或所述第二氧氣監(jiān)測件監(jiān)測到氧氣濃度不足時,所述第二控制件控制所述臭氣先經(jīng)過第二好氧堆肥系統(tǒng)后再經(jīng)由第二化學物洗滌系統(tǒng)進行化學洗滌。其中,所述初次溫度傳感器與第二溫度傳感器用于監(jiān)測好氧堆肥系統(tǒng)中的溫度。由于當所述好氧堆肥系統(tǒng)處于55-60攝氏度時,所述好氧微生物降解有機物的效率極高。因此當所述初次溫度傳感器與第二溫度傳感器監(jiān)測到好氧堆肥系統(tǒng)的溫度處于55-60攝氏度時與氧氣濃度充足時,即所述好氧堆肥系統(tǒng)此時不需要進行通氣,此時所述臭氣可以直接通入初次化學洗滌系統(tǒng),不需通入好氧堆肥系統(tǒng)。需要說明的是,當所述初次好氧堆肥系統(tǒng)與所述第二好氧堆肥系統(tǒng)選用同一個好氧堆肥系統(tǒng)時,所述初次溫度傳感器與...
所述預(yù)洗件能夠?qū)⑺龀魵鉂穸冗_到飽和狀態(tài);所述過濾件對經(jīng)所述預(yù)洗件處理后的臭氣進行過濾除味。在本實施方式中,所述生物濾池設(shè)置于所述初次化學洗滌系統(tǒng)的下游,臭氣在經(jīng)過化學洗滌后會在離心風機的牽引力下,由正壓送風的形式將臭氣從生物濾池上部進入所述預(yù)洗件。在所述預(yù)洗件中,霧化噴嘴將水充分霧化后與臭氣混合,迅速使臭氣的濕度達到飽和狀態(tài),為下階段過濾件中的生物過濾工序的穩(wěn)定運行創(chuàng)造良好的條件。而且本步驟還可以用水去除化學洗滌帶入的化學物質(zhì)及部分未除掉的易溶于水的污染物。在經(jīng)過預(yù)洗件的處理之后,所述臭氣將進入過濾件,在過濾件中,經(jīng)預(yù)洗件加濕后的臭氣由下而上進入過濾件,在氣體由下而上運動時,氣體中的...
以引導(dǎo)氣體流動并將凝華結(jié)晶的物料攔截捕集在隔板上。如圖2所示,捕集箱收集器2’的側(cè)壁上開設(shè)有檢查人孔23’,用于檢查、維修,并清理捕集箱收集器2’中凝華的物料(例如凝華后的工業(yè)萘)。具體實施中,捕集箱收集器2’至少為兩個,且捕集箱收集器2’之間通過管道依次串聯(lián)。本實施例中,捕集箱收集器2’為串聯(lián)設(shè)置的一級捕集箱收集器201和二級捕集箱收集器202,一級捕集箱收集器201與二級捕集箱收集器202的結(jié)構(gòu)相同,一級捕集箱收集器201的第二出氣口22’與二級捕集箱收集器202的進氣口21’通過管道相連接,二級捕集箱收集器202的第二出氣口22’與空氣噴射器3的入口連通。異味氣體進入一級捕集箱收...
所述井口的上端設(shè)有沉孔,所述蓋板蓋設(shè)于所述沉孔內(nèi),所述密封水槽在所述沉孔的底面豎向延伸。與相關(guān)技術(shù)相比,本實用新型的有益效果為:一、結(jié)構(gòu)簡單,實施方便;二、通過水封方式,保證內(nèi)外空氣隔絕;三、通過對污水池井口簡單改造和蓋板的簡單加工,利用水密封的方式可以徹底隔絕污水池內(nèi)空氣和大氣的聯(lián)通,保證臭氣不外逸;四、減少了對環(huán)境的影響。附圖說明圖1為本實用新型提供的污水池防臭氣泄露井蓋結(jié)構(gòu)使用時的結(jié)構(gòu)示意圖;圖2為圖1中的井口的結(jié)構(gòu)示意圖;圖3為圖1中的蓋板的結(jié)構(gòu)示意圖。附圖中,1-污水池、2-井口、21-沉孔、3-蓋板、31-沿口、4-密封水槽、5-堵塞、6-排水孔。具體實施方式以下將參考附圖...
