污水处理厂生物除臭技术方案

合集下载

污水处理中的臭气治理与消除技术

污水处理中的臭气治理与消除技术

污水处理中的臭气治理与消除技术污水处理是保护环境和人类健康的关键环节。

然而,在污水处理过程中,会产生令人不快的臭气。

这些臭气若不得到有效处理和消除,将会对周围环境和居民的生活造成负面影响。

因此,臭气治理与消除技术在污水处理中显得尤为重要。

本文将探讨污水处理中常见的臭气治理与消除技术。

1. 生物滤池技术生物滤池技术是一种常见且有效的臭气治理技术。

它利用活性污泥的附着作用和微生物的降解能力,将有机物质降解为无臭的无机物质。

该技术的原理是将含有臭味的气体通过生物滤池,在滤料层上形成生物膜。

微生物在膜上附着并分解有机物,从而有效地消除了臭气。

2. 化学氧化技术化学氧化技术是另一种常用的臭气治理技术。

这种技术通过投加氧化剂,如过氧化氢或臭氧,将有机物质氧化为无臭的化合物。

化学氧化技术适用于处理高浓度、难降解的臭气。

它具有反应速度快、处理效果好的优点,但需要对投加量和反应条件进行精确控制。

3. 吸附技术吸附技术是一种物理方法,通过吸附剂的作用将有机物质吸附在表面上,从而达到消除臭气的目的。

常用的吸附剂包括活性炭、分子筛等。

这些吸附剂具有大表面积、高孔隙率和较强吸附能力的特点,可以有效地去除臭气。

吸附技术还可以结合其他治理技术,如生物滤池技术,提高臭气的去除效果。

4. 覆盖技术覆盖技术是一种简单且实用的臭气治理技术。

它基于隔绝臭气与空气的接触,通过覆盖物的 isolation,将臭气封闭在处理设施内部。

覆盖材料可以选择具有阻隔臭气透过性的膜材、塑料或其他耐腐蚀材料。

覆盖技术不仅可以有效地避免臭气扩散,还可以减少附近居民的感知度和不适感。

5. 生物气相氧化技术生物气相氧化技术是一种结合生物滤池技术和化学氧化技术的治理方法。

它通过将经过生物滤池处理后的气体进一步经过气相氧化设备,在催化剂的作用下将残余的有机物质进行氧化,从而彻底消除臭气。

该技术适用于处理高浓度、难降解的有机物质,具有高效、综合处理效果好的优点。

6. 加压燃烧技术加压燃烧技术是一种将臭气通过燃烧的方式进行处理的技术。

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

污水处理厂生物除臭技术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。

2 城市污水处理厂内气味的分布情况城市污水处理厂内的主要气味源是污水厂的进水部分和污泥处理部分。

德国工程师协会对城市污水厂各个部分的气味扩散进行了调查,结果见表1。

污水处理厂恶臭方案

污水处理厂恶臭方案

污水处理厂恶臭方案污水处理厂是城市环保设施的重要组成部分,其主要功能是将市区生活污水和工业废水进行处理,以达到排放标准。

然而,在实际操作过程中,污水处理厂常常会产生难以忍受的恶臭,给周边居民和环境带来极大的困扰。

因此,开展一系列恶臭控制措施是至关重要的。

首先,需要进行恶臭源的识别和分析。

污水处理厂中存在多种可能的恶臭源,例如进水口、预处理设备、活性污泥、沉淀池、消毒设备等,因此需要通过细致观察和检测,确切确定恶臭源的位置和类型。

一、污水处理厂恶臭的成因及防治措施:2、活性污泥:活性污泥混合了大量的有机物,其自身会产生臭气。

在活性污泥槽上方设置盖板,利用风机进行排气,将臭气收集起来进行处理。

3、沉淀池:污水通过沉淀池后,会产生腐败发酵的生活废弃物,导致恶臭。

可适当延长曝气时间,促使有机废弃物完全分解,减少臭气产生。

二、常见的恶臭治理方法:1、物理方法:(1)覆盖技术:在恶臭源上方加装覆盖设施,如活性炭吸附层、塑料薄膜等,减少气味的扩散。

(2)通风系统:合理设计通风系统,保持室内外气流的畅通,减少恶臭的滞留。

2、化学方法:(1)添加剂:利用化学添加剂进行消除恶臭源,如添加氯化钙、活性炭等。

(2)中和法:利用化学中和原理进行恶臭控制,如添加石灰、氨水等。

3、生物方法:(1)生物过滤器:在恶臭源旁设置生物过滤器,利用微生物降解有机物,减少恶臭气体的产生。

(2)植物净化:在恶臭源周围种植一些能够吸附恶臭气体的植物,如百合、忍冬等。

三、运营管理及维护针对污水处理厂,除了采取适当的恶臭控制措施外,还需要加强运营管理和设备维护,确保设备的正常运行和维护,及时处理故障和异常情况,以减少恶臭的产生。

