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图6 槐房再生水厂总平面图
图7 建设完成后厂区照片
4.2.1进水泵站粗格栅间
进水泵房及粗格栅间的除臭量由两部分组成,一部分来自进水渠和格栅渠道上部空间(盖板以下)的臭气,一部分来自房间内的臭气。房间内的换气率为6次/小时。渠道内盖板以下产生的臭气先经过生物除臭处理,然后和房间内的臭气混合再进入化学除臭单元,最终由烟囱排放至大气。所有渣斗渣箱及抓爪格栅处都加装封闭罩处理。进水泵站粗格栅间总除臭风量为83,327立方米/小时.设计流程见图8。
图8 进水泵房及粗格栅间除臭流程
为防止管网可燃气体对水厂造成危害,进水泵房外设有防爆排风机一台,当进水渠道甲烷浓度达到爆炸下限值的25%时启动。防爆风机的流量为进水渠上部空间的12倍换气率。
粗格栅房间新风采用新风机组送风,机组热水接厂区水源热泵,满足新风质量及冬季采暖要求,并采取防冻措施。
图9 粗格栅间
4.2.2细格栅间
细格栅间的除臭量由两部分组成,一部分来自渠道上部空间(盖板以下)的臭气,一部分来自房间内的臭气。根据各个区域换气率的不同,产生的臭气量以及新风量如下图。考虑房间内臭气浓度较低,可以将此部分空气转移至鼓风机房,用于工艺空气。转移部分风量相对于房间的换气率为2.5倍。转移+除臭风量合计转移部分风量相对于房间的换气率为4倍。
细格栅间渠道内的臭气(61,150立方米/小时)全部进入化学除臭单元。房间内的气体由风机转移至鼓风机房。化学除臭单元同时接受初沉池产生的9,600立方米/小时的臭气,化学除臭单元的总处理能力为70,750立方米/小时。
图10 细格栅及除油沉砂间除臭流程
图11 细格栅和沉砂除油池间
图12 砂水分离器封闭罩
4.2.3初沉池及膜格栅间
初沉池及膜格栅间的臭气量由两部分组成,初沉池的臭气转移至鼓风机房,膜格栅产生的臭气和细格栅及除油沉砂池产生的臭气汇合在一起以后进行化学除臭处理。
图13 膜格栅间
4.2.4生物池及膜池
MBR生化反应池产生的臭气将配备16套生物除臭滤池来处理,总的臭气量为370,324立方米/小时, 包括工艺风量270,000立方米/小时(生物池曝气)。MBR膜池产生的臭气将配备24套生物除臭滤池来处理,总的臭气量为367,968立方米/小时 (膜池曝气)。
图14 生物池及膜池间
4.2.5全场通风设计原则
槐房再生水厂建设于地下,散热、散湿及臭气的工业厂房、及厂区面积、空间较大,因此采用机械送风、机械排风的全面通风方式。
所有容易散发臭气的管道、水面、设备均进行封闭,设抽气点排气,形成负压状态,防止臭气外逸。
各工艺单元房间输送新风,风量与臭气量平衡。
新风为直流送风,取自地面风井,经9台新风机组首先进入地下通道。按照清洁区域的空气向污染区 域转移的原则,通道新风进入各个工艺单元建筑空间,如通道空气向膜格栅间、初沉池间、生物池、膜池转移。对于较大空间室内采暖的设置,水厂采用长射程暖风机循环室内空气,热源为水源热泵。
本文详细内容参见2018年8月《中国给水排水》第16期《北京槐房地埋式污水厂除臭通风一体化系统设计》 作者:周立1,李桥龙1,陈晓华1,王海波2,赵珊3 , 1.威立雅水务工程<北京>有限公司;2.北京市市政工程设计研究总院有限公司;3.北京城市排水集团有限公司
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