CJJ 274-2018 城镇环境卫生设施除臭技术标准(完整正版、清晰无水印).pdf

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CJJ 274-2018 城镇环境卫生设施除臭技术标准(完整正版、清晰无水印).pdf

大小确定,且宜大于2s,混合风流速不宜大于2m/s,混风除臭 箱的压力损失不宜大于400Pa

5.5.3等离子体混风除臭箱内应设置排水装置,将冷凝水及时

5.5.4等离子体除臭设备应选择耐腐蚀材料制作,结构应牢固

5.5.4等离子体除臭设备应选择耐腐蚀材料制作,结构应牢固。

5.5.6处理臭气中可燃气体浓度在爆炸浓度范围以外时GBT16818-2008 中短程光电测距规范.pdf,可

用燃烧法除臭。可燃气体浓度超过爆炸浓度上限时,可采用直接 燃烧法除臭,直接燃烧除臭设备的燃烧室温度宜大于800℃,臭 气停留时间宜大于0.3s。

5.5.7可燃气体浓度在爆炸浓度下限以下时,可采用催化燃烧 法除臭,催化燃烧温度宜为300℃~400℃,臭气停留时间宜为 0.1s~0.2s

5.6集中除臭系统运行操作

5.6.1系统后动前应检查供水、供电、供药情况,并确保各类 阀门和监测仪表处于正常状态。 5.6.2除臭系统计划长时间停用时,应对设备及系统管路进行 清洗,并对各种传感器、探头及仪表采取保护措施。 5.6.3除臭所用的化学品储罐、备用罐等应按相应的设备操作 要求打开,化学品的使用及储藏应符合国家相关管理制度的 要求。 5.6.4除臭设备检修前必须停止运行,并应先排除内部气体, 通入空气,确认安全后方可进入设备内部检修。进入设备内部检

通入空气,确认安全后方可进入设备内部检修。进入设备内部

通入空气,确认安全后方可进入设备内部检修。进入设备内部检 修的人员必须佩戴安全防护用品。

5.6.5废弃的除臭塔填料应得到无害化处理和处置,不得随意 堆放,污染环境。

1生物洗涤和滴滤除臭工艺的喷淋(滴滤)液中应定期添 加微生物生长繁殖所需的营养物质,并保持一定的温度,使微生 物群体的数量和活性处于良好状态: 2在生物洗涤和滴滤设备运行期间,宜根据臭气排放强度 的变化调节液气比,使除臭效果满足排放标准和当地的臭气控制 要求; 3对喷淋和滴滤后的液体宜实施曝气,提高微生物活性和 恶臭气体去除效率; 4生物滴滤设施出现大量脱膜、生物膜过度膨胀、生物过 滤床板结、土壤床出现孔洞短流等情况时,应及时查明原因,并 采取有效措施处理: 5应定期检查生物洗涤塔和滴滤塔的填料,出现挂碱过厚、 下沉、粉化等情况,应及时处理,并根据需要补充或更换新 填料。

5.6.7生物滤池除臭设施运行操作应符合下列规定:

5.6.7生物滤池除臭设施运行操作应符合

1含臭气体湿度较小时宜启动加湿猎施,对进入生物滤池 含臭气体的相对湿度进行控制和调节; 2采用有机滤料时,应对滤料的性能实施经常性检测,发 生板结、堵塞现象时应及时处理,并应根据滤池阻力的变化调整 风机的风压; 3滤料失效后应及时更换; 4生物滤池排出的污水应得到无害化处理。 5.6.8洗涤塔运行操作应符合下列规定: 1应根据设计确定的除臭剂浓度配制除臭剂溶液,做到浓 度均匀; 2在臭气收集系统启动前应先启动除臭液喷淋系统,使洗 涤塔内的所有填料被除臭液湿润; 3臭气收集系统启动后,宜根据臭气排放浓度调节液气比 以及除臭液循环比率,确保臭气排放达标:

4应根据填料塔中的填料压降上升情况,及时对填料进行 清洗或更换; 5应定期清洁洗涤塔底部、除雾器、喷嘴和除臭液管路。 5.6.9活性炭吸附除臭设施运行操作和维护应符合下列规定: 1应监视设施的压降值,及时更换碳料,防止舱内碳的粉 化堆积产生堵塞; 2应对室外设施做好夏季防晒处理,不宜在高温环境下 运行; 3设置在线热蒸汽再生的系统,应监控蒸汽的流量和压力, 保证再生处理过程的有效性; 4) 应定期对设施压力、振动、密封等情况进行检查: 5 可结合出口的臭气浓度确定炭料的再生次数和更换周期: 6 活性炭的存放,应有防火措施; 7庆 废弃的活性炭应装入专用的容器内,予以封闭,并进行 无害化处理。

5.6.10等离子体除臭设施运行操作和维护应符合下列规定:

1 除臭设施启动时,应提前启动离子发生装置: 2 除臭设施应保持管路系统和设备的清洁和密封; 3 应定期检查维护离子发生装置,发现破损、泄漏应及时 更换; 4 应定期对空气过滤装置进行清洁,损坏或无法清洗的应 及时更换; 5应定期检查、记录离子除臭设施的风机运行状况; 6应根据臭气浓度的变化调节离子发生器的功率,保证良 好的除臭效果

6.0.5用于除臭剂喷洒的专用设施应具有良好的雾化性能,雾

应能均匀地覆盖到臭气扩散区域。

7.2填理作业及填理场管理的臭气控制

8.0.1集中除臭系统的排气管高度应符合现行国家标准《恶臭 污染物排放标准》GB14554的有关规定。 8.0.2排气管上应设置臭气监测取样口和取样平台。大型环卫 设施宜配备臭气监测设备,对主要臭气污染物进行运行控制监 测。有条件的可设置臭气污染物在线监测系统,对主要臭气污染 物进行实时在线监测

物进行实时任线蓝测。 8.0.3对于设置臭气污染物排放在线监测的除臭设施,可根据 臭气污染物排放浓度自动控制除臭设备的运行参数,确保排放气 体中臭气污染物浓度满足设计排放限值要求

8.0.3对于设置臭气污染物排放在线监测的除臭设施,可

臭气污染物排放浓度自动控制除臭设备的运行参数,确

臭气污染物排放浓度自动控制除臭设备的运行参数,确保排放气 体中臭气污染物浓度满足设计排放限值要求

8.0.4应对集中排放口和环卫设施厂界进行臭气浓度监测,

测频次和方法应符合现行国家标准《恶臭污染物排放标准》GB 14554的有关规定。

8.0.5对于无臭气污染物排放在线监测系统的,应根据臭气污

染物排放浓度定期监测数据控制除臭设备运行参数

1为便于在执行本标准条文时区别对待,对于要求严格程 度不同的用词说明如下: 1)表示很严格,非这样做不可的: 正面词采用“必须”,反面词采用“严禁”; 2)表示严格,在正常情况下均应这样做的: 正面词采用“应”,反面词采用“不应”或“不得”; 3)表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的: 正面词采用“宜”,反面词采用“不宜”; 4)表示有选择,在一定条件下可以这样做的,采用 “可”。 2条文中指明应按其他有关标准执行的写法为“应符 合·的规定”或“应按·执行”

《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50019 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243 《通风与空调工程施工规范》GB50738 《恶臭污染物排放标准》GB14554 《城市公共厕所设计标准》CJJ14

《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50019 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243 S 《通风与空调工程施工规范》GB50738 《恶臭污染物排放标准》GB14554 《城市公共厕所设计标准》CJJ14

中华人民共和国行业标准

城镇环境卫生设施除臭技术标准

1.0.4有关环卫实施的技术标准中也有关于臭气控制的要求

密闭。吸粪车在吸粪时排放的臭气比较浓,如不进行除臭,对周 围环境会造成较大影响

设施。本条从公厕的通风设计、供水系统设计以及公厕内部 洁等方面提出了要求,这些要求均有利于减小公共厕所的臭气昔

于空气中,则会散发大量恶臭气体,因此本条提出对渗沥液储存 池或调节池封闭的要求,

3.0.6封闭式环卫设施的臭源一般在车间内部,采用集中通风

3.0.6封闭式环卫设施的臭源一般在车间内部,采用集中通风 除臭可有效控制臭气的散发和除臭,在可以接受的成本下达到良 好的除臭效果

3.0.7且前,针对集中排放的恶臭物质主要有10种除臭方法:

1)吸附法 分为物理吸附法、浸渍吸附剂吸附法等。恶臭废气的吸附剂 以活性炭居多。由于吸附剂往往具有较高的吸附选择性,因而具 有较高的分离效果,能脱除痕量物质,但吸附容量一般不高(约 40%,甚至更低)。一般活性炭脱臭多用于复合恶臭处理的末级 净化。吸附法还常常与其他净化方法(吸收、冷凝、催化燃烧