圖1為本申請實施例提供的臭氣處理裝置的示意圖;圖2為圖1中的初次臭氣處理裝置的示意圖;圖3為圖1中的第二臭氣處理裝置的示意圖;圖4為初次臭氣處理裝置處理臭氣流程的示意圖;圖5為第二臭氣處理裝置處理臭氣流程的示意圖。具體實施方式為了使本技術(shù)領(lǐng)域的人員更好地理解本申請中的技術(shù)方案,下面將結(jié)合本申請實施例中的附圖,對本申請實施例中的技術(shù)方案進行清楚、完整地描述,顯然,所描述的實施例只有只有是本申請一部分實施例,而不是全部的實施例?;诒旧暾堉械膶嵤├?,本領(lǐng)域普通技術(shù)人員在沒有做出創(chuàng)造性勞動的前提下所獲得的所有其他實施例,都應(yīng)當屬于本申請保護的范圍。除非另有定義,本文所使用的所有的技術(shù)和科學術(shù)...
通常會將含有堿性氧化劑或堿性物質(zhì)的洗滌液由上而下以較高的密度噴灑在洗滌填料上,在填料的表面形成均勻的堿性液體薄膜,從而使得洗滌填料呈現(xiàn)堿性的狀態(tài)。這樣的設(shè)置可以使得臭氣在通過初次酸洗滌塔處理后,所述初次堿洗滌塔可以去除臭氣中殘留的大量酸性廢氣,比如硫化氫等氣體。即所述氣體可以穿過堿性洗滌填料,在此過程中,氣體中的酸性氣體和疏水性成分(即有機成分)能夠被堿性液膜攔截、阻滯、吸收,從而可以進一步凈化臭氣。相似地,在另一個實施例中,如圖5所示。所述第二臭氣處理裝置中的所述臭氣在離心風機的牽引力下,會首先進入第二酸洗滌塔對臭氣進行化學洗滌。所述第二酸洗滌塔能夠去除廢氣中的易被酸吸收的廢氣,所述...
活性炭吸附板12共有五處,且五處活性炭吸附板12呈豎直排列狀位于吸附箱11內(nèi),活性炭吸附板12與吸附箱11內(nèi)部相連通;具體作用,可在換熱箱9內(nèi)部氣體進入吸附箱11內(nèi)部時,通過吸附箱11內(nèi)部所排列的活性炭吸附板12,對氣體內(nèi)部高溫加熱處理后所殘留的少量有害物進行吸附處理,進一步減少氣體內(nèi)部有害物含量,保障處理由體潔凈性。其中,吸附箱11內(nèi)部等距開設(shè)有五處吸附板裝配槽1101,且活性炭吸附板12滑動安插于吸附箱11內(nèi)部吸附板裝配槽1101內(nèi),并且活性炭吸附板12前側(cè)通過固定螺栓13與吸附箱11前側(cè)端面相連接;具體作用,方便人員定期將活性炭吸附板12從吸附箱11內(nèi)部取出,對活性炭吸附板12進...
以便將氣體快速冷卻。在另一具體實施例中,如圖2所示,當儲液罐1中揮發(fā)的氣體具有凝華特性時,收集裝置為捕集箱收集器2’,用于將儲液罐1中具有凝華特性的異味氣體捕集回收。異味氣體通過初次輸氣管道101從進氣口21’進入捕集箱收集器2’中,在捕集箱收集器2’內(nèi)凝華結(jié)晶,未凝華的氣體并通過第二出氣口22’排出,進入空氣噴射器3中進行進一步異味處理。在一些實施例中,如圖2所示,進氣口21’和所述第二出氣口22’均設(shè)置在捕集箱收集器2’的頂部,捕集箱收集器2’內(nèi)設(shè)有隔板,隔板與捕集箱收集器2’的內(nèi)壁固定連接,例如密封焊接,隔板的下部與捕集箱收集器2’的底部之間的距離為400-500mm,能夠與捕集...
