一种市政恶臭多级联用除臭反应器制造技术

技术编号:24888670 阅读:24 留言:0更新日期:2020-07-14 18:16
本实用新型专利技术涉及一种市政恶臭多级联用除臭反应器,包括碱洗段、水洗段、生物滴滤段、生物过滤段、光催化过滤段,以及自动控制系统,碱洗段进气口连接待处理恶臭气体进气管;碱洗段与水洗段之间通过第一导流段相连接,水洗段与生物滴滤段通过第二导流段相连接,生物过滤段的下方设置有生物过滤段出气口,生物过滤段出气口与光催化过滤段下方的光催化进气口相连接,自动控制系统包括PLC控制器、硫化氢浓度传感器、非甲烷总烃浓度传感器、PH在线监测仪。其结构设计合理、自动化智能化程度高,实现了化学洗涤、生物除臭、光化学催化氧化、活性炭吸附工艺的组合和优势互补,比单一的生物除臭效果好和稳定,还能有效解决占地受限的缺陷。

【技术实现步骤摘要】
一种市政恶臭多级联用除臭反应器
本技术涉及市政污水处理中除臭
,尤其涉及一种市政恶臭多级联用除臭反应器,其主要应用于市政再生水厂污泥产生的高浓度恶臭气体的除臭(其中高浓度恶臭气体的特点是反应器进口约100mg/m3的硫化氢和反应器进口约50mg/m3的非甲烷总烃),以及排气筒高度受限(低于15m)且排放要求较高的情况。
技术介绍
常见的恶臭气体处理方式包括一段式除臭反应器,对于该除臭反应器,其将所有待处理的臭气反应器内部进行处理,当除臭反应器内部出现问题需要检修的时候,必须把连接在反应器前/后的风机关闭,即整个除臭系统停止运转,才可进行操作。以无机物硫化氢为主要去除对象,一般适用于进口硫化氢浓度小于30mg/m3,臭气浓度小于3000,空床停留时间30-60s;生物除臭的机理是在微生物的作用下,硫化氢转化为硫酸根,氨与硫酸根进行中和反应;另外,该除臭反应器一般不设保温结构,喷淋液循环方式多采用连续喷淋,同时,自控程度相对较低,一般仅检测进出口硫化氢浓度和喷淋液pH值。针对市政污水处理厂污泥脱水机房恶臭气体,气体特点硫化氢和VOC含量都较高,污染严重,且为了环境整体和谐,不可设置15m及以上排气筒(恶臭气体排放浓度为厂界要求的五倍,按外推法计算的排放速率限值的50%执行)的情况,本技术正是基于上述研究背景而提出,旨在提供一种市政恶臭多级联用除臭反应器,以满足高浓度高排放要求使用需要。
技术实现思路
本技术的目的在于:克服现有技术中除臭反应器存在的不足以及针对当前恶臭气体排放要求及现状,提供一种市政恶臭多级联用除臭反应器,其具有结构设计合理、操作使用方便、维护成本低、自动化智能化程度高等优点,实现了化学洗涤、生物除臭、光化学催化氧化、活性炭吸附工艺的组合和优势互补,比单一的生物除臭效果好和稳定,还能有效解决占地受限的缺陷。为了达到上述目的,本技术采用如下技术方案实现:一种市政恶臭多级联用除臭反应器,所述除臭反应器包括碱洗段、水洗段、生物滴滤段、生物过滤段、光催化过滤段,其中,所述碱洗段的下方设置有碱洗段进气口,该碱洗段进气口连接待处理恶臭气体进气管;所述碱洗段与水洗段之间通过第一导流段相连接,所述第一导流段的一端连接至碱洗段上方的碱洗段出气口,另一端连接至水洗段下方的水洗段进气口;所述水洗段的上方设置有水洗段出气口,所述水洗段与生物滴滤段通过第二导流段相连接,该第二导流段的一端连接至水洗段上方的水洗段出气口,另一端连接至生物滴滤段下方的生物滴滤段进气口;所述生物滴滤段上方设置有生物滴滤段出气口,该生物滴滤段出气口与生物过滤段上方的生物过滤段进气口相连接;所述生物过滤段的下方设置有生物过滤段出气口,所述生物过滤段出气口与光催化过滤段下方的光催化进气口相连接,所述光催化过滤段上方还设置有光催化过滤段出气口,光催化过滤段出气口与风机进口相连,经过风机后,风机出口与排气筒连接,处理后的气体被排放入环境空气中;所述碱洗段、水洗段、生物滴滤段、生物过滤段内均设置有补水箱;所述碱洗段内设置有氢氧化钠和次氯酸钠自动加料箱;所述水洗段内设置有用于中和氢氧化钠的亚硫酸氢钠自动加料箱。作为上述方案的进一步优化,所述光催化过滤段内设置有UV254紫外光源和椰壳催化型活性炭;所述生物滴滤段的中部设置有特种除臭填料和特种微生物投料口,以及设置于生物滴滤段顶部用于间歇喷淋的喷淋液喷淋口;所述生物过滤段的中部还设置有有机类填料、特种微生物、嗜中性降解有机物的菌的投料口。