污水处理厂除臭系统设计分析

污水处理厂除臭系统设计分析
胡亮
(中国市政工程中南设计研究总院有限公司,湖北武汉430000)
【摘要】污水处理厂是重要的基础设施,只有做好除臭工作,进行系统设计,才能够提高提高污水厂的环境品质,减少对周边环境的影响。基于此,本文主要从项目角度入手,分析污水处理工艺以及污水处理厂除臭系统的具体设计,进行更加科学的除臭处理,提升污水处理厂的环境品质,改善污水厂周边的居住环境。
【关键词】污水处理厂;除臭系统;系统设计
【中图分类号】X505【文献标识码】A【文章编号】2095-2066(2021)01-0055-02
0引言
很多污水处理厂未设置除臭系统,严重影响周边的环境,以及周边居民的身体健康。随着城市环境等级
要求的提高,污水厂不仅是对污水及污泥处理,更是需要对污水所产生的臭气进行处理。污水厂的除臭系统主要包括各产生臭气的处理单位的密封系统、收集风管系统以及臭气处理系统(就是除臭工艺采用生物除臭滤池、喷淋塔等)。
rct-3411污水处理厂污水处理系统的主要工艺污水厂的除臭系统主要包括各产生臭气的处理单位的密封系统、收集风管系统以及臭气处理系统(就是除臭工艺采用生物除臭滤池、喷淋塔等)。广东省某污水处理厂位于城市的东北部处,处理水量大概为城市污水排放的1/5,其中1/3为工业废水,2/3为生活污水。在实际处理的过程中,通过污泥浓缩池、储泥池、污泥脱水机房等,对污泥进行统一处理,在这些处理的过程中,会有一定量臭气的产生。这些臭气包含浓度不等的硫化氢钾、烷胺类气体、氢化合物气体、粪臭素气体等等,会对周边民众的正常生活造成比较严重的影响。
(1)该厂主要采用二级净化处理技术,对废水经过沉降与系统调节之后,倒入氧酸化池,使得城市生产生活污水与工艺生产污水中的大分子物质,可以得到有效的沉降,在沉降之后,通过二级生化处理,完成对于废水臭气的处理过程。
(2)将消化处理之后的废水,通入好氧段氧化处理沟中,通过对泥水进行分离,将不含臭气的清液,通过溢流排入排放区域。
(3)对于含有大量臭气的底部污泥进行浓缩,通过导流管,将污泥排入浓缩池,上部清液则排放到
无害化污水沉淀池。
(4)通过上述处理,虽然可以实现对工业废水和生产生活废水的无害化处理,但是,这个处理过程中却会产生臭气。2臭气处理系统设计
该厂主要采用了以下办法,对臭气中主要的硫化氢物质
和氨类物质进行集中处理。
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2.1对各个产生臭气的单位进行密封
2.1.1玻璃罩密封
密闭办法是处理臭气最主要采用的办法,工作人员对于
整个污水处理环节中的调节池污泥浓缩池、储泥池位置产生
的臭气,采用覆盖玻璃罩的办法,控制气体的外流。再通过一
蜂衣体化的排风机,将这些密闭环境中产生的臭气进行外排。
2.1.2臭气收集系统
工作人员对臭气收集系统进行优化设计,通过半密闭结
构,在所有的储泥池上空安装密闭结构。
同时,通过安装引风机、送风机、牵引机等,将产生的臭气
通过自然流动,进行集中处理。
在调节池、污泥池、污泥浓缩池等地,通过拼装式的方式,
进行密封系统的截断面控制。由于这些部分的整体形状截断
面,为波形自支撑系统。这种波形自支撑系统既可以保障初期
不外泄,又具有一定的坚固、美观、耐用程度。
2.2收集风管系统
2.2.1通风管排气
(1)运用玻璃钢通风管道等,将这些密闭空间内产生的臭
气,送入生物滤池中,通过严格的网格化处理,对产生臭气的
位置进行无害化排放。
(2)通过隔井污泥脱水房内的污水脱泥机等,进行密闭控
制,避免这些位置产生臭气,再通过接入内部排风口,将这些
密闭空间产生的臭气排入生化处理池中。
(3)生物处理池当中产生的臭气,通入15cm左右的高空
排气管,将这些有害气体通入到二级处理池中进行高空排放,
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整个系统流程如图1所示。
2.2.2通风量计算
在进行处理之前,设计人员对于不同位置产生的臭气数量以及需要的设计系统风量进行了严格计算。目前,整套处理工艺当中:
(1)隔栅井环节尺寸主要为5m×8.1m×3m,需要的换气次数为每小时6次,排风量为729m3/h,总风量为19440m3/h。
