某污水站污水除臭方案.docx
除臭设计的方案.doc
污水处理厂除臭设计方案一、概述1、项目背景水是人类生存之本 ,而我国却是一个贫水大国。
目前,中国缺水在千亿立方米以上,不少地区人均水资源已同世界闻名的缺水国家以色列相近。
水资源短缺已成为制约我国经济发展和人民生活水平提高的重要因素,随着城市化进程的加快,缺水问题必将引起诸多社会和环境问题,同时也将严重制约我国本世纪的经济可持续发展。
面对如此缺水的严峻形势,我国工业用水量却浪费惊人,其主要原因是工业用水重复利用率低,仅为发达国家的三分之一。
针对工业用水浪费问题,国家已经出台相关政策,鼓励工业单位污水处理回用,而面对水资源的不断匮乏,国家已在逐步实行定量供水策略,并将提高水价以控制用水浪费。
在相关政策的正确引导下,近年来污水处理在我国得到了迅速发展,全国各地的污水处理厂相继投产,它们在改善城市环境、节约用水、提高居民生活质量方面发挥着巨大的作用。
然而绝大多数污水处理厂都是选用微生物处理与其它处理相结合的工艺,这些污水厂在建造初期往往忽视了臭气问题。
污水处理过程中产生的恶臭会污染环境并严重影响了周位居民生活质量。
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也越来越受到人们的关注与重视。
在污水处理过程中挥发的恶臭气体对空气的污染、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,对臭气进行处理将具有巨大的社会价值。
2、项目必要性分析污水处理厂的臭气中一般主要成分为氨气、 H2S、甲硫醇及一些微量易挥发有机物。
经研究分析,这些恶臭对人体的危害较大:它危害呼吸系统,人们突然闻到恶臭,就会产生反射的抑制吸气,使呼吸次数减少,深度变浅,甚至完全停止吸气,即所谓“闭气”,妨碍正常呼吸功能;它危害循环系统,随着呼吸的变化,会出现脉搏和血压的变化,如氨等刺激性臭气会使血压出现先下降后上升、脉搏先减慢后加快的现象;它危害消化系统,经常接触恶臭,会使人厌食、恶心,甚至呕吐,进而发展为消化功能减退;它危害内分泌系统,经常受恶臭刺激,会使内分泌系统功能紊乱,影响机体的代谢活动;它危害神经系统,长期受到一种几种低浓度恶臭物质的刺激,会引起嗅觉消失、嗅觉疲劳等障碍。
某污水站污水除臭方案
某污水站污水除臭方案一、背景描述污水处理站是为了处理城市和工厂排放的废水而建造的设施。
由于废水中含有各种有害物质和异味物质,因此处理站在进行废水处理的同时,也需要进行除臭工作,以保证周围环境的空气质量和居民的生活品质。
因此,制定一套有效的污水除臭方案对于污水处理站的正常运行至关重要。
二、污水除臭方案的目标1.降低污水处理站周围的恶臭味道,改善周围环境空气质量;2.减少异味物质对周围居民的影响,提高居民的生活品质;3.提高污水处理站运行效率,降低运行成本。
三、污水除臭方案的实施措施1.建立合理的废水处理流程在污水处理站进行处理过程中,需要合理安排废水的流程,以减少气味的产生和扩散。
首先,建立良好的污水收集系统,避免废水在处理过程中堆积;其次,在处理过程中,采用合适的化学品用量和工艺条件,以最大限度地减少废水中异味物质的产生。
合理的废水处理流程可以有效减少废水中的气味物质。
2.完善污水处理设备优化污水处理设备的设计和操作方式,提高处理效率和除臭效果。
采用高效的污水过滤系统和生物处理系统,可以有效去除废水中的异味物质。
另外,设备的密闭性和排风系统的设置也要得到重视,以防止恶臭空气的外泄。
同时,定期对设备进行维护和清洁,以确保其正常运行和长期有效的去臭性能。
3.使用杀菌剂和除臭剂对于无法完全去除气味物质的废水,可以采取使用杀菌剂和除臭剂的方法来进行处理。
杀菌剂可以有效杀灭废水中的细菌和真菌,减少异味物质的产生。
除臭剂则可以中和废水中的气味分子,改善空气质量。
使用这些化学药剂需要根据实际情况进行合理用量和使用频率的控制,以避免对环境造成二次污染。
4.加强环境监测和管理建立定期的环境监测系统,对污水处理站周围的空气质量进行监测和评估。
及时发现和解决污水除臭问题,根据监测结果进行相应的污水处理措施的调整和改进。
另外,还需要加强对污水处理站的管理,建立完善的标准操作程序,确保各项处理措施的有效实施。
四、污水除臭方案的效益评估通过实施以上的污水除臭方案,可以达到以下效益:1.明显降低污水处理站周围的气味浓度,改善周围环境的空气质量,提高居民的生活品质;2.减少污水处理站运行中的异味物质的扩散,降低对周围居民的影响,提升公众对于污水处理站的认可度;3.提高污水处理的效率和处理能力,加强污水处理站的运行管理,降低运行成本。
