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工程案例
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负压抽风除臭设备权威厂家制造
类别:垃圾站负压除臭系统案例
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详细说明:
负压抽风除臭设备权威厂家制造
深圳市通宝环境技术有限公司垃圾站恶臭净化采用国际较先进技术开发出的垃圾压缩站异味净化专业技术设备将除臭液和空间除臭技术有机地结合在一起,综合性的解决了了垃圾场除臭问题,通宝环卫站垃圾站恶臭净化引进国外先进除臭技术可按用户要求单独设计生产各类喷雾除臭设备。

深圳市通宝环境技术有限公司介绍垃圾污水恶臭特别严重,不仅对垃圾站,污水站的工作人员身体健康极为不利,影响工作效率,更为引起周边的居民不满和投诉,垃圾站,污水站除臭刻不容缓,深圳市通宝环境技术有限公司针对垃圾站恶臭净化研发出了全自动节能安全汽水混合垃圾站除臭设备。

折叠离子除臭法:
空气在通过高能离子发生除臭设备时,氧气分子受到经过发生装置发射出的高能量电子碰撞而形成分别带有正、负电荷的氧离子。这些正、负氧离子具有较强的活动性,在一系列反应后,将含C、H、S元素的化合物最终形成小分子化合物CO2、H2O、SO2,无二次污染物产生;并且还能有效地破坏空气中细菌的生存环境,降低室内空气中的细菌浓度;离子在与空气中微小固体颗粒碰撞后,使颗粒荷电并产生凝聚效应,使得传统过滤方式不能捕捉的且对人体有害的微小颗粒变成可以捕集或靠自身重力而沉降下来,达到净化空气的目的.

小区、厂区等生活区,居民、房屋建设等生活垃圾中转站。主要用于临时堆放垃圾,然后定期通过垃圾转运车等垃圾车集中转运到大型垃圾处理站或者垃圾填埋场。
根据市政府《关于研究解决垃圾转运和处理等问题会议纪要》精神,借鉴香港、广州等城市 经验,结合垃圾压缩转运设备选型情况,垃圾转运站规划建设基本要求如下:

一、规划选址原则

1、垃圾转运站建设宜独立占地;新开发区、工业区、新建大型住宅区、高层楼宇、旧城(村) 改造等区域可考虑附建式;确买无法选地,可考虑选在绿地、山边等区域或建地下式、半地 下式。
2、垃圾转运站建设应按规划人口、人均垃圾产生量、垃圾站转运能力等条件设置。
3、垃圾转运站选址应充分考虑其对周围环境的影响,各项污染指标应达到相应环保要求。
4、垃圾转运站应方便接电、通水、交通;应设置三相动力线路,每个厢体用电功率25 千瓦; 每个站需配1.5 寸水表;进站路宽≥8m,入厕人行通道应与入站小型机动车或手推车通道分 开。
5、应尽可能远离民居,与居民区住宅最小距离不得小于5m;
6、应便于连接市政污水管网,排污管直径应≥300mm;站内应采用暗管排放渗漏液,站内排 放管直径应≥200mm。

二、建设原则
1、应美观大方、简朴实用、生态性良好,与周围环境协调。
2、应以垃圾站为主,依实际情况,适当兼顾公厕和环卫工具房建设。
三、建设用地要求(不含退红线和进站道路占地) 考虑到建设用地实际情况,垃圾转运站(公厕)建设用地规模可分为正常用地万案和紧张用 地方案两种,在条件许可区域应采用正常用地方案,在建成区、繁华商业区等区域可采用紧 张用地方案。转运站王要以2 厢为主、单厢和三厢为辅。各种类型的垃圾转运站功能布置和 具体尺寸要求详见附件,用地要求如下:

(一)正常用地方案
1、一厢环保型转运站(A 型)占地200m2;
2、一厢环保型公厕转运站(B 型)占地299m2;
3、二厢环保型转运站(C 型)占地280m2;
4、二厢环保型公厕转运站(D 型)占地381m2;
5、三厢环保型转运站(E 型)占地380m2。 (二)紧张用地方案
6、一厢环保型转运站(F 型)占地108m2;
7、一厢环保型公厕转运站(G 型)占地144m2;
8、二厢环保型转运站(H 型)占地168m2;
9、二厢环保型公厕转运站(I 型)占地204m2;
10、三厢环保型转运站(J 型)占地228m2。

四、污染控制
应配备除臭系统,距居民区、商业楼宇10m 以内的,须设置负压抽风除臭系统;应采取隔音 减噪措施;应配备高压冲洗车辆系统;渗漏液不能直接排入污水管网的还应设置密闭的渗漏 液储存池。

五、垃圾收集模式
应采用标准的高密度聚乙烯桶收集垃圾,用小型机动车或电瓶车将桶 (袋)装垃圾运送至转运站。

通过介质电晕法产生带正负电荷的氧离子,对恶臭的分子有打开作用,可以除恶臭。可大面积净化空气。效率非常高,使用成本低。是恶臭处理的更新换代产品。属于高科技产品。目前高能离子管有2种形式,一种是以美国机器的花冠技术,另外一种是国内某企业开发的云母管技术。从结构来讲更加先进。但是总的原理都是基于花冠技术。和电晕放电技术。但是对于高能离子管的加工,所用材料,目前国内产品的品质还有待提高。目前高能离子主要应用在公共场所的除菌,和除臭。

技术原理:

大多数的离子净化器工作原理是尖端放电。实际上,空气中的氧分子是通过独立的单元,一个个微小单位实施尖端放电。这种放电方式存在的问题是在工作的同时会产生出很多的自由基,从而促使氧分子形成有害的臭氧集成串。另外,由于高强度的放电(10,000伏以上)集中在尖端,动力消耗很高,并且放电单元的尖端将会被快速的耗尽并需要更换。

净化技术原理

高能离子技术是基于爱因斯坦及其合作伙伴HABICHT提出的空气电离理论。他们发现,在绝对温度大于零的所有气体中,均存在一定的电离现象。任何细微的射线都可能使气体在一定能量的初级电场中被加速而获取能量,当其能量高于气体的电离能时,电子与分子间的碰撞将导致该气体的电离。根据这一现象,爱因斯坦和Habicht从而发明了一个能够复制这种在空气中产生自然活性氧离子的装置----“潜能增值者”。通过-“潜能增值者”,他们发现影响空气质量的关键因素是负离子的数量:氧离子越多,空气越清新。这个发明为现代自然科学的发展奠定了基础,这就是生物气候学Bioclimatology。
高能离子空气净化系统正是采用了这种正负双极电离技术。在电场作用下,离子发生器产生大量的 a 粒子, a 粒子与空气中的氧分子进行碰撞而形成正负氧离子。正氧离子具有很强的氧化性,能在极短的时间内氧化分解甲硫醇、氨、硫化氢等污染因子,且在与 VOC 分子相接触后打开有机挥发性气体的化学键,经过一系列的反应后最终生成二氧化碳和水等稳定无害的小分子。同时氧离子能破坏空气中细菌的生存环境,降低室内细菌浓度。带电离子可以吸附大于自身重量几十倍的悬浮颗粒,靠自重沉降下来,从而清除空气中悬浮胶体达到净化空气的目的。在今天的欧美国家,采用高能离子技术的空气净化产品已经广泛应用于污染工业、医疗系统、大型公共场所、食品加工等各个领域并取得了非常显著的效果。

二. 高能离子电离净化技术与普通离子净化技术的区别

高能离子空气净化技术没有采用通常的尖端放电的方式,它的工作原理被称做“花冠 ”,它非常类似于日光在大气中的照射,会生产一种富有活性氧分子的自然生物气候。技术使正、负氧离子的数量都具有可测量和可控制性。这些活性的氧分子以10到60个分子的群或者串的形式呈现,增加了空气从氧分子中释放电子的能力,而这些电子与污染物质可以互相作用并能打破污染物的分子结构以减少危害。

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