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相似文献
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1.
南方某城市污水处理厂靠近居民区,试运行时产生的臭气对周边居民产生了不利的影响。为治理恶臭气体污染,该污水处理厂根据实际情况,选择生物滤池除臭法治理恶臭污染。除臭工程建成投入运行后顺利通过竣工环境保护验收,改善了厂群关系,取得了较理想的效果。该污水处理厂生物滤池除臭的成功实例,说明生物滤池除臭法是目前城市污水处理厂较为理想的除臭方法。  相似文献   

2.
大庆市东城区第二污水处理厂采用改良A2/O+高密度沉淀池+反硝化深床滤池+二氧化氯消毒的污水处理工艺;污泥处理采用机械浓缩+离心脱水机进行脱水;对一级处理单元及污泥处理单元产生的臭气采用生物除臭工艺进行处理;介绍了本工程的工程概况、进出水水质、构筑物的设计参数。  相似文献   

3.
安瑞 《广东化工》2016,(9):177-179
随着公众环保意识的提高,污水处理厂及其配套设施的除臭问题被提上议程。经过十几年的研究应用,生物除臭技术以其管理维护简单、运营成本低等优势逐渐成为广泛应用的主流除臭技术。通过分析天津某污水处理厂污泥脱水机房内H2S分布情况、调研北京某污水处理厂污泥脱水机房臭气控制工程、探讨深圳某污水处理厂污泥脱水机房生物除臭工程改造方案发现,在生物除臭工程的臭气密封系统、臭气收集系统及臭气处理系统等几个组成部分中,虽然关键技术集中于臭气处理系统,但是影响除臭对象周边环境至关重要因素是臭气密封系统。  相似文献   

4.
邱明海 《净水技术》2020,39(1):29-33
重庆市珞璜污泥热干化工程一期规模为600 t/d(含水率为80%),干化厂厂址位于重庆华能珞璜电厂厂区内。污泥处置工艺采用半干化+热电厂掺烧,干燥机设备选用圆盘式干化设备,污泥干化程度由含水率80%降至含水率30%左右。干污泥送至热电厂按照一定比例与煤掺烧,干化需要的热源采用电厂提供的蒸汽。污泥干化过程中产生的高温高浓度臭气由引风机送至热电厂锅炉焚烧除臭,低温低浓度臭气采用生物滤池除臭;污泥干化过程中产生的冷凝废水经预处理后送至珞璜工业园区污水处理厂,处理后达标排放。本工程实现了污泥处理处置的稳定化、无害化和资源化。  相似文献   

5.
生物除臭技术是指微生物对污染物产生的臭气进行降解处理的工艺方法。主要包括臭气收集系统、生物除臭系统、控制与监测系统、气体排放系统。影响生物除臭效果的因素主要有臭味气体的流速、滤池的温度以及臭味气体的湿度。在石化废水处理中,生物除臭技术以其施工简单、成本低廉、效果显著得到越来越广泛的应用。  相似文献   

6.
何进 《净水技术》2023,(8):172-179+197
白龙港污泥干化焚烧工程建设规模为486 t DS/d,为亚洲最大的污泥独立干化焚烧项目。该项目臭气排放标准需满足国内较为严格的标准之一:上海地标《恶臭(异味)污染物排放标准》(DB 31/1025—2016)。除臭工程设计方面,在全面分析干化焚烧厂臭气散发源的基础上,通过对重点区域的有效隔断和密闭,加之送风和吸风对侧布置的除臭管路设计,形成气体对流,从而完成高效的臭气收集。同时,在重点区域辅以植物液除臭,车间物流大门设置离子风幕。除臭工艺选用“离子送风+生物滤池+化学洗涤+活性炭吸附”的四级组合式除臭工艺,确保了最终的除臭效果。排气筒和厂界均能达到上海新地标的排放要求。  相似文献   

7.
本技术是关于生物除臭中生物滤床设计和制作,特别要解生物滤池除臭设施长期的稳定性和可靠性,当下恶臭治理已经要求排气筒排放的臭气浓度处理到500以下,实践中对复杂并多组份的恶臭,终端也只有生物滤池除臭能达到这一要求,因此生物滤池设计的稳定性和可靠性成为关键。  相似文献   

8.
地上式污水处理厂的臭气主要来源于粗格栅及进水泵房、细格栅及曝气沉砂池、污泥浓缩脱水系统等三大系统,而半地下式污水处理厂的臭气来源于整个箱体以及污泥浓缩脱水系统。分别就郑州市某地上式污水处理厂二期工程与郑州市某半地下式污水处理厂工程生物除臭系统的设计理念、臭气来源以及生物除臭工艺设计等情况进行了对比分析。  相似文献   

9.
绍兴柯桥江滨污水处理厂采用膜加盖密封收集+生物滤池除臭工艺处理厂区臭气,厂区臭味得到明显改善。为明确厂区臭气治理的效果,首先对厂区厂界氨气和硫化氢浓度进行长期的监测,并计算了臭气强度值,然后开展了生物滤池处理臭气的研究。实验发现,氨气厂界值达标率为98%,硫化氢达标率为100%;风机频率为40Hz时生物滤池除臭效率较好,氨气和硫化氢去除率均值分别为63.1%和83. 5%,排放量均达到GB14554-1993排放标准。  相似文献   

10.
眭光华  黄锦勇 《广东化工》2010,37(6):189-190,197
采用生物滴滤床除臭系统对污泥浓缩池产生的臭气进行进化。结果表明,生物滴滤床除臭系统对污泥浓缩池的主要的恶臭污染物H2S和NH3的平均去除率分别为91.8%和87.8%,对臭气浓度的平均去除率为85.8%。H2S、NH3和臭气浓度的去除效率随温度的降低而降低,但净化系统H2S、NH3和臭气浓度的总去除效率仍能分别维持在84.5%、75.2%和82.2%。  相似文献   

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