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。
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。
污水处理厂恶臭方案(初)
工程编号:污水处理站恶臭气体治理工程《方案设计》XXXXXXXXXXXXX二零一三年八月编制目录第一章项目概述 (2)1。
1、概述 (2)1。
2、设计依据、原则与范围 (3)1。
2。
1、项目名称 (3)1。
2。
2、编制单位 (3)1.2。
3、工艺设计依据 (3)1。
2.4、工艺设计原则 (4)1。
3、项目建设必要性 (5)第二章设计规模、处理浓度和处理要求 (5)2。
1、设计规模 (5)2。
2、恶臭气体成分 (6)2.3、处理要求 (6)2。
4、设计内容与范围 (6)第三章恶臭气体工程设计方案的确定 (7)3.1、恶臭气体处理技术一般情况介绍 (7)3.3 核心技术 (9)3。
4、推荐工艺 (10)第四章工程设计及设计说明 (13)4.1恶臭气体捕集 (13)4。
2成套预处理塔 (15)4。
3成套生物洗涤塔 (15)4。
4成套生物过滤塔 (16)4。
5引风机 (16)4.6引风管道及冷凝水回收设计 (16)4。
6控制系统 (17)4。
7主要设备一览表 (17)第五章投资估算 (18)5。
1编制依据 (18)5.2投资概算 (18)第六章技术经济指标分析 (21)6.1处理能力 (21)6。
2处理效果 (21)6.3建设投资 (21)6。
4运行成本估算 (21)第七章结论与说明 (22)第一章项目概述1。
1、概述废水处理站日设计处理规模为240m3。
根据XXX废水水质特性和已投产类似白酒酿造废水处理站的实际运行情况分析,该废水处理站的调节池(事故池、储水池)、厌氧池、A2O池、接触氧化池、污泥浓缩池和污泥脱水等工序在生产运行过程中会产生难闻的恶臭气体,内含H2S、NH3和少量挥发性有机溶剂(VOCs)。
若不采取有效措施,恶臭气体四处散发,将导致废水处理站区和周边空气环境的污染。
为此,XXX非常重视,拟将废水处理站的废气除臭工作提到当前的重要议事日程上来,决定采取有效措施治理处理站产生的恶臭气体,以树立企业良好形象并促进可持续发展。
某污水站污水除臭方案
污水处理场除臭装置投用方案1. 废气来源与气量污水处理过程中产生的臭气主要来自调节罐、污泥处理系统、生化池、废碱液处理系统等。
各部分废气量如下:表 1 恒定水面池体(建筑物)废气量表 2 调节罐废气量表 3 气浮池废气量污水处理场废气量合计(上述三项): 6952.56m 3/h 废碱处理系统产生废气量: 3685 m 3/h 固废储存间:4000m 3/ 总气量: 14637.56m 3/h2 . 排放标准表 4 恶臭污染物厂界标准值表5 恶臭污染物排放标准值恶臭气体经收集后进入恶臭污染治理成套装置预处理段进行除油、温度调节、除尘及增湿后,进入生物处理段,废气中的污染物与填料上的微生物接触,被微生物捕获降解、氧化,使污染物分解为无害的CO2和H2O,无害气体达标排放。
在废气浓度很低时,营养液由循环泵送至生物填料床顶部,均匀的喷淋在生物填料上,供微生物吸取营养物质,生长繁殖。
自动控制系统增湿循环水箱臭气处理设备采用多段处理工艺;多段处理工艺为预处理段、生物处理 1 段、生物处理 2 段和尾气深化处理的组合式除臭工艺。
本项目相对传统的除臭工艺,本工程增加了除油工艺和尾气处理工艺,并采用了两级生物处理,确保除臭处理效果。
说明:本处理流程仅供参考,由各投标方自行优化,确保臭气达标排放。
预处理段预处理设独立的预处理塔;采用隔油除油工艺,加强除臭系统去除油类物质的能力;保证后段生物处理效果。
洗涤液根据需要可以是自来水或中水。
预处理部分的含油滤料经气液混合泵曝气冲洗,油份被集中在冲洗废水中。
冲洗废水进入污水处理系统;特种滤料中的油份被去除后,恢复了对油气的吸附功能。
生物处理段:包括生物处理 1 段和生物处理 2 段。
生物处理 1 段生物处理 1 段采用生物滴滤床工艺,对硫系恶臭物质进行处理。
生物处理 2 段生物处理 2 段采用生物滤床工艺,加强对苯、烃等碳氢化合物的处理,并延长臭气与生物填料接触时间。
该段的pH、温度等条件保证适宜处理苯、烃等碳氢化合物微生物生长、繁殖的环境。
污水处理工程除臭方案
一、背景及概况臭气是一类挥发性的气体,其分子在空气中扩散,对机械设备会产生腐蚀作用,被吸入人体的嗅觉器官,将引起极不愉快的气味感觉。
为了削减污水处理厂运行过程中臭气的浓度,避免所产生的异臭味废气对设备的腐蚀及对污水厂员工、生产环境、周围大气环境等造成一定的影响。
根据要求,须对产生恶臭气体的污水和污泥设施进行除臭处理,以确保处理后的尾气必须达标后排放。