综上所述,污水处理厂在恶臭控制方案上需要进行恶臭源的分析和识别,然后选择合适的方法进行控制。

同时,采取物理、化学、生物等不同的治理方法进行综合施策,促使恶臭源得到有效控制。

此外,运营管理和设备维护同样是保证污水处理厂正常运行和安全的重要环节。

污水处理中的生物除臭技术

污水处理中的生物除臭技术

污水处理中的生物除臭技术在我们的日常生活和工业生产中,污水处理是一项至关重要的工作。

然而,在污水处理过程中,往往会产生难闻的气味,这些气味不仅会对周边环境造成污染,还会影响居民的生活质量和身体健康。

为了解决这一问题,生物除臭技术应运而生。

生物除臭技术是一种利用微生物的生理代谢作用将恶臭物质转化为无害或低害物质的方法。

与传统的物理化学除臭方法相比,生物除臭技术具有成本低、效果好、无二次污染等优点,因此在污水处理领域得到了广泛的应用。

那么,生物除臭技术是如何工作的呢?简单来说,生物除臭过程可以分为三个步骤:恶臭气体的吸附、恶臭物质的生物降解以及代谢产物的排出。

首先,恶臭气体通过扩散作用进入生物除臭装置中的填料层。

填料层通常由具有较大比表面积和孔隙率的材料组成,如活性炭、陶粒、泥炭等,这些材料能够有效地吸附恶臭气体分子,为微生物的生长和代谢提供了良好的环境。

接下来,吸附在填料表面的恶臭物质会被微生物群落所降解。

微生物群落是由多种细菌、真菌和原生动物等组成的复杂生态系统,它们具有不同的代谢途径和功能。

例如,一些细菌能够将含硫化合物转化为硫酸盐,将含氮化合物转化为氮气;真菌则可以分解有机物质,产生二氧化碳和水。

在这个过程中,微生物利用恶臭物质作为营养物质进行生长和繁殖,从而实现了恶臭物质的去除。

最后,微生物代谢产生的无害或低害物质,如二氧化碳、水和无机盐等,会随着气流排出生物除臭装置,从而完成了整个除臭过程。

在生物除臭技术中,微生物的种类和群落结构对除臭效果起着关键作用。

不同的微生物对不同类型的恶臭物质具有不同的降解能力,因此,在实际应用中,需要根据恶臭气体的成分和浓度来选择合适的微生物菌种和培养条件。

此外,微生物的生长和代谢需要适宜的环境条件,如温度、湿度、pH 值、氧气含量等。

为了保证微生物的活性和除臭效果,需要对这些环境参数进行严格的控制和优化。

生物除臭技术在污水处理中的应用形式多种多样,常见的有生物滤池、生物滴滤池和生物洗涤塔等。

水处理厂除臭项目技术方案

水处理厂除臭项目技术方案

水处理厂除臭项目技术方案1. 引言随着城市的快速发展和人口增加,水处理厂的除臭工作变得尤为重要。

恶臭气味不仅会对周围居民的生活质量造成影响,也会对环境产生不可忽视的影响。

本文将介绍一种针对水处理厂的除臭方案,旨在提供一个有效和可持续的解决方案。

2. 技术方案概述本方案将采用组合的方法来解决水处理厂的恶臭问题。

主要包括以下步骤:2.1. 分析和评估首先,需要对水处理厂的排放源进行全面的分析和评估。

通过实地调查和现场监测,确定主要的恶臭源和其特点。

根据评估结果,制定相应的除臭措施计划。

2.2. 生物处理生物处理是一种常用的除臭方法,通过利用微生物分解恶臭物质来降低气味强度。

本方案将采用生物滤池来进行生物处理。

生物滤池利用填料作为载体,将恶臭气体通过滤池内的微生物层进行分解和处理。

这种方法既效果好,又具有成本较低和可持续性的特点。

2.3. 化学处理除了生物处理,化学处理也是一种常用的除臭方法。

本方案将采用氧化剂来进行化学处理。

氧化剂可以将恶臭物质氧化为无臭或低臭的物质,从而达到除臭的效果。

选择合适的氧化剂和适当的处理方法,可以有效减少水处理厂的恶臭气味。

2.4. 辅助措施为了进一步提高除臭效果,本方案还将采用一些辅助措施,如增加通风设备、优化排放系统、加强管理等。

这些措施将有助于改善水处理厂的整体环境质量,减少恶臭气味对周围居民的影响。

3. 技术方案的优势及可行性分析本方案具有以下优势和可行性:3.1. 组合方法通过采用组合的方法,本方案综合了生物处理和化学处理的优点,能够更全面地解决水处理厂的恶臭问题。

