污水处理厂生物除臭技术方案
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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。
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。
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
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。
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
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。
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。
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。
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。
污水除臭技术方案污水的臭味是由于水体中存在的有机物质、无机物质以及微生物代谢过程中产生的气体所导致的。
为了解决污水臭味问题,需要采取一系列的技术方案来进行治理。
以下是污水除臭的一些常见技术方案:1.物理除臭技术:物理除臭技术主要通过改善水体的气体溶解度、气体转移速率以及气体扩散,来达到除臭的效果。
常见的物理除臭技术包括空气提升、气水界面置换以及气氛交换等。
其中,空气提升技术通过将水体和空气充分接触,利用气泡的扩散来达到除臭的效果;气水界面置换技术则是通过增大气水界面,减少臭味物质在水体中的溶解度,从而达到除臭的目的。
2.化学除臭技术:化学除臭技术通过加入化学药剂来改变水体中臭味物质的特性,使其转化为无臭或低臭的物质。
常用的化学药剂包括活性炭、氯化物、次氯酸钠等。
其中,活性炭作为吸附剂能够有效地吸附水中的有机物质,从而减少臭味的产生;氯化物和次氯酸钠则是通过氧化降解臭味物质,从而达到除臭的效果。
3.生物除臭技术:生物除臭技术是指利用生物活性菌群来降解水体中的有机物质,减少臭味物质的产生。
常见的生物除臭技术包括生物滤池、曝气池以及生物膜法等。
其中,生物滤池通过将水体通过一层含有生物活性菌群的介质中,使有机物质被菌群降解,从而减少臭味的产生;曝气池则是通过给水体提供充足的氧气,在空气中进行好氧降解,从而达到除臭的效果;生物膜法则是通过在固体介质上形成生物膜,使菌群在介质上生长并降解有机物质。
4.物理-化学结合技术:物理-化学结合技术是将物理技术和化学技术相结合,通过物理、化学的作用共同达到除臭的效果。
常见的物理-化学结合技术包括臭氧氧化法、紫外线辐照法以及高能电子束辐照法等。
其中,臭氧氧化法通过将臭氧与水中的有机物质进行反应,从而达到除臭的效果;紫外线辐照法则是通过紫外线的辐照,氧化分解或者杀死水中的微生物,从而减少臭味的产生;高能电子束辐照法则是利用高能电子束的辐照效果,来杀死水中的微生物和降解有机物质。
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。
表1 城市污水处理厂污水部分和污泥部分的气味值和波
动范围
处理厂工序部位气味值波动范围
进水45 25~
格栅85 32~136
曝气沉砂池60 30~90
高负荷曝气池60 33~84
一般负荷曝气池50 21~101
延时曝气法曝气
30 10~43
池
初沉池55 29~84
中间沉淀池30 23~31
二沉池30 12~50
初沉污泥提升85 74~105
二沉污泥提升45 26~82
生污泥存放200 30~800
消化污泥存放80 35~240
机械污泥脱水室400 50~770
污泥脱滤液3300~95500
热预处理污泥41000(在浓缩池内测出)
3 除臭方法
废气处理的方法可以分成吸收吸附法和燃烧法两种,吸附法的主要代表是活性炭滤池。
废气处理的方法可以归纳如图1。
在这些方法中最为经济有效的是生物吸收法,其原理是气味物质被液相吸收并被微生物氧化,所以该法要求被去除的臭味物质有好的水溶性并可被生物氧化。
污水处理厂的生物吸收除臭法主要有废气直接通入曝气池法、生物过滤法和生物洗涤法,其中常用的是前两种。