亳州市南部新区污水处理厂工程除臭项目包括了粗格栅提升泵房及细格栅沉砂池、污泥泵房、脱水机房和纬二路泵站等四处需要处理的系统,均采取离子除臭方式处理.具体包括:1、根据泵站构(建)筑物单元,科学合理设计废气收集方式,并确定废气收集风量。
2、根据确定的臭气风量和源强,科学合理给出臭气净化工程设计参数.3、根据臭气性选择臭气控制的对策及相关的净化设备。
4、对建设单位提出合理化的建设性意见。
5、承担臭气治理系统的设计集成,包括系统工艺设计、电气系统设计、仪表控制设计(包括软件编程)、安装工程设计等。
总体而言,工程设计范围为:泵站臭气收集与净化,所需配套净化设备、附属设施系统和电气自控系统等设计。
所有技术资料经建设单位认定后,我单位将提供全过程的环保工程服务,具体包括:1、供货范围:提供包括封闭覆盖系统、臭气输送系统和臭气净化系统的成套除臭装置,含功能完善的设备和有效运行所需的全部部件.2、安装范围:包括集气密闭罩、臭气输送管路、一体化除臭装置、风机、仪表、电气等设备安装。
3、调试、检验及试运行:包括除臭系统设备的单机调试及系统功能总调试,整体调试完毕后配合建设单位做好除臭效果评估,并负责质保期维护、相关技术运行人员的培训、完工、竣工验收、移交服务。
二、设计依据和设计原则(一)设计依据系统设计参考标准:◆《中国人民共和国环境保护法》(1989年12月);◆《中华人民共和国大气污染防治法》(2000年4月29);◆《中华人民共和国恶臭污染物排放标准》(GB14554-93);◆《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002):◆《实用环境工程手册》(大气污染控制工程);◆《工业企业设计卫生标准》(GBZ1-2002);◆《地表水环境质量标准》(GB3838-2002);◆《工业自动化仪表工程施工及验收规范》(GBJ93-86);◆《工作场所有害因素职业接触限值》GBZ2—2002◆《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003◆《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002◆建设方提供的生产工艺、废水水量水质、处理要求等基础资料;(二)设计原则1.严格遵守国家及地方有关环保法律法规和技术政策,并符合当地环境保护有关规定;2.在保证臭气达标排放的前提下,根据厂区实际情况,选择处理技术成熟、效果好、投资省、运行费用低的处理工艺,并最大限度地避免二次污染;3.充分考虑各泵站的工况要求,并配合;4.设计的处理工艺流程应力求运行稳定可靠,可调节性强,操作管理方便;5.考虑各泵站整体布置规划,总体设计布局与绿化和美化环境有机结合;6.在总体规划指导下,结合实际情况,尽量减少投资和占地面积;7.在臭气处理工艺设计中贯彻节能的原则,自动化程度高,便于维护管理和操作;三、处理规模根据图纸情况,设计除臭风量如下表:表一:各个区域处理选型按图纸要求:1、工程除臭范围:采用离子除臭处理方法。
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 (4)3.1系统总体设计原则 (4)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 (5)4.2.1生物过滤法工作原理 (5)4.2.2生物过滤工艺流程 (6)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 (8)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 (16)6.1除臭设备清单 (16)6.2除臭系统运行费用估算 (18)7.售后服务承诺 (18)7.1系统运行及性能跟踪服务内容 (18)7.2服务承诺 (18)7.3质量保证体系图 (19)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。
污水处理厂恶臭方案(初)
工程编号:污水处理站恶臭气体治理工程《方案设计》XXXXXXXXXXXXX二零一三年八月编制目录第一章项目概述21。
1、概述21.2、设计依据、原则与范围31。
2。
1、项目名称31。
2。
2、编制单位31。
2.3、工艺设计依据31.2.4、工艺设计原则41.3、项目建设必要性5第二章设计规模、处理浓度和处理要求52.1、设计规模52.2、恶臭气体成分62。
3、处理要求62。
4、设计内容与范围6第三章恶臭气体工程设计方案的确定73。
1、恶臭气体处理技术一般情况介绍73。
