【专业知识】污泥消化池设计中几个问题的探讨

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污水处理厂污泥厌氧消化工艺选择与设计要点概要

污水处理厂污泥厌氧消化工艺选择与设计要点概要

污水处理厂污泥厌氧消化工艺选择与设计要点概要污水处理厂是处理城市污水的重要设施,在处理过程中产生的污泥是不可避免的副产品。

污泥处理的关键是通过适当的处理工艺将其稳定化,减少体积,降低有机物含量,最终达到无害化处理的要求。

厌氧消化是一种常见的处理污泥的方法,本文将详细介绍污泥厌氧消化工艺的选择与设计要点。

一、污泥厌氧消化工艺选择污泥厌氧消化是将污泥暴露于缺氧条件下,通过厌氧消化菌群的作用,将有机物分解为甲烷和二氧化碳等气体。

具体的工艺选择可考虑以下几个因素:1.污泥特性:包括含水率、固体含量、有机物含量等。

不同特性的污泥适合不同的厌氧消化工艺。

对于具有较高含水率的污泥,可选择高固体含量的高干物含量厌氧消化工艺;对于有机物含量较高的污泥,则可选择高有机负荷的高负荷厌氧消化工艺。

2.处理效果要求:厌氧消化工艺的选择也要考虑处理效果的要求。

例如,如果目标是达到更高的甲烷产量,可以选择温度控制的高温厌氧消化工艺。

3.资源利用:厌氧消化过程中产生的甲烷是可再生能源,可用于发电、热能供应等方面。

因此,工艺选择时也要考虑是否有资源利用的需求。

二、污泥厌氧消化工艺设计要点在进行污泥厌氧消化工艺设计时,需要考虑以下几个要点:1.厌氧消化温度:厌氧消化适宜的温度是其正常运作的关键。

通常,选择35-55摄氏度的中温厌氧消化工艺,可以在较短的时间内达到稳定处理效果。

对于高温厌氧消化,温度一般需要控制在50-65摄氏度。

2.反应器类型选择:常见的厌氧消化反应器类型包括连续搅拌反应器(CSTR)、上升流式厌氧消化反应器(UASB)等。

CSTR适用于处理污泥浓度较低、泥量较多的情况;UASB适用于处理污泥浓度较高、泥量较少的情况。

3.进气与搅拌:在厌氧消化过程中,需要保证反应器内的气体和污泥充分混合。

可以通过进气系统和搅拌系统来实现。

进气可采用自然通气或机械通气,搅拌可采用机械搅拌或气泡搅拌等方式。

4.pH控制:厌氧消化过程中,pH值的控制对于菌群的生长和产气有重要影响。

污泥消化问题分析和解决方法

污泥消化问题分析和解决方法

污泥消化问题分析和解决方法一、污泥消化名词解释污泥消化是利用微生物的代谢作用,使污泥中的有机物质稳定化。

当污泥中的挥发性固体 VSS 含量降到 40% 以下时,即可认为已达到稳定化。

污泥消化可以采用好氧处理工艺,也可以采用厌氧处理工艺。

二、污泥的好氧消化污泥的好氧消化是在不投加有机物的条件下,对污泥进行长时间的曝气,使污泥中的微生物处于内源呼吸阶段进行自身氧化。

好氧消化可以使污泥中的可生物降解部分(约占污泥总量的80%)被氧化去除,消化程度高、剩余污泥量少,处理后的污泥容易脱水。

好氧消化比厌氧消化所需时间要少得多,在常温下水力停留时间为10-12d,主要用于污泥产量少的场合。

一般鼓风量为4.2-16.8m³/(㎡·h)、污泥负荷为0.04-0.05kgBOD5/(kgMLSS·d),BOD5去除率约50%。

三、污泥好氧消化特点和种类1)好氧消化上清液BOD5、SS、CODcr和氨氮等浓度较低,消化污泥量少、无臭味、容易脱水,处置方便简单。

好样消化池构造简单、容易管理、没有甲烷爆炸的危险。

2)不能回收利用沼气能源,运行费用高,能耗大,消化后的污泥进行重力浓缩时。

因为好氧消化不采取加热措施,所以污泥有机物分解程度随温度波动大。

好氧消化有普通好氧消化和高温好氧消化两种。

普通好氧消化与活性污泥法相似,主要靠延时曝气来减少污泥的数量。

