷淋时间(一般为每次运行1min,可调,调试后确定);(5)、将系统调至自动档,在自动档下观察系统是否正常运行。

1.2运行操作说明1.2.1 开机前准备在开机前应先确认循环水池是否到达安全水位,并确保水泵的进水阀和出水阀及管路上其他球阀处于开启状态;把所选用风机的风阀打开。

生物滤池除臭系统方案设计(除臭装置、反吊膜密闭系统、风管走向)

生物滤池除臭系统方案设计(除臭装置、反吊膜密闭系统、风管走向)

生物滤池除臭系统方案设计(除臭装置、反吊膜密闭系统、风管走向)(一):方案设计要点1.使用寿命长:➢整套洗涤-生物滤池过滤联合除臭设备,设备和材料均需具有较长的使用期,并适合长期的每天24小时的连续运转或间歇式运转。

➢生物填料正常使用寿命要求5年以上,正常运行下其间不用更换,如果运行时进气浓度较低,则可运行大于5年,5年内滤料每年更换比例为0。

➢五年之后每年的更换比例为小于10%,除臭主体设备的正常使用寿命要求15年以上。

2.节能:风机和密闭罩驱动均采用变频调节转速,降低能耗。

3.设备运行的可靠性➢采用高性能的减速电机、风机及循环水泵,设备能24小时连续运转。

➢滤池采取电加热循环水和温控仪联动控制,确保能在-20~40ºC的范围内正常、连续运转。

➢生物滤池设置湿度、温度、硫化氢、氨气等在线检测仪表,实时检测、监控排放浓度。

(二)、加盖密闭技术方案1、关于换气空间的选取:换气次数根据《工业企业设计卫生标准》(GBZ1-2002)等标准以及不同场所恶臭污染物的浓度,吸气量的大小根据室内是否进人,按照2~8次/h换气量计算;不进人或一般不进人的地方,换气量按照2~4次/h确定同时满足招标文件要求:无人进入单体换气次数为3次/小时、需进入维护设备单体换气次数为5次/小时。

为了整个污水处理厂的整体美观和减小集气空间,预处理区(包括细格栅沉砂池、原水解池、新建水解调节池、污泥回流泵井)、污泥处理区(污泥浓缩池,脱水间预留收集管路)除臭工程方案设计、设备采购及安装,本厂采用生物滴滤池除臭法废气净化处理系统。

加盖形式:污泥浓缩池采用碳钢骨架+反吊式氟碳纤维膜装置、其他采用有机玻璃钢集气罩。

2、关于保证预处理区(包括细格栅沉砂池、原水解池、新建水解调节池、污泥回流泵井)、污泥处理区(污泥浓缩池,脱水间预留收集管路)正常运行措施的描述,包括对封闭空间内设备检修的考虑:➢我司中标以后,会第一时间主动和业主中极沟通、协调,确保设备同步、顺利安装、正常运行;➢为保证污泥浓缩池设备的正常运行,我司对加盖部分的设计将不附加任何载荷在设备上面;➢考虑到封闭空间内设备检修的需要,我司将在顶盖上设置个人孔;3、膜结构加盖结构设计3.1钢结构3.1.1钢支撑反吊膜加盖系统简介钢支撑反吊膜加盖系统是在已经建成的产生臭气的污水及污泥处理构筑物顶上加盖,设置钢支撑反吊PVC膜结构收集臭气。

除臭设备设计计算书--实用讲解--实用.doc

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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。

生物除臭方案

生物除臭方案

生物除臭方案8.28(总20页)--本页仅作为文档封面,使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--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、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。

、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。

、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)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。

根据80000m3废气治理装置计算。

根据80000m3废气治理装置计算。

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根据m3废气治理装置计算
1. 背景
在废气治理装置的设计和运行过程中,需要进行一系列的计算以确保其能有效地控制和处理废气。