3 核心技术93.4、推荐工艺10第四章工程设计及设计说明134。
1恶臭气体捕集134.2成套预处理塔154.3成套生物洗涤塔154。
4成套生物过滤塔164.5引风机164。
6引风管道及冷凝水回收设计164。
6控制系统174.7主要设备一览表17第五章投资估算185.1编制依据185。
2投资概算18第六章技术经济指标分析216.1处理能力216。
2处理效果216.3建设投资216.4运行成本估算21第七章结论与说明22第一章项目概述1。
1、概述废水处理站日设计处理规模为240m3。
根据XXX废水水质特性和已投产类似白酒酿造废水处理站的实际运行情况分析,该废水处理站的调节池(事故池、储水池)、厌氧池、A2O池、接触氧化池、污泥浓缩池和污泥脱水等工序在生产运行过程中会产生难闻的恶臭气体,内含H2S、NH3和少量挥发性有机溶剂(VOCs)。
若不采取有效措施,恶臭气体四处散发,将导致废水处理站区和周边空气环境的污染。
为此,XXX非常重视,拟将废水处理站的废气除臭工作提到当前的重要议事日程上来,决定采取有效措施治理处理站产生的恶臭气体,以树立企业良好形象并促进可持续发展。
调节池(事故池一)检查孔缺氧、兼氧池事故池二恶臭气体处理主体设备安装位置成都XXX环境技术有限公司(下简称XXX环境)简介XXX公司受XXX的委托,派员实地了解XXX废水处理站恶臭气体现状、以后运行情况预测,编制了《四川XXX股份有限公司污水处理站恶臭气体治理工程方案设计》.在方案编制过程中,我们依据了XXX 废水处理站选用的工艺流程、水质特性,以及类似工程生物除臭实际工程成果的经验和教训,并与业主协商沟通,拟定《四川XXX股份有限公司污水处理站恶臭气体治理工程方案设计》,供业主及有关单位审核,以便下步更好对工程的实施。
污水厂除臭方案
根据我国相关法律法规和行业标准,结合污水厂实际情况,选用以下除臭技术:
(1)生物滤池法:利用微生物对恶臭气体进行吸附、分解,达到净化气体的目的。
(2)活性炭吸附法:利用活性炭的吸附性能,对恶臭气体进行吸附处理。
(3)化学洗涤法:通过化学反应,将恶臭气体中的有害成分转化为无害物质。
3.除臭设施布置
第2篇
污水厂除臭方案
一、项目背景与目标
污水处理厂在运行过程中产生的恶臭气体,对周边环境及居民生活造成不利影响。为降低恶臭气体排放,改善厂区及周边环境质量,确保合法合规运营,制定如下除臭方案。方案旨在实现以下目标:
1.显著降低恶臭气体排放,提升环境空气质量。
2.符合国家相关法律法规及行业标准,确保污水处理厂合规运行。
1.有效去除污水厂产生的恶臭气体,降低对周边环境和居民生活的影响。
2.符合国家相关法律法规和行业标准,确保污水处理厂合法合规运行。
3.提高污水处理厂整体形象,为创建绿色环保型企业奠定基础。
三、实施方案
1.恶臭气体来源分析
恶臭气体主要来源于污水处理厂的进水、预处理、生化处理、污泥处理等环节。主要包括硫化氢、氨、硫醇、甲硫醚等有机硫化合物。
3.除臭设施运行与维护
(1)定期检查除臭设施的运行状况,确保设备稳定运行。
(2)根据实际情况调整生物滤池、活性炭吸附塔和化学洗涤塔的运行参数,优化除臭效果。
(3)定期更换生物滤池中的微生物载体和活性炭,确保除臭效果。
(4)对化学洗涤塔中的洗涤剂进行定期更换,维持化学反应的稳定性。
三、法律法规及标准遵循
六、总结
本方案针对污水处理厂恶臭气体问题,提出了一套综合性的除臭措施,包括生物滤池、活性炭吸附和化学洗涤技术。在遵循国家法律法规及行业标准的基础上,确保污水处理厂恶臭气体得到有效治理,为改善周边环境质量、促进绿色环保事业发展提供有力支持。同时,本方案注重人性化设计,充分考虑居民生活需求,助力我国污水处理事业持续发展。
污水处理厂恶臭方案(内容充实)
工程编号:污水处理站恶臭气体治理工程《方案设计》XXXXXXXXXXXXX二零一三年八月编制目录第一章项目概述 (3)1.1、概述 (3)1.2、设计依据、原则与范围 (5)1.2.1、项目名称 (5)1.2.2、编制单位 (5)1.2.3、工艺设计依据 (5)1.2.4、工艺设计原则 (6)1.3、项目建设必要性 (6)第二章设计规模、处理浓度和处理要求 (8)2.1、设计规模 (8)2.2、恶臭气体成分 (8)2.3、处理要求 (9)2.4、设计内容与范围 (9)第三章恶臭气体工程设计方案的确定 (10)3.1、恶臭气体处理技术一般情况介绍 (10)3.3 核心技术 (12)3.4、推荐工艺 (13)第四章工程设计及设计说明 (20)4.1恶臭气体捕集 (20)4.2成套预处理塔 (22)4.3成套生物洗涤塔 (22)4.4成套生物过滤塔 (23)4.5引风机 (23)4.6引风管道及冷凝水回收设计 (23)4.6控制系统 (24)4.7主要设备一览表 (24)第五章投资估算 (25)5.1编制依据 (25)5.2投资概算 (26)第六章技术经济指标分析 (29)6.1处理能力 (29)6.2处理效果 (29)6.3建设投资 (29)6.4运行成本估算 (29)第七章结论与说明 (31)第一章项目概述1.1、概述废水处理站日设计处理规模为240m3。
