污水处理厂除臭工程设计
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污水处理厂除臭工艺选择及工程设计目前,污水处理厂除臭已普遍受到人们的重视。
由于城市化进程的加快导致城市用地日益紧张,已建或新建的城市污水处理厂周围往往都有人口密集的居民生活区或公共活动区,但多数已建污水处理厂没有除臭措施或除臭设施不完善。
随着城市污水处理厂恶臭污染的控制法规和对策的日益完善,建设污水处理厂的除臭系统势在必行。
无锡市城北污水处理厂进行二期工程扩建时,由于进水水质的变化,在原污水处理工艺流程中增设了厌氧水解预处理,新增近1m左右水头,且采用布水器布水的升流式污泥床水解池对细格栅的要求较高,一期工程已建旋流沉砂池无法满足要求。
因此,二期工程新设转鼓式细格栅及平流沉砂池1座和升流式污泥床水解池2座。
新增的该预处理区距离城市主要道路锡港路及周围居民较近,为了消除其产生的恶臭对周围居民的影响,设计增设了除臭系统。
1污水处理厂臭气来源污水处理过程的臭气产生源主要分为污水处理系统和污泥处理系统。
一些研究表明,城市污水处理厂的恶臭源主要分布在进水预处理区(进水泵房、格栅、沉砂池和厌氧水解池)以及生物反应中的厌氧调节池和污泥处理部分(浓缩池、储泥池和脱水间等)[1]。
由于城北污水处理厂提升泵选用潜水排污泵,对地面以上进行加盖处理,有效防止了臭气的溢出,而污水生化用长泥龄的氧化沟工艺,其有机负荷低,一般可不考虑除臭措施。
另外,污泥脱水机选用高效加密封罩的脱水机,臭气浓度也较低。
因此,除臭的重点为离厂界周围居民较近的平流沉砂池和水解池。
2恶臭物质浓度设计值及排放标准2.1主要恶臭物质浓度设计值H2S0.75~1.50mg/m3,NH30.5~1.0mg/m3,臭气浓度(气味值)100~1000。
2.2除臭排放标准由于城北污水处理厂位于广益村居民、办公混合区,环境空气质量功能属二类区,根据环境空气质量标准(GB3095!1996)的规定,其环境空气质量执行二级标准。
臭气处理后厂界排放需满足城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918!2002)、恶臭污染物排放标(GB14554!93)及恶臭物质最小感知浓度(臭阈值)的要求。
饮料污水处理厂除臭工程设计摘要对某已建污水处理厂的恶臭源进行分析,确定恶臭区域并将其分类。
采用封盖抽吸的臭气收集方法,并采用洗涤塔-土壤滤体联合除臭工艺进行臭气处理,介绍了该除臭工程的设计参数及对某已建污水处理厂的恶臭源进行分析,确定恶臭区域并将其分类。
采用封盖抽吸的臭气收集方法,并采用洗涤塔-土壤滤体联合除臭工艺进行臭气处理,介绍了该除臭工程的设计参数及运行情况。
工程实施后,污水处理厂周界恶臭污染物排放满足GB14554-1993《恶臭污染物排放标准》无组织排放源新扩改建二级标准。
关键词:恶臭;洗涤塔;土壤滤体;除臭工程某饮料污水处理厂建于2009年,主要处理生产污水及员工生活污水。
污水处理主体工艺采用气浮-A/O工艺,出水水质满足GB8978-1996《污水综合排放标准》一级标准。
近年来,随着城市化进程的发展,项目所在地已发展成为市中心区域,污水处理厂周边100m 范围内已有住宅小区和公共活动区。
污水处理厂在处理污水的过程中不可避免地会散发气味,这种气味刺激嗅觉器官引起人们不愉快及有损生活环境,被统称为恶臭[1]。
为降低恶臭对周边大气环境的影响,改善居民生活区的空气质量,该污水处理厂实施了除臭治理,采用洗涤塔-土壤滤体组合工艺,治理后恶臭污染物排放满足GB14554-1993《恶臭污染物排放标准》无组织排放源新扩改建二级标准。
1污水处理主要构筑物及臭气源分析该污水处理厂主体构筑物有格栅渠、集水井、调节池、A/O生化池、二沉池、污泥浓缩池及机房等。
污水池均为预留人孔的地下式构筑物,除A/O生化池和二沉池外,在其他污水池上方设置有整体机房1座,用于放置污泥压滤机、气浮处理设备、格栅机等设施及设备。
从物质结构角度,恶臭污染物可分为5类[2]:第1类为含硫化合物,第2类为含氮化合物,第3类为卤素及其衍生物,第4类为由碳、氢或碳、氢、氧组成的烃类化合物,第5类为含氧有机化合物。
而污水处理厂臭气的主要成分是H2S、NH3和甲硫醇[3]。
