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的排风系统,采用活性炭纤维吸附工艺处理废气。采用这一工艺的处理装置几乎可吸附废气
中的所有组份。

 

  

3、安全技术。本文所论述的废气处理工艺,其前提是须先将格栅井、泵房发生的废气围

集在一个封闭的环境内,以集中处理。就此引伸出两个问题,一是较高浓度的废气会加剧对
设备的腐蚀,若发生外泄则可能会严重污染排水泵站环境;二是废气组份中的硫化氢、氨、
甲烷气体浓度的升高,会潜伏发生爆炸的隐患。

 

  据监测资料分析,排水泵站废气中硫化氢与氨的浓度不可能达到爆炸限值,但在泵站
曾测得高达

24545mg/m3 的甲烷浓度,已接近甲烷发生爆炸的下限值(5% )。但至今尚无

有效的办法来控制污染源的不稳定性因素,这一问题在工程设计与设施管理方面须引起足
够的重视及采取相应的措施。废气收集在密闭的空间内须相应设置警报系统,并与废气处理
运行系统自控装置联接,当废气甲烷组份浓度上升至爆炸下限之前,联动的废气处理系统
将自行启动,以确保泵站的安全运行。

 

  三、排水泵站发展趋势分析

 

  多元化会成为城市排水泵站的发展趋势。因为一般泵站在建筑造型与布局上,以满足工
艺和电气专业要求为基础,造型和立面设计大同小异,往往和现代城市建筑风格缺乏协调
甚至显得突兀,因此泵站建筑在满足功能前提下,更要满足城市景观和土地利用提出的要
求,建筑形式呈现多样化。城市排水泵站建筑多样化设计综合考虑规划条件、环境要求、业主
意愿、建筑技术、建设周期等多方面因素,在泵站设计上选择以下方式:

 

  场地合用泵站的方式:一般雨水泵站、污水泵站分别选址建设,考虑减少区域污染点源
数量,以及垃圾集中清运,泵站合并管理等外部因素,雨污水泵站可以采用合建的方式,
一次规划实施。在保证工艺流程及雨污分流前提下,泵房结构、附属建筑包括变配电间、控制
室和值班室合并建设,可以减少投资并方便集中管理。合建泵站建筑体量具备了一定规模,
为建筑设计发挥建筑技术优势创造了条件。

 

  采用建筑技术美化建筑造型的方式:利用建筑技术进行建筑外观的处理,是改变泵站
千篇一律的有效方式,建筑设计师通过建筑造型和外立面的处理,例如采用欧式别墅的造
型营造外墙、门窗和坡屋面,或采用幕墙、外挂板材、飘顶、膜结构等手法使泵站建筑具有现
代城市风格,从而使排水泵站建筑景观化,达到和周边建筑与道路在环境和美学上的协调。
采用建筑技术美化泵站建筑造型的方式,可实施性强,在城市泵站建设中普遍采用。

 

  泵站和其它建筑合建的方式:在建设用地紧缺、地价昂贵的城市中心地区,在城市规划、
以及环境影响评价等建设条件论证许可的情况下,排水泵站采取与其他公共建筑合建的方
式,可以提高土地利用率并节约投资。由于泵站地下结构部分可以作为和箱型基础类似的补
偿性基础来支承上部结构,上部结构的存在也为泵房采用桩基础等更可靠的深基础创造了
条件,因此城市泵站和其他建筑合建是可行的,关键是设计中要解决安全运营与设备检修、
降低噪声和震动、杜绝污水和垃圾污染等技术问题,造成泵站和其它建筑合建的案例不多,
在旧区改造规划中,可考虑泵站与其他建筑物同步合建,这种情形下,建筑设计完全按照
公共建筑的要求进行,但建筑设计须充分满足城市泵站的使用与管理需求。

 

  埋地式泵站方式

 :随着社会进步和城市发展,环境与景观对城市排水泵站的建设要求

不断提高,近年来越来越多的城市排水泵站采用全埋地式,不仅泵房全部位于地面以下,
变配电间、控制室等也尽可能设于地下。

 

  四、结语

 

  排水泵站废气处理应用技术研究的成果表明,对于排水泵站废气处理采用活性炭纤维
吸附工艺和臭氧氧化工艺的处理结果能达到

GB 14554-93 标准,并已在中试工程得到验证。

这项成果既解决了城区排水泵站废气净化和安全防护技术,又对排水泵站的环境保护提供
了对策依据。本文以上详细的论述了个人的一些观点。