高温好氧消化利用微生物氧化有机物时所释放的热量对污泥进行加热,将污泥温度升高到40-70℃,达到在高温条件下对污泥进行消化的目的。

与普通好氧消化相比,高温好氧消化反应更快,停留时间更短,而且几乎可以杀死所有病原体,不需要进一步消毒处理。

高温好氧消化可以在大多数自然气候条件下,利用自身活动产生的热量达到高温条件,不需要外加热源,只要对消化池加盖保温即可。

四、厌氧消化内容和高浓度废水厌氧处理区别污泥的厌氧消化是利用厌氧微生物经过水解、酸化、产甲烷等过程,将污泥中的大部分固体有机物水解、液化后并最终分解掉的过程。

污水处理厂设计中的若干问题分析

污水处理厂设计中的若干问题分析
取 的。 3 主流 处 理工 艺 3 . 1 S B R法
S B R法早在 2 0世纪初就 已被开发 ,但由于人工管理繁琐未予 推广。 此 法集 进 水 、 曝气、 沉淀 、 出水 在一 座 池子 中完 成 , 由 四个 或三 个 池 子构 成 一 组 , 轮 流运 转 , 一 池 一池 地 间 歇 运行 , 故称 序 批 式 活性 污 泥法 。现 在 又开 发 出连 续 进 水 连 续 出水 的 改 良性 S B R工艺 , 如 I C E A S 法、 C A S S 法、 I D E A法等。这种 一体化工艺 的特点是工艺简 单, 由于只有一个反应池 , 不需二沉池 、 回流污泥及设备 , 一般情况 下 不设 调 节 池 , 多 数情 况 下 可 省去 初 沉 池 , 进 而节 省 占地 和投 资 , 耐 冲击负荷且运行方式灵活 , 可以从 时间上安排曝气 、 缺氧 和厌 氧的
不 同状态, 实现除磷脱氮的 目的。
3 . 2 普通 曝气 法 本工艺 出现最早 , 至今仍在使用 。普曝法处理效果好 , 经验多 , 可适应大 的污水量 , 对于大厂可集 中建 污泥消化池 , 所产生沼气可 作 能源利用 。传统普曝法的不足之处是 只能作为常规二级处理 , 不 具备脱氮除磷功能。近几年在工程实践 中, 通过降低普通曝气池容 积负荷 , 可以达 到脱氮 的目的 , 在普曝池前设置厌氧 区 , 可 以除磷 , 亦 可 用 化学 法 除磷 。 采 用 普通 曝气 法 去 除 B O D , 工程 上 称为 普 通 曝 气法的变法 , 亦可统称为普通曝气法。 4 污泥 的处理 方 法 污水 处 理 厂在 水 处 理过 程 中会截 流 与 排 出一 定 量 的栅 渣 、 沉 砂 和污 泥 。 对 城 市 污水 厂 而言 , 其 数 量大 约 为进 水 量 的 0 . 5 %一 1 . 5 %。目 前 部 分设 计 单 位在 污 水 处理 厂 设 计 中对 污 泥 处 置重 视 程 度 不够 , 大 部分 中小型污水厂产生的污泥, 经浓缩 、 机械脱水后直接外运 , 这些 污泥实际上均未达到稳定要求 , 是否会带来环境的二次污染是值得 注意 的 。 因此设 计 部 门 应加 强 对 污泥 处 置 的 设计 与 研 究 , 目前 常用 的污泥稳定方法有污泥 中温消化 、 污泥好氧消化 、 污泥投加石灰 、 污 泥焚烧等方法污泥综合利用 的试验研究 已有各 种报道 , 例如 , 利用 污泥制砖 、 制陶瓷等用作建筑材料 , 甚至从污泥 中提炼维生素 B 1 2 等等 , 但大部分是实验室试 验, 与实际应用还有相 当距离 。 城市污泥 的最终出路 , 还是用作绿化或农 田肥料 , 改 良土壤 , 这似乎是较现实 的综 合 利 用 方 案 , 但 目前 尚缺 少组 织推 广 应 用 的 机 构 , 在 政策 上 也 缺少 支持 。 事 实 上城 市污 水厂 污 泥作 为 “ 绿 色植 物 ” 的天然 有 机 肥料 是具有广阔发展的。一个城市若有多座污水处理厂 , 可把各处理厂 污 泥集 中起 来 , 建一 座具 有 相 当规 模 的 污泥 处 理 厂 , 包 括 处 理 下水 道清通过程 中产生的污泥 、 化粪池污泥等等。当污泥处理厂达到一