或所述第二氧氣監(jiān)測件監(jiān)測到氧氣濃度不足時,所述第二控制件控制所述臭氣先經(jīng)過第二好氧堆肥系統(tǒng)后再經(jīng)由第二化學物洗滌系統(tǒng)進行化學洗滌。其中,所述初次溫度傳感器與第二溫度傳感器用于監(jiān)測好氧堆肥系統(tǒng)中的溫度。由于當所述好氧堆肥系統(tǒng)處于55-60攝氏度時,所述好氧微生物降解有機物的效率極高。因此當所述初次溫度傳感器與第二溫度傳感器監(jiān)測到好氧堆肥系統(tǒng)的溫度處于55-60攝氏度時與氧氣濃度充足時,即所述好氧堆肥系統(tǒng)此時不需要進行通氣,此時所述臭氣可以直接通入初次化學洗滌系統(tǒng),不需通入好氧堆肥系統(tǒng)。需要說明的是,當所述初次好氧堆肥系統(tǒng)與所述第二好氧堆肥系統(tǒng)選用同一個好氧堆肥系統(tǒng)時,所述初次溫度傳感器與...
用于處理較高濃度的臭氣。而第二臭氣處理裝置可以設(shè)置于產(chǎn)生較低濃度臭氣的位置點,用于處理較低濃度的臭氣。通過在不同的位置點設(shè)置不同的臭氣處理裝置,可以對不同濃度的臭氣分別進行針對性的處理,即初次臭氣處理裝置與第二臭氣處理裝置處理臭氣的流程并不相同,對于低濃度的臭氣,第二臭氣處理裝置相對于初次臭氣處理裝置可以省去生物濾池處理這前列程。這樣的設(shè)置避免了將所有臭氣通往同一處理裝置從而造成處理裝置負載的情況,而且對于低濃度的臭氣的處理裝置也可以省去一些處理流程,達到減小成本的功效。如圖2所示。所述初次臭氣處理裝置包括:用于傳輸臭氣的初次傳輸件;初次化學洗滌系統(tǒng);生物濾池。具體的,所述初次傳輸件可...
用于處理較高濃度的臭氣。而第二臭氣處理裝置可以設(shè)置于產(chǎn)生較低濃度臭氣的位置點,用于處理較低濃度的臭氣。通過在不同的位置點設(shè)置不同的臭氣處理裝置,可以對不同濃度的臭氣分別進行針對性的處理,即初次臭氣處理裝置與第二臭氣處理裝置處理臭氣的流程并不相同,對于低濃度的臭氣,第二臭氣處理裝置相對于初次臭氣處理裝置可以省去生物濾池處理這前列程。這樣的設(shè)置避免了將所有臭氣通往同一處理裝置從而造成處理裝置負載的情況,而且對于低濃度的臭氣的處理裝置也可以省去一些處理流程,達到減小成本的功效。如圖2所示。所述初次臭氣處理裝置包括:用于傳輸臭氣的初次傳輸件;初次化學洗滌系統(tǒng);生物濾池。具體的,所述初次傳輸件可...