作为上述方案的进一步优化,所述市政恶臭多级联用除臭反应器还包括自动控制系统,所述自动控制系统包括PLC控制器、硫化氢浓度传感器、非甲烷总烃浓度传感器、PH在线监测仪;所述硫化氢浓度传感器、非甲烷总烃浓度传感器、PH在线监测仪均与PLC控制器相连接,所述硫化氢浓度传感器设置在碱洗段进气口、水洗段进气口、生物滴滤段进气口、生物过滤段进气口、光催化进气口、光催化过滤段出气口用于检测相应进气口及出气口处的硫化氢浓度,并将实时检测的硫化氢浓度信号发送至PLC控制器;所述非甲烷总烃浓度传感器设置在生物过滤段进气口、光催化进气口、光催化过滤段出气口用于检测相应进气口及出气口处的非甲烷总烃浓度,并将实时检测的非甲烷总烃浓度信号发送至PLC控制器;所述PH在线监测仪设置在碱洗段中,用于实时检测碱洗段中PH值信号,并将实时检测的PH值信号发送至PLC控制器;所述PLC控制器根据硫化氢浓度传感器、非甲烷总烃浓度传感器、PH在线监测仪实时监测的数据控制椰壳催化型活性炭自动投加装置、氢氧化钠和次氯酸钠自动投加装置、亚硫酸氢钠自动投加装置的工作状态。作为上述方案的进一步优化,所述自动控制系统还包括与PLC控制器相连接的自动报警器;所述自动报警器为灯光闪烁器和/或扬声器。作为上述方案的进一步优化,所述自动控制系统还包括与PLC控制器相连接的用于显示实时检测的硫化氢浓度、非甲烷总烃浓度、PH值的液晶显示器。采用本技术的市政恶臭多级联用除臭反应器具有如下有益效果:(1)功能多样化,能够实现了化学洗涤、生物除臭(滴滤+过滤)、光化学催化氧化、活性炭吸附工艺的组合和优势互补,比单一的生物除臭效果好和稳定。化学洗涤采用氢氧化钠和次氯酸钠作为吸收剂,生物滴滤和过滤使用的填料性质不同、除臭菌群不同、调控策略不同,因此分别设置水箱和液体循环系统。光催化氧化和活性炭吸附作为保险措施。实现了除臭技术的高度集成化。(2)结构设计合理,技术产品紧凑、节省占地,是高标准排放、占地受限条件下的优选方案。(3)增加运行灵活性,四种除臭技术在进气负荷低的条件下,可仅适用部分功能,在进气负荷高的条件下,全部打开,提高了系统操作的灵活性,适用于多种恶臭气体混合、含量变换大的实际情况,通过调整运行策略,保障除臭达标。当冬季臭气浓度自然降低的时候,可选择性的开启某一部分除臭设备,节省运行费用。附图说明附图1为本技术市政恶臭多级联用除臭反应器结构示意图。附图2为图1中碱洗段1、水洗段2、生物滴滤段3、生物过滤段4组成的部分结构图。附图3为图2中A-A截面的气体走向示意图。附图4为图2中B-B截面的气体走向示意图。附图5为图2中C-C截面的气体走向示意图。具体实施方式下面结合附图1-5对本技术市政恶臭多级联用除臭反应器作以详细说明。本申请采用的PLC控制器、硫化氢浓度传感器、非甲烷总烃浓度传感器、PH在线监测仪均为现有技术中常见的电器元件及检测元件。一种市政恶臭多级联用除臭反应器,所述除臭反应器包括碱洗段1、水洗段2、生物滴滤段3、生物过滤段4、光催化过滤段5,其中,所述碱洗段的下方设置有碱洗段进气口,该碱洗段进气口连接待处理恶臭气体进气管;所述碱洗段与水洗段之间通过第一导流段1-2相连接,所述第一导流段的一端连接至碱洗段上方的碱洗段出气口,另一端连接至水洗段下方的水洗段进气口;所述水洗段的上方设置有水洗段出气口,所述水洗段与生物滴滤段通过第二导流段2-3相连接本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种市政恶臭多级联用除臭反应器,其特征在于:所述除臭反应器包括碱洗段(1)、水洗段(2)、生物滴滤段(3)、生物过滤段(4)、光催化过滤段(5),其中,所述碱洗段的下方设置有碱洗段进气口,该碱洗段进气口连接待处理恶臭气体进气管;所述碱洗段与水洗段之间通过第一导流段(1-2)相连接,所述第一导流段的一端连接至碱洗段上方的碱洗段出气口,另一端连接至水洗段下方的水洗段进气口;所述水洗段的上方设置有水洗段出气口,所述水洗段与生物滴滤段通过第二导流段(2-3)相连接,该第二导流段的一端连接至水洗段上方的水洗段出气口,另一端连接至生物滴滤段下方的生物滴滤段进气口;所述生物滴滤段上方设置有生物滴滤段出气口,该生物滴滤段出气口与生物过滤段上方的生物过滤段进气口相连接;所述生物过滤段的下方设置有生物过滤段出气口,所述生物过滤段出气口与光催化过滤段下方的光催化进气口相连接,所述光催化过滤段上方还设置有光催化过滤段出气口,光催化过滤段出气口与风机进口相连,经过风机后,风机出口与排气筒连接,处理后的气体被排放入环境空气中;所述碱洗段、水洗段、生物滴滤段、生物过滤段内均设置有补水箱;所述碱洗段内设置有氢氧化钠和次氯酸钠自动加料箱;所述水洗段内设置有用于中和氢氧化钠的亚硫酸氢钠自动加料箱。/n...