废气直接通入曝气池法是将从格栅间、沉砂池、浓缩池、污泥脱水机房收集到的废气直接通入曝气池中,有机气味物质在曝气池中被活性污泥吸收,随后被分解。
其主要优点是方法简单,费用低,但除臭效果较差,存在过曝气的可能,曝气池中污水生化处理过程将受到一定的影响,使得曝气池成为严重的气味扩散源,因此其应用有较大的局限性。
3.1.1 工作原理
生物过滤是使收集到的废气在适宜的条件下通过长满微生物的固体载体(填料),气
味物质先被填料吸收,然后被填料上的微生物氧化分解,完成废气的除臭过程。
固体载体上生长的微生物承担了物质转换的任务,因为微生物生长需要足够的有机养分,所以固体载体必须具有高的有机成分。
要使微生物保持高的活性,还必须为之创造一个良好的生存条件,比如:适宜的湿度、pH值、氧气含量、温度和营养成分等。
环境条件变化会影响微生物的生长繁殖,因此在试运行时或改变工况时要考虑生物过滤池会有一个适应期。
生物过滤池工艺流程见图2。
3.1.2 影响因素
生物过滤池的工作受以下几种因素的影响:
①反应速度
反应速度的快慢取决于气体成分的浓度和性质,填料上的微生物种类、数量和活性,温度,废气和填料的湿度,pH值。
②停留时间
停留时间由体积流量、自然堆放体积和空池体积决定。
③气味物质浓度
3.1.3 填料选择
生物过滤池的最主要部分是填料。
一种好的填料必须满足:容许生长的微生物种类多;供微生物生长的表面积大;营养成分合理(N、P、K和痕量元素);吸水性好;自身
的气味少;吸附性好;结构均匀孔隙率大;价格便宜;腐烂慢(运行时间长、养护周期长)。
单成分填料一般只满足上述的部分要求,配方合适的多成分混合物可以较全面地满足要求。
常用的填料有:干树皮、干草、纤维性泥炭或其混合物。
由于填料本身是有机养分,当过滤池暂停运行时,微生物可以利用填料的有机成分继续维持生命活动。
过滤池填料的堆放高度取决于所要求的停留时间和表面负荷。
工程上填料高度一般为1.0~1.2 m。
如果选择的填料合适,工艺上能做到布气均匀、排除气流短路的话,最低高度可以为0.5 m。
经过几年运行后,填料的最终高度约为初始堆放高度的60%。
过滤池的表面负荷能力可达200 m3/(m2·h),一般选用100 m3/(m2·h)。
3.1.4 工艺条件控制
整个处理工艺包括收集和处理。
为了避免气味源气味扩散,扩散源要求封闭,并使它处于负压状态。
吸气量的大小可根据室内是否进人,按2~8 次/h换气量计算;不进人或一般不进人的地方,空气交换量应为2~3次/h;对于有人进入、但工作时间不长的空间,空气的交换量为2~3.5次/h;有人长时间工作的空间,空气的交换量为4~8 次/h。
在寒冷地区空气的交换量比较大时,要考虑防止冬天室内结冰问题。
从气味源收集到的气体被送到生物过滤池处理,进过滤池的空气要求潮湿,相对湿度必须为80%~95%,否则填料会干化,微生物将失活。
为了防止过滤池被堵塞,必须在空气进入以前除去其中的小颗粒,所以空气进入以前要进行水洗以提高湿度,并去除灰尘和分离油分。
运行中要调节喷水量,维持洗涤器中气体达到所要求的湿度,用于喷淋的水可以是自来水、厂区工业用水或者过滤池本身的渗水。
3.2 计算示例
某城市污水处理厂进水流量为10×104m3/d,采用活性污泥法处理污水。
根据环境要求,决定收集进水泵房和格栅间、初沉污泥浓缩池和浓缩机、脱水机房以及二次浓缩池的废气,并用生物过滤法处理收集到的废气。
3.2.1 废气量计算
①进水泵房和格栅间
进水泵房和格栅间的面积为100m2,高度为4m,设空气交换量为5次/h(经常有人出入)。
Q1=100×4×5 =2000m3/h
②初沉污泥浓缩池
两座初沉污泥浓缩池加盖密封,池内空气用鼓风机抽出,液面和加盖空间的体积为350m3/座,空气的交换量为2次/h(不进人空间)。
Q2=2×350×2=1400 m3/h
③消化污泥浓缩池
二次浓缩池和初沉污泥浓缩池一样,换气量为:
Q3=2×350×2=1400 m3/h
④浓缩机、脱水机房
根据计算,机房的总面积为150m2,高度为5m,空气的交换量为5次/h。
Q4=150×5×5=3750 m3/h
3.2.2 生物过滤池设计计算
待处理废气的总流量为:
Q=Q1+Q2+Q3+Q4=8 550m3/h
选用鼓风机的进口流量为1×104m3/h。
鼓风机压力为收集管网的阻力加滤池阻力,滤池总阻力损失可选用为10kPa。
过滤池表面负荷能力选用100m3/(m2·h)。
由。