所述轉(zhuǎn)軸的端部設(shè)有指向刻度的標記。通過采用上述技術(shù)方案,采樣時,拉長伸縮桿,采樣管的端部固連伸縮桿的端部,使得采樣管進入伸縮桿內(nèi),帶動轉(zhuǎn)軸同步轉(zhuǎn)動,記錄轉(zhuǎn)軸的轉(zhuǎn)動圈數(shù)以及讀數(shù),伸縮桿完全收回時的長度為l0,則采樣管端部距離測距組件距離=極終讀數(shù)+圈數(shù)*極大讀數(shù)+l0,其中圈數(shù)取不大于實際圈數(shù)的極大整數(shù)(如實際轉(zhuǎn)動,計算時,圈數(shù)取值為2),利用測距組件,確定采樣管端部的位置,便于提高采樣點的位置精度,保證檢測結(jié)構(gòu)的準確性。本實用新型進一步設(shè)置為:所述轉(zhuǎn)軸的外周過盈套接有橡膠套,所述橡膠套的外周滾動抵接采樣管。通過采用上述技術(shù)方案,橡膠套用于增大轉(zhuǎn)軸與采樣管之間的摩擦力,避免轉(zhuǎn)軸與采樣管之...
從而去除酸性氣體、易與堿反應(yīng)的小分子有機污染物及部分易溶于水的氣體。具體的,所述第二酸洗滌塔與第二堿洗滌塔均設(shè)有洗滌填料。所述洗滌填料可以能夠凈化臭氣。其中,所述填料可以為拉西環(huán)、鮑爾環(huán)、鞍形和波紋填料中的至少一種。在所述第二酸洗滌塔中,通常會將含有酸性氧化劑或酸性物質(zhì)的洗滌液由上而下以較高的密度噴灑在洗滌填料上,在填料的表面形成均勻的酸性液體薄膜,從而使得洗滌填料呈現(xiàn)酸性的狀態(tài)。這樣的設(shè)置可以使得臭氣在通過第二酸洗滌塔時,所述臭氣將會穿過酸性洗滌填料,氣體中的不溶性、難溶性組分、可溶性堿性氣體和疏水性成分(即有機成分)被酸性液膜攔截、阻滯、吸收,從而可以初步凈化臭氣。同樣,在所述第二...
圓環(huán)蓋套在臭氧進氣管上,將限位圓環(huán)限制在臭氧倉內(nèi)部,圓環(huán)蓋與限位圓環(huán)之間緊貼但不接觸;所述催化氧化裝置包括催化倉殼體、進料口、出料口以及設(shè)置在催化倉殼體內(nèi)部的催化劑載體玻璃纖維網(wǎng)模組,催化氧化裝置出氣端與第二風機連接,進料口設(shè)在催化倉殼體上方,出料口設(shè)在催化倉殼體下方;所述第二風機出氣端連接至排氣煙囪。作為推薦實例,所述臭氧進氣管與氣體混合倉通過焊接密封固定。作為推薦實例,所述排氣煙囪出氣口安裝有防雨帽;本實用新型的有益效果是:(1)噴液除塵裝置對臭氣洗滌,去除灰塵、粉塵等顆粒,防止對后續(xù)的裝置造成堵塞;(2)臭氧臭氣混合裝置利用臭氧擴散筒旋轉(zhuǎn)擴散,使臭氧分子與待處理的臭氣分子充分混合...
所述冷凝回收裝置內(nèi)設(shè)有冷凝管,所述冷凝管內(nèi)設(shè)有冷卻介質(zhì);所述冷凝回收裝置具有出液口,用于排出經(jīng)所述冷凝回收裝置冷卻后的冷凝液。在一些實施例中,所述冷凝管為多組翅片管。在一些實施例中,所述收集裝置為捕集箱收集器,用于回收所述儲液罐中具有凝華特性的異味氣體。在一些實施例中,所述捕集箱收集器的頂部設(shè)有所述進氣口和所述第二出氣口,所述捕集箱收集器內(nèi)設(shè)有隔板,所述隔板與所述捕集箱收集器的內(nèi)壁固定連接,所述隔板距離所述捕集箱收集器的底部一定的距離以形成氣體通道,所述氣體通道的一端連通所述進氣口,所述氣體通道的另一端連通所述第二出氣口。在一些實施例中,所述捕集箱收集器至少為兩個,所述捕集箱收集器之間...