生物处理和化学处理相互补充,可以达到更好的除臭效果。

3.2. 成本效益本方案采用的生物滤池和氧化剂处理方法成本较低,且操作和维护相对简单。

与传统的物理方法相比,本方案的成本效益更高。

3.3. 可持续性生物滤池和氧化剂处理方法都具有较好的可持续性。

生物滤池可以通过定期添加新的微生物来保持稳定的除臭效果,而氧化剂可以循环使用,减少资源的浪费。

污水处理厂生物滤池除臭系统技术方案

污水处理厂生物滤池除臭系统技术方案

污水处理厂生物滤池除臭系统技术方案
背景
污水处理厂是处理城市生活污水的设施,它们在处理过程中会
产生难闻的气味。

为了改善这一问题,我们提出了生物滤池除臭系
统技术方案。

技术方案
我们建议在污水处理厂中使用生物滤池除臭系统,该系统利用
生物活性物质分解污水中的有机物质来消除气味。

该方案具有以下
几个关键步骤:
1. 生物滤池设计:设计满足污水处理厂需求的生物滤池。

滤池
应具有适当的容量和层次,以确保有效去除气味。

2. 选择合适的生物滤介质:选择适合污水处理的生物滤介质,
如活性炭、沉滤剂或陶粒。

这些介质具有高效吸附和生物降解能力,可以有效地去除污水中的有机物质。

3. 生物降解过程:将污水通过生物滤池,利用生物降解的作用来消除气味。

生物滤介质中的微生物能分解有机物质,减少气味生成。

4. 运行和维护:定期检查和维护生物滤池,确保系统的正常运行。

这包括清理滤介质,替换老化的介质以及监测和控制滤池的温度和湿度等参数。

结论
生物滤池除臭系统技术方案是改善污水处理厂气味问题的有效方法。

通过使用生物滤池和适合的生物滤介质,可以有效地去除污水中的有机物质,减少气味的生成。

定期的运行和维护将确保系统的长期有效性。

我们建议将这一方案应用于您的污水处理厂,以改善环境质量和居民生活条件。

以上是我们的污水处理厂生物滤池除臭系统技术方案,请您参考。

污水厂除臭方案

污水厂除臭方案

污水厂除臭方案1. 引言污水处理是现代城市建设中不可缺少的一部分,但是污水处理过程中会产生恶臭气味,给周边环境和居民带来困扰。

因此,污水厂除臭成为了一个重要的问题。

本文将介绍几种常用的污水厂除臭方案,旨在提供一些解决方案和参考意见。

2. 常见的污水厂除臭方案2.1 生物滤池生物滤池是一种常见的污水除臭方法,它利用微生物降解恶臭物质。

污水经过预处理后进入生物滤池,在生物滤池内部微生物通过降解有机物来消除臭味。

生物滤池具有操作简单、效果稳定、经济实用等优点,但在处理高浓度污水时效果较差。

2.2 化学处理化学处理是另一种常见的污水除臭方法,它通过添加化学药剂来中和臭味物质。

常用的化学药剂包括氯气、臭氧和次氯酸钠等。

化学处理适用于处理高浓度污水或特殊臭味的情况,但需要注意药剂用量和处理过程中产生的副产物对环境的影响。

2.3 生物覆盖层生物覆盖层是一种将生物膜覆盖在臭气源上的方法,通过生物膜抑制和降解臭味物质。

生物覆盖层具有覆盖广、效果稳定等优点,但对臭味物质的选择和生物膜的形成有一定的要求。

2.4 物理处理物理处理是通过利用各种物理手段来除臭,包括沉降、过滤、吸附等方法。

这些方法可以去除悬浮物和颗粒物,减少有机物和臭味物质的浓度。

