污水处理工程除臭方案
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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。
污水处理站恶臭气体治理方案污水处理站恶臭气体治理方案随着城市化的快速发展,污水处理站在城市建设中发挥着重要的作用。
然而,由于污水的处理过程中产生的恶臭气体对周围环境和居民的生活造成了严重影响,因此急需一套有效的治理方案。
一、了解恶臭气体来源首先,我们需要了解恶臭气体的来源。
污水处理站是将城市污水进行处理,其中包含了大量的污染物,如腐烂的有机物、硫化氢等。
这些物质在处理过程中会产生恶臭气体,如硫化氢、甲硫醇等。
二、优化处理工艺针对恶臭气体的来源,我们可以通过优化处理工艺来减少或消除恶臭气体的产生。
首先,应采用先进的污水处理技术,减少有机物的含量。
其次,在厌氧消化过程中引入硝酸盐,可以有效降低硫化氢的生成。
此外,还可以引入光催化氧化技术,促进有机物的分解,减少恶臭气体的产生。
三、恶臭气体收集和输送针对恶臭气体的产生,在处理站中设置恶臭气体收集系统非常重要。
收集系统可以覆盖整个处理站,将恶臭气体集中收集。
在收集过程中,要充分考虑气体的导流和输送,确保恶臭气体能够有效地进入后续处理单元。
四、恶臭气体的处理收集到的恶臭气体需要经过处理,以降低其对环境和人体的危害。
常见的处理方法包括吸附、氧化和生物处理。
吸附是将恶臭气体吸附到特定的吸附剂上,如活性炭。
氧化是将恶臭气体进行化学氧化反应,将其转化为无害的物质。
生物处理是利用微生物降解有机物,从而消除恶臭气体。
五、建立监测与管理体系为了确保治理效果,还需要建立完善的监测与管理体系。
监测可以通过安装恶臭气体监测仪器,实时监测恶臭气体的浓度。
通过数据分析,可以及时调整治理方案,提高治理效果。
管理体系则涉及对治理设施的维护和管理,确保其正常运行。
六、加强宣传教育与参与污水处理站恶臭气体治理是一项系统工程,需要全社会的共同参与和支持。
通过加强宣传教育,可以提高公众的环境意识,倡导环保行为。
此外,还可以开展社区参与活动,鼓励居民积极参与治理过程,共同推动恶臭气体治理工作的开展。
污水处理工程除臭方案污水处理工程是将废水中的污染物去除,通过一系列处理工艺将废水转变为可以达到排放标准的清洁水。
在污水处理过程中,难免会产生臭味,严重影响周边环境和居民的生活。
因此,除臭是污水处理过程中必不可少的一环。
下面将介绍几种常用的污水处理工程除臭方案。
1.化学除臭法化学除臭法是利用化学反应将有机物质氧化或还原成无臭或低臭的物质。
常用的化学除臭剂有次氯酸钠、次氯酸钙、次氯酸铜等。
这些化学品具有氧化、杀菌和消除臭味的作用,可以有效降低污水处理厂的臭味。
但是使用化学除臭法需要掌握剂量和处理时间,否则过高的剂量会导致对环境和生态的影响。
2.生化除臭法生化除臭法是通过微生物的代谢活动来消除臭味。
常用的生化除臭方法有活性污泥法和固定化生物膜法。
活性污泥法利用好氧微生物降解有机废物,可有效降低臭气的排放。
固定化生物膜法是在填料表面附着生物膜,通过生物膜的降解作用去除污水中的有机物质,达到除臭的效果。
生化除臭法具有成本低、处理效果好的优点,是常用的污水处理工程除臭方法。
3.物理除臭法物理除臭法是通过物理手段去除臭味。
包括空气吹扫法、吸附法、提香法等。
空气吹扫法是利用高速空气将臭气吹走,经过稀释后达到除臭的效果。
吸附法则是利用活性炭、陶粒等吸附剂来吸附臭味物质。
提香法是将香精或消毒剂加入废水中,通过香味掩盖污水的臭味。
物理除臭法操作简单,但对除臭效果要求较高,且操作成本较高。
4.生物滤池除臭法生物滤池除臭法将污水通过滤池中的植物根系和微生物进行除臭。
当废水通过植物根系时,根系中的微生物会对废水中的有机物质进行吸收和分解,达到除臭的效果。
生物滤池除臭法适用于处理一定规模的污水,其除臭效果较好,同时还具有固体排放物的沉淀和吸附功能。
综上所述,污水处理工程除臭方案可以选择化学除臭法、生化除臭法、物理除臭法和生物滤池除臭法等不同的方法。
根据实际情况和污水处理工程的规模,采用适合的除臭方法可以提高除臭效果,减少对环境和生态的影响。
