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除臭方案 污水池封盖

除臭方案 污水池封盖
除臭方案 污水池封盖

德州瑞康食品有限公司

污水处理厂

恶臭废气处理工程

【项目编号:XK-DRK-20180416】

联系人:王经理153********

155********

山东鑫康环保设备工程有限公司

2018年04月16日

目录

第一章概述 (1)

1公司概况 (1)

1.1德州瑞康食品有限公司 (1)

1.2山东鑫康环保设备工程有限公司 (1)

2设计依据 (2)

3编制的范围 (3)

4编制原则 (4)

第二章设计条件 (5)

1污水废气的成分及危害 (5)

2设计现状参数和标准 (5)

2.1现状 (5)

2.2设计范围和规模 (5)

第三章工艺设计 (7)

1工艺设计原则 (7)

2工艺设计实施条件 (7)

3VOCs常用主要处理方法 (8)

3.1氧化法 (8)

3.2燃烧法 (9)

3.3吸附法 (10)

3.4等离子技术 (10)

3.5生物法 (11)

3.6光催化氧化 (11)

4各项技术比较表 (11)

5治理工艺确定 (12)

6玻璃钢罩盖板设计和施工方案 (13)

7污水池加盖的主要形式及比较 (13)

8收集加罩面积 (14)

第四章治理工艺介绍 (17)

1工艺设计风量 (17)

2工艺流程 (17)

3工艺流程说明 (19)

第五章主体设施设备 (20)

1布气管道 (20)

2喷淋洗涤装置 (20)

3折流滤水装置 (21)

4光催化氧化装置 (21)

4.1净化原理 (22)

4.2应用范围和优势 (23)

第六章工程投资估算 (24)

第七章经济分析 (25)

1运行费用 (25)

2工程效益 (25)

3社会效益 (25)

第八章服务承诺 (27)

1设计阶段 (27)

2施工阶段 (27)

3试运行阶段 (28)

4调试验收阶段 (28)

5售后服务 (28)

第九章部分案例照片 (30)

附件1 (27)

附件2 (27)

附件3 (28)

附件4 (28)

十、工程实施周期 (33)

十一、企业证件 (34)

第一章概述

1公司概况

1.1德州瑞康食品有限公司

德州瑞康食品有限公司,是一家以大豆深加工为主的高科技型企业,2002年成立,年产大豆分离蛋白30000吨,大豆浓缩蛋白10000吨,大豆膳食纤维10000吨,关键设备由德国、日本等国家进口,保证了产品质量的稳定。公司现已通过ISO9001:2008国际质量管理体系认证、ISO22000:2005食品安全管理体系认证、KOSHER犹太认证、HALAL清真认证、IP非转基因认证和ISO17025:2005实验室认可证书,产品出口到欧盟、北美及东南亚等60多个国家和地区。

贵公司在发展经济的同时也同样重视环保管理,因高蛋白废气处理工艺中,酸化、厌氧、好养等工艺中,产生恶臭和酸性气体,严重影响周边环境和职工的身心健康,现公司领导委托我单位进行废气治理。

1.2山东鑫康环保设备工程有限公司

山东鑫康环保设备工程有限公司位于美丽的江北水城-山东聊城。公司专业致力于环境科学研究及废气污染治理的综合性高新科技环保企业。

公司广泛致力于工业废气治理、除臭等环境污染治理工程及处理设备的研发与应用;环保技术开发、咨询;环保工程的施工;空气净

化设备、环保设备、过滤设备的设计、生产、销售及售后服务。

山东鑫康环保设备工程有限公司秉承“广纳高科技人才,依托高科技,追求高质量,回报社会”为企业宗旨;以安全、高效、经济、实用为核心,不断的研发创新,以先进的技术工艺、高效的性价比和完善的售后服务体系取得良好的社会效益是公司始终如一的追求;为客户创造价值,为员工谋求发展,为社会承担责任是公司永恒的方针。站在科学治理环境的前沿,我们以独特的构思、大胆的创新,领先的技术、完善的服务,营造出更美的蓝天、青山、碧水,为我们的子孙后代留下一个洁净的环境!

2设计依据

2.1根据现场实际测量;

2.2项目建设应遵循和执行的有关法律法规

输送管路设计规范

GBJ19-87/(2001版)《采暖通风与空气调节设计规范》

检测控制系统参考规范

IEC439《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》

2.3设备安装参考标准

GB50275-98《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》

GB50231-98《饮片设备安装工程施工及验收通用规范》

2.4采用的主要规范、标准

《中华人民共和国环境保护法》

《中华人民共和国环境防治法》

《建设项目环境保护管理法》

《污染物排放许可证管理办法》

《污染处理设施环境保护监督管理办法》

《恶臭污染物排放标准》GB14554-93

《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996

《环境空气质量标准》GB3095—2012

《建筑抗震设计规范》GB50011-2010

《混凝土结构设计规范》GB50010-2010

《建筑地基基础设计规范》GB50009-2002

《砌体结构设计规范》GB50003-2001

3编制的范围

3.1通过废气排放特征及排放标准确定废气处理的设计方案;

3.2对本工程进行工艺设计、设备选型,电器自控设计及图纸的设计;

3.3对本工程进行设备采购、安装、调试及工艺调试;

3.4对本工程进行相关建筑物、相关构筑物进行施工;

3.5对本工程进行投资估算。

4编制原则

4.1经济规模原则:从工厂的实际情况出发,因地制宜,全面规划,统筹安排。

4.2达标原则:借鉴和参考国内外先进技术和经验,坚持从实际出发,选择成熟的技术,使处理工艺稳定可靠,确保达到标准要求。

4.3节能原则:坚持技术的先进性、工艺的可行性和经济性相结合,在技术可行的基础上选择低能耗的工艺和设备,尽可能降低一次性投资和运行成本。

第二章设计条件

1污水废气的成分及危害

由于污水处理厂异味成分主要为氨气、硫化氢、非甲烷总烃、有机恶臭气体,部分污水处理过程中会产生酸性气体,其中恶臭气体的定义为:一切刺激嗅觉器官引起人们不愉快及损坏生活环境的气体物质,不同的处理设施及过程会产生各种不同的恶臭气体。污水处理厂的进水提升泵房产生的主要臭气为硫化氢,初沉淀池污泥厌氧消化过程中产生的臭气以硫化氢及其它含硫气体为主,污泥消化稳定过程中会产生氨气和其它易挥发物质。垃圾堆肥过程中会产生氨气、胺、硫化物、脂肪酸、芳香族和二甲基硫等臭气。好氧化及污泥风干过程可能产生很少量的硫化氢,但主要有硫醇和二甲基硫气体产生。