本文档将介绍根据m3废气治理装置的计算方法和步骤。

2. 计算步骤
步骤1:确认废气流量
首先,需要确认m3废气治理装置所需处理的废气流量。

可以通过以下公式进行计算:
废气流量 = 废气排放浓度 ×废气排放速度
其中,废气排放浓度是废气中有害物质的浓度,废气排放速度是废气排放的速度。

步骤2:计算废气处理能力
接下来,需要计算m3废气治理装置的处理能力。

可以通过以下公式进行计算:
处理能力 = 废气流量 ×废气处理效率
其中,废气处理效率是废气治理装置的处理效率。

步骤3:确定废气治理装置类型
根据废气处理能力,可以确定适合m3废气治理装置的类型。

根据具体情况,可以选择干式过滤器、湿式洗涤器、烟气脱硫装置等类型的废气治理装置。

步骤4:其他计算
在具体的废气治理装置设计和运行过程中,还需要进行其他的计算,如废气管道的尺寸计算、废气处理设备的能耗计算等。

这些计算可根据实际情况进行,在设计和运行过程中保证废气治理装置的正常工作。

3. 结论
根据m3废气治理装置的计算方法和步骤,可以确定适合处理该废气流量的废气治理装置类型,并进行详细的设计和运行计算。

注意:本文档中的计算方法仅用于参考,具体计算过程应根据实际情况和专业指导进行确认和调整。

根据80000m3污水处理装置计算。

根据80000m3污水处理装置计算。

根据80000m3污水处理装置计算。

根据m3污水处理装置计算介绍本文档旨在根据一个m3的污水处理装置进行计算和分析。

以下是一些关键方面的考虑和计算方法。

污水处理装置的设计参数- 处理能力:m3处理能力:80000m3- 处理工艺:请提供具体的处理工艺信息,比如生物处理、物理化学处理等处理工艺:请提供具体的处理工艺信息,比如生物处理、物理化学处理等- 处理效率:请提供所采用处理工艺的预期处理效率或目标出水水质标准处理效率:请提供所采用处理工艺的预期处理效率或目标出水水质标准污水处理计算根据给定的处理能力,我们可以进行以下一些基本的计算和评估:1. 流量计算:根据处理能力和单位时间的处理需求量,可以计算出每小时或每天需要处理多少污水。