本實用新型涉及環(huán)保技術(shù)領(lǐng)域,尤其涉及一種污水池防臭氣泄露井蓋結(jié)構(gòu)。背景技術(shù):現(xiàn)有各類污水池井蓋通常采用普通蓋板方式,即為在井口鋪設(shè)蓋板進行封閉。這種方式無法隔絕池內(nèi)臭氣的逸散,不具備防臭氣泄漏的功能。因此,有必要提供一種污水池防臭氣泄露井蓋結(jié)構(gòu)解決以上問題。技術(shù)實現(xiàn)要素:本實用新型的目的在于提供一種具備防臭氣泄漏功能的污水池井蓋結(jié)構(gòu)。本實用新型的技術(shù)方案是:一種污水池防臭氣泄露井蓋結(jié)構(gòu)設(shè)于污水池的井口上,其包括蓋板和密封水槽,在所述蓋板的周邊豎向設(shè)有沿口,所述密封水槽設(shè)于所述井口的外緣且與所述蓋板的外形匹配;所述密封水槽內(nèi)注有清水;所述蓋板蓋于井口上時,所述沿口插入所述密封水槽中。上述...
若未達到排放的標準,可以利用離心風機與管道將所述臭氣再導(dǎo)入初次臭氣處理裝置中進行又一遍的凈化處理,直到達標排放為止。所述初次臭氣處理裝置中,在經(jīng)過生物濾池的處理前,所述臭氣會首先進入化學洗滌系統(tǒng)進行初步凈化。如圖2所示,所述初次化學洗滌系統(tǒng)包括初次酸洗滌塔與初次堿洗滌塔。所述初次酸洗滌塔能夠去除臭氣中的堿性物質(zhì);所述初次堿洗滌塔能夠去除臭氣中的酸性物質(zhì)。所述初次酸洗滌塔與初次堿洗滌塔可以實現(xiàn)初次臭氣處理裝置中初步凈化臭氣的效果。相似的,如圖3所示。所述第二臭氣處理裝置包括:用于傳輸臭氣的第二傳輸件;第二化學洗滌系統(tǒng)。具體的,所述第二傳輸件可以為離心風機(圖中未標出),所述離心風機可以在...
采樣管1為軟管,過濾組件2包括設(shè)于采樣管1端部的濾芯21以及罩設(shè)于濾芯21上的防塵罩22,采樣時,利用伸縮桿3,調(diào)節(jié)采樣管1伸入管道內(nèi)的距離,便于完成管道內(nèi)的多點采樣,同時采樣管1位于伸縮桿3的內(nèi)部,避免采樣管1與管道內(nèi)壁的刮蹭,避免采樣管1受損而引入非采樣點的氣體,避免樣氣的污染,有利于提高檢測的精確性。參照圖1和圖2,伸縮桿3的遠離過濾組件2的一端設(shè)有測距組件4,測距組件4包括套接于采樣管1的外周的殼體41以及一對并排轉(zhuǎn)動設(shè)于殼體41上的轉(zhuǎn)軸42,參照圖3,轉(zhuǎn)軸42垂直伸縮桿3的伸縮方向,轉(zhuǎn)軸42的外周過盈套接有橡膠套421,橡膠套421的外周設(shè)有環(huán)槽422,兩橡膠套421的外周滾...
儲液罐1的頂部和初次輸氣管道101上均設(shè)有壓力采集裝置6,壓力采集裝置6與控制單元5電連接和/或信號連接,用于檢測儲液罐1中的壓力和初次輸氣管道101上的壓力,壓力采集裝置6采用膜片形式,在安全操作范圍之內(nèi),可實現(xiàn)正、負壓檢測。在一些實施例中,初次輸氣管道101上設(shè)有氮封結(jié)構(gòu),用于防止負壓的產(chǎn)生,即防止負壓時儲液罐1中進入空氣形成爆裂性氣體,降低安全風險。氮封結(jié)構(gòu)包括氮氣進氣管道1011和安裝于氮氣進氣管道1011上的進氣控制閥。在一些實施例中,收集裝置根據(jù)儲液罐1內(nèi)揮發(fā)的氣體的氣相特性確定。具體地,如圖1所示,當揮發(fā)的氣體不具有凝華特性時,收集裝置為冷凝回收裝置2,冷凝回收裝置2內(nèi)設(shè)...