污水处理厂脱臭系统设计摘要:在现代化工业时代,工厂、垃圾厂、污水处理厂等都会产生臭味的环境问题,而臭气处理技术目前应用较为成熟的主要有吸附、化学吸收、催化燃烧、生物除臭、UV紫外和低温等离子技术的工艺方法,需针对气体的流量及性质,选择适合的工艺方法处理臭气。
污水处理系统能够有效地对污水进行净化,变废为宝,循环利用,是解决这一问题的有效措施。
关键词:污水处理厂;除臭系统;设计分析引言随着工业技术水平进程的加快,工业污水的排放问题也被提上了日程,污水排放问题直接影响着环境、人们健康及可持续发展,是工业生产中亟待解决的问题,也是绿色生产、可持续生产必备的环节[1]。
我国“十三五”规划中的节能减排工作方案和污水处理设施建设规划,都提到了需要利用合理的污水处理工艺和先进的控制方法策略,实现污水处理节能减排降耗。
因此,工业污水处理已经成为我国可持续发展及科学发展战略的重要课题之一。
目前污水处理的常规监控方法难以做到快速、准确、动态地监控现场,通过中央控制室不易实时显示现场的检测情况,使得用户难以远程把握现场的检测状况。
1 项目概况以某城镇污水处理厂为城镇生活污水的治理工厂,污水治理过程中,在粗格栅、提升泵站、细格栅、沉沙池、生物反应池、脱水机房、污泥储存房等处均产生臭气[2],臭气主要成分为挥发性碳氢化合物(VOCs)、硫化氢(H2S)、氨(NH3)、苯系物气体等,其感官体现为综合性恶臭异味[3]。
根据密闭空间和换气参数确定各个地方产生的臭气流量,统计出该工程总的臭气流量为1.2万m3/h。
根据业主提供的资料和工程经验,设计的进气致臭主要成分及浓度为:NH3为3~6mg/m3;H2S为5~10mg/m3;臭气浓度为800~1000(无量纲)。
根据现场场地、投资运行、工况等经济及技术情况,采用化学吸收加生物除臭工艺方法除臭,现整体状况运行良好,除臭效率达到国家环保要求。
经处理后的尾气应达到《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93),以及《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的大气污染物排放标准要求。
西安某污水处理厂除臭工程设计案例分析目录一、前言 (2)1.1 设计背景与意义 (2)1.2 设计目标与要求 (3)二、工程概况 (4)2.1 污水处理厂基本情况 (5)2.2 工程特点与难点 (6)三、除臭工艺选择 (7)3.1 国内外除臭技术对比 (9)3.2 除臭工艺方案确定 (10)四、除臭设备选型与配置 (12)4.1 常用除臭设备介绍 (13)4.2 设备选型原则与依据 (14)4.3 设备配置方案 (15)五、除臭工程设计 (16)5.1 工艺流程设计 (18)5.2 设备布局与安装 (18)5.3 管道设计与布置 (20)5.4 控制系统设计 (21)六、除臭工程投资估算 (22)6.1 投资估算范围与方法 (23)6.2 主要费用项目明细 (24)七、除臭工程效益分析 (25)7.1 环境效益分析 (27)7.2 经济效益与社会效益分析 (28)八、结论与建议 (30)8.1 设计成果总结 (31)8.2 对未来发展的建议与展望 (32)一、前言随着城市化进程的加快,污水处理厂作为保障城市水资源安全的重要设施,其排放的污水对环境质量产生了严重影响。
为了改善污水处理厂周边的环境空气质量,提高人民群众的生活品质,除臭技术的研究和应用显得尤为重要。
西安某污水处理厂作为西安市重点建设的污水处理项目,其除臭工程设计的成功实施对于提升西安市污水处理水平具有重要意义。
本文将对西安某污水处理厂除臭工程设计案例进行详细的分析,以期为类似项目的建设提供借鉴和参考。
西安某污水处理厂位于西安市中心区域,占地面积约10万平方米,设计处理能力达到10万吨日。
污水处理工艺采用生物法,处理效果良好。
在实际运行过程中,由于污水产生过程中产生的硫化氢、氨气等恶臭气体的排放,严重影响了周边居民的生活环境。
为了解决这一问题,西安某污水处理厂决定对现有的除臭设施进行改造升级,提高除臭效果。
1.1 设计背景与意义随着我国城市化进程的加速,污水处理厂的建设与发展成为了城市建设的重要组成部分。
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。
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。