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:序号构筑物名称设计总风量m3/h 备注(设备尺⼨)mm1 粗格栅提升泵房及细格栅沉砂池10000 3000×1260×16002 污泥泵房3000 2200×800×13603 脱⽔机房7000 2500×1260×13604 纬⼆路泵站5000 2200×1260×1360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。
污水除臭的方法有哪些?1.生物滤池除臭生物滤池重要包括预洗段和生物段两部分。
引风机收集的臭气经预洗段(部分预处理还包括温度调整、颗粒物去除等),然后进入生物段进行恶臭污染物的处理。
气体中的污染物从气相主体扩散到填料外层的水膜上,被填料汲取,最后降解为二氧化碳、水等。
处理后的气体从生物滤池的顶部排出。
生物滤池的填料层为吸附性滤料(如土壤、堆肥、活性炭等)。
堆肥生物滤池能有效去除有机恶臭污染物,通风性好,过水和持水本领适中,微生物群落丰富。
2.生物滴滤除臭滴滤塔的主体是一层或多层填料的填料塔,填料表面是由微生物菌群形成的几毫米厚的生物膜。
将含有可溶性无机营养液的液体从塔的上方均匀喷洒在填料上,液体自上而下流动,然后从塔的底部排出并循环使用。
有机废气从塔底进入生物滴滤塔,在上升过程中通过与润湿的生物膜接触进行净化,净化后的气体从塔顶排出。
生物滴滤塔常用填料有陶瓷、木炭、塑料、聚丙烯小球等惰性填料,无需更换,操作过程简单,易掌控,除臭效率高。
3.植物提取物除臭植物提取物的除臭机理是气味中的异味分子被喷洒分散在空间中的植物提取物液滴吸附,在室温下发生各种反应,产生无味无毒的分子。
天然植物提取物是从自然中的花草、树木中提取的油、汁或浸膏经微乳化而形成的植物除臭剂,可被生物降解,无毒、无害、无污染、可除去臭味,对酸性、碱性、中性等污染物均可起到作用,可有效对恶臭气体进行去除。
在污水处理厂,植物提取物菌种重要用于提升泵房、生物处理池、污泥脱水车间等产生恶臭气体且不便利收集的构筑物。
4.活性炭吸附除臭活性炭吸附除臭机理重要是利用活性炭的吸附作用,使恶臭气体通过吸附剂填充层被吸附去除。
活性炭除臭技术是一种高效除臭技术,对恶臭物质的平衡吸附量大,对各种恶臭气体的吸附效果好。
除臭装置运行成本高,需要定期维护,常用于低浓度恶臭气体和除臭装置的后处理。
化学汲取与活性炭吸附联合除臭技术在哈尔滨某污水处理工艺中的应用,经过一年的运行,取得了良好的除臭效果,设备运行稳定,取得了良好的社会效益和环境效益。
污水池加盖除臭工程方案一、前言随着城市化进程的加速,城市污水处理站设施建设已成为城市环境治理的重要组成部分。
其中,污水池作为污水处理的重要设施,其加盖除臭工程更是建设和改造的重中之重。
本方案针对某城市污水处理站污水池加盖除臭工程进行规划和设计,旨在改善污水处理站环境,提高周边居民生活环境,并保障污水处理设施的正常运行。
二、工程概况1. 工程名称:某城市污水处理站污水池加盖除臭工程2. 工程地址:某市XX区XX街XX号3. 工程范围:污水处理站内所有污水池及其周边环境三、工程目标与要求1. 目标:改善污水处理站环境,消除异味,提高周边居民生活品质。
2. 要求:加盖设计合理,除臭效果明显,施工安全可靠。
四、工程设计方案1. 污水池加盖设计(1)材质选择:考虑到污水池内部环境潮湿,需要选用抗腐蚀材料,建议采用304不锈钢材质,具有耐腐蚀、强度高的特点,可满足污水处理站长期使用需求。
(2)结构设计:采用平顶式设计,便于后期维护和清洁。
污水池加盖应设计密封性好,以防止异味泄漏,同时要具有一定的承载能力,以适应各种自然环境的影响。
(3)开孔设计:考虑到污水处理站排气需要,污水池加盖应设计合理的开孔,以利于排气和通风,提高除臭效果。
2. 污水池除臭工程(1)除臭原理:采用活性炭吸附、臭氧氧化、生物膜降解等方法进行综合除臭,以达到净化空气、消除异味的效果。
(2)设备选型:根据污水池的规模和特点,选用适当的除臭设备,包括活性炭吸附装置、臭氧发生装置、生物降解设备等。
(3)布置方式:除臭设备应合理布置在污水池周边,便于维护和管理,同时要考虑到设备运行时的安全和稳定性。
五、工程实施方案1. 施工前准备:组织施工人员进行安全教育培训,准备所需工具、设备和材料,制定详细的施工计划。