以便將氣體快速冷卻。在另一具體實施例中,如圖2所示,當儲液罐1中揮發(fā)的氣體具有凝華特性時,收集裝置為捕集箱收集器2’,用于將儲液罐1中具有凝華特性的異味氣體捕集回收。異味氣體通過初次輸氣管道101從進氣口21’進入捕集箱收集器2’中,在捕集箱收集器2’內(nèi)凝華結(jié)晶,未凝華的氣體并通過第二出氣口22’排出,進入空氣噴射器3中進行進一步異味處理。在一些實施例中,如圖2所示,進氣口21’和所述第二出氣口22’均設(shè)置在捕集箱收集器2’的頂部,捕集箱收集器2’內(nèi)設(shè)有隔板,隔板與捕集箱收集器2’的內(nèi)壁固定連接,例如密封焊接,隔板的下部與捕集箱收集器2’的底部之間的距離為400-500mm,能夠與捕集...
儲液罐1的頂部和初次輸氣管道101上均設(shè)有壓力采集裝置6,壓力采集裝置6與控制單元5電連接和/或信號連接,用于檢測儲液罐1中的壓力和初次輸氣管道101上的壓力,壓力采集裝置6采用膜片形式,在安全操作范圍之內(nèi),可實現(xiàn)正、負壓檢測。在一些實施例中,初次輸氣管道101上設(shè)有氮封結(jié)構(gòu),用于防止負壓的產(chǎn)生,即防止負壓時儲液罐1中進入空氣形成爆裂性氣體,降低安全風險。氮封結(jié)構(gòu)包括氮氣進氣管道1011和安裝于氮氣進氣管道1011上的進氣控制閥。在一些實施例中,收集裝置根據(jù)儲液罐1內(nèi)揮發(fā)的氣體的氣相特性確定。具體地,如圖1所示,當揮發(fā)的氣體不具有凝華特性時,收集裝置為冷凝回收裝置2,冷凝回收裝置2內(nèi)設(shè)...
儲液罐1的頂部和初次輸氣管道101上均設(shè)有壓力采集裝置6,壓力采集裝置6與控制單元5電連接和/或信號連接,用于檢測儲液罐1中的壓力和初次輸氣管道101上的壓力,壓力采集裝置6采用膜片形式,在安全操作范圍之內(nèi),可實現(xiàn)正、負壓檢測。在一些實施例中,初次輸氣管道101上設(shè)有氮封結(jié)構(gòu),用于防止負壓的產(chǎn)生,即防止負壓時儲液罐1中進入空氣形成爆裂性氣體,降低安全風險。氮封結(jié)構(gòu)包括氮氣進氣管道1011和安裝于氮氣進氣管道1011上的進氣控制閥。在一些實施例中,收集裝置根據(jù)儲液罐1內(nèi)揮發(fā)的氣體的氣相特性確定。具體地,如圖1所示,當揮發(fā)的氣體不具有凝華特性時,收集裝置為冷凝回收裝置2,冷凝回收裝置2內(nèi)設(shè)...
使得采樣管1進入伸縮桿3內(nèi),帶動轉(zhuǎn)軸42同步轉(zhuǎn)動,記錄轉(zhuǎn)軸42的轉(zhuǎn)動圈數(shù)以及讀數(shù),伸縮桿3完全收回時的長度為l0,則采樣管1端部距離測距組件4距離=極終讀數(shù)+圈數(shù)*極大讀數(shù)+l0,其中圈數(shù)取不大于實際圈數(shù)的極大整數(shù)(如實際轉(zhuǎn)動,計算時,圈數(shù)取值為2),且指示盤45的放大作用使得采樣管1的微小移動被放大并讀取,提高測量的準確性,利用測距組件4,確定采樣管1端部的位置,便于提高采樣點的位置精度,保證檢測結(jié)構(gòu)的準確性。參照圖3和圖4,殼體41上設(shè)有用于嵌設(shè)指示盤45的安裝槽411,安裝槽411的側(cè)壁上開設(shè)有通孔412,通孔412內(nèi)嵌設(shè)有鎖止滑塊48以及鎖止螺栓46,鎖止螺栓46與鎖止滑塊48...
