常州臭气处理设备设备

时间:2022年06月20日 来源:

通过骤冷具有凝华特性的异味气体,使其凝华成为固体产品捕集回收,工艺简单、操作方便、回收可靠。在一些实施例中,收集装置上设有分别与控制单元5电连接和/或信号连接的紧急放散阀71和呼吸阀72,用于在紧急情况下泄放压力。经过收集装置收集后的气体如果仍有异味,将其通过空气喷射器3内抽吸至焚烧装置4进行焚烧。空气喷射器3为压缩空气喷射器,其具有初次入口31和第二入口32,初次入口31为异味气体入口,第二入口32为压缩空气入口,第二入口32通过供气管路301连接压缩空气源,可以将压缩空气引入空气喷射器3,提供低压环境,以对异味气体进行抽吸。连通初次入口31与收集装置的第二出气口22(或第二出气口22’)的第二输气管道102上设有用于控制空气喷射器3的初次入口的气体吸入量的初次进气控制阀33;压缩空气的供气管路301上设有用于控制空气喷射器3内压缩空气的进入量的第二进气控制阀34和用于控制压缩空气压力的压力控制机构35,初次进气控制阀33、第二进气控制阀34以及压力控制机构35分别与控制单元5电连接上海震业环境科技有限公司是一家专业提供臭气处理设备的公司,有想法的可以来电咨询!常州臭气处理设备设备

当所述温度传感器监测到所述好氧堆肥系统的温度升至60摄氏度以上时,好氧微生物的降解有机物的活性降低,此时所述控制件会控制所述臭气通入好氧堆肥系统从而对所述好氧堆肥系统进行降温,以使好氧微生物恢复活性,进而能够继续高效率的分解有机物。相似的,当所述氧气监测件监测到所述好氧堆肥系统的氧气浓度不足时,所述控制件将控制臭气通入好氧堆肥系统从而对堆肥系统进行供氧,以使好氧微生物恢复活性,进而能够继续高效率的分解有机物。当初次好氧堆肥系统与第二好氧堆肥系统不选用同一好氧堆肥系统的情况下,以所述初次好氧堆肥系统控制臭气通入的工作流程为例,用于解释初次好氧堆肥系统与第二好氧堆肥系统的控制臭气通入的工作流程。在好氧微生物降解有机物的过程中,好氧微生物会消耗氧气并且其温度会逐渐升高。当所述初次温度传感器监测到所述初次好氧堆肥系统的温度升至60摄氏度以上时,好氧微生物的降解有机物的活性降低,此时所述初次控制件会控制所述臭气通入初次好氧堆肥系统从而对所述初次好氧堆肥系统进行降温,以使好氧微生物恢复活性,进而能够继续高效率的分解有机物。当所述初次氧气监测件监测到所述初次好氧堆肥系统的氧气浓度不足时。 丽水臭气处理设备工艺上海震业环境科技有限公司为您提供臭气处理设备,期待为您服务!

若未达到排放的标准,可以利用离心风机与管道将所述臭气再导入初次臭气处理装置中进行又一遍的净化处理,直到达标排放为止。所述初次臭气处理装置中,在经过生物滤池的处理前,所述臭气会首先进入化学洗涤系统进行初步净化。如图2所示,所述初次化学洗涤系统包括初次酸洗涤塔与初次碱洗涤塔。所述初次酸洗涤塔能够去除臭气中的碱性物质;所述初次碱洗涤塔能够去除臭气中的酸性物质。所述初次酸洗涤塔与初次碱洗涤塔可以实现初次臭气处理装置中初步净化臭气的效果。相似的,如图3所示。所述第二臭气处理装置包括:用于传输臭气的第二传输件;第二化学洗涤系统。具体的,所述第二传输件可以为离心风机(图中未标出),所述离心风机可以在第二臭气处理装置的整个处理流程中为臭气的传输提供动力。其中,所述第二化学洗涤系统能够对经第二传输件传输来的臭气进行化学洗涤。在上述过程中所述臭气均可以在离心风机的作用下进行传输处理。所述臭气将在第二化学洗涤系统中进行处理,如图3所示,所述第二化学洗涤系统包括第二酸洗涤塔与第二碱洗涤塔。所述第二酸洗涤塔能够去除臭气中的碱性物质;所述第二碱洗涤塔能够去除臭气中的酸性物质。