2. 施工工艺:按照设计方案,先进行污水池加盖安装,然后进行除臭设备的安装与调试,最后进行参数调试和效果检测。
3. 施工安全:严格控制施工现场安全风险,确保施工过程中人员和设备的安全。
污水处理过程中异味控制与处理引言概述:污水处理是保护环境和人类健康的重要工作,然而在污水处理过程中,往往会产生令人不快的异味。
这些异味不仅影响周围环境的舒适度,还可能对工作人员的健康造成危害。
因此,控制和处理污水处理过程中的异味问题至关重要。
本文将从四个方面介绍污水处理过程中异味的控制与处理方法。
一、污水处理前的异味控制1.1 确保污水采集系统的密封性在污水处理前,首先要确保污水采集系统的密封性。
通过检查和维护管道、井盖等设施,修复漏水和破损,防止污水泄漏温和味逸出。
同时,定期清理污水采集系统,清除积聚的污垢和异味源,保持管道畅通。
1.2 采用有效的预处理工艺预处理是污水处理的重要环节,对异味的控制起着关键作用。
可以采用物理、化学和生物等多种预处理工艺,如格栅、沉砂池、调节池等,以去除污水中的悬浮物、沉淀物和有机物。
这些预处理工艺能够有效减少异味源的产生,提高后续处理的效果。
1.3 控制进水pH值和温度进水的pH值和温度对污水处理过程中的异味有一定影响。
过高或者过低的pH 值会导致气味物质的挥发或者生成,而过高的温度则会加速异味物质的释放。
因此,在进水前要对其进行调节,使其适合处理过程,并减少异味的产生。
二、污水处理过程中的异味控制2.1 优化曝气系统设计曝气系统是污水处理过程中常见的异味源之一。
通过优化曝气系统的设计,如选择合适的曝气器类型、调整曝气量和曝气时间等,可以减少氨气、硫化氢等异味物质的生成和释放。
同时,定期清洗曝气器,防止污垢和生物膜的积聚,也能有效控制异味。
2.2 使用活性炭吸附活性炭具有良好的吸附性能,可以有效去除污水中的有机物和异味物质。
在污水处理过程中,可以设置活性炭吸附装置,将污水经过活性炭床层处理,以去除异味物质。
同时,定期更换和再生活性炭,保持其吸附性能,提高异味的去除效果。
2.3 控制厌氧条件下的微生物活动在污水处理过程中,厌氧条件下的微生物活动可能产生硫化氢等有害气体。
污水除臭工程方案一、污水除臭工程的基本原理污水中的恶臭物质主要来自有机物的分解产物,如硫化氢、氨气、甲醛等。
针对不同的恶臭物质,除臭工程采用不同的处理方法,主要包括物理方法和化学方法。
物理方法包括空气氧化、吸附、活性炭过滤等。
其中,空气氧化是利用氧化剂将污水中的有机物氧化成无害物质,有效消除恶臭。
吸附和活性炭过滤是通过物理吸附将恶臭物质吸附在吸附剂或活性炭上,达到净化污水的目的。
化学方法则是利用化学反应将恶臭物质转化为无害物质。
常用的化学方法包括氧化还原反应、中和反应等。
二、污水除臭工程方案设计1. 污水源头管理污水处理工程进行到了污水除臭工程阶段,首先要做的是尽可能减少污水中恶臭物质的产生。
因此,在设计污水除臭方案时,必须首先对污水源头进行管理和控制。
对于工业废水,可以通过改进工艺,减少有机物的采用和使用,减少有机废水的排放量。
对于生活污水,可以通过加强预处理,如格栅除渣、调节池调节等,减少污水中的有机物含量。
2. 设备选择在选择污水除臭设备时,需要综合考虑污水的性质、排放量、处理效果等因素。
常用的污水除臭设备包括活性炭吸附器、气相氧化器、喷淋式除臭塔等。
各种设备有其适用的场合和特点,需要根据实际情况进行选择。
3. 工艺设计污水除臭工程的工艺设计是非常重要的一部分。
在污水除臭工程中,通常会采用多种工艺相结合的方式来进行处理。
例如,可以先采用气相氧化器进行空气氧化处理,然后使用活性炭吸附器对残余恶臭物质进行吸附,最后通过喷淋式除臭塔进一步净化污水。
4. 设备布置污水除臭设备的布置也是需要考虑的因素。
设备的布置要合理,尽可能减小占地面积,同时要考虑设备之间的衔接和运行的便利性。
5. 运行管理污水除臭工程的运行管理也是至关重要的。
对除臭设备和工艺进行定期检查和维护,保证设备的正常运行和除臭效果。
同时,还需要定期对污水的排放进行监测,确保排放的水质符合相关标准。
三、污水除臭工程实施1. 施工准备在实施污水除臭工程前,需要进行施工准备工作。