物理处理通常结合其他方法使用,以提高除臭效果。

3. 污水厂除臭方案的选择和应用在选择污水厂除臭方案时,需要综合考虑多个方面的因素,包括污水的水质、处理规模、经济成本以及对周围环境和居民的影响等。

对于中小型污水厂,生物滤池是一种较为适用的除臭方案,它具有操作简单、成本低廉的特点。

对于处理高浓度污水或特殊臭味的情况,可以考虑使用化学处理方法。

生物覆盖层适用于臭气源集中、面积相对较小的情况。

而物理处理主要用于去除污水中的悬浮物和颗粒物。

在实际应用中,可以将不同的除臭方法进行组合,以提高除臭效果。

同时,还应注意对处理过程中产生的副产物和废物的处置,以避免对环境造成二次污染。

4. 结论污水厂除臭方案的选择应根据不同的情况综合考虑多个因素,包括水质、处理规模、经济成本和环境影响等。

污水站生物除臭方案

污水站生物除臭方案

污⽔站⽣物除臭⽅案污⽔处理站除臭系统初步设计⽅案1、概述⽬前,由于公司污⽔处理站部分设施运⾏过程中有恶臭⽓体逸出,主要是由于污⽔在⽣化处理的过程中会不断的产⽣污泥,这些污泥中含有⼤量的等成份,在微⽣物新陈代谢作⽤下,会产⽣NH3、H2S等臭⽓成份,同时⽣产废⽔中会含有少量其它挥发性有机废⽓,这些异味⽓体分⼦均具有易挥发、沸点低、⽓味表征值⼤等特点,敞开的⽣化池等都有⼤量的臭⽓分⼦不断向外释放,严重污染环境,影响⼯作⼈员⼯作环境和周边居民⽣活质量。

为解决恶臭问题,公司对污⽔构筑物加盖密封,已有密闭措施的构筑物根据需要确定是否增加抽风⼝以满⾜除臭抽风要求。

计划新建⼀套废⽓处理装置,消除污⽔处理过程中产⽣的恶臭污染,达到相关污染物排放标准。

本⽅案根据业主⽅要求,设计新建废⽓处理设施规模:设计处理能⼒为 10000 Nm3/h。

处理⼯艺拟采⽤“化学洗涤-⽣物除臭”的联合处理废⽓⼯艺。

整套⼯艺设备,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。

除臭主体设备的正常使⽤寿命要求15 年以上。

组合废⽓处理系统出⼝尾⽓排放指标达到《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)、《⼤⽓污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中的⼆级排放标准,达标⽓体经15m 排⽓筒⾼空排放。

2、设计基础2.1 废⽓种类导致异味的主要物质H2S、CH3SH、(CH3) 2S、(CH3) 2S2、NH3、(CH3) 3N 等物质以及存在的其它挥发性有机废⽓。

2.2 废⽓⽓量据招标⽂件要求,污⽔处理⼚除臭系统设计处理能⼒为10000 Nm3/h。

该公污⽔处理站处理的主要臭源为对污⽔站各⼯艺构筑物加盖密封后收集的废⽓。

根据构筑物体积规格、曝⽓量和换⽓次数计算废⽓量(详见表 1)。

表1待处理废⽓量核算表序号构筑物名称污⽔池规格参数集⽓空间⾼度(m)换⽓次数(次/h)风量(Nm³/h)备注长×宽(m)数量(座)1234567合计据废⽓⽓量核算表综合考虑,取相应安全系数,污⽔处理站除臭处理装置设计处理能⼒为10000 Nm3/h。