2设计现状参数和标准

2.1现状

根据贵公司实际生产情况及环保相关要求,需要对包括污水处理气浮池、厌沉池、污泥浓缩池、地下小污水池及出水口进行密封收集废气治理。

2.2设计范围和规模

废气处理系统设计内容仅包括:

对包括污水处理气浮池、厌沉池、污泥浓缩池、地面污泥池、地下小污水池及出水口的废气净化处理系统(工艺设备、设施、电气、自控等)的工程设计。

第三章工艺设计

1工艺设计原则

1.1工艺设计时最注重安全性,因此我们在设计工艺时一定要杜绝电弧、火星和高温等环境;

1.2本着节约原则,在确保净化处理达标排放的前提下,因地制宜,将充分利用原有环保设备和实施,进行改进优化设计;

1.3选择工艺技术先进成熟可靠、系统运行稳定达标、高效节能、经济可行,管理操作维护方便、无二次污染的治理技术;

1.4在运行过程中,便于操作管理、便于维修、节省动力消耗和运行费用;

1.5废气净化系统设计将充分考虑现有场地和设施合理布局。

2工艺设计实施条件

2.1安全性

废气中水分、挥发性气味的有机废气分子既有毒又有酸性,因此在设计工艺上要避免废气与其他放电空间直接接触;

2.2技术合理性

项目的设计方案,是在各领域非常成熟技术的合理优化组合,充分考虑现有各种现行标准、规范的同时,也应充分兼顾到污水处

理站的操作管理、维护巡检的安全和便利,处理工艺应具备充分的技术合理性;

2.3经济性

在项目设计时,应充分考虑到项目的实用性、可操作性、易维护性等方面的因素,本着合理、科学、实用的原则,满足环保要求的前提下为客户节省投资、降低运行成本和管理成本;

2.4排放达标

严格贯彻执行国家与地方环境保护的有关规定,确保治理后各项指标达到设计要求,达到或优于排放标准;

2.5设备选型

配套设备选型合理,备品、配件、材料等均要求质量可靠、通用性强、运行稳定、便于维修;

2.6控制系统

控制系统要求操作管理方便,自动化程度高,便于维护。

3VOCs常用主要处理方法

3.1氧化法

氧化法主要采用投加氯、臭氧、过氧化氢、高锰酸钾等强氧化剂来破坏污染物分子,具有反应快,处理装置简单等优点。其缺点是净化效率不高,氧化剂投加量难以控制。

3.2燃烧法

燃烧法主要有根据燃烧的温度及辅助介质不同又分为催化燃烧法、蓄热燃烧法和直接燃烧法。

1)催化燃烧法RCO

英文名为“Regenerative Catalytic OxidationOxidition”。RCO蓄热式催化燃烧法作用原理是:第一步是催化剂对VOC分子的吸附,提高了反应物的浓度,第二步是催化氧化阶段降低反应的活化能,提高了反应速率。借助催化剂可使9有机废气在较低的起燃温度下,发生无氧燃烧,分解成CO2和H2O放出大量的热,与直接燃烧相比,具有起燃温度低,能耗小的特点,某些情况下达到起燃温度后无需外界供热,反应温度在250-400℃。

2)蓄热燃烧法RTO

英文名为“Regenerative Thermal Oxidizer”。RTO蓄热式热氧化回收热量采用一种新的非稳态热传递方式,原理是把有机废气加热到760℃以上使废气中的VOC氧化分解成CO2和H2O。氧化产生的高温气体流经特制的陶瓷蓄热体,使陶瓷体升温而“蓄热”,此蓄热用于预热后续进入的有机废气,从而节省废气升温的燃料消耗。RTO 技术适用于处理中低浓度(100-3500mg/m3)废气,分解效率为95%-99%。

3)直接燃烧法

直接燃烧法是投加辅助燃料与废气一起送入焚烧炉燃烧,直接焚烧工艺成熟,控制一定的温度条件下污染物去除效率高,焚烧彻底。

以上方法虽然也能解决VOCs问题,但一次投资过大,主要针对大风量中高浓度的废气,更主要是安全问题,是化工园区杜绝的。

3.3吸附法

该方法是当污染物质通过装有吸附剂(如活性炭、疏水分子筛等)的吸附塔时,利用该吸附剂对污染物的强吸附力,将污染物质吸附下来,从而达到净化废气的目的。该方法设备简单,去除效果好,多用于净化工艺的末级处理。但该方法也存在对高浓度废气处理效率低、占地面积大、气阻大、吸附剂需经常更换或再生等缺点,特别是吸附剂脱附后的气体难于收集而最终又排回大气中,是一种不彻底的解决途径。

3.4等离子技术

离子法废气处理系统合成主要包含主反应器,光触媒反应导入装置。废气经过收集系统收集后进入离子催化氧化废气处理合成系统,离子反应导入装置对主反应器产生离子,在其内部的价电子被激发跨过禁带跃入导带,生成的电子空穴被导入主反应器内,并扩散到反应器内过滤板的二氧化钛表面上,穿过界面与吸附在过滤板上的物质发生氧化还原反应。其空穴能量7.5eV,氧化电位+3.0V,具有极强的氧化能力,能够氧化有机化合物,达到完全矿化的程度,生成二氧化碳、水和无机物,与水分子反应生成羟基自由基,电子具有还原性,能与氧分子发生还原反应生成过氧自由基,这些自由基具有很强的氧化能力,也能够氧化有机物。从而使得废气达到完全的净化,达标排放。

该技术适应低浓度的有机废气,操作简单、无二次污,由于是放电有极大的安全隐患。

3.5生物法

目前应用较多的生物法主要为生物过滤法。生物过滤法处理过程是由天然滤料来吸附和吸收恶臭气流中的臭气,然后由生长在滤料中的细菌和其它微生物来氧化降解。通常情况下,这些天然滤料上本身固有的细菌和其它微生物就足以用来除去臭气。生物过滤法主要有两种布置方式,生物过滤池(可在地面以上和以下)和生物过滤塔。

3.6光催化氧化

该技术组合了光解技术、氧化法技术、气凝胶、分子筛和金红石(纳米级的TiO

2

)的优势和特点,使组合的处理效率大大提高。VOCs中

大多数有机污染物均可被完全降解为CO

2、H

2

O等,无机污染物被氧化

或还原为无害物;不需要另外的电子受体(H

2O

2

);光催化剂具有廉价、

无毒、稳定及可以重复使用等优点。4各项技术比较表

通过对上述常规方法在污水废气治理上的现状说明,在废气治理行业存在产品落后,运行管理复杂,后期投入高等特点。因而寻找一种高效、高信价比、性能稳定、操作方便,运行费用少并符合环保治理标准的处理技术是行业发展的急切之需。

针对污水废气的排放特点,通过对各种治理方法的对比研究,我司综合多种方法的优势,开发出多元组合专利技术,运用于VOC废气治理行业,通过2年的实践运用,取得了大量的实际成功案例。