污水厂臭气处理方法随着城市化进程的加快和工业化的不断发展,污水厂被广泛应用于污水处理领域。
然而,由于污水中含有大量的有机废物和微生物,使得污水厂在处理污水的同时也产生了大量的臭气。
这些臭气不仅对周围环境造成污染,还会给人们的生活和工作带来困扰。
因此,寻找一种有效的污水厂臭气处理方法变得尤为重要。
一、物理处理方法1. 吸附技术:通过使用吸附剂,如活性炭、氧化铝等,将臭气中的有机物和硫化物等分子吸附到吸附剂表面,达到净化空气的目的。
2. 常规过滤技术:使用过滤器对污水厂的臭气进行过滤,将其中的颗粒物和微生物拦截,减少臭气的排放。
二、化学处理方法1. 氧化法:使用化学氧化剂,如次氯酸钠、高锰酸钾等,对臭气进行氧化反应,将有机废物转化为无害物质。
2. 降解法:通过加入特定的微生物,如厌氧菌、好氧菌等,将臭气中的有机物进行分解、降解,最终达到净化空气的效果。
三、生物处理方法1. 生物滤池法:将臭气通过生物滤池进行处理,通过滤池内的微生物降解有机废物,达到净化臭气的目的。
2. 生物脱硫法:利用硫化细菌和氧化硫细菌共同作用,将硫化物转化为硫酸盐,从而达到减少臭气的效果。
四、储存和利用方法1. 蓄热装置:将污水厂产生的臭气通过蓄热装置进行储存,在需要排放时,通过控制排放速率和时间来减少对周围环境的影响。
2. 生物能源利用:将臭气中的有机物进行转化和利用,如利用甲烷发电等方式,以提高能源的利用效率。
在实际应用中,需要根据不同的污水厂情况和臭气特点来选择适合的臭气处理方法。
同时,也需要结合不同的处理方法进行组合应用,以获得更好的处理效果。
此外,定期维护和保养设备,加强监测和管理,也是确保污水厂臭气处理效果的重要措施。
总结起来,污水厂臭气处理方法包括物理处理、化学处理、生物处理以及储存和利用。
通过合理选择和组合这些方法,可以有效地减少臭气的排放,保护周围环境安全和人们的健康。
未来,随着科技的进步和技术的革新,相信污水厂臭气处理方法将会不断完善和进步,为人们生活和环境的改善做出更大的贡献。
一、项目背景随着我国城市化进程的加快,污水处理厂的建设规模不断扩大,污泥产量也随之增加。
污泥在运输、堆放和处置过程中会产生恶臭气体,对周围环境造成严重污染。
为改善环境质量,保障人民群众的身体健康,本项目针对污泥除臭问题,制定如下工程施工方案。
二、工程目标1. 减少恶臭气体排放,降低对周围环境的影响;2. 提高污泥处理效率,降低运行成本;3. 实现污泥无害化、减量化、资源化处理。
三、工程范围1. 污水处理厂污泥堆放场;2. 污泥运输通道;3. 污泥处置设施。
四、施工方案1. 除臭设施设计(1)采用生物除臭技术,利用微生物分解恶臭气体中的有机物,达到除臭目的。
(2)选用高效除臭剂,对恶臭气体进行吸附、分解。
(3)设置除臭风机,对恶臭气体进行强制通风,确保除臭效果。
2. 施工步骤(1)现场勘查:对污泥堆放场、运输通道和处置设施进行现场勘查,了解恶臭气体的来源和分布情况。
(2)施工准备:根据现场勘查结果,制定详细的施工方案,包括施工人员、材料、设备等。
(3)除臭设施安装①生物除臭系统:安装微生物菌剂、除臭风机、通风管道等设备。
②除臭剂喷洒系统:安装除臭剂喷洒装置,确保除臭剂均匀喷洒。
(4)系统调试:对除臭设施进行调试,确保除臭效果达到预期目标。
(5)试运行:对除臭设施进行试运行,观察除臭效果,对系统进行调整,直至满足设计要求。
3. 施工质量控制(1)严格按照施工方案进行施工,确保工程质量。
(2)对施工材料进行严格把关,确保材料质量。
(3)加强施工过程中的安全防护,确保施工人员安全。
五、施工进度安排1. 现场勘查:1周2. 施工准备:2周3. 除臭设施安装:4周4. 系统调试:1周5. 试运行:1周六、施工安全措施1. 施工人员必须穿戴防护用品,如安全帽、防尘口罩、手套等。
2. 施工现场设置安全警示标志,确保施工安全。
3. 严格执行操作规程,确保施工过程安全。
4. 加强施工过程中的安全培训,提高施工人员的安全意识。
一、工程背景随着我国城市化进程的加快,污水处理厂的数量不断增加,但同时也带来了污水池废气外溢的问题,对周边环境和居民生活造成了严重的影响。
为改善空气质量、保护环境,本项目对污水池进行封闭除臭施工。
二、工程目标1. 实现污水池废气全封闭,防止恶臭气体外溢;2. 提高污水处理效率,降低运行成本;3. 改善周边环境,提高居民生活质量。