可循环使用。该法的典型特点是:VOCs恶臭物质去除率高,口 送99%以上,但运行费用较高,为焚烧法的2倍~3倍。 7)光催化降解法 其原理是:在紫外线照射下光催化剂TiO被活化,使H2C 生成羟基·OH,然后·OH将VOCs恶臭污染物质氧化成CO 和H2O。对苯、乙苯、二甲苯的降解效果较好,由于受量子效 率所限,难以处理浓度高、流量大的废气。 8)等离子体分解法 低温等离子体内部富含电子、离子、自由基和激发态分子 其中高能电子与气体分子(原子)发生非弹性碰撞,将能量转换 成基态分子(原子)的内能,发生激发、离解和电离等一系列过 程,使气体处于活化状态。目前,非平衡等离子体的产生方法有 很多种,如辉光放电法、电晕法、流光放电法、沿面放电法等 应用最厂泛的是介质阻挡放电(文称无声放电)方法。与其他除 臭方法,如高温焚化法、催化燃烧法及活性炭吸附法比较,具有 高效性、低能耗的优点。 9)电晕法 其原理是:在高能电子作用下产生氧化自由基:O、·OH: 有机物分子受到高能电子碰撞被激发及原子键断裂形成小碎片基 团;·O、·OH与激发原子有机物分子破碎的分子基团、自由 基等发生反应,最终降解为CO、CO2、H20。1988年以来,美 国就开展了电晕法降解低挥发性有机物浓度的研究。研究表明在 通常温度和压力环境下,该法能达到较好的降解效果。 10)生物法 利用微生物的新陈代谢过程对多种有机物和某些无机物进行 生物降解,可以有效地去除工业废气中的污染物质。微生物除臭 剂具有无毒、无害、无刺激性气味的特点,使用后不会造成二次 亏染。其原理是利用优化选取自然界中含有的多种高浓度、高活 生的有效微生物菌群,通过复合微生物菌群的综合作用,可对垃 圾中的有机物、有害污染物、臭气等进行有效分解,达到除臭及

无害化处理的效果。除含氯较多的有机物生物降解困难外,一般 的气态污染物都可得到不同程度的降解。 由于环卫设施散发的恶臭气体有多种,不同的恶臭气体具有 不同的特性,去除方法也不同。因此要使最终除臭效果好,采用 单一的除臭方法是不行的,需要采用多种除臭方式来去除不同科 类的恶臭气体。另外,不同地点散发的臭气浓度也不同,在臭气 收集系统设计时,可以将浓度高的臭气和浓度低的臭气分别单独 收集,单独处理。这样既有利于节约除臭成本,文有利于提高除 臭效果。 环卫设施散发的臭气主要有H2S、NH3及VOCs等。不后 设施和场合的除臭方法组合方案可参考表1确定

表1不同环卫设施宜采用的除臭方式

采用高大的乔木和灌木相结合的植物种植方式可以使低处和 的臭气都能得到一定的阻挡和吸附

3.0.11环卫设施的除臭系统包括臭气收集系统、臭气

系统、药剂喷洒系统等。这些系统的运行需要按照正确的方法、 程序进行才能使臭气收集和去除达到良好效果,同时还需要对运 行设备进行维护保养,以获得较高的设备完好率。这些均需要制 定详细的操作程序和技术要求来指导操作人员和管理人员

4.1臭气收集系统建设

图1吸气罩(口)与吸气管道连接做法比较 1一吸气管;2一吸气罩:3一臭气散发源

采用外部吸气罩时,在不影响其他设备和操作人员工作的情

吸气罩口尽可能靠近臭气散发

4.1.4本条参考工业通风的吸气罩风量计算方法。此

图2单个吸气罩时相关参数示意 吸气管:2一吸气罩;3一臭气散发源

在r小于1.5d的情况下,可采用式(4.1.4)来计算吸气 罩的吸气风量。 4.1.5图3为本条所述两个吸气置同时布置的情况示意

图3两个吸气罩同时布置时相关参数示意 1一吸气管:2一吸气罩;3一臭气散发源

4.1.6 图4为本条所述的情况示意。

图4多个吸气罩同时布置时相关参数示意

一吸气管:2吸气罩:3一臭气散发源

此种情况有两种:①吸气口不能布置在臭气源附近;②臭气 散发源太大,不可能布置太多吸气口。这两种情况下均做不到吸 气罩距臭气散发最远点(控制点)的距离小于1.5倍吸气口直径 或最大边长度):即r/d<1.5。此种情况不能按控制风速法计 算每个吸气罩的吸气流量,可按臭气散发源周围最小空间内换气 次数来计算空间内总风量,然后再将总风量平均分配至每个吸 气罩。

游乐场施工组织设计4.1.7吹吸罩控制臭气的原理如图5所示

图5吹吸罩控制臭气示意 吹气罩:2吸气罩:3一臭气散发源

槽很相似,因此该方法参考了工业通风中工业槽的吹吸排风 计原则和要求

4.1.9本条给出了几种密闭罩排风量的计算方法,如臭气

源臭气散发量数据可以得到,就可采用方法一计算;如臭气散发 源臭气散发量数据无法得到就可用方法二或方法三计算

风除要考虑臭气收集效果外,还要考虑收集过程中臭气的流向。 优化的气流组织就是通过全面排风口位置的合理设置,使车间或 某大空间内的臭气由浓度低的地方向浓度高的地方流动,最后流 向排风口,新鲜空气首先流向人员存在的地方

4.1.12本条提出了全面排风风量的计算方法。

换气次数可参考表2选取。空间密闭性越好,所需的换气次 数越小,换气次数可取下限:空间不天、密团性不好或空间天、 臭气散发强度大时,换气次数可取上限;空间大、臭气强度不大 时,换气次数可取中间或下限数值,

苏G9406-1 钢筋砼三角形屋架表2环卫设施全面排风空间的换气次数参考值

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