嘉兴臭气处理设备解决方案

时间:2023年01月13日 来源:

活性炭吸附板12共有五处,且五处活性炭吸附板12呈竖直排列状位于吸附箱11内,活性炭吸附板12与吸附箱11内部相连通;具体作用,可在换热箱9内部气体进入吸附箱11内部时,通过吸附箱11内部所排列的活性炭吸附板12,对气体内部高温加热处理后所残留的少量有害物进行吸附处理,进一步减少气体内部有害物含量,保障处理由体洁净性。其中,吸附箱11内部等距开设有五处吸附板装配槽1101,且活性炭吸附板12滑动安插于吸附箱11内部吸附板装配槽1101内,并且活性炭吸附板12前侧通过固定螺栓13与吸附箱11前侧端面相连接;具体作用,方便人员定期将活性炭吸附板12从吸附箱11内部取出,对活性炭吸附板12进行清洁更换作业,保障活性炭吸附板12对气体内部残留有害物吸附净化效果。本实施例的具体使用方式与作用:本发明在使用时,臭气输送管道内部所流通的臭气进入过滤管2内,过滤管2内部滤网筒3对臭气中所含有的细小颗粒物进行拦截过滤,使细小颗粒物存储在滤网筒3内部;过滤后的臭气通过过滤管2排入燃烧处理箱4内部气体通道401内,工作人员将燃气管6上的阀门601转动开启,使燃气管6内部燃气分别输送至三组燃气喷头7处,并通过点火装置依次将燃气喷头7所排出的燃气点燃。臭气处理设备,就选上海震业环境科技有限公司,让您满意,欢迎您的来电!嘉兴臭气处理设备解决方案

储液罐1的顶部和初次输气管道101上均设有压力采集装置6,压力采集装置6与控制单元5电连接和/或信号连接,用于检测储液罐1中的压力和初次输气管道101上的压力,压力采集装置6采用膜片形式,在安全操作范围之内,可实现正、负压检测。在一些实施例中,初次输气管道101上设有氮封结构,用于防止负压的产生,即防止负压时储液罐1中进入空气形成爆裂性气体,降低安全风险。氮封结构包括氮气进气管道1011和安装于氮气进气管道1011上的进气控制阀。在一些实施例中,收集装置根据储液罐1内挥发的气体的气相特性确定。具体地,如图1所示,当挥发的气体不具有凝华特性时,收集装置为冷凝回收装置2,冷凝回收装置2内设有冷凝管23以将气体冷却后回收,冷凝管23内设有冷却介质。冷凝回收装置2的底部设有出液口24,储液罐1内挥发的异味气体通过初次输气管道101从进气口21进入冷凝回收装置2中贵州臭气处理设备装置臭气处理设备,就选上海震业环境科技有限公司,让您满意,欢迎您的来电哦!

所述井口的上端设有沉孔,所述盖板盖设于所述沉孔内,所述密封水槽在所述沉孔的底面竖向延伸。与相关技术相比,本实用新型的有益效果为:一、结构简单,实施方便;二、通过水封方式,保证内外空气隔绝;三、通过对污水池井口简单改造和盖板的简单加工,利用水密封的方式可以彻底隔绝污水池内空气和大气的联通,保证臭气不外逸;四、减少了对环境的影响。附图说明图1为本实用新型提供的污水池防臭气泄露井盖结构使用时的结构示意图;图2为图1中的井口的结构示意图;图3为图1中的盖板的结构示意图。附图中,1-污水池、2-井口、21-沉孔、3-盖板、31-沿口、4-密封水槽、5-堵塞、6-排水孔。具体实施方式以下将参考附图并结合实施例来详细说明本实用新型。需要说明的是,在不相克的情况下,本实用新型中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。为叙述方便,下文中如出现“上”、“下”、“左”、“右”字样,只表示与附图本身的上、下、左、右方向一致,并不对结构起限定作用。如图1~3所示,本实用新型提供的一种污水池防臭气泄露井盖结构设于污水池1的井口2上,所述井口2的上端设有沉孔21。所述沉孔21为直角沉孔,其与所述盖板3间隙配合。

在一些实施例中,空气喷射器3和第三输气管道的外周设有保温结构,防止在气体抽吸过程中,气体低温结晶堵塞管道。具体地,保温结构为夹套管或外敷管,并可通过蒸汽加热器、油加热器、电加热器等加热器加热夹套管或外敷管,以使空气喷射器3中的气体和第三输气管道内的气体的温度维持在一定范围。由于液体在装、卸车时也容易产生异味,在一些实施例中,异味处理系统还包括卸车泵8,槽车20的储液槽通过卸车泵8与储液罐1的进口连通,利用卸车泵8可以将槽车20的储液槽中的液体通过密封管路输送至储液罐1,以便进行封闭式异味去除。进一步地,卸车泵8的入口处还设有缓冲罐9,用于对液体进行缓冲。缓冲罐9的入口与槽车20的储液槽通过管道连通,且缓冲罐9的高度低于槽车20的储液槽的高度,使得储液槽中的液体可以自流进入缓冲罐9中进行储存,缓冲罐9的顶部设有出气口,缓冲罐9内挥发的气体从出气口流出并通过第四输气管道104输送至收集装置进行异味处理,实现异味的一切处理。在一些实施例中,如图1和2所示,冷凝回收装置2的出液口24与缓冲罐9连通,上海震业环境科技有限公司为您提供臭气处理设备,有需要可以联系我司哦!

采样管1为软管,过滤组件2包括设于采样管1端部的滤芯21以及罩设于滤芯21上的防尘罩22,采样时,利用伸缩杆3,调节采样管1伸入管道内的距离,便于完成管道内的多点采样,同时采样管1位于伸缩杆3的内部,避免采样管1与管道内壁的刮蹭,避免采样管1受损而引入非采样点的气体,避免样气的污染,有利于提高检测的精确性。参照图1和图2,伸缩杆3的远离过滤组件2的一端设有测距组件4,测距组件4包括套接于采样管1的外周的壳体41以及一对并排转动设于壳体41上的转轴42,参照图3,转轴42垂直伸缩杆3的伸缩方向,转轴42的外周过盈套接有橡胶套421,橡胶套421的外周设有环槽422,两橡胶套421的外周滚动抵接,壳体41上设有容纳转轴42、橡胶套421的空腔413,采样管1位于两转轴42之间并嵌设于环槽422内,环槽422的侧壁呈弧形且贴合采样管1,橡胶套421的外周滚动抵接采样管1的外周,其中一转轴42的一端伸出壳体41,转轴42伸出壳体41的一端同轴套接有指示盘45,指示盘45背离壳体41的一侧设有标记44,刻度43设于指示盘45的周侧,壳体41上且位于转轴42的周侧设有呈环形的刻度43,转轴42的端部设有指向刻度43的标记44。采样时,拉长伸缩杆3,采样管1的端部固连伸缩杆3的端部。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。吉林臭气处理设备装置

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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,嘉兴臭气处理设备解决方案

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