5治理工艺确定

综合以上主要技术的介绍和综合比较,加之我司多年的废气治理经验,考虑污染源分布点、设备运行投资费用,我们确定工艺技术如下:

整体设计40000m3/h废气净化处理设施:包括污水气浮池东1、污泥浓缩池、污泥池、地下污水小池及出水口。具体工艺如下:

1.密封罩废气收集系统

2.喷淋洗涤技术装置

3.折流滤水技术模块;

4.光催化氧化技术模块;

5.风机及排放烟囱

6波璃钢盖板设计方案和施工方案

1、污水池玻璃钢盖板采用FRP盖板,该板型为半圆形180度咬口式

连接,连接可靠,安装方便快捷,并且具有较强的防渗漏性能,有效面积利用率高,经济实用,签于本工程层面坡度,我们考虑将污水池面板成型制作在我公司,一来可以提高工作效率,缩短工期,二来也便于现场安装的需求;

2、玻璃钢盖板安装工艺流程为:堆放就位-接塔固定-调整检验-安装并固定-密封-清理检修。安装设置有效的垫块在板上。

3、增强材料:采用玻璃纤维增强材料;

4、基体材质:专用热固性树脂耐寒及防老化等添加剂;

5、辅助材料:阻燃剂、增强剂、抗水剂、胶凝剂和抗紫外线剂等;

6、制作工艺:模具喷砂浇注一次成型;

7、成品组成:耐腐层、增加层、耐气候层;

8、技术参数:抗拉强度:≮200Pa抗冲击强度:≮20J/cm2抗弯强度:≮150Pa成型密度:≮1800kg/cm3;

9、物理性能:巴柯尔硬度:≮50粗糙率:0.0084断裂延伸率:≥99.98%;泊松系数:0.3磨损余量:≮1.5-氧指数:>36耐温能力:-50~110;

10、阻燃性能:符合ASTM-E84(火焰燃烧速度小于25);

11、抗有机物类:包括甲醇、乙醇、硫化氢、油气等;

12、固化形成整体钢络骨架结构;

13、轻质高强不变形,体积稳定,表现不龟裂;

14、采用特殊的结构形式,安装后具有完好的整体形,可以不要支架,有很好的抗风荷、抗雨雪荷载及承受检修荷载等;

15、盖板外表面均匀的胶衣层,表面光滑、无裂纹、色泽均匀;盖板的树脂含量,树脂层在70%以上,结构层为--%~55%,复合材料的固化度不小于80%;

16、板顶承载能力小于0.5KN/m2,扰度不大于1%。

6.1图玻璃钢罩密封及管道部署形成

7污水池加盖的主要形式及比较

表6-1池体加盖性能比较

虑,采用玻璃钢材质进行收集密封,玻璃钢材质集气罩外面付胶衣,可以长时间抗紫外线。

8收集加罩面积

序号构筑物

起拱

高度

起立

板高

度材质备注

加罩面积名称平面面积m2m m(㎡)

1事故池 1.2*1.2(1个)00玻璃

钢格

栅板

预留吸风口 1.5

2调节池 1.2*1.2(1个)00玻璃

钢格

栅板

预留吸风口 1.5

3集水井 1.2*1.2(1个)00玻璃

钢格

栅板

预留吸风口 1.5

4污渣池 1.2*1.2(1个)00玻璃

钢格

栅板

预留吸风口 1.5

5气浮池

3.31*11.9(2个)0.40

玻璃

预留吸风口

和观察口

96

6气浮池

3.43*11.5(2个)0.40

玻璃

预留吸风口

和观察口

95

7污泥池 6.6*6.6(1个)0.60玻璃

预留吸风口

和观察口

53

8浓缩池 2.55*6.1(6个)0.20玻璃

预留吸风口

和观察口

112

9厌沉池 4.91*7.9(4个)0.50玻璃

预留吸风口

和观察口

186

10系统玻璃钢加罩总面积548

玻璃钢加罩部分,下部于混凝土池体接触部分可用水泥灌浆或者发泡剂发泡密封即可。上部接管道部分玻璃钢丝布糊住,阀门使用翻板阀。因此池体密封性非常稳定,如果出现漏气情况,玻璃钢本体漏气可以直接玻璃丝布糊住密封即可,池体接触部分可以使用发泡剂继续填充,可保证密封性。另外,所有垫片均使用橡胶垫片。

池罩子上开检修观察孔,连接方式外探法兰连接上部直接密封玻璃钢板,拆开玻璃钢板即可检修观察。另外一种方案可以使用有机玻璃观察孔,直接通过有机玻璃观察。第二种方案可以通过有机玻璃直接看到内部状况,但是保温密封效果略低于直接玻璃钢板预留观察孔方案。由于观察检修孔使用外探法兰连接密封性没有问题,不会存在漏气情况。如果本身加罩部分存在漏气可以在漏气处使用发泡剂填充密封即可。