三、施工方案1. 工程设计(1)封闭材料:选用耐腐蚀、耐高温、密封性能好的材料,如玻璃钢、反吊膜等。
(2)结构设计:根据污水池的具体情况,设计合理的封闭结构,确保封闭效果。
(3)除臭系统:采用生物除臭、化学除臭、物理除臭等多种方式,对恶臭气体进行处理。
2. 施工工艺(1)前期准备:对污水池进行清理,确保施工环境整洁。
(2)封闭施工:① 拆除原有设施:对污水池周边的设施进行拆除,如护栏、警示牌等。
② 安装封闭材料:根据设计图纸,安装封闭材料,确保封闭效果。
③ 隐蔽工程:对管道、电缆等隐蔽工程进行施工。
④ 除臭系统安装:根据除臭系统设计,安装除臭设备。
(3)调试与验收:① 调试:对封闭除臭系统进行调试,确保各项指标达到设计要求。
② 验收:对封闭除臭工程进行验收,确保工程质量。
四、施工进度安排1. 施工准备:1周2. 封闭施工:2周3. 除臭系统安装:1周4. 调试与验收:1周总计:5周五、施工质量控制1. 严格按照设计图纸和施工规范进行施工。
2. 加强施工现场管理,确保施工安全。
3. 对施工过程中的质量问题进行及时整改。
4. 施工完成后,对封闭除臭工程进行验收,确保工程质量。
六、施工安全措施1. 制定施工安全措施,确保施工人员安全。
2. 加强施工现场安全巡查,及时消除安全隐患。
3. 配备必要的安全防护设施,如安全帽、安全带等。
4. 对施工人员进行安全培训,提高安全意识。
通过以上施工方案的实施,本项目将有效解决污水池废气外溢问题,改善周边环境,提高居民生活质量。
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。
污水处理过程中异味控制与处理一、引言在污水处理过程中,异味是一个常见的问题,不仅会对周边环境造成污染,还会对工作人员的健康和生产效率产生负面影响。
因此,控制和处理污水处理过程中的异味是非常重要的。
本文将详细介绍污水处理过程中异味的来源、控制方法和处理技术。
二、异味的来源1. 污水源头:污水中含有大量的有机物和硫化物,这些物质在污水处理过程中会分解产生恶臭气味。
2. 污水处理设施:污水处理设施中的各个单元(如格栅、沉砂池、曝气池等)都可能产生异味。
三、异味的控制方法1. 污水源头控制:通过加强污水预处理工艺,减少有机物和硫化物的含量,可以有效降低异味的产生。
2. 设备密闭和通风控制:对于污水处理设施中的各个单元,应采取密闭措施,防止异味外溢,并通过通风装置将异味排放到室外。
3. 化学添加剂:使用适量的化学添加剂,如活性炭、氧化剂等,可以吸附或氧化异味物质,达到控制异味的目的。
4. 生物处理:利用生物反应器或生物滤池等生物处理装置,通过微生物的作用将有机物和硫化物降解,减少异味的产生。
四、异味处理技术1. 吸附技术:利用活性炭等吸附剂吸附异味物质,达到去除异味的目的。
2. 氧化技术:通过添加氧化剂,如臭氧、过氧化氢等,将异味物质氧化为无害物质。
3. 生物处理技术:利用微生物的作用将异味物质降解,常用的方法包括生物滤池、生物反应器等。
4. 物理处理技术:如活性炭过滤、膜分离等,通过物理方法将异味物质分离或过滤掉。
五、案例分析以某污水处理厂为例,该厂通过改进预处理工艺,减少污水中有机物和硫化物的含量。
在处理设施中,采用密闭和通风控制措施,确保异味不外溢,并通过通风装置将异味排放到室外。
此外,引入了生物滤池作为异味处理装置,通过微生物的降解作用,有效去除了异味。
六、结论在污水处理过程中,异味的控制和处理是非常重要的。
通过污水源头控制、设备密闭和通风控制、化学添加剂和生物处理等方法,可以有效控制异味的产生。
污⽔⼚除臭技术的⼏种⽅法⽬前,污⽔处理⼚⼯程上常⽤恶臭⽓体处理技术有⽣物滤池、⽣物滴滤塔、⽣物滤床、植物提取液除臭、活性炭吸附、⾼能离⼦除臭、化学除臭、活性氧除臭、⼟壤脱臭法等。
⼀、⽣物滤池1.1技术原理⽣物滤池主要是利⽤微⽣物除臭,通过微⽣物的⽣理代谢将具有臭味的物质加以转化,通过专门培养在⽣物滤池内⽣物填料上的微⽣物膜对废⽓分⼦进⾏除臭的⽣物废⽓处理技术,当含有⽓、液、固三项混合的有毒、有害、有恶臭的废⽓经收集管道导⼊本系统后通过培养⽣长在⽣物填料上的⾼效微⽣物菌株形成的⽣物膜来净化和降解废⽓中的污染物。