流量计算:根据处理能力和单位时间的处理需求量,可以计算出每小时或每天需要处理多少污水。

2. 污泥产量估算:根据处理工艺和处理效率,可以估算出每天产生的污泥量。

污泥产量估算:根据处理工艺和处理效率,可以估算出每天产生的污泥量。

3. 化学品使用量计算:如果采用物理化学处理工艺,需要计算所需化学品的用量。

化学品使用量计算:如果采用物理化学处理工艺,需要计算所需化学品的用量。

4. 能源消耗估算:根据处理工艺和设备特性,可以估算出每天或每小时的能源消耗量。

能源消耗估算:根据处理工艺和设备特性,可以估算出每天或每小时的能源消耗量。

注意:以上计算仅为基本的估算,具体的计算方法和参数需根据实际的处理工艺和设备选型进行调整。

结论根据一个m3的污水处理装置进行计算是一个复杂的过程。

本文档提供了一些基本的计算和估算方法,但实际的计算应根据具体的处理工艺和设备选型进行。

请在进行详细的设计前寻求专业工程师的帮助和进一步的分析。

以上是根据80000m3污水处理装置进行计算的文档。

如有其他问题,请随时向我提问。

根据80000m3油水分离装置计算。

根据80000m3油水分离装置计算。

根据80000m3油水分离装置计算。

根据80000m3油水分离装置计算
1.装置概述
该油水分离装置具有80000m3的处理能力。

具体构成包括沉砂池、沉渣罐、分离设备和过滤系统。

2.计算方法
2.1 沉砂池尺寸计算
沉砂池用于沉降固体颗粒,其尺寸的计算如下:
根据处理能力和停留时间确定设计流量Q。

根据水流速度和停留时间计算沉砂池的有效体积V。

根据所选沉降速度确定沉砂池的尺寸。

2.2 沉渣罐尺寸计算
沉渣罐用于收集沉淀下来的固体颗粒,其尺寸的计算如下:
根据处理能力和停留时间确定设计流量Q。

根据沉渣层的高度和密度计算沉渣罐的有效体积V。

2.3 分离设备选择
根据处理能力和油水比例,选择合适的油水分离设备。

常见的设备有离心分离器、重力沉降器和空气浮选机。

2.4 过滤系统选择
根据固体颗粒的粒径和处理要求,选择合适的过滤系统。

常见的过滤器有沙滤器、膜过滤器和砂滤器。

3.结论
根据80000m3油水分离装置的处理能力,需要考虑沉砂池尺寸计算、沉渣罐尺寸计算、分离设备选择和过滤系统选择等因素。

具体计算方法如上所述,可根据实际需求进行调整。

请注意:以上内容为根据所提供信息的一般计算方法,具体情况可能存在差异,请在实际设计中进行详细确认。

根据80000m3空气净化装置计算。

根据80000m3空气净化装置计算。

根据80000m3空气净化装置计算。

根据m3空气净化装置计算根据给定的m3空气净化装置的体积,我们可以进行一些基本的计算来帮助你更好地了解和使用该装置。

1. 空气净化效率空气净化装置的主要功能是净化空气,去除其中的污染物。

要确定该装置的净化效率,需要考虑以下因素:- 空气中的污染物种类和浓度- 空气净化装置的技术和过滤器类型- 空气净化装置的运行时间和保养情况根据这些因素,你可以参考厂商提供的规格表或咨询相关专业人士来确定空气净化装置的净化效率。

2. 换气次数换气次数是指在一定时间内,空气净化装置将整个空间的空气清洁一次的次数。

换气次数的计算方法如下:换气次数 = 空气净化装置的风量 / 空间的总体积根据给定的m3空气净化装置的体积,可以将该装置的风量和换气次数进行相应的计算。

3. 滤芯更换频率空气净化装置的滤芯是核心组成部分,用于捕捉和过滤空气中的污染物。

滤芯的使用寿命通常取决于以下几个因素:- 空气中的污染物浓度和种类- 使用环境的清洁程度- 空气净化装置的运行时间根据厂商提供的指导,你可以计算出滤芯的更换频率,以确保空气净化装置的正常运行。

4. 能耗空气净化装置的能耗是一个重要的指标,在选购和使用过程中需要加以考虑。

你可以参考以下几点来评估空气净化装置的能耗:- 厂商提供的能耗参数和测试结果- 不同空气净化装置的能源利用效率比较- 空气净化装置的运行时间和风速调节通过对能耗的评估,你可以选择符合需求的节能型空气净化装置。

以上是根据80000m3空气净化装置进行的一些基本计算和相关指导。

在实际选购和使用中,建议你参考厂商提供的详细说明书,并咨询专业人士的意见,以确保使用该装置的安全和有效性。

除臭设备设计计算书

除臭设备设计计算书

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2.5×2.0×3.0m2000m3/h Q=2000m3/hV=处理能力 Q/(滤床接触面积 m2)/S=2000/(2.5×2)/3600=0.1111m/s3 空塔流速<0.2 m/s臭气停留时间45 ≥12s S=填料高度 H/空塔流速 V(s)=1.6/0.1111=14.4S 炭质填料风阻 220Pa/m×填料高度 1.6m=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4.0×2.0×3.0m3000m3/h Q=3000m3/hV=处理能力 Q/(滤床接触面积 m2)/S=3000/(4×2)/3600=0.1041m/s3 空塔流速<0.2 m/s臭气停留时间45 ≥12s S=填料高度 H/空塔流速 V(s)=1.6/0.1041=15.36S 炭质填料风阻 220Pa/m×填料高度 1.6m=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7.5×3.0×3.3m(两台)20000m3/h Q=20000m3/hV=处理能力 Q/2(滤床接触面积 m2)/S=10000/(7.5×3.0)/3600=0.1234m/s3 空塔流速<0.2 m/s臭气停留时间45 ≥12s S=填料高度 H/空塔流速 V(s)=1.7/0.1234=13.77S 炭质填料风阻 220Pa/m×填料高度 1.7m=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7.5×3.0×3.0m(两台)18000m3/h Q=18000m3/hV=处理能力 Q/2(滤床接触面积 m2)/S=18000/(7.5×3)/3600=0.1111m/s3 空塔流速<0.2 m/s臭气停留时间45 ≥12s S=填料高度 H/空塔流速 V(s)=1.6/0.1111=14.4S 炭质填料风阻 220Pa/m×填料高度 1.6m=352Pa设备风阻<600Pa8.2、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:2000m 3/h ,设计 1套 8.0×5.0×3.0m 生物滤池除臭设备。

