污水加盖膜结构污水池除臭体统针对池体恶臭气体收集的较有效办法是对污水池进行加盖密封,再通过进风口和出风口进行换气,把恶臭气体抽送到智力装置中进行除臭处理。恶臭气体具有逸散性,较易影响到周边环境,因此对恶臭气体的密封收集是除臭处理的前提。
一、臭气收集系统的设计原则
1.1不影响操作与维护的前提下,尽可能减小除臭空间。
1.2尽常使气体在扩散前被收集起来。
1.3臭气收集系统内应保持适度负压,收集和输送过程没有泄露
1.4根据臭气浓度来选择换气率,浓度高的相对使用高换气率。
1.5有工人经常活动的地方,适当提高换气率。
1.6抽风和换风设计等气流场布置结合工人活动区域。
二、污水池加盖结构的要求
2.l、耐化学药品性好;
2.2、耐候性、耐紫外线性及耐湿性强;
2.3、价格低廉使用寿命长;
2.4、安装拆卸简单、阻燃效果好;
2.5、具有静电去除性能;
2.6、抗冲击性强;
2.7、结实耐用;
2.8、安装后不必再花费维护管理费;
2.9、具有保温功能和隔音功能。
三、污水池加盖的主要形式
3.1普通碳钢骨架+阳光板
3.2不锈钢骨架+玻璃钢板
3.3普通碳钢骨架(反吊)+膜结构(氟碳纤膜)
上述1、2两种结构形式的钢支承部分不可避免地放在顶盖内部,由于池**加罩后使其内部腐蚀性气体浓度成倍增加,在阳光辐射下温度很高,内部的钢结构较易腐蚀,一般寿命在3~5年,即在短时间内就面临整个结构的二次建设。实践证明即使是钢构采用不锈钢材质,在腐蚀性环境中耐久性仍得不到保证,而且成本非常高。而*3种膜体系成功解决了这个难题,充分发挥了材料自身的优势。
空气支承张拉膜结构是通过保持内部气压来维持结构形状并抵抗外荷载的。同时,内压又是作用在张拉膜结构上的荷载,应与其他荷载一起参与组合。内压是张拉膜结构设计中的一个可变参数,可以根据外荷载的情况加压或减压,以调整张拉膜结构的刚度和强度。较大工作内压是指当结构处于不利的外界环境时,如由于积水(雪)造成膜的凹陷,由设计人员为操作人员确定的可以使用的较大内压。确定较大工作内压应考虑材料的设计强度、外界荷载类型等多种影响因素。
较小工作内压是指在正常气候和使用条件下,保持张拉膜结构稳定所需的较小压力值。当恒荷载被分散到一定的影响区域时,较小工作内压应**过单位面积上恒荷载的较大值。
正常工作内压是由设计人员确定的一个压力范围,在正常工作内压下,结构在常遇荷载作用下能够保持稳定。正常工作压力应根据使用情况和进出情况,在较小工作 内压至较大工作内压之间变化。在公共聚会场所,为保证环境的舒适度,应适当减小出入口处的风速和作用在门上的压力,工作内压不宜**过287Pa。对主要用 于仓储的场所,当车辆进出时工作内压值可以取大一些,以保证张拉膜结构的稳定性。
锚固体系应根据张拉膜结构的性质(临时性、办临时性或*性)选择。基础锚固体系在拉力或浮力作用下易产生短期和长期徐变,从而使上部张拉膜结构体系和基础锚固体系间产生不确定的附加荷载作用。应认真设计空气支承张拉膜结构的所有锚固构件。
出入口处的门框与周边的膜应分别设计,以保证门框不受到张拉膜结构变形的影响。此外门框与膜的连接,应做到在门框结构受荷载变形时不会使周边的膜产生过大的应力。