第四章

治理工艺介绍

1工艺设计风量根据污水处理废气产生污染源位置及废气性质,综合考虑设备运行等情况,暂定整体治理

整体设计40000m3/h 废气净化处理设施:包括污水气浮池东1、气浮池西2、地面污泥池、污泥浓缩池、地下污水小池及出水口。2工艺流程

根据贵司废气特点,确定本项目中挥发性有机废气处理方法如下:1.污泥浓缩池、气浮池西2、地下污水小池西两个一套设施,

2.污水气浮池东1、污泥池、地下污水小池东两个一套设施。光催化氧化喷淋洗涤密封罩收集达标排放折流滤水密封罩收集喷淋洗涤折流滤水光催化氧化

达标排放

污水处理厂除臭废气处理技术

污水在处理的同时会产生相应的异味,尤其是污水处理厂的大范围污水处理,异味更大,这些臭气主要来自污水处理系统和污泥处理系统,腐化污水和污泥,主要成份是硫化氢(H2S)、氨、四硫醇类等。对周围环境造成严重影响。目前污水处理厂除臭废气处理工艺方法可以分为吸收吸附法和燃烧法两大类。 1.化学除臭法是利用化学介质(NaOH、NaCl或NaClO)与H2S、NH3等无机类致臭成分进行反应,从而达到除臭的目的。该法对H2S、NH3等的吸收比较彻底,速度快。 2.活性炭吸附除臭法是利用活性炭能吸附臭气中致臭物质的特点,在吸附塔内设置各种不同性质的活性炭,致臭物质和各种活性炭接触后,排出吸附塔,达到脱臭的目的。活性炭达到饱和后,需通过热空气、蒸汽或NaOH浸没进行再生或替换。 3.燃烧除臭法有直接燃烧法和触煤燃烧法。根据恶臭物质的特点,在控制一定的温度和接触时间的条件下,臭气直接燃烧,达到脱臭的目的。 4.生物法是通过附着在填料上的生物膜来降解空气中的臭味,生物膜生长、成熟并达到生物降解能力过程是一个生物培养的过程。生物膜中微生物需要的养料来自于污水中有机物,对于污水处理厂一般采用原污水对填料进行喷淋。除臭罐空池停留时间为1-3min(可视臭气浓度变化),进气流速2-3m/s。这种方法的优点是加强管理的情况下,处理效果良好,运行费用很低。 5.土壤脱臭法是将气体收集后通过管道输入脱臭池底部并扩散于其中的土壤内(土壤以天然土、腐植土为宜),臭气在通过土壤过程中受土壤颗粒表面吸附作用,多种致臭物质被截留。经过一段时间,在土壤颗粒表面可逐渐培养出针对致臭物质的微生物,并可不断将致臭物质分解,完成脱臭。同时,土壤脱臭池表面可天然生长或人工栽植花草,形成良好的环境效果。土壤脱臭的优点是投资少,运行费用低,且可与厂区绿化结合,无任何副产品产生。 污水处理厂的除臭废气处理工艺有很多,在工程设计中,往往需要根据实际情况选择合适的除臭方案。 等离子除臭废气处理设备 对于目前除臭效果好,新的废气处理设备技术有等离子废气净化器,爽风环保科技研发生产的等离子有机废气处理设备是一种能快速净化有机废气的高新环保产品,对于除臭有针对性的效果,具有一次性净化效率高,能同时净化多种污染物,安全稳定,维护方便,使用寿命长,净化效率高,无二次污染。是现在废气处理技术中运用最广泛的技术。 -爽风环保

污水厂除臭工艺

汉西污水处理厂除臭工艺的选择 摘要:随着汉西污水处理厂的逐步建成,污水厂除臭问题日益突出。本文介绍了水清洗和化学除臭法、活性炭吸附法、催化型活性炭法、臭氧氧化法、燃烧法、纯天然植物提取液喷洒技术、生物脱臭法等7种方法,并通过比较,指出生物脱臭法中的土壤处理法是适合汉西污水处理厂除臭的理想工艺,最后介绍了汉西污水处理厂除臭系统的具体工程设计。 键词:污水处理厂生物处理除臭 1.汉西污水厂概况 汉西污水处理厂工程近期设计规模40万m3/d,采用A/O(缺氧/好氧)生物工艺,目前正在进行土建施工。随着污水厂的建成,运行中的污水处理厂将产生大量的恶臭气体,不仅将影响污水处理厂的员工的身体健康及工作环境,还会对周围的投资环境和居民的日常生活带来严重的危害。为了完善汉西污水厂功能、创造良好的生活投资环境,续建汉西污水处理厂除臭工程势在必行。 2.污水厂臭气来源 根据污水处理的过程这些臭气产生源主要分为污水处理系统和污泥处理系统。污水处理系统中的臭气源主要分布在进水头部、预处理、初级处理及滤池反冲洗液、污泥处理上清液等,曝气池的搅拌和充氧也会产生部分臭气。污泥处理系统中的臭气来源主要分布在污泥浓缩、厌氧消化后的污泥脱水和污泥堆放、外运过程,由于对不稳定污泥进行压缩、剪切作用,产生蛋白质类生物高聚物,其分解产生大量臭气。 污水收集、处理设施中的主要臭气产生源、产生原因及其相对污染程度详见表1[1]。从表1中可以看出,污水前处理部分(污水提升泵站、格栅、沉砂池)以及生物反应中的厌氧调节池和污泥处理部分(浓缩池、储泥池、脱水间等)是除臭的重点;曝气池负荷低,一般可不考虑除臭措施。 表1 污水处理中的臭气源

污水除臭技术方案

XXXX集团 污水废气除臭技术方案

公司简介 上海真子琴环保科技有限公司长期致力于工业废气和异味控制设备及高活化制剂的研发、设计。下辖上海启菲特环保生物技术有限公司负责工业废气净化设备及高活化制剂的生产、销售及服务,并设有广东办事处、四川办事处等平台窗口。公司已快速成长为中国废气治理产业领域的专家,可为客户提供从项目咨询、工艺设计、产品提供、工程建设、售后运营等“一站式”服务。 公司拥有强大的科技研发团队和丰富的工业废气净化经验,并以独特的技术、先进的工艺,和不断创新的姿态,使净化技术、研发产品及系统工程设计能力达到国际先进水平。公司的产品和服务在数十家大型企业和上千家中小型企业的净化处理中取得了良好的效果,这些行业涉及冶金、化工、电子、涂装、印刷等各类工业废气的处理,室内环境空气净化,垃圾收集、填埋及焚烧的臭气和废气处理,污水厂及污泥的除臭,工业循环水处理等各个领域。 勇于创新、不断进取。公司先后研发了数十项自主专利,并获得了ISO9001质量管理体系认证,环境污染治理设施专项运营甲级资质,工程设计资质等。在此基础上,我们本着开放的态度,不断与同行业交流,参加了十几个相关环保协会和研究机构,并成为举足轻重的领导者或会员。我们系上海市环境环保产业协会副秘书长单位、上海市工业废气净化研究所所长单位,上海市环境产业环保协会推荐企业,上海市环境产业环保协会优秀会员、中国电器工业协会会员、上海市市容环境卫生行业协会会员、中国表面工程协会涂装分会理事单位、中国印刷协会会员、中国环境环保产业协会会员单位等。 敢于挑战,持续发展。真子琴立志用国际领先技术,致力于环境保护事业。

污水池加盖膜结构详解

污水池加盖膜结构详解 随着膜结构建筑的普及,用途也在逐步增加,在各行各业的很多领域都发挥着其独特的优势。膜结构在污水池加盖中的应用就是比较具有代表性的。 对污水池恶臭气体的处理最有效的办法是对污水池进行加盖密封,再通过进风口和出风口进行换气,把恶臭气体抽送到智能装置中进行除臭处理。恶臭气体具有发散性,极易影响到周边环境,因此对恶臭气体的密封收集是除臭处理的前提。污水池膜结构目前在江浙沪一带已有不少工程案例,除污水池加盖除臭外,膜结构环保系列还适用于污水处理厂的厌氧池、污泥浓缩池、生物絮凝池等。 污水池膜结构加盖具有以下优点: 1、耐化学药品性好; 2、耐候性、耐紫外线性及耐湿性强; 3、具有静电去除性能; 4、具安装拆卸简单,阻燃效果好; 5、抗冲击性强; 6、具有保温功能和隔音功能 7、结实耐用; 8、价格低且使用寿命长。 污水池加盖膜结构材质说明: 膜结构一般可分为空气支承膜结构(即充气式膜结构)、张