通常會將含有堿性氧化劑或堿性物質(zhì)的洗滌液由上而下以較高的密度噴灑在洗滌填料上,在填料的表面形成均勻的堿性液體薄膜,從而使得洗滌填料呈現(xiàn)堿性的狀態(tài)。這樣的設(shè)置可以使得臭氣在通過初次酸洗滌塔處理后,所述初次堿洗滌塔可以去除臭氣中殘留的大量酸性廢氣,比如硫化氫等氣體。即所述氣體可以穿過堿性洗滌填料,在此過程中,氣體中的酸性氣體和疏水性成分(即有機成分)能夠被堿性液膜攔截、阻滯、吸收,從而可以進一步凈化臭氣。相似地,在另一個實施例中,如圖5所示。所述第二臭氣處理裝置中的所述臭氣在離心風機的牽引力下,會首先進入第二酸洗滌塔對臭氣進行化學洗滌。所述第二酸洗滌塔能夠去除廢氣中的易被酸吸收的廢氣,所述...
本發(fā)明屬于垃圾處理技術(shù)領(lǐng)域,更具體地說,特別涉及一種用于垃圾滲濾液處理站的臭氣處理裝置。背景技術(shù):在垃圾物處理作業(yè)時,通常會伴隨較多的垃圾滲濾液,由于垃圾滲濾液容易蒸發(fā)產(chǎn)生大量有害臭氣,臭氣中所含有的有害物極易對周邊環(huán)境造成危害,需要對滲濾液所產(chǎn)生的臭氣進行凈化處理,從而降低臭氣;臭氣處理裝置可以參考cna號獨有,其主要包括生物除臭濾池、臭氧降解器和活性炭過濾器連接組成;生物除臭濾池包括初級濾池和次級濾池;初級濾池包括進氣腔、初級過濾層和初級出氣腔,初級出氣腔內(nèi)有噴淋頭;次級濾池從上到下依次包括次級進氣腔、次級過濾層和氣流回流室;初級出氣腔和次級進氣腔進氣口通過管道連接;次級進氣腔內(nèi)有...
且濾網(wǎng)筒3滑動安插于過濾管2內(nèi)部所開設(shè)的濾網(wǎng)裝配槽201內(nèi),濾網(wǎng)筒3與過濾管2內(nèi)部相連通;具體作用,可在臭氣經(jīng)過過濾管2內(nèi)部時,通過濾網(wǎng)筒3對臭氣中所含有的細小顆粒物進行攔截過濾,使細小顆粒物存儲在濾網(wǎng)筒3內(nèi)部,以便人員定期將濾網(wǎng)筒3從過濾管2內(nèi)部取出,降低臭氣內(nèi)部細小顆粒物含有量。其中,燃氣噴頭7安裝于燃燒處理箱4內(nèi)部氣體通道401內(nèi),且燃氣噴頭7與燃氣管6相連通,燃氣噴頭7通過燃氣管6與外部供氣管道相連通;具體作用,可將氣體通道401內(nèi)部燃氣噴頭7所排出的燃氣點燃,通過燃燒的方式對氣體通道401內(nèi)部所流通的臭氣進行高溫加熱處理,使臭氣在高溫狀態(tài)下發(fā)生反應(yīng),降低臭氣對外部環(huán)境的危害。...