(2)污水调节池的尺寸为23.1m×60m×1.5m,换气次数为每小时3次,排风量为18711m3/h,总放量为19440m3/h。
(3)污泥浓缩池的尺寸为23.2m×30m×1.5m,换气次数为每小时4次,排风量为16380m3,总风量为19220m3/h。
(4)储泥池的尺寸为14m×1.5m,换气次数为每小时5次,排风量为1155m3,总方量为18420m3。
(5)污泥脱水机区域尺寸为9.3×5.5×3.7,换气次数为每小时20次,排风量为3785m3/h,总风量为13058m3/h。2.2.3自动化收集系统
利用大数据技术,对通风管道的通风量进行模块化的计算,并对于隔栅井调节池、污泥浓缩池、储泥池、污泥脱水区域、污泥堆砌棚需要的换气量,进行比较系统的把控,并在数字化的基础之上,进行优化设计,显著提高整个系统设计的针对性。
2.3臭气处理系统
2.3.1玻璃钢集合罩
在浓缩池上方,技术人员采用一个2m左右的玻璃钢集合罩进行密封控制,各个单体之间的连接距离为3m,通过水泥砂浆平技术,对玻璃罩和连接区之间的缝隙进行填筑,并通过加装橡胶垫等等,提高整个密封性能。
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主要采用的橡胶垫为3mm左右的橡胶垫,技术人员通过304不锈钢棚山系统,对整个玻璃钢结构进行压板控制。在施工之后,技术人员仔细勘查整个玻璃罩是否存在孔洞,并对孔洞结构进行一体化的修补,并通过取样施工等,及时发现孔洞的漏气现象。
2.3.2耐腐蚀性能提升
由于氧化池内产生的废气具有一定的腐蚀性,在涉及玻璃钢罩的过程中,要充分考虑到硫化氢等污染物体的腐蚀性程度,通过在玻璃缸罩内涂抹厚度为1.0mm左右的乙烯基树脂内防腐层,对玻璃罩起到防护作用。
在外墙结构中,设计人员主要利用聚酯树脂,保护整个外层结构不受腐蚀,厚度整体控制在5mm左右,这个厚度的聚乙烯树脂可以具有较高的强度,不会受到外力冲撞或者时气体腐蚀,而产生比较明
显的漏洞。
同时在整个外层表面,选择抗紫外线的交易型不饱和树脂,对整个外层结构进行了喷涂,提高了集气罩的整体性能。
2.3.3移动风雨棚
(1)在隔栅井和污泥堆棚区域,采用密封排气技术,通过移动风雨棚等设施进行吊装施工。在前期分析了这些部位、换气次数、换气风量的基础之上,技术人员进行了严格的电动移动风雨棚搭载施工。
(2)并通过密度传感装置获得臭味的具体浓度分析,通过加装6m高的污泥等设备,将经过干燥处理的污泥进行集中。
(3)加装了一个厚度为3m×4m的电动卷帘门,对臭气进行隔离,两侧都加装了封闭排风设备,只有在操作开启时,卷帘门才会开启,这样就可以更加提高整个臭气防护的一体化程度。
2.3.4臭气输送系统
(1)建立臭气输送系统,对污泥池、储泥池产生的废气进行分析,通过掌控好废气的浓度,设计整个废气排放管道的材质。
(2)主要的运输设备组成为吸风口设备、运输管路设备、引风机设备、排气筒设备、软连接设备、管架设备、阀门设备,每个设备单元根据具体的吸风量进行了连接方式的主动选择,在进行处理之后,工作人员可以通过一体化的风量调节系统,对整个收集器量的具体数值进行优化控制。
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(3)对于一些含有硫化氢和氨等恶臭气体,该污水处理厂还采用了生物处理技术,对这些味道巨臭的气体机及一体化的吸附。
(4)利用生物除臭滤池、喷淋塔,对经过处理的臭气进行二次处理,尽可能提高臭气处理的综合效率。
3结论
综上所述,优化污水处理系统的除臭设计,可以提升污水处理的无害化程度。因此,我们要充分利用传感技术,提升对系统设计的优化程度,提高对臭气的一体化吸附与排放水平。
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收稿日期:2020-11-22
作者简介:胡亮(1989—),男,汉族,陕西汉中人,工程师,硕士研究生,主要从事市政给排水设计工作
图1除臭工艺工作流程
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本文发布于:2024-09-23 13:28:49,感谢您对本站的认可!

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