拉式膜结构及骨架支承式膜结构三种,它们具有不同的结构特点、建筑表现形式,适应不同的应用场所。钢支承反吊氟碳纤膜结构是专门针对污水池加盖开发的新型结构方式,选用了耐腐蚀的氟碳纤膜作为覆盖材,并通过反吊的形式来适应污水池的腐蚀性环境。 钢支承反吊氟碳纤膜结构具有耐久、安全、安装快捷检修方便、美观、经济等特点,比传统的普通碳钢骨架+阳光板和不锈钢骨架+玻璃钢板的优势比较突出,在污水处理池和沼气池覆盖上面很值得推广。 所以说,污水池加盖的最佳选择——钢支撑反吊UV膜结构 污水处理厂恶臭气体污染一直是有关人员最头痛的问题治理办法是有可是大型池体(如污泥氧化沟、浓缩池、消化池)的气体收集是最难最大的问题大跨度、腐蚀寿命耐久度。钢支撑反吊UV膜结构的巧妙之处在于“反吊”,采用了抗腐蚀能力很强的氟碳纤膜把废气罩住,钢结构在外面将膜悬吊。 这样既发挥了UV膜的抗腐蚀性能,又从根本上解决了钢结构由于与腐蚀性气体接触而带来的腐蚀问题,因而钢结构可以按普通建筑钢结构的防腐等级考虑进行设计,具有50年的使用寿命,发挥了钢结构的性能,实现了结构骨架与覆盖材料的完美结合。 此外钢支承反吊氟碳纤膜结构还有以下特点: 1、使用年限:膜部分10-15年,钢结构部分50年;

关于污水处理厂除臭技术几种方法效果的比较

关于污水处理厂除臭技术几种方法效果的比较 就污水处理厂运行过程中产生的臭气,重点介绍了土壤脱臭、化学反应除臭、生物活性炭脱臭和高能离子脱臭的作用原理、工艺流程及设计参数,并给出了具体的工程实例。城市污水处理厂在运行过程中产生的臭味大致有鱼腥臭、氨臭、腐肉臭、腐蛋臭、腐甘蓝臭、粪臭以及某些生产废水的特殊臭味。 对臭味的处理方法有直接焚烧法、催化剂氧化法、酸碱洗净法、臭气氧化法、化学反应法、活性炭物理吸附法、生物脱臭法、土壤脱臭法等。下面详细介绍几种除臭法。 、土壤脱臭 、原理及特点 土壤脱臭机理主要可分为物理吸附和生物分解两类,水溶性恶臭气体(如胺类、硫化氢、低级脂肪酸等)被土壤中的水分吸收去除,而非溶性臭气则被土壤表面物理吸附继而被土壤中微生物分解。土壤除臭法特点为:一、维护管理费用低,除臭效果与活性炭相当;二、占地多,处理占地为气体;三、不适于多暴雨多雪地区,对于高温、高湿和含水尘等气体须进行预处理。 、设计参数 设计土壤脱臭时选择的土壤指标以腐殖土为好,亚粘土等红土需掺入鸡粪、垃圾和污泥肥料进行改良后使用,矿质土和粘土则不宜采用。土壤水分以为宜。过于干燥的土壤需装设水喷淋器。种植草坪的土壤表面保持倾斜,作为防降暴雨的措施。 经国内外数家土壤脱臭床实践,臭气通过土壤速度为,设计是一般选有效土壤厚度为,臭气与土壤接触时间为。 、化学反应法除臭 、加氯消毒除臭 此法机理是利用氯气的杀菌消毒作用除去水中有机物,杀灭藻类;对水体消毒,使其保持一定的余氯量,确保杀菌的效果。采取在进水管网中加氯进行预消毒来控制恶臭。 、控制恶臭

利用控制恶臭机理是在城市污水的条件下,与之间发生如下反应,最终生成单质硫和水: 此反应的实际效率受许多因素制约,其中最重要的是有效反应时间和反映持续的时间,其最佳时间分别为和。试验研究表明,在最佳条件下运行时药品的实际投加量接近与理论计算值。 污水中残存的最终将分解为水和氧气,而不会和其中的有机物形成一些对人体有害的物质。这可以对水中溶解氧含量的监测得到证实,水中溶解氧的增量与过量的之间遵循化学计量关系:将生成溶解氧。 、某污水处理厂中试处理效果 该污水处理厂是一座二级处理厂,处理能力约为*。该厂采用强化初沉(和阴离子聚合物)的措施以最大限度地去除。研究表明,预处理构筑物中的硫化物有两大主要来源:和收集系统(每个系统流入的占处理厂总负荷的)。气候温和时系统内的液相硫化物浓度约为,进入预处理构筑物洗涤器的硫化物浓度约为.化学药剂投加点及其停留时间见图. 研究结果表明:进入初沉池洗涤器的浓度降低了,这主要取决于投药比例。投加后环境恶臭大量减少,二级处理设施中的传氧速率也明显增加。 另外,同时投加和时处理效果更加理想。其主要原因在于:一方面,铁离子对反应具有催化作用,提高了硫化物的去除速率;另一方面,使处于氧化态,从而提高了絮凝的效果。通过投加、的使用量减小了,这主要是由于去除了部分硫化物,从而减小了其对铁离子的沉淀作用。今后可以对同时投加和时产生的协同作用作更深入的研究。 . 生物活性炭吸附脱臭 工作原理和填料选择 生物脱臭原理 生物脱臭是在适宜条件下利用载体填料比表面积上微生物的作用脱臭.臭气物质先被填料吸收,然后被填料上附着的微生物氧化分解,从而完成除臭过程.为了是微生物保持高活性,必须为之创造一个良好的生存环境,比如:适宜的湿度、值、氧气含量、温度和营养成分等。实际生产设计要求载体填料相对湿度保持在,所以需经常喷淋原水或初沉池出水以提供水分的营养。

污水处理厂离子除臭设备技术要求

除臭设备技术要求 1.名称:离子除臭设备或生物除臭设备 XX市第一污水处理厂粗、细格栅、沉砂池、贮泥池、氧化沟厌氧池及渠道会产生并散发出恶臭废气,这些废气主要介质是硫化氢(H2S)、氨(NH3)、硫醇类等以及其他VOC气体等挥发性物质,其感官体现为综合性恶臭异味。 为了削减污水厂运行过程中臭气的浓度,避免所产生的臭气对设备的腐蚀及对周边环境造成一定的影响,根据本次招标要求,需进行除臭治理。 2.数量:2套,具体见下表: 3.★招标范围及内容: 招标范围:

投标人负责离子除臭设备及系统的设计、制造、出厂检验、装配、运送到工地现场、就位、安装、现场检验和调试运行、竣工试验,以及负责对业主相关人员的操作培训、12个月保修期内免费服务和永久性售后服务等。 具体内容如下: 如果是生物除臭系统,臭气在喷淋段的停留时间不得低于4.5秒,未注明部分的配置与离子除臭同等要求。 离子除臭设备、排风设备应成套配备供货,设备最大尺寸应满足现场安装要求,不论本技术规定是否指明,至少应包括以下内容: 3.1、装备完整的内带喷淋洗涤系统(含水气分离装置)的离子除臭设备及相应的设备钢筋混凝土基础。 3.2、臭气的收集封闭装置 3.3、臭气的收集管路系统 3.4、装备完整的排风设备(含变频调速风机、电动机、减震器等) 3.5、尾气排放管道及支架等配套设施(高出旁边的构(建)筑物且高出地面不小于6米,含排放管钢筋混凝土基础等);另外设备总进风管和尾气排放管道上必须开直径75mm的监测取样孔2个,并安装盖板。 3.6、风机消音装置、连接风管、15米电缆和给排水管道等 3.7、所有连接附件、固定件、地脚螺栓和柔性接头等

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):6952.56m3/h 废碱处理系统产生废气量:3685 m3/h 固废储存间:4000m3/ 总气量:14637.56m3/h 2 .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

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。 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。

vocs处理设计方案

有限公司VOC废气治理项目 技 术 方 案 有限公司 二○一七年一月

技术方案及说明 1 设计基础资料 1.1 臭气处理指标 1.1.1 废气来源与废气成份 共有三个主要生产车间,每个车间3根30m高排气筒,引风机风量9.6万/台,废气的主要来源为生产车间主要废气成分为苯乙烯、二甲苯、苯酚、醋酸乙酯,DMF,丁酮,甲醇,三乙胺,乙酸乙酯,叔丁醇,对甲苯磺酸,异丙醇等。 现场存在问题: 1) 目前气体排放未做净化处理; 2) 未按环保要求做到无毒无异味排放,车间内外仍有很大异味; 3) 严重危害了工厂内部及周边生活环境。 1.1.2 臭气处理标准 臭气处理后尾气达到国家《大气污染物排放标准》(GB14554-96)《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)的15米排气筒的排放标准值。具体见下表,排气筒留有气体检测口。臭气处理后恶臭污染物排放标准值。 针对该项目排放的废气特性,对废气处理工艺、设备选型等进行多方面比较,采用技术先进、处理效果好、运行稳定、投资省、运行成本相对低的工艺,同时使工程获得最佳的环境效益、社会效益和经济效益,力求满足项目业主的要求。 本工程主要目标为改善排风空气净化,控制排放气体的浓度,排放废气未经处理未达到《大气污染物综合排放标准》( GB 16297-1996 )、

《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)的二级标准执行。 根据我方完成同类工程的监测内容,主要监测指标《大气污染物综合排放标准》( GB 16297-1996 )表2 新污染源大气污染物排放限值所示: 1) 感知臭味的强度(感觉量)与臭味的成分浓度(刺激量)的关系如下:依Weber, Fechner 为: I=K log C+a Stevens 为 I=KCN 式中,I 为臭气强度,C 为成分浓度 2) 臭气防治法所谓的臭气强度,以快、慢表示。(如表-1,表-2,表-3 所示)。

污水处理工程除臭方案

、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

污水厂离子除臭技术方案设计

市紫阳县污水处理厂离子除臭系统 技术方案 2016年4月1日

1.项目概况 紫阳县污水处理厂,坐落于市,设计处理能力为日处理污水0.80万立方米。自2013年8月正式投入运行以来,污水处理设备运转良好,日平均处理污水量为0.44万立方米。该项目采用先进的污水处理设备,厂区主体工艺采用CASS处理工艺。紫阳县污水处理厂建成后极大地改善了城市水环境,对治理污染,保护当地流域水质和生态平衡具有十分重要的作用,同时对改善市的投资环境,实现市经济社会可持续发展具有积极的推进作用。 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。 经计算,本项目臭气处理量3000m3/h经过本公司实地调研及详细工艺比选,结合甲方的要求,紫阳污水处理厂选择等离子除臭技术对臭气进行处理,处理后臭气达到GB14554-93《恶臭污染物排放标准》中厂界15m排放标准。具体排放量见下表:

2.设计依据及设计原则 2.1设计依据 ◆《中华人民国环境保护法》(1989年12月); ◆《中华人民国大气污染防治法》)(2000年4月29); ◆《中华人民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》(GBJ93-86); ◆《工业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》(GB50019-2003); ◆《通风与空调施工质量验收规》(GB50243-2002); ◆建设方提供的生产工艺、臭气处理量、处理要求等基础资料。

污水处理厂生物除臭技术

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(NH 3)、膦(PH 3 )和硫化氢(H 2 S);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。

污水处理站废气除臭处理技术方案

污水处理站废气除臭 技 术 方 案 2018. 07

一、设计依据和原则 1.1设计依据 D《中华人民共和国环境保护法》; 2)《环境空气质量标准》GB3095-1996; 3)《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)第二时段二级标准; 4)《指定地方大气污染物排放标准的技术方法》GB/T13201-91)推算标准; 5)《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) 6)《钢结构设计规范》GB50017-2003 7)《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 8)《建筑抗震设计规范》GB5011-2010 9)《建筑设计防火规范》GB50016-2014 10)《工业企业设计卫生标准》GBZI-2010 11)一般用途离心通风机技术条件:JB/T 10563-2006 12)国家及本地区颁发的其它有关设汁规范; 13)厂方提供的有关设计的原始资料及要求; 14)电气工程釆用国家级设计规范与标准。 1.2设计原则 (1)所选方案工艺可靠、造价合理、运行维护经济。综合考虑现场的实际情况,优先采用低能耗、低运行费用、基建投资省、工期短、占地面积少、操作管理简便的处理工艺; (2)认真贯彻执行国家关于环境保护的方针政策,遵守国家有关法规、规范、标准, 根据环境管理体系要求及规范作为设计指导; (3)操作维护简便,优化设备组合和管道安装,确保处理装置运行稳定、可靠; (4)工艺设施合理布局,流程简单,占地面积小; (5)操作管理方便,尽量控制工程成本,达到以最小的投资实现最大的环境效