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。

(完整版)生物除臭方案8.28

(完整版)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。

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

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。

6. 运行维护工程建设完成后,进行除臭设备的运行和维护工作。

污水处理站废气除臭处理技术方案

污水处理站废气除臭处理技术方案

污水处理站废气除臭处理技术方案
1.生物滤床法:
生物滤床是一种利用生物降解废气中有机污染物的方法。

污水处理站废气中的有机物经过生物滤床,通过微生物的降解作用转化成较易挥发的物质,从而起到除臭作用。

适用于氨气、硫化氢等废气的处理。

2.活性炭吸附法:
活性炭具有较大的比表面积和吸附能力,可以有效吸附废气中的有机物和异味物质。

将污水处理站废气经过活性炭吸附装置处理后,有机物和异味物质被吸附到活性炭表面上,从而达到除臭的效果。

3.化学除臭法:
化学除臭法利用化学反应来中和废气中的臭味物质。

常用的化学除臭剂有次氯酸钠、过氧化氢等。

将化学除臭剂添加到废气中,使其与废气中的臭味物质发生反应,由此进行除臭。

4.烟气净化法:
烟气净化法是一种常用的废气治理技术,可用于污水处理站废气的除臭处理。

通过烟气净化设备将废气中的臭味物质进行分离和去除,例如采用旋风除尘器、湿式洗涤器等烟气净化设备。

5.光催化氧化法:
光催化氧化技术利用紫外光激发催化剂表面的光致电子和空穴,产生氧化物自由基,进而氧化降解废气中的有机物和异味物质。

该技术具有高效、安全、无二次污染等优点。

6.低温等离子体催化氧化法:
低温等离子体催化氧化技术结合了低温等离子体和催化氧化的优势,能够高效降解各类废气中的异味物质。

通过产生和加热低温等离子体和引入适当的催化剂,促进废气中有机物的氧化降解。

在选择废气除臭处理技术方案时,需要考虑废气成分、处理效果、实际应用中的适用性、运行成本、能耗等因素。

综合考虑后选择合适的除臭技术方案,才能实现污水处理站废气的有效去除臭味,保护环境,确保人员安全。

污水处理厂生物除臭系统技术方案

污水处理厂生物除臭系统技术方案

污水处理厂生物除臭系统技术方案唐山某污水处理厂生物除臭系统技术方案北京金禹恒业环境科技有限公司 5月16日目录一、项目概况 (6)1.1现场情况及异味处理的必要性 (6)二、恶臭气体的处理量计算及浓度分析.......... 错误!未定义书签。

2.1恶臭气体的处理量计算 (7)2.2恶臭气体成分及浓度分析 (7)三、设计依据及排放标准 (7)3.1设计依据及参考标准 (7)3.2设计气体排放标准 (9)四、设计说明 (10)4.1说明 (10)4.2技术说明 (10)4.3设计原则 (13)5.除臭工艺比选 (13)5.1现有除臭工艺 (13)5.2本项目工艺选择分析 (17)5.3工艺方案确定 (18)5.3.2 收集系统改造优化方案 (18)六、生物除臭系统工艺设计 (19)6.1本除臭系统工程内容 (19)6.2生物过滤主体工艺介绍 (19)6.2.1生物过滤法工作原理 (19)6.2.2生物过滤工艺流程 (21)6.2.3加湿循环系统 (21)6.2.4生物除臭装置主体 (22)6.2.5生物滤料 (22)6.2.6滤料支撑系统 (23)6.2.7生物除臭工艺特点 (26)6.2.8 设备运行、控制 (27)6.2.9保温系统............................ 错误!未定义书签。

6.3系统主要仪表 (27)6.3.1投入式液位传感器 (27)6.3.2 PH仪 (28)6.3.3温度传感器 (29)七、封闭方案 (30)7.1碳钢或不锈钢骨架(内侧)+阳光板(外侧) (30)7.1.1适用范围 (30)7.1.2材质介绍 (31)7.1.3工程案例 (31)7.2玻璃钢弧形盖板 (32)7.2.1适用范围 (32)7.2.2材质介绍 (32)7.2.3工程案例 (33)7.3普通碳钢(反吊)+膜(氟碳纤膜) (34)7.5.2工程实例 (42)八、封闭工艺的合理性和先进性 (43)九、除臭系统清单及运行费用估算 (44)9.2运行费用估算 (45)十、售后服务承诺 (45)10.1售后服务内容 (45)一、项目概况1.1现场情况及异味处理的必要性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。