根据XXX废水水质特性和已投产类似白酒酿造废水处理站的实际运行情况分析,该废水处理站的调节池(事故池、储水池)、厌氧池、A2O池、接触氧化池、污泥浓缩池和污泥脱水等工序在生产运行过程中会产生难闻的恶臭气体,内含H2S、NH3和少量挥发性有机溶剂(VOCs)。
若不采取有效措施,恶臭气体四处散发,将导致废水处理站区和周边空气环境的污染。
为此,XXX非常重视,拟将废水处理站的废气除臭工作提到当前的重要议事日程上来,决定采取有效措施治理处理站产生的恶臭气体,以树立企业良好形象并促进可持续发展。
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。
污水处理厂恶臭方案(初)
工程编号:污水处理站恶臭气体治理工程《方案设计》XXXXXXXXXXXXX二零一三年八月编制目录第一章项目概述 (3)1.1、概述 (3)1.2、设计依据、原则与范围 (5)1.2.1、项目名称 (5)1.2.2、编制单位 (5)1.2.3、工艺设计依据 (5)1.2.4、工艺设计原则 (6)1.3、项目建设必要性 (6)第二章设计规模、处理浓度和处理要求 (8)2.1、设计规模 (8)2.2、恶臭气体成分 (8)2.3、处理要求 (9)2.4、设计内容与范围 (9)第三章恶臭气体工程设计方案的确定 (10)3.1、恶臭气体处理技术一般情况介绍 (10)3.3 核心技术 (12)3.4、推荐工艺 (13)第四章工程设计及设计说明 (21)4.1恶臭气体捕集 (21)4.2成套预处理塔 (22)4.3成套生物洗涤塔 (23)4.4成套生物过滤塔 (23)4.5引风机 (23)4.6引风管道及冷凝水回收设计 (23)4.6控制系统 (24)4.7主要设备一览表 (24)第五章投资估算 (26)5.1编制依据 (26)5.2投资概算 (26)第六章技术经济指标分析 (31)6.1处理能力 (31)6.2处理效果 (31)6.3建设投资 (31)6.4运行成本估算 (31)第七章结论与说明 (32)第一章项目概述1.1、概述废水处理站日设计处理规模为240m3。
根据XXX废水水质特性和已投产类似白酒酿造废水处理站的实际运行情况分析,该废水处理站的调节池(事故池、储水池)、厌氧池、A2O池、接触氧化池、污泥浓缩池和污泥脱水等工序在生产运行过程中会产生难闻的恶臭气体,内含H2S、NH3和少量挥发性有机溶剂(VOCs)。
若不采取有效措施,恶臭气体四处散发,将导致废水处理站区和周边空气环境的污染。
为此,XXX非常重视,拟将废水处理站的废气除臭工作提到当前的重要议事日程上来,决定采取有效措施治理处理站产生的恶臭气体,以树立企业良好形象并促进可持续发展。
某污水站污水除臭方案
污水处理场除臭装置投用方案1.废气来源与气量污水处理过程中产生的臭气主要来自调节罐、 污泥处理系统、 生 化池、废碱液处理系统等。
各部分废气量如下:表 1 恒定水面池体(建筑物)废气量序 废气产 数量 平面尺寸水面上空间 换气次数 废气量备注号 生点 (座) 2高( m ) (次 /h )3m ( m /h )1混凝反 24.321.5452有玻璃钢盖应槽2气浮污141416无盖泥池3污泥浓28114648无盖缩池4废水收122014880有混凝土盖集池5水解酸22900.72812有混凝土盖化池6综合废193.514374有混凝土盖水池小计2764.56表 2 调节罐废气量数量最大进液通气量热呼吸量 废气量总废气量备 ( m3/h( m3/h 序号废气产生点( m3/h )( m3/h )(座)量( m3/h )注))1生产污水调节 128273.92500773.921548有2罐盖 2工艺污水调节 242517.887001217.882436有2罐盖小计3984表 3 气浮池废气量序数量(座) 3 3 备注废气产生点曝气量( m /min )废气量( m /h)号1气浮池 2 1.6992 204 有盖污水处理场废气量合计(上述三项):6952.56m 3/h废碱处理系统产生废气量:3685 m 3/h固废储存间: 4000m3/总气量: 14637.56m 3/h2.