此⽣物膜⼀⽅⾯以废⽓中的污染物为养料,进⾏⽣长繁殖;另⼀⽅⾯将废⽓中的有毒、有害恶臭物质进⾏分解,降解成⽆毒⽆害的 CO2,H2O,H2SO4,HNO3等简单⽆机物,从⽽达到除臭的⽬的。
原理图:1.2⽣物除臭⼯艺的三个阶段:1、废⽓中有毒、有害、恶臭污染物与⽔接触,溶于⽔中成为液相中的分⼦或离⼦。
2、溶液中的恶臭成分被微⽣物吸附、吸收,恶臭成分从⽔中转移⾄微⽣物体内。
3、进⼊微⽣物细胞中的有机物在各种细胞内酶的催化作⽤下,微⽣物对其进⾏氧化分解,同时进⾏合成代谢产⽣新的微⽣物细胞。
⼀部分有机物通过氧化分解最终转化为H2O,CO2等稳定的⽆机物,最终达到废⽓治理的⽬的。
1.3适⽤范围⽣物除臭⼯艺可⽤于城市污⽔站(泵站臭⽓、预处理臭⽓、污泥处理臭⽓);垃圾处理⼚(收集站臭⽓、分选车间臭⽓);涂料⼚除臭/异味;塑料、橡胶⼚⽣产废⽓;饲料加⼯废⽓;⾷品饮料⼚异味;制药企业除臭/异味等。
⼆、⽣物滴滤塔⽣物滴滤塔主体为填充塔,内有⼀层或多层填料,填料表⾯是由微⽣物区系形成的⼏毫⽶厚的⽣物膜。
含可溶性⽆机营养液的液体从塔上⽅均匀地喷洒在填料上,液体⾃上向下流动,然后由塔底排出并循环利⽤。
有机废⽓由塔底进⼊⽣物滴滤塔,在上升的过程中与润湿的⽣物膜接触⽽被净化,净化后的⽓体由塔顶排出。
⼯艺图:在欧美、⽇本等国家,⽣物滴滤塔⼯艺被⼴泛应⽤于污⽔⼚臭⽓处理⼯程中。
污水处理过程中异味控制与处理污水处理是指将污水中的有害物质去除,使其达到排放标准或可再利用的水质要求的过程。
然而,在污水处理过程中,常常会产生难闻的异味,给周围环境和人们的生活带来困扰。
因此,控制和处理污水处理过程中的异味是非常重要的。
本文将详细介绍污水处理过程中异味的控制与处理方法。
1. 异味的来源分析在污水处理过程中,异味主要来自于污水中的有机物分解和腐败过程中产生的气体。
常见的异味物质包括硫化氢、氨气、甲硫醇等。
这些物质具有刺激性气味,对人体健康和周围环境造成不良影响。
2. 异味控制方法(1)预处理措施在进入污水处理系统之前,可以采取一些预处理措施来减少异味的产生。
例如,通过调整污水pH值,加入化学药剂来中和或沉淀异味物质;对高浓度有机物进行预处理,减少有机物的分解产物。
(2)生物处理生物处理是常用的污水处理方法,通过利用微生物降解有机物来减少异味的产生。
在生物处理过程中,可以采用好氧处理或厌氧处理。
好氧处理通过增氧设备提供充足的氧气,促进微生物的生长和有机物的降解,减少异味的产生。
厌氧处理则在缺氧条件下进行,可以有效降解硫化氢等异味物质。
(3)化学处理化学处理是一种常用的异味控制方法。
通过加入化学药剂,如氧化剂、还原剂、吸附剂等,可以将异味物质氧化、还原或吸附,从而达到控制异味的目的。
(4)物理处理物理处理方法主要包括吸附、膜分离等。
通过选择合适的吸附剂,如活性炭、分子筛等,可以将异味物质吸附在表面,从而减少异味的产生。
膜分离则通过选择合适的膜材料,将异味物质分离出去。
3. 异味处理技术(1)氧化技术氧化技术是一种常用的异味处理方法。
常用的氧化剂包括氯气、臭氧、过氧化氢等。
这些氧化剂可以将异味物质氧化成无臭或低臭的物质,从而减少异味的产生。
(2)生物滤池生物滤池是一种利用微生物降解异味物质的技术。
通过将污水通过填料层,使微生物在填料上附着生长,降解异味物质。
生物滤池具有处理效果好、运行成本低等优点。
污水站除臭工程方案一、项目背景随着城市化进程加快,城市污水处理站的数量不断增加,而污水站的恶臭问题也日益严重,严重影响了周边居民的生活环境。
因此,对污水站进行除臭工程是当前城市环境治理的重点之一。
二、污水站除臭方案1. 确定臭气来源首先,需要对污水站及周边环境进行臭气来源的调查和分析,包括污水站的排污口、储污池、混合液输送管道等臭气源。
同时,结合污水站的运行情况、气象特征等因素,全面掌握臭气的来源和分布规律。
2. 采用物理防治技术(1)构建密闭罩对于臭气源比较集中的设备,可以采用构建密闭罩的方式进行控制。
比如,在储污池或者排污口上方设置密闭罩,通过风扇或者管道将臭气引导至除臭设备进行处理。
这种方法相对简单,处理效果明显。
(2)加装臭氧灯臭氧具有较强的氧化性能,可以有效去除臭气中的硫化氢、氨气等有机污染物。