(完整版)某污水处理厂废气收集及生物滤池除臭项目技术方案

(完整版)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二零一九年八月目录1.概述 (2)1.1除臭处理场所 (2)1.2除臭系统工程内容 (2)1.3除臭系统处理气量 (2)2.设计依据及环境条件 (2)2.1气体排放标准 (2)2.2设计与参考标准 (3)3.系统设计基本原则 (3)3.1系统总体设计原则 (3)3.2除臭系统原则 (4)3.3检测与控制系统原则 (4)4. 除臭系统工艺设计 (4)4.1除臭方案选择 (4)4.2生物过滤除臭工艺简介 (4)4.2.1生物过滤法工作原理 (4)4.2.2生物过滤工艺流程 (5)4.2.3加湿循环系统(预洗池) (6)4.2.4生物除臭装置主体 (6)4.2.5生物滤料 (6)4.2.6滤料支撑系统 (7)4.2.7生物除臭工艺特点 (7)4.2.8 设备运行、控制 (8)4.2.9保温系统 (8)5. 封闭工艺的选择 (8)5.1封闭工艺的选择 (8)5.1.1本项目关于封闭的要求 (8)5.1.2现有封闭工艺简介 (9)5.1.3封闭工艺比选 (10)6、工程投资及运行费用估算 (13)6.1除臭设备清单 (13)6.2除臭系统运行费用估算 (15)7.售后服务承诺 (15)7.1系统运行及性能跟踪服务内容 (15)7.2服务承诺 (15)7.3质量保证体系图 (16)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趋为人们所认识,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。

随着我国城市化水平的提高,臭气处理已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会导致急性中毒及死亡,因此对臭气进行处理具有巨大的社会意义。

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。

生物除臭方案8.28

生物除臭方案8.28

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。

企业污水除臭方案

企业污水除臭方案

企业污水除臭方案在工业与商业应用中,污水处理变得愈发重要。

公司需要解决各种污水处理问题,以保持符合法律要求、减少环境污染和促进股东利益等方面。

其中,污水臭味治理已经成为企业处理污水的必须步骤之一。

为什么需要污水臭味治理?许多工业企业产生的污水含有大量的有毒化学物质和生物化学物质,正常处理后仍然会存在臭味和污染物。

这些臭味会使得企业周围的居民产生不适,导致负面影响,包括负面媒体关注和股东利益下降。

另外,过量的臭味可以使得企业受到政府的罚款,同时导致员工居住条件的变差。

治理污水臭味的方法治理污水臭味的策略和方法可以采用多种方式。

这里我们介绍以下三种常见的解决方案:1. 生物处理技术生物处理技术是一种利用微生物降解有机污染物和废水的技术。

这种技术可以分为两种,一种是好氧菌处理,另一种是厌氧菌处理。

如果选择好氧菌处理,则要求空气流通和通过增加氧气进一步增加菌叶降解有机物。

具体来说,这种生物处理技术是通过除臭菌的沉淀来处理臭味物质的。

2. 化学处理技术另外一种常见的处理污水异味的技术是使用化学处理技术。

这种方法可使用活性炭和氧化剂来吸附和氧化污染物中的无机和有机成份。

活性炭过滤是人们最常见的这类技术之一。

在这个过滤过程中,空气会通过活性炭过滤床,将臭味分子捕捉固定,其余空气被释放到环境中。

3. 物理处理技术物理处理技术也是一种有效治理污水异味的方式。

利用物理方法可以去除气体中的臭味分子。

常见的物理方法有渣油塔,湿式电场,臭氧氧化等,其原理是利用各种物理力来去除臭味分子。

综合应用常见的技术方法根据企业实际需求,可以综合应用生物,化学,物理处理技术来达到最佳效果。

一种常见的方法是在污水处理过程中使用先进的气体控制技术来监测污染物的排放。

该技术会汇集监测的数据,进行实时的处理污水的控制。

另外一种实用的方法是利用臭氧氧化技术。

具体来说,在这种方法中,臭氧通过和污染物接触而氧化。

臭氧的产生可通过UV和电解法来实现。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

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。

2、建设目的:处理服务范围内的臭气,大幅度减少排入空气中的污染物,缓解空气污染状况。

通过臭气的集中收集处理,达到要求的废气处理率目标,从而改善车间操作环境,提升厂区及周边环境空气质量,同时也改善周边居民的居住环境,充分发挥工程的环境效益、社会效益和经济效益。