【技术特征摘要】
1.一种市政恶臭多级联用除臭反应器,其特征在于:所述除臭反应器包括碱洗段(1)、水洗段(2)、生物滴滤段(3)、生物过滤段(4)、光催化过滤段(5),其中,所述碱洗段的下方设置有碱洗段进气口,该碱洗段进气口连接待处理恶臭气体进气管;所述碱洗段与水洗段之间通过第一导流段(1-2)相连接,所述第一导流段的一端连接至碱洗段上方的碱洗段出气口,另一端连接至水洗段下方的水洗段进气口;所述水洗段的上方设置有水洗段出气口,所述水洗段与生物滴滤段通过第二导流段(2-3)相连接,该第二导流段的一端连接至水洗段上方的水洗段出气口,另一端连接至生物滴滤段下方的生物滴滤段进气口;所述生物滴滤段上方设置有生物滴滤段出气口,该生物滴滤段出气口与生物过滤段上方的生物过滤段进气口相连接;所述生物过滤段的下方设置有生物过滤段出气口,所述生物过滤段出气口与光催化过滤段下方的光催化进气口相连接,所述光催化过滤段上方还设置有光催化过滤段出气口,光催化过滤段出气口与风机进口相连,经过风机后,风机出口与排气筒连接,处理后的气体被排放入环境空气中;所述碱洗段、水洗段、生物滴滤段、生物过滤段内均设置有补水箱;所述碱洗段内设置有氢氧化钠和次氯酸钠自动加料箱;所述水洗段内设置有用于中和氢氧化钠的亚硫酸氢钠自动加料箱。


2.根据权利要求1所述的市政恶臭多级联用除臭反应器,其特征在于:所述光催化过滤段内设置有UV254紫外光源和椰壳催化型活性炭;所述生物滴滤段的中部设置有特种除臭填料和特种微生物投料口,以及设置于生物滴滤段顶部用于间歇喷淋的喷淋液喷淋口;所述生物过滤段的中部还设置有有机类填料、特种微生物、嗜中性降...

【专利技术属性】
技术研发人员:王东升赵珊杨晓芳焦茹媛
申请(专利权)人:中国科学院生态环境研究中心
类型:新型
国别省市:北京;11

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