剩余的臭氧可以在催化氧化裝置6內(nèi)被催化劑氧化為氧氣,使得排放出的氣體不會造成二次污染,較佳的,催化氧化裝置6上下方分別設(shè)有進料口61與出料口62,方便用于裝填更換催化劑。經(jīng)過臭氧臭氣混合裝置4混合后的臭氧臭氣混合物再經(jīng)過催化氧化裝置6進行氧化分解,臭氣與臭氧發(fā)生反應(yīng)極終生成對大氣無污染、無刺激性氣味的無害氣體,通過風機7對處理后的氣體進行排氣,將處理后的氣體排入排氣煙囪8并排入大氣中,整個過程沒有任何二次污染,較佳的,排氣煙囪8頂部具有防雨功能的防雨帽81。以上顯示和描述了本實用新型的基本原理、主要特征和優(yōu)點。本行業(yè)的技術(shù)人員應(yīng)該了解,本實用新型不受上述實施例的限制,在不脫離本實用新型...
或所述第二氧氣監(jiān)測件監(jiān)測到氧氣濃度不足時,所述第二控制件控制所述臭氣先經(jīng)過第二好氧堆肥系統(tǒng)后再經(jīng)由第二化學物洗滌系統(tǒng)進行化學洗滌。其中,所述初次溫度傳感器與第二溫度傳感器用于監(jiān)測好氧堆肥系統(tǒng)中的溫度。由于當所述好氧堆肥系統(tǒng)處于55-60攝氏度時,所述好氧微生物降解有機物的效率極高。因此當所述初次溫度傳感器與第二溫度傳感器監(jiān)測到好氧堆肥系統(tǒng)的溫度處于55-60攝氏度時與氧氣濃度充足時,即所述好氧堆肥系統(tǒng)此時不需要進行通氣,此時所述臭氣可以直接通入初次化學洗滌系統(tǒng),不需通入好氧堆肥系統(tǒng)。需要說明的是,當所述初次好氧堆肥系統(tǒng)與所述第二好氧堆肥系統(tǒng)選用同一個好氧堆肥系統(tǒng)時,所述初次溫度傳感器與...
所述第二酸洗滌塔與第二堿洗滌塔可以實現(xiàn)第二臭氣處理裝置中初步凈化臭氣的效果。由于第二臭氣處理裝置根據(jù)經(jīng)驗設(shè)置于臭氣濃度低的位置,因此所述第二臭氣處理裝置只有只有設(shè)置有化學洗滌系統(tǒng),即能夠保證低濃度的臭氣得到凈化處理,在經(jīng)過化學洗滌系統(tǒng)的處理后,所述臭氣一般都會達到達標排放的標準,所述臭氣從而可以進行排放。若未達到排放的標準,可以利用離心風機與管道將所述臭氣再導(dǎo)入第二臭氣處理裝置中進行又一遍的凈化處理,直到達標排放為止。因此所述第二臭氣處理裝置不需設(shè)置生物濾池,從而避免了了生物濾池所需的運行藥劑使用量,降低整廠運行成本。即本申請實施方式中的這套臭氣處理裝置可以實現(xiàn)針對不同濃度的臭氣以不同...
以引導(dǎo)氣體流動并將凝華結(jié)晶的物料攔截捕集在隔板上。如圖2所示,捕集箱收集器2’的側(cè)壁上開設(shè)有檢查人孔23’,用于檢查、維修,并清理捕集箱收集器2’中凝華的物料(例如凝華后的工業(yè)萘)。具體實施中,捕集箱收集器2’至少為兩個,且捕集箱收集器2’之間通過管道依次串聯(lián)。本實施例中,捕集箱收集器2’為串聯(lián)設(shè)置的一級捕集箱收集器201和二級捕集箱收集器202,一級捕集箱收集器201與二級捕集箱收集器202的結(jié)構(gòu)相同,一級捕集箱收集器201的第二出氣口22’與二級捕集箱收集器202的進氣口21’通過管道相連接,二級捕集箱收集器202的第二出氣口22’與空氣噴射器3的入口連通。異味氣體進入一級捕集箱收...