排放标准表 4 恶臭污染物厂界标准值序号控制项目排气筒高度标准值1 臭气浓度15 2000(无量纲)2 硫化氢15 0.33kg/h3 甲硫醇15 0.04 kg/h4 甲硫醚15 0.33 kg/h5 二甲二硫醚15 0.43 kg/h表5 恶臭污染物排放标准值序号控制项目单位一级二级三级新扩改建现有新扩改建现有1 硫化氢mg/m3 0.03 0.06 0.10 0.32 0.62 臭气浓度无量纲10 20 30 60 703 甲硫醇mg/m3 0.004 0.007 0.010 0.020 0.0354 甲硫醚mg/m3 0.03 0.07 0.15 0.55 1.10.二甲二硫醚5mg/m30.030.060.130.420.71 3.臭气处理工艺流程恶臭气体经收集后进入恶臭污染治理成套装置预处理段进行除油、温度调节、除尘及增湿后,进入生物处理段,废气中的污染物与填料上的微生物接触,被微生物捕获降解、氧化,使污染物分解为无害的 CO2 和 H2O,无害气体达标排放。
水处理厂除臭项目技术方案.doc
水处理厂除臭项目技术方案唐山某污水处理厂唐山某污水处理厂生物除臭系统生物除臭系统技技术术方方案案北京金禹恒业环境科技有限公司北京金禹恒业环境科技有限公司年5月月16日日目目录录一一、项目概况、项目概况441.1现场情况及异味处理的必要性.4二、恶臭二、恶臭气体的处理量计算及浓度分析气体的处理量计算及浓度分析552.1恶臭气体的处理量计算.52.2恶臭气体成分及浓度分析.5三、三、设计依据及排放标准设计依据及排放标准553.1设计依据及参考标准.53.2设计气体排放标准.6四、设计说明四、设计说明884.1说明84.2技术说明84.3设计原则95.5.除臭工艺比选除臭工艺比选10105.1现有除臭工艺105.2本项目工艺选择分析135.3工艺方案确定.135.3.2收集系统改造优化方案13六、生物除臭系统工艺设计六、生物除臭系统工艺设计14146.1本除臭系统工程内容146.2生物过滤主体工艺介绍146.2.1生物过滤法工作原理.146.2.2生物过滤工艺流程.156.2.3加湿循环系统.166.2.4生物除臭装置主体.166.2.5生物滤料.176.2.6滤料支撑系统.176.2.7生物除臭工艺特点.以上的运行和使用要求。
同时进行喷砂清理,等级为Sa21/2;主要部件的防锈底漆、中间漆及面漆各层漆膜的厚度及总干膜厚度≥350um。
14)为了防潮、雨淋等,所有与湿气接触的接头、紧固件、垫片等均采用非金属材料。
15)提供各种设备应用的润滑油、脂的牌号及规格目录、定期加油时间等。
16)所有设备,连接和接线都从降低火灾危险性和避免产生火灾事故危险的角度设计和布置。
且所有的元器件满足消防部门的防火要求。
17)提供保证臭气治理系统设备3年正常运行的附件、备品备件及工具,并且都是新的、从未使用过。
18)法兰、密封垫、管接头、螺栓和螺母、电缆接头、接线箱等所有附件均在我方的供货范围内。
且都按国家相关标准制造,所有附件的材料、密封垫片的厚度都能确保其密封性、耐用性、耐腐蚀和抗老化。
污水处理厂恶臭方案(初)
工程编号:污水处理站恶臭气体治理工程《方案设计》XXXXXXXXXXXXX二零一三年八月编制目录第一章项目概述 (3)1.1、概述 (3)1.2、设计依据、原则与范围 (5)1.2.1、项目名称 (5)1.2.2、编制单位 (5)1.2.3、工艺设计依据 (5)1.2.4、工艺设计原则 (6)1.3、项目建设必要性 (6)第二章设计规模、处理浓度和处理要求 (7)2.1、设计规模 (7)2.2、恶臭气体成分 (8)2.3、处理要求 (9)2.4、设计内容与范围 (9)第三章恶臭气体工程设计方案的确定 (10)3.1、恶臭气体处理技术一般情况介绍 (10)3.3 核心技术 (12)3.4、推荐工艺 (13)第四章工程设计及设计说明 (21)4.1恶臭气体捕集 (21)4.2成套预处理塔 (22)4.3成套生物洗涤塔 (23)4.4成套生物过滤塔 (23)4.5引风机 (23)4.6引风管道及冷凝水回收设计 (23)4.6控制系统 (24)4.7主要设备一览表 (24)第五章投资估算 (26)5.1编制依据 (26)5.2投资概算 (27)第六章技术经济指标分析 (32)6.1处理能力 (32)6.2处理效果 (32)6.3建设投资 (32)6.4运行成本估算 (32)第七章结论与说明 (34)第一章项目概述1.1、概述废水处理站日设计处理规模为240m3。
根据XXX废水水质特性和已投产类似白酒酿造废水处理站的实际运行情况分析,该废水处理站的调节池(事故池、储水池)、厌氧池、A2O池、接触氧化池、污泥浓缩池和污泥脱水等工序在生产运行过程中会产生难闻的恶臭气体,内含H2S、NH3和少量挥发性有机溶剂(VOCs)。