3、建设规模:本项目设计处理气量2300m3/h,拟采用“生物滤池”进行处理,设置1套除臭设备,建在厂区内业主指定位置。

4、建设内容:项目服务范围内散发臭气的构筑物及设备设施加盖密封、臭气收集管道架设及成套生物除臭设备(含生物滤池、风机、排气筒)的设计安装。

5、处理尾气排放:臭气源臭气经收集系统后进入除臭系统进行臭气处理,达标后通过排气筒排放;除臭装置排放口臭气排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-1993)15米高有组织排放标准。

1.2设计依据1.2.1 参考标准除臭系统的设计、建设、运营、维护以及为本项目所选用的设备和材料均应符合国家相关的规范和标准。

1、《大气环境质量标准》 GB30952、《大气污染物综合排放标准》 GB16297-19963、《恶臭污染物排放标准》 GB14554-934、《城镇污水处理厂污染物排放标准》 GB18918-20025、《工厂企业边界噪声标准》 GB123486、《空气质量恶臭的测定、三点比较式臭袋法》 GB/T146757、《釆暖通风与空气调节设计规范》 GB50019-20038、《机械设备安装工程施工及验收通用规范》 GB50231-989、《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB50243-200210、《玻璃钢管和管件》 HG/T21633-199111、《中华人民共和国环境保护法》自2015年1月1日起施行12、《城市区域环境噪声标准》 GB3096-9313、《建筑给水排水设计规范》 GBJ15-8814、《给水排水工程结构设计规范》 GB50069-200215、《建筑地基基础设计规范》 GB50007-200216、《建筑抗震设计规范》 GB50011-200117、《建筑结构可靠性设计统一标准》 GB50068-200118、《建筑设计防火规范》 GBJ16-8719、《供配电系统设计规范》 GB50052-9520、《低压配电设计规范》 GB50054-9521、《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》GB50062-9222、《民用建筑照明设计标准》 GBJ133-9023、《工业企业照明设计标准》 GB50034-9224、《混凝土结构设计规范》 GB50010-200225、《砌体结构设计规范》 GB50003-200126、《建筑结构荷载规范》 GB50009-201.2.2设计原则1、执行国家关于环境保护的政策,符合国家及地方的有关法规、规范及标准。

技术方案采用的各项设计参数可靠,保证必要的安全系数;2、力求经济合理。

总体布置、单体设计及设备、药剂选用等都有降低工程造价和运行管理费用的措施;3、力求技术可靠。

在经济合理的原则下,主要机电设备和自控装置及仪表均选用国内外知名厂商的优质产品,确保安全可靠;4、设备布局合理,充分考虑与周边总体环境相协调,严格控制设备排污对周围环境的不利影响,最大限度地避免二次污染;5、积极选用成熟、可靠、高效的先进技术和设备,在确保臭气稳定达标的前提下,努力降低工程造价及运行费用,优化工程技术经济指标,力求环境效益、社会效益及经济效益的完美统一;6、优化配置设备数量,提高设备安全可靠性,减少设备闲置,降低总投资;1.3进口气体浓度预测及验收标准1.3.1 进口气体浓度预测项目为一个污水处理再生水厂,做厂区臭气处理,该项目恶臭主要来源于细格栅间、厌氧生化池、旋流沉砂池等。

恶臭气体中主要含有硫化氢、氨等污染物。

臭气浓度约为100(无量纲)。

表1-1 所有臭气收集后进口预测浓度表注:上表数据为一般工程经验估算值,非实测,仅供参考1.3.2 排放尾气浓度经处理后,处理后效果要求满足《大气污染物综合排放标准》(DB11/501-2017)中标准限值,即为氨气排放浓度得达到1.0mg/L 硫化氢达到0.05mg/L,氨气排放速率得达到0.0072kg/h,硫化氢达到0.00036kg/h。

烟筒高度可做成3m高。

1.4废气排气量统计污水处理厂在日常生产作业过程中都存在着一定程度的恶臭污染。

污水处理厂恶臭发生源主要是储泥池、污泥浓缩池、污泥脱水机房以及曝气池和格栅井处,不同的污水处理工艺产生的臭气强度有所不同,长泥龄污水处理工艺(如氧化沟)所产生的臭气浓度低于短泥龄处理工艺(如曝气池),臭气的主要成分是硫化氢、氨气和甲硫醇。