在污水站的关键设备或者通风管道中加装臭氧灯,可以有效减少臭气排放。
3. 采用化学处理技术(1)活性炭吸附活性炭对有机物具有较好的吸附能力,可以用于污水站臭气处理。
在通风口或者排污口处设置活性炭吸附装置,对进入的臭气进行吸附净化。
同时,活性炭还可以周期性进行再生,保持吸附性能。
(2)喷淋除臭剂喷淋除臭剂是目前常用的化学除臭技术之一,通过将特定化学物质喷淋至污水站及其附属设备上,能有效控制臭味的扩散。
但需要注意喷淋剂对环境和设备的腐蚀性。
4. 制定综合防治措施以上技术单独使用效果可能不尽如人意,因此可以采取多种技术结合使用的方式,形成综合的臭气防治措施。
比如,在活性炭吸附的基础上,再结合喷淋方式进行处理,或者在构建密闭罩的同时加装臭氧灯等。
5. 监测与评估在工程建成后,需要加强臭气的监测和评估工作。
通过定期对排放口和周边环境的气味进行监测,评估臭气治理效果。
并可根据监测结果对污水站的除臭工程进行调整和优化。
三、工程实施计划1.编制臭气排放清单及监管方案确定臭气的来源和排放量,建立臭气排放清单,并根据相关标准制定监管方案。
、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、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。
2、排放标准:达到恶臭污染物排放标准GB14554-93中的二级标准四、进出口浓度(一)进口臭气浓度(供参考)根据我们的经验,设计进口浓度如下:(二)出口臭气浓度除臭设备出口臭气浓度达到中华人民共和国标准《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)标准的二级臭气排放指标。
即除臭装罝排出口气体满足如下主要指标:第二章臭气收集系统、简述臭气收集系统包括密封工程、臭气输送系统(收集风管)和除臭风机。
二、臭气收集范围就本工程而言,需要除臭的范围主要为:格栅提升泵房及细格栅沉砂池污泥泵房脱水机房纬二路泵站三、臭气密封工程一)臭气密封设计原则根据本工程除臭治理要求,本节详细叙述了选用的臭气收集系统的概况。
封闭覆盖装置需满足以下几点条件:①加盖密封后集气空间小;②加盖密封保证构筑物微负压状态,臭气不外逸扩散;③加盖密封后要不影响构筑物内设备的运行和维修;④加盖密封后集气管道配置合理;⑤加盖密封后要考虑检修人员人身安全问题;⑥加盖密封系统需有足够的抗台风暴雨的承压能力。
封闭覆盖装置的一般要求:(1)臭气封闭覆盖收集系统的设置综合考虑处理构筑物密闭、运行、检修、取样的要求;为了便于构筑物中设备、仪表的检修、吊装,在设备、仪表、爬梯处设检修孔,在适当的位置预留搅拌观察孔;考虑到池子的大修、清掏积泥,每座池适当位置处须设一些可活动盖板,以确保构筑物加盖后仍有生产设备维修空间及清砂工具的放置空间;具体位置在实施前获得招标人的批准;(2)臭气封闭覆盖收集系统尽可能与原有构(建筑)筑物协调一致,形成一套完整、合理、美观、顺畅的处理系统;(3)本次采用的臭气封闭覆盖的形式:不锈钢骨架加钢化玻璃板,强度满足区域风荷载的要求;(二)各臭气源的封闭覆盖方式针对各构筑物的现场情况和特点,杭州楚天响应招标文件的要求,选择的封闭覆盖方式,既满足臭气封闭不泄漏的原则,又达到美观、大方、景观性强的视觉效果。
每个泵站的密封系统具体如下:(三)格栅密封罩的设计为了保证有效收集沉砂池及进水泵房的格栅机所产生等臭气,须对其进行加集气罩密圭寸。
为此,我们设计拟对露出地面的粗、细格栅机和压榨输送机设置采用框架配钢化平板玻璃的轻质“贴身式”密闭集气罩。
集气罩四周都是可开启的移窗。
这样一方面可在集气罩外巡视设备的运行情况,另外进集气罩检修设备时可打开移窗确保安全,若设备大修时,可整体拆开密封罩。
“贴身式”集气罩面板采用钢化平板玻璃材料,框架采用耐腐蚀性能好的材料,并且考虑设备的运行、检修和操作空间,集气罩为可拆卸式,在格栅机前面设上下二组移门,以便于格栅机的清洗和日常维护,方便检修和保养清洁设备。
平时通过透明钢化平板玻璃面板还可以随时观察其设备运行状况。
在螺旋输送机后部也设一组移门,便于螺旋输送机的清洗和日常维护。
框架和钢化玻璃均具有耐腐蚀性能好的优点。
粗格栅的前后、螺旋输送机的中间及进出料端、进水渠爬梯位置加盖、格栅进水渠平加盖的密封均采用铝合金+钢化平板玻璃。