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(一) 生物滤池工艺及外形计算
生物滤池尺寸的计算,一般是根据空气在滤床中的停留时间、空气的单位负荷率、以及组分去除能力的考虑来定。

废水处理设施所排臭气的停留时间一般在15~40s 之间。

根据我们工程经验,停留时间应该>20s 。

1.工艺计算:
风量Q=80000m 3/h
表面负荷率选用200m 3/m 2.h 。

生物活性介质装填高度h=1.2m
生物滤池表面积S= 80000/200=400m 2
生物活性介质的需要量:V= 1.2*S=1.2x20=24m 3
空床停留时间的核算:t= V/ Q=24/4000*3600=22s >20s (可用)
2.外形尺寸计算:
根据表面积S=20m 2,则:
生物滤池的直径D= 2* S =2*14.320=5m
生物滤池高度的计算:
滤池底部排水区的高度h 1=400mm
滤池底部布气区的高度h 2=200mm
滤池生物活性介质区的高度h 3=1200mm
滤池顶部布水区的高度h 4=600mm
滤池顶部尾气收集区的高度h 5=300mm
生物滤池总的高度H= h 1 +h 2+h 3+h 4+h 5=2700mm
生物滤池外形尺寸DxH=Φ5000x2700mm
(二) 增湿循环系统设计
生物滤池
1、循环水泵的选择:
从气味源收集到的气体被送到生物滤池除臭装置处理,进滤池的气体要求
潮湿,相对湿度必须控制在90%~95%以上,否则填料会干化,微生物将失活。

通常处理1m3的臭气需要散水量需要0.5~3L。

=(0.5~3)*4000=2~12m3/h,选取泵的流量为5m3/h。

水泵流量:Q

为保证螺旋喷嘴喷出的水能够形成雾状,充分对臭气进行保湿,水泵需要足够的扬程,考虑管道沿程阻力的损失,选取水泵扬程H=30m。

根据水泵流量及扬程,选取水泵型号为:CDL8-3,品牌为南方泵业,
电机功率:1.1Kw,380V/50Hz ,IP55
2、预处理塔的计算:
进水量Q1=5m3/h,液体密度ρ1=1000kg/ m3
进气量Q2=4000 m3/h,气体密度取为空气的密度ρ2=1.20kg/ m3
预处理塔内装设鲍尔环乱堆填料,采用φ25x25的塑质乱堆填料,填料因子为300 m2/ m3
液气质量通率之比:5x1000/(4000x1.2)=1.04
查得泛点流速为1m/s
取操作气体流速为泛点流速的0.5倍,塔内气体流速v=0.5*1=0.5 m/s
塔的截面面积A= Q2/v=2.22m2
选取预处理塔直径D=1800mm
填料高度取800mm,则填料堆积体积V=1.78m3
预处理塔底部排水区的高度h1=400mm
预处理塔底部布气区的高度h2=200mm
预处理塔塑质乱堆填料的高度h3=800mm
预处理塔顶部布水区的高度h4=600mm
预处理塔顶部尾气收集区的高度h5=300mm
预处理塔总的高度H= h1 +h2+h3+h4+h5=2300mm
预处理塔外形尺寸RxH=Φ1800x2300mm。

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