根据污水处理工艺不同,不同阶段散发出的臭气性质及浓度也有所不同,本次方案针对本次设计对象,同时结合以往同类工程经验,污水处理厂的污泥处理区(污泥浓缩池、储泥池、污泥脱水间等)与污水进水区(进水泵站、格栅、沉砂池等)产生的恶臭气体无论在气量上,还是在排放强度上均高于其他处理单元。

因此,对污水处理厂的恶臭污染进行治理,应首先对污泥处理区和污水进水区的恶臭气体进行有效控制。

针对上述点位,分别采取整体换气或局部加罩收集等方式收集废气。

本项目废气治理工程主要处理以下4股废气。

表1-3 本项目主要废气产生概况2供货及服务范围2.1相关设备及附件供货我方提供的除臭装置为成套系统,包括除臭主体设备、就地控制箱、自动控制仪表含管道系统等安全和有效运行所需的全部附件。

我方提供的除臭装置主要包括:•生物除臭设备•离心风机•风管及密封系统,按现场实际情况确定数量,后期确认。

•尾气排放烟囱•电控箱•电控箱至设备的电缆•所有联接、固定附件、螺栓、螺母•质保期内备品备件及专用工具包括设备制造、供货、安装、调试、试运行、竣工验收、人员培训、售后服务、质保期服务和完成这些工作所需的设备、材料、工器具以及其他相关服务等。

2.2制造商的服务我方负责生物除臭装置的安装调试,我方派有五年以上工作经验的工程师按买方的要求,于安装、调试期间,在买方认为合适的时间对操作人员进行培训和提供设备启动服务。

2.3 设备清单表2-1 废气除臭工程设备清单3臭气收集系统3.1 臭气源头收集根据本项目工艺特点,同时参考国内已运行的污水处理厂臭气收集方式通常采用组合式,即在设备除臭接口设吸气管道,在车间设百叶式管道吸风口,重点除臭部位设吸入式集气罩。

根据本项目污水处理区域级别的划分,污水处理站池体采用加盖收集的方式,将废气送至处理系统处理。

加盖材质用拱形玻璃钢盖板。

玻璃钢价格适中,使用寿命可达8~10年,可以大跨度加盖,由于玻璃钢盖板可分成小块组合而成,小块的盖板方便挪移,因此检修极为方便。

本项目设计使用的玻璃钢盖板性能参数见表3-1,如采用框架密闭形式的,密闭房高度不小于2.5m。

表3-1 本项目玻璃钢盖板性能参数表3.2 废气收集管道3.2.1 废气收集管道选择常用的废气收集管道材质有PP、改性PP、PVC、玻璃钢和不锈钢等,都具有耐该工况下腐蚀性气体的特点。

一般PP风管抗紫外能力较弱,经紫外线长时间照射会有表面风化情况,且在热胀冷缩的情况下容易变形,一般使用1~2年以上就会出现变形的情况。

故本项目将不使用普通PP材质收集风管。

改性PP与普通PP相比具有抗紫外的特点,价格较普通PP高,与玻璃钢材质相比具有微弱的价格优势,但是使用寿命5~6年,较玻璃钢材质8~10年相比较短。

对于其他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:工厂内空气中温度高、湿度大,有害气体H2S、NH3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。

不锈钢、玻璃钢、PVC管的性能比较如下:表3-2 管材性能表废气处理项目常用304不锈钢作为收集风管的材质,不锈钢风管具有抗紫外的同时具有美观性,使用年限达到8年以上。

但是因其成本价格昂贵,故本项目不使用304不锈钢材质收集风管。

1)除臭用风管采用有机玻璃钢(FRP)材质,即以热固性树脂为基体的纤维增强复合材料FRP。

风管内流动介质主要为H2S、NH3,三甲胺及硫醇类等臭气。

2)设计温度按-5℃~40℃,设计压力为0.04MPa,风管室外露天布置,风管外表有与环境相适应的色彩且外表光滑。

3)玻璃钢(FRP)管道的耐腐蚀性能好,所用树脂为热固性树脂,主要采用有双酚A型不饱和聚酯树脂、环氧树脂、酚醛树脂。

承包商根据介质组成及浓度、使用温度、使用压力等工艺条件,以及外界环境因素和现场施工条件不同,选择不同的内称树脂及结构层树脂。

相关文档
最新文档