完全密闭的除臭集气罩能有效地隔离和收集臭气污染源产生的臭气,能保证恶臭气体不外泄。
通过机械抽风、自然补充新风的方式,使各构筑物内保持一定的负压状态,并保持一定的换气率,能保证整套除臭系统正常、稳定、高效地运行。
针对各构筑物的现场情况和特点,杭州楚天响应招标文件的要求,选择的封闭覆盖方式,既满足臭气封闭不泄漏的原则,又达到美观、大方、景观性强的视觉效果。
四)玻璃钢花纹盖的设计为了保证有效收集进水泵房等场所产生的臭气,须对其露天开孔需要加集气罩密封,我公司推荐选用玻璃钢花纹盖板作为该除臭区域的密封罩。
其性能特点如下: 耐腐蚀:具有非常优越的耐酸、耐碱、耐有机溶剂及盐类等诸多气、液介质的腐蚀性能,在防腐领域具有无法比拟的优越性;自重轻:可以大大的减少基础支撑,从而减少了工程的材料成本;耐老化:使用寿命在15 年以上;阻燃:火焰传播速率(ASTM E-84不超过25;安全性:具有优良的电绝缘性,10K V电压下无击穿;防滑:采用花纹型面板;玻璃钢花纹盖板适用于跨度2 米以内的矩形构筑物及其局部开孔位置,具有强度高、耐腐蚀等特点,整体美观、大方。
四、收集管道工程本工程的臭气具有一定的腐蚀性,并且含有部分粉尘。
因此要求该管道防腐,因此采用SUS304材料制作的风管。
(一)臭气收集风管计算原则根据我们的工程经验,设计时遵循以下的计算原则:主风管风速不大于12m/s ;次主风管风速不大于10m/s;支风管风速不大于6m/s,不小于4m/s。
(1)风管的沿程压力损失计算计算公式/ P m= x (1/4Rs)(v2p /2 l式中/ P m――风管的沿程阻力损失,Pa;入—擦阻力系数;Rs --- 风管的半径,m;v――风管内气体平均流速,m/s;P -- 体的密度,g/m3;l ――风管的长度,m。
Rs=A/PA ――风管的过流断面积,m2;P――湿周,即风管的周长,m。
上式中入值计算较烦杂,可以使用通风管道计算表,查得单位风管的摩擦阻力,就可算出风管的沿程压力损失值。
(2)风管的局部压力损失计算计算公式/ P j= E (v2p /2式中/ P j――风管的局部阻力损失,Pa;E 部阻力系数;风管压力损失中局部压力损失是占主要的,因此计算局部压力损失是主要的,由于E值较难计算,各种形状或部件的E值由经验所得,具体可查图表。
( 3)计算方法a) 按最不利管段计算风管的压力损失 (含沿程和局部压力损失) 。
再计算其它管理的压力损失,并作压力损失平衡计算,平衡各支管路的压力损失。
b) 统计全管路的压力损失之和。
c) 由上述(二)值再考虑1.1系数,即可选出引风机所需静压值。
( 4)各泵站计算结果:选最不利管道,管长约30m,风阻约100Pa;弯头、阀门等,约10 个,风阻约200Pa;设备风阻约700Pa;系统总阻力:100+200+700=1000Pa;预留高于系统压降10%的余量,则风压选择为:1000Pa~1500 Pa(二)管材选择对于除臭风管的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:污水处理厂内空气中温度高、湿度大,从废水中溢出的有害气体H2S、N3H 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。
各种常用管材的性能比较如下:根据上述管材选择原则以及管道比较,用于本项目的风管拟设计选用不锈钢SUS304风管。
该管材的耐化学腐蚀性能好,使用寿命长,在正常使用寿命期间无需维护, 输送的气体稳定,管道采用法兰连接,施工方便,可缩短工期,且气密性能好,气体糙度小。
(三)本工程收集风管特点a. 手动风阀的开度可调,且需具有开度显示,采用SUS304b. 与设备连接的接口采用法兰连结。
c. 螺栓、螺母、垫圈为不锈钢,法兰垫料为海绵胶。
五、除臭风机(一)风机性能特点本次设计每个泵站系统风机按风压1000Pa-1500 Pa的规格共设4台,风量见表格,风机的电机选用普通标准电机。
a. 风机本体采用耐腐蚀风机,侧式安装。
b. 额定风量以20C、1个大气压、湿度为65%为准,总绝对效率不低于90%。
c. 设置风门可调整风量。
风压在最大抽气量的条件下,具有高于系统压力损失20%的余量。