若不采取有效措施,恶臭气体四处散发,将导致废水处理站区和周边空气环境的污染。
为此,XXX非常重视,拟将废水处理站的废气除臭工作提到当前的重要议事日程上来,决定采取有效措施治理处理站产生的恶臭气体,以树立企业良好形象并促进可持续发展。
- 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、"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、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)。
污水处理场除臭装置投用方案1.废气来源与气量污水处理过程中产生的臭气主要来自调节罐、 污泥处理系统、 生化池、废碱液处理系统等。
各部分废气量如下:表 1 恒定水面池体(建筑物)废气量序 废气产 数量 平面尺寸水面上空间 换气次数 废气量备注号 生点 (座)2高( m )(次 /h )3m ( m /h )1混凝反 24.321.5452有玻璃钢盖应槽2气浮污141416无盖泥池3污泥浓28114648无盖缩池4废水收122014880有混凝土盖集池5水解酸22900.72812有混凝土盖化池6综合废193.514374有混凝土盖水池小计2764.56表 2 调节罐废气量数量最大进液 通气量热呼吸量 废气量总废气量备( m3/h( m3/h序号废气产生点( m3/h )( m3/h )(座)量( m3/h )注))1生产污水调节128273.92500773.921548有2罐盖2工艺污水调节242517.887001217.882436 有2罐盖小计3984表 3 气浮池废气量序数量(座)33备注废气产生点曝气量( m /min )废气量( m /h)号1气浮池2 1.6992204有盖污水处理场废气量合计(上述三项):6952.56m 3/h废碱处理系统产生废气量:3685 m 3/h固废储存间: 4000m3/总气量: 14637.56m 3/h2.排放标准表 4 恶臭污染物厂界标准值序号控制项目排气筒高度标准值1臭气浓度152000(无量纲)2硫化氢150.33kg/h3甲硫醇150.04 kg/h4甲硫醚150.33 kg/h5二甲二硫醚150.43 kg/h表5恶臭污染物排放标准值序号控制项目单位一级二级三级新扩改建现有新扩改建现有1硫化氢mg/m30.030.060.100.320.6 2臭气浓度无量纲10203060703甲硫醇mg/m30.0040.0070.0100.0200.0354甲硫醚mg/m30.030.070.150.55 1.10.二甲二硫醚5mg/m30.030.060.130.420.71 3.臭气处理工艺流程恶臭气体经收集后进入恶臭污染治理成套装置预处理段进行除油、温度调节、除尘及增湿后,进入生物处理段,废气中的污染物与填料上的微生物接触,被微生物捕获降解、氧化,使污染物分解为无害的 CO2 和 H2O,无害气体达标排放。
在废气浓度很低时,营养液由循环泵送至生物填料床顶部,均匀的喷淋在生物填料上,供微生物吸取营养物质,生长繁殖。
恶臭气体预处理段生物处理1段生物处理2段尾气处理段引风机自动控制系统增湿循环水箱臭气处理设备采用多段处理工艺;多段处理工艺为预处理段、生物处理 1 段、生物处理 2 段和尾气深化处理的组合式除臭工艺。
本项目相对传统的除臭工艺,本工程增加了除油工艺和尾气处理工艺,并采用了两级生物处理,确保除臭处理效果。
说明:本处理流程仅供参考,由各投标方自行优化,确保臭气达标排放。
预处理段预处理设独立的预处理塔;采用隔油除油工艺,加强除臭系统去除油类物质的能力;保证后段生物处理效果。
洗涤液根据需要可以是自来水或中水。
预处理部分的含油滤料经气液混合泵曝气冲洗,油份被集中在冲洗废水中。
冲洗废水进入污水处理系统;特种滤料中的油份被去除后,恢复了对油气的吸附功能。
生物处理段:包括生物处理 1 段和生物处理 2 段。
生物处理 1 段生物处理 1 段采用生物滴滤床工艺,对硫系恶臭物质进行处理。
生物处理 2 段生物处理2 段采用生物滤床工艺,加强对苯、烃等碳氢化合物的处理,并延长臭气与生物填料接触时间。
该段的pH 、温度等条件保证适宜处理苯、烃等碳氢化合物微生物生长、繁殖的环境。
生物处理段均采用生物滴滤床 + 生物滤床组合式工艺,填料与臭气的总接触时间不小于 22 秒。
尾气处理段尾气处理段确保系统达标排放。
尾气处理段包括水泵、除臭剂喷淋管路、液位计和配套的管道阀门等。
4.生物填料所采用的生物滤料为人工滤料和经特别处理过的天然优质材料。
生物滤料结构坚韧,抗酸碱性强,滤料的比表面积大。
可提高生化反应效率,滤料之间空隙率较大,因此设备的压损较低。