所述转轴的端部设有指向刻度的标记。通过采用上述技术方案,采样时,拉长伸缩杆,采样管的端部固连伸缩杆的端部,使得采样管进入伸缩杆内,带动转轴同步转动,记录转轴的转动圈数以及读数,伸缩杆完全收回时的长度为l0,则采样管端部距离测距组件距离=极终读数+圈数*极大读数+l0,其中圈数取不大于实际圈数的极大整数(如实际转动,计算时,圈数取值为2),利用测距组件,确定采样管端部的位置,便于提高采样点的位置精度,保证检测结构的准确性。本实用新型进一步设置为:所述转轴的外周过盈套接有橡胶套,所述橡胶套的外周滚动抵接采样管。通过采用上述技术方案,橡胶套用于增大转轴与采样管之间的摩擦力,避免转轴与采样管之间发现滑动而导致测量误差,提高测量精度,保证采样管端部的位置精度。本实用新型进一步设置为:所述橡胶套的外周设有环槽,所述采样管嵌设于环槽内,所述环槽的侧壁呈弧形且贴合采样管。通过采用上述技术方案,环槽的侧壁贴合采样管,进一步增大转轴与采样管之间的摩擦力,臭气处理设备,就选上海震业环境科技有限公司,用户的信赖之选,欢迎新老客户来电!

本实用新型涉及环保技术领域,尤其涉及一种污水池防臭气泄露井盖结构。背景技术:现有各类污水池井盖通常采用普通盖板方式,即为在井口铺设盖板进行封闭。这种方式无法隔绝池内臭气的逸散,不具备防臭气泄漏的功能。因此,有必要提供一种污水池防臭气泄露井盖结构解决以上问题。技术实现要素:本实用新型的目的在于提供一种具备防臭气泄漏功能的污水池井盖结构。本实用新型的技术方案是:一种污水池防臭气泄露井盖结构设于污水池的井口上,其包括盖板和密封水槽,在所述盖板的周边竖向设有沿口,所述密封水槽设于所述井口的外缘且与所述盖板的外形匹配;所述密封水槽内注有清水;所述盖板盖于井口上时,所述沿口插入所述密封水槽中。上述方案利用水密封的方式可彻底隔绝污水池内空气和大气的联通,保证臭气不外逸。推荐的,还包括多个连通于所述密封水槽和井口之间的排水孔,每一个所述排水孔内均设有一个堵塞。推荐的,多个所述排水孔沿井口均布设置且水平连接于所述密封水槽的底部和井口之间。推荐的,多个所述排水孔自所述密封水槽的底部向井口方向倾斜延伸。推荐的,所述堵塞为橡胶件。其具有较好的伸缩膨胀的特性,且具有较好的防臭效果。推荐的。 臭气处理设备,就选上海震业环境科技有限公司,有需求可以来电咨询!天津旋流离子塔臭气处理设备

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使得采样管1进入伸缩杆3内,带动转轴42同步转动,记录转轴42的转动圈数以及读数,伸缩杆3完全收回时的长度为l0,则采样管1端部距离测距组件4距离=极终读数+圈数*极大读数+l0,其中圈数取不大于实际圈数的极大整数(如实际转动,计算时,圈数取值为2),且指示盘45的放大作用使得采样管1的微小移动被放大并读取,提高测量的准确性,利用测距组件4,确定采样管1端部的位置,便于提高采样点的位置精度,保证检测结构的准确性。参照图3和图4,壳体41上设有用于嵌设指示盘45的安装槽411,安装槽411的侧壁上开设有通孔412,通孔412内嵌设有锁止滑块48以及锁止螺栓46,锁止螺栓46与锁止滑块48之间设有锁止弹簧47,锁止滑块48背离锁止螺栓46的一端用于抵紧指示盘45的外周,采样管1的端部移动至采样点后,利用锁止螺栓46配合锁止弹簧47以及锁止滑块48,锁定指示盘45,进而通过橡胶套421与采样管1之间的摩擦力,限制采样管1的滑动,保证采样过程中,采样管1的端部始终位于采样点处,保证样气的正确采集,保证检测的精确性。本实施例的实施原理为:采样时,利用伸缩杆3以及测距组件4,精确调节采样伸入管道内的距离,随后,拧动锁止螺栓46锁定指示盘45,限制采样管1的滑动。 常州臭气处理设备设备

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