益; (6)安全卫生,减少二次污染。

二、有机废气治理部分 2.1工程处理目标及标准 2.1.1有机废气处理量 根据我公司对现场勘查和工作经验,其设计废气处理系统的每套处理量为: 2000m7h ,总处理量共计16000m7h 2.2工艺的选择 2. 2.1工艺简介 (1) UV-光催化氧化法:利用特种紫外线波段(C波段),在特种催化剂的作用下,将废气分子破碎并进一步氧化还原的一种特殊处理方式。废气分子先经过特殊波段高能紫外光破碎有机分子,打断分子链;同时,通过分解空气中的氧和水,得到高浓度臭氧,臭氧进一步吸收能量,形成氧化性能更高的自由疑基,氧化废气分子,从而达到对废气进行净化的Ll的。在光解氧化反应过程中无任何添加剂,不会发生二次污染,不适用于与强氧化剂有强烈反应的有机废气,会引起燃烧、爆炸的可能。 (2)吸附法:利用各种具有很高孔隙率和比表面积较大的材料(活性炭颗粒、活性炭纤维毡等)作为吸附剂,拦截吸附有机废气,净化气相中的有害成分。此法投资少,运行费用低,操作维修方便,吸附效率高,活性炭纤维毡的吸附效率尤其突出。 2. 3工艺流程简介 2. 4工艺流程图

污水处理厂臭气散发情况调查及除臭

广州市某污水处理厂臭气散发情况调查及除臭 摘要:城市污水处理厂臭气的控制与处理已成为一种必然趋势,硫化氢是城市污水处理厂臭气最主要成分之一,其浓度高低在一定程度上代表臭气的产生情况。本文以硫化氢和氨气为对象对广州市某污水处理厂各处理构筑物硫化氢及氨气的产生情况及变化规律做了简要的调查与分析。 关键词:臭气污水处理厂硫化氢生物滤池 1前言 城市污水处理厂散发的臭气严重影响了四周居民的生活环境。最近的国家标准规定了城市污水处理厂4种废气的排放标准,包括硫化氢、氨气、甲烷及臭气浓度。因此除臭是所有城市污水处理厂共同面临的问题。如何有效的去除臭气需要对污水厂各处理构筑物臭气的散发情况进行调查与分析,由此选择合适工艺与规模。然而目前这方面的资料很少,尤其是在国内没有人做过这方面的调查。 硫化氢的嗅觉阈值很低只有0。0005mg/m3,在城市污水处理系统中硫化氢是最主要的臭气组成【1】。Gostelow和Parsons根据硫化氢的散发情况评定污水处理厂的臭气分布情况,发现二者之间存在很大联系【2】。因此,可以根据硫化氢的散发情况近似估计城市污水处理厂的臭气分布情况。此外,在污水处理过程中当PH值较高时还会有大量的氨气产生。对于大部分污水厂来说一般PH值趋于中性,因此很少有氨气散发。对于那些进水氨氮很高需要进行中和处理的污水处理设施会有大量的氨气产生。 2污水处理厂工艺概况 水厂采用A2O工艺,日处理水量20万吨。 处理流程如下: 水区:进水格栅平流沉砂池初沉池生物反应器二沉池出水 泥区:污泥浓缩池贮泥池脱水机房 6、7月份进水水质:

单位:mg/L 3仪器与方法 方法:硫化氢的检测采用亚甲基蓝比色法,氨气采用次氯酸纳-水杨酸分光光度法。 采样点为距各构筑物水面10-50cm,以1L/min流量采样20min。 仪器:Q-2C型大气采样仪,B2105-2680紫外可见光分光光度计。 4污水处理过程中硫化氢主要来源 城市污水处理厂中硫化氢主要来源于两个方面:源水中硫酸盐的转化和含硫有机物的脱硫。在城市污水处理厂中硫化氢一般在厌氧或缺氧的条件下产生,污水中的SO42-在厌氧条件下被硫酸还原菌还原为H2S。在PH值大于7时硫化氢主要以H2S、HS-、S2-形态溶解于水中。并随着水的流动散发出来【1】。 污水处理过程中的硫化氢转化过程同硫元素的生物循环,过程如图: 5污水厂各处理构筑物臭气分布 在城市污水处理厂中格栅一直是臭气的主要来源,这可能是由于污水在进入污水处理厂以前的管道中存在厌氧情况,导致大量硫化氢的产生,并且在流经格栅的过程中散发出来。因此,格栅是硫化氢散发的主要构筑物之一。 7月底到8月初的格栅的硫化氢散发情况: 在测试期间水厂正在进行除臭中试,格栅已加盖,测定值可能高于真实值。此外,在本实验数据采集时广州地区多雨,导致测定值远低于最大值。例如,在6月初的硫化氢散发浓度明显提高。 6月上旬格栅的硫化氢散发情况: 对于格栅的除臭可采用加盖收集的方法。污水处理厂以格栅为处理对象进行生物除臭中试,加盖后用风机将臭气引入除臭生物滤池。实践证实,这种方法可有效的去除臭气,处

污水厂离子除臭技术方案教材

安康市紫阳县污水处理厂离子除臭系统 技术方案 2016年4月1日

1.项目概况 紫阳县污水处理厂,坐落于陕西安康市,设计处理能力为日处理污水0.80万立方米。自2013年8月正式投入运行以来,污水处理设备运转良好,日平均处理污水量为0.44万立方米。该项目采用先进的污水处理设备,厂区主体工艺采用CASS处理工艺。紫阳县污水处理厂建成后极大地改善了城市水环境,对治理污染,保护当地流域水质和生态平衡具有十分重要的作用,同时对改善安康市的投资环境,实现安康市经济社会可持续发展具有积极的推进作用。 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。 经计算,本项目臭气处理量3000m3/h经过本公司实地调研及详细工艺比选,结合甲方的要求,紫阳污水处理厂选择等离子除臭技术对臭气进行处理,处理后臭气达到GB14554-93《恶臭污染物排放标准》中厂界15m排放标准。具体排放量见下表:

2.设计依据及设计原则 2.1设计依据 ◆《中华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); ◆《工业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); ◆《通风与空调施工质量验收规范》(GB50243-2002); ◆建设方提供的生产工艺、臭气处理量、处理要求等基础资料。

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);

某污水站污水除臭方案

某污水站污水除臭方案-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

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3 气浮池废气量 污水处理场废气量合计(上述三项):6952.56m3/h 废碱处理系统产生废气量:3685 m3/h 固废储存间:4000m3/ 总气量:14637.56m3/h 2 .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 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。 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。

除臭设计方案

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。恶臭使脑神经不断受到刺激和损伤,最后导致大脑皮层兴奋和抑制的调节功能失调;恶臭使人精神烦躁不安,思想不集中,工作效率降低,判断力不从心,记忆力下降,影响大脑的思维活动。因此,无论是出于保护人类自身还是保护环境,污水厂除臭工程必将得到重视和实施。 二、臭气处理工艺的选择

污水池加盖膜结构除臭工艺

污水池加盖膜结构除臭工艺 【致彩膜结构】什么是污水池加盖膜结构除臭工艺?恶臭气体具有逸散性,极易影响到周边环境,因此对恶臭气体的密封收集是除臭处理的前提。污水池加盖除臭系统针对池体恶臭气体收集的有效办法是对污水池进行加盖密封,再通过进风口和出风口进行换气,把恶臭气体抽送到智力装置中进行除臭处理。接下来我们就请污水池加盖膜结构致彩膜结构小编为大家分享污水池加盖膜结构除臭工艺。 详情查看【https://www.doczj.com/doc/6c16486199.html,/chanpin.html】 【污水池加盖膜结构除臭工艺】 一、臭气收集系统的设计原则