由于其独特的材质,抗生物降解,耐酸性较高,在与酸性类臭气接触后,不会发生质变,因而不会出现压实、板结的现象。
该种滤料的外型适合恶臭气体的通过,滤料在滤体采用级配排列,具有以下的功能:1).作为微生物的载体2).为微生物提供营养3).为微生物提供潮湿的生态环境4).为恶臭污染物提供吸附表面a)保持合适的 pH 值b)生物填料在使用前,需接种一定量的专性微生物菌种。
针对业主方污水处理厂恶臭气体的具体成份及种类,我们先期筛选出高效的脱臭菌,并在现场实际运行的模式下进行二次驯化,对选育的菌种进行一定时期的驯化培养,以增强微生物对污染物的降解能力。
c)微生物是以种群形式存在,多种微生物共居在一个环境中,微生物的特性既相似又相异,不同的污染物质在自然界都可以找到降解它的微生物。
因此在一套装置里能同时处理净化多种污染物质。
d)生物菌种将致臭污染物降解成二氧化碳和水,不产生二次污染。
e)生物降解的反应式为:微生物异(臭)味污染物+ O2 ————→细胞物质+ CO 2 + H 2 O微生物在环境条件变化后一部分会死亡,一部分能继续生存。
生存下来的微生物经过短时间繁殖,能发展成为优势菌。
因此,本装置能耐冲击负荷,当污染物的浓度上升后,短时间处理效果下降,但是能很快恢复正常。
5.生物净化装置恶臭治理工程处理总气量为 11000m3/h ,本工程选用一套组合式含油恶臭气体治理成套设备处理恶臭气体。
除臭系统由风机、除臭主体设备以及相应的水泵、管道、管件、阀门和电气自控系统组成。
本项目除臭单元主体设备壳体材质采用玻璃钢材质,既美观大方,又能达到设备防腐的要求。
生物净化装置是恶臭污染治理成套设备中的主体设备,是微生物降解气体有机污染物的场所,也是目前最新的除臭工艺设备。
恶臭气体通过风机抽送至生物净化装置,经过生物滤料后由附着在生物滤料上的菌种生物净化。
该设备采用双层结构,具保温功能,层材料选用复合玻璃钢,外层选用复合玻璃钢。
壳体顶部留有人孔供维修检修用,下部有进气口与进风管连接。
生物净化设备部固定了许多种生物菌种(脱硫菌、 BTMB 苯系化合物降解菌)。
生物净化成套装置采用经特别筛选过的生物滤料,将筛选的微生物菌种固定在生物滤料上,生物滤料由耐腐蚀塑料格栅板承托,实现均匀布气。
微生物附着、固定在惰性高效填料上,比表面积大。
生物净化设备提供微生物生长需要适宜的温度、湿度和酸碱度条件,还有充足的氧气和营养物质。
在该装置过有效的控制可以营造微生物生长的适宜环境。
废气中的有机物能提供微生物所需要的营养元素碳、氮、磷和部分微量元素。
当某种营养元素缺乏时可适量有选择性的添加。
当恶臭气体通过生物滤料时,滤料上的经筛选的高效菌种对臭气的致臭成分进行生物氧化,气体得到净化。
臭气氧化分解中所产生的如硫酸、亚硝酸等其他代产物进入循环水装置。
最终和代产物一起排出。
6.试车投用前的准备6.1 除臭装置及管线清扫,清洗完毕。
6.2 除臭剂充足。
6.3 除臭装置厂房已清扫干净,无操作障碍物。
6.4 除臭装置的机、电、仪及电磁阀已检查合格。
7.试车人员7.1 设备生产厂家现场指导调试人员。
7.2 施工单位有关人员。
7.3 运行班长、本岗位操作工、检修人员。
7.4 车间领导、工艺员、设备员技术人员。
8.试车步骤按除臭装置的各个系统进行试运行8.1.营养液循环系统(1)循环水泵恶臭污染治理成套设备配置三台循环水泵,循环水泵采用耐腐蚀材料。
由于采用的是组合式生物除臭工艺,其加湿功能与生物降解功能合二为一,增湿管道布置在同一壳体,结构简洁。
增湿系统已配备了全套的组件:包括喷头、循环水泵(带液位开关),滤网、阀门、法兰管等。
循环水泵的壳体、主轴及叶轮全部采用耐腐蚀材料,能强耐酸腐蚀,密封采用氟橡胶,无渗漏防护等级为IP55。
循环泵的绝缘等级:F级。
(2)循环喷淋系统在填充滤料的上部设置喷淋洒水装置,以保持填充材料表面上和好氧性微生物一定的湿度。
水泵安装在与生物除臭设备底部相连的过滤器上。
确保循环水泵进水前经过了除渣过滤。
增湿管道采用网状布置,保证循环液均匀布洒。
该系统布置在封闭的滤池部,其安装形式可使安装人员在检查和维修不用拆卸管道,同时不会影响处理系统运行。
该系统可满足自动或连续运行。
在营养液循环箱底部设置排水管,将雨水及代的剩余物质排出。
管材采用 PVC 管材。
8 .2 温控系统除臭系统配备温控系统。
当温度低于指定值时,采用蒸汽对循环液进行加热,保持热量平衡;保证微生物适宜的生长环境,使微生物始终处于最佳状态,从而达到对污染物去除的最佳效果。
9.故障处理9.1 除臭装置循环的不锈钢喷淋头严重腐蚀,更换喷淋头。
9.2 生物填充滤料有机成分出现分解老化,导致微生物死亡,影响除臭效果,建议更换填充滤料。