吉林生物臭气处理设备材料

时间:2024年05月08日 来源:

所述接管另一端伸入滤臭箱内与一级过滤网固定连接,所述一级过滤网与二级过滤网固定连接,所述二级过滤网与首先次连接管固定连接,所述首先次连接管与臭氧降解箱固定连接,所述臭氧降解箱放置于箱体内部下方右侧;现有类似的垃圾渗滤液处理站用臭气处理装置在使用时,对臭气无害化治理效果较差,无法有效的对臭气内部所含有的致臭分子进行无害化反应,多采用传统过滤吸附等方式对臭气进行净化,所过滤吸附的致臭分子依然存在,极易导致致臭分子再次散发至空气中,影响周边环境质量。技术实现要素:为了解决上述技术问题,本发明提供一种用于垃圾渗滤液处理站的臭气处理装置,以解决现有类似的垃圾渗滤液处理站用臭气处理装置在使用时,对臭气无害化治理效果较差,无法有效的对臭气内部所含有的致臭分子进行无害化反应,多采用传统过滤吸附等方式对臭气进行净化,所过滤吸附的致臭分子依然存在,极易导致致臭分子再次散发至空气中,影响周边环境质量的问题。本发明用于垃圾渗滤液处理站的臭气处理装置的目的与功效,由以下具体技术手段所达成:一种用于垃圾渗滤液处理站的臭气处理装置。上海震业环境科技有限公司臭气处理设备值得用户放心。吉林生物臭气处理设备材料

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。西藏啮齿类臭气处理设备功能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!

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,

所述初次好氧堆肥系统包括:初次温度传感器;初次氧气监测件;初次控制件;当所述初次温度传感器检测到所述初次好氧堆肥系统温度高于60℃,或所述初次氧气监测件监测到氧气浓度不足时,所述初次控制件控制所述臭气先经过初次好氧堆肥系统后再经由初次化学物洗涤系统进行化学洗涤。在一个优先的实施方式中,所述第二好氧堆肥系统包括:第二温度传感器;第二氧气监测件;第二控制件;当所述第二温度传感器检测到所述第二好氧堆肥系统温度高于60℃,或所述第二氧气监测件监测到氧气浓度不足时,所述第二控制件控制所述臭气先经过第二好氧堆肥系统后再经由第二化学物洗涤系统进行化学洗涤。在一个优先的实施方式中,所述初次传输件包括离心风机;所述第二传输件包括离心风机。在一个优先的实施方式中,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。在一个优先的实施方式中,所述生物滤池包括预洗件与过滤件。上海震业环境科技有限公司臭气处理设备获得众多用户的认可。

气体混合仓41出气端与催化氧化装置6进气端连接,气体混合仓41底部中心密封固定有电机47;臭氧仓45为圆柱形仓体,臭氧仓45同轴线放置在气体混合仓41内部,臭氧仓4顶部设有圆形开口451,圆形开口451上设有圆环盖44,臭氧仓45底部中心通过旋转轴46与电机47转轴连接,臭氧仓45四周连接有多个外端封闭的臭氧扩散筒43,臭氧扩散筒43四周密集分布有臭氧扩散孔,臭氧进气管42固定在气体混合仓45顶部与臭氧发生器5出气端通过管道连接,臭氧进气管42底部设有限位圆环421,限位圆环421外径大于圆环盖44内径,小于圆形开口451内径,将臭氧进气管42的限位圆环421端插入圆形开口451内,圆环盖44套在臭氧进气管42上,将限位圆环421限制在臭氧仓45内,圆环盖44与限位圆环421之间紧贴但不接触;催化氧化装置6包括进料口61、出料口62以及设置在催化仓壳体内部63的催化剂载体玻璃纤维网模组,催化氧化装置6出气端与第二风机7连接,进料口61设在催化氧化装置6壳体上方,出料口62设在催化氧化装置6壳体下方;第二风机7出气端连接至排气烟囱8。臭氧进气管42与气体混合仓45通过焊接密封固定。排气烟囱8出气口安装有防雨帽81。工作原理:待处理的臭气由进气口通入喷淋除尘装置1的喷淋仓壳体11内。上海震业环境科技有限公司为您提供臭气处理设备,期待您的光临!湖北鼠类臭气处理设备厂家

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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。吉林生物臭气处理设备材料

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