1、臭气收集系统内应保持适度负压,收集和输送过程没有泄露 2、尽常使气体在扩散前被收集起来。 3、不影响操作与维护的前提下,尽可能减小除臭空间。 4、根据臭气浓度来选择换气率,浓度高的相对使用高换气率。 5、有工人经常活动的地方,适当提高换气率。 6、抽风和换风设计等气流场布置结合工人活动区域。 二、污水池加盖结构的要求 1、耐化学药品性好; 2、耐候性、耐紫外线性及耐湿性强; 3、价格低廉使用寿命长; 4、安装拆卸简单、阻燃效果好;

5、具有静电去除性能; 6、抗冲击性强; 7、结实耐用; 8、安装后不必再花费维护管理费; 9、具有保温功能和隔音功能。 【污水池加盖池体内壁防腐涂装工艺】 高渗透环氧树脂封闭底漆10微米无溶剂环氧树脂涂料+3层玻璃丝布200-400微米丙烯酸聚氨酯面 漆(室外露天水池)80微米或环氧树脂磁漆(室内或封闭水池)80微米或环氧树脂玻璃鳞片涂料(重防腐)200微米五、污水池内壁施工方案: 1、涂装中间漆:用14~16目/平方厘米的无碱脱脂玻璃布配合环氧树脂进行污水池加盖贴布涂装总共贴三层玻璃丝布.

老污水处理厂加盖除臭-滨河污水处理厂改造工程 最新

滨河污水处理厂改造工程 滨河污水处理厂改造工程是深圳市水务(集团)有限公司按照深圳市城市规划要求,自筹资金组织开展的一项市政设施建设重点工程。该工程于2009年底建成通水,2010年8月通过环保验收,目前运转正常。工程在设计、建设及生产运行过程中,充分秉承了绿色环保的理念,体现了人与自然的和谐相处,为深圳市民奉献了一座园林景观式的大型污水处理厂,其在生物除臭、深度处理、中水回用、景观设计等方面的独具匠心,对于现代化城市污水处理、城市环境建设极具借鉴意义。 一、老牌污水处理厂资格老、贡献大 滨河污水处理厂始建于1983年,是深圳市最早的污水处理厂,也是深圳市污水处理骨干工程之一。该厂位于深圳市福田区滨河大道2001号,服务罗湖区西部和福田区东部约27.5平方公里的面积,服务人口约60万,总处理规模为30万吨/日,占地13.87公顷。该厂分三期建设,一期工程于1984年6月投入运行,处理规模为2.5万吨/日;二期工程于1987年投产,处理规模为2.5万吨/日;三期工程于1997年投入运行,处理规模为25万吨/日。 随着城市的快速发展,滨河污水处理厂原处理设施已不能满足出水标准的要求,此外,滨河污水处理厂所在地已成为城市的中心地带,污水处理过程中散发出的臭味严重影响周边空气环境质量。为深入贯彻落实科学发展观,创建国家环保模范城市,按照深圳市城市规划的要求,深圳市水务(集团)有限公司启动了滨河污水处理厂改造项目,努力提升出水水质,改善厂区周边环境。

滨河厂一、二期工程全貌 改造项目主要包括:拆除原一、二期工程,新建18万吨/日、采用A2/O生物处理工艺的污水处理工程;将原三期工程的处理能力调整为12万吨/日;新建30万吨/日微絮凝过滤深度处理工程。改造后,滨河污水处理厂总处理规模仍为30万吨/日,其中20万吨/日出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准并排入深圳河,10万吨/日达到中水标准并进行回用。同时,改造项目还对新建的预处理间(包括粗格栅、提升泵房、细格栅和曝气沉砂池)、初沉池、生物池和二沉池等构筑物全部进行加盖封闭,对封闭空间内的臭气进行收集处理,达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级排放标准。 二、创新改造工程工作实、方法巧 滨河污水处理厂改造项目分为拆除工程、改造工程及新建工程,共投资3.94亿元。拆除工程于2006年6月正式启动,由中国南海工程公司施工。在拆除工程进行过程中,改造、新建工程也相应启动。其中,基坑工程于2007年11月26日开工,2008年9月全部完成;主体工程于2008年7月8日开工,2009年12月31日竣工,实现通水试运行。2010年4

污水处理厂几种除臭技术比较

污水处理厂几种除臭技术比较 年来,随着大型城市污水处理厂的大量建成,作为污水厂附属产品的臭气,以及相应的臭气处理也越来越受到人们的关注。城市污水处理过程中产生的臭气 主要集中在进水泵房、初沉池、曝气池、储泥池、污泥浓缩池、污泥脱水机房 以及堆棚处。这些致臭物质主要有硫化氢、氨等无机物和低分子脂肪酸、胺类、醛类、酮类、醚类、卤代烃等有机物。据分析,成分中氨的浓度最高,其次是 H2S;臭气的强度中甲硫醇最大,其次是H2S(其臭气强度达到了强臭的程度)。这 些污染物具有易挥发、嗅阈值低等特点,不仅严重污染周边居民的生活环境,危 害人体健康,而且对污水处理厂的金属材料、设备和管道具有强烈腐蚀性,因此 采取除臭措施非常必要。 随着社会经济的发展、生活水平的提高和公众环境意识的日益增强,城市污水处理厂的恶臭污染也就成为亟待解决的首要问题。因此在建设污水处理厂的 过程中,除了设置必要的污水、污泥处理与处置系统外,还需针对污水处理厂臭 气物质的成分和臭气的强度,选择合适的除臭技术,设置经济有效的除臭系统。 对污水处理厂常用的几种恶臭处理技术进行技术经济因素综合比较分析,以寻找高效率、低能耗、无二次污染的除臭技术,为城市污水处理厂选择除臭系统提供科学依据。 污水处理厂常用的除臭技术及应用现状 城市污水处理系统由于其特殊性而具有成分复杂多变,有毒有害、动态负荷显著以及排污持续、近居民区,且很多时候是短时间突发的,较难于捕集和收集,也给治理带来困难。目前污水处理厂工程上常用恶臭气体处理技术主要有生物 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、化学除臭和活性氧除臭等。 1、生物滤池 生物滤池主要包括增湿器和生物处理装置两部分。由引风机收集的臭气经 增湿装置预处理(有的预处理还包括温度调节、去除颗粒物等)后进入生物处理 装置,气体中的污染物从气相主体扩散到填料外层的水膜并被填料所吸附,最终 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

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