污水厂污泥消化处理系统关键的几个技术问题

污水厂污泥消化处理系统关键的几个技术问题

厂污泥处理处置技术指南 ( 试行 ) 》 ( 2 0 1 1 年3 月) ( 简 称《 指南 》 ) , 污泥有机物分解率一般为 3 5 % ~4 5 %,
去除 V S S 的产气率一般为 0 . 7 5— 1 . 1 m / k g 。 在有 机物含量 、有机物分解率 、沼气产率下调
污水处 理厂污泥消化池 以来 ,全 国各地陆续建设并
运 行 了较 多 的 污 泥 消 化 池 。虽 然 部 分 污 泥 消 化 _ 丁程
率为 l I l l _ / k g 。但这 些关 键性 T艺设 计参 数在 实际
运行 中均较难实现 ,尤其是二沉池剩余污泥 中的运 行数据与化处理 系统关键的几个技术问题
胡 维 杰
[ 上海 市政 工程设计研 究总 院 ( 集团) 有 限公 司 ,上海 2 0 0 0 9 2 ] 摘要 :自2 0世纪 9 0年代上海 市政工程设 计研究 总院 ( 集团) 有 限公 司设计 国内第一座污 水处理厂 污泥消化池 以来 ,
即使经过沉砂池 的预处理 ,仍有大量细小砂粒进入 沉 砂 池 的 污 水 处 理 设 施 中 ,使 得 污 泥 中 的含 砂 量远
远 超 过 了欧 美 发 达 国家 的平 均 水 平 。为 了保 障 污 泥 厌 氧 消 化 工 艺 系 统 的正 常 运 行 ,有 必 要 对 污 水 处 理 厂 的沉 砂 池 出水 污 泥 中 的含 砂 量 和 砂 粒 粒 径 分 布 进
关键 词 :污泥 消化处理 系统 ;高含砂 、含渣量 ;高浓度硫化 氢 ;防爆 区
中 图 分 类 号 :X7 0 3 文 献 标 志 码 :A 文 章 编 号 :1 0 0 4 — 4 6 5 5( 2 0 1 3) 0 6 — 0 0 5 5 — 0 3

污水处理厂污泥厌氧消化工艺选择与设计要点

污水处理厂污泥厌氧消化工艺选择与设计要点

污水处理厂污泥厌氧消化工艺选择与设计要点1.工艺选择要考虑的因素:-厌氧消化工艺的适用性:不同类型的污泥适用不同的厌氧消化工艺,如原理、操作条件等需要综合考虑。

-处理效果:选择高效的厌氧消化工艺可以提高处理效果,减少残留污泥的量。

-经济性:选择成本低、能源回收高的厌氧消化工艺可以提高经济效益。

-系统可靠性:选择经久耐用、操作简单、维护方便的厌氧消化工艺可以提高系统的可靠性。

-环保要求:选择符合环保要求的厌氧消化工艺可以降低对环境的影响。

2.设计要点:-污泥进料和出料系统设计:确保污泥的稳定进料和处理后的可靠出料,避免污泥堵塞和破坏系统的情况发生。

-反应器的选择和设计:根据污泥的性质、产气量和处理量等因素选择合适的反应器类型(如完全混合式反应器、序贯反应器等)和尺寸,确保反应器的处理效果和稳定性。

-温度和pH控制:适宜的温度和pH可以提高厌氧消化反应的速率和稳定性,需要根据具体工艺选取合适的控制策略。

-搅拌和通气系统设计:搅拌和通气系统的设计对于提高厌氧消化效果和保持系统的稳定性至关重要,需要考虑均匀搅拌和适量通气,避免死区和过度通气。

-污泥气体处理:由于厌氧消化过程中会产生大量气体,特别是甲烷等温室气体,需要合理设计气体的收集、处理和利用系统,降低气体的排放风险和环境影响。

-污泥产物的处理和利用:厌氧消化后产生的污泥产物可以进一步处理和利用,如压缩、干化、焚烧等,从而实现资源化利用和减少对环境的污染。

总之,选择合适的污泥厌氧消化工艺和设计合理的工艺系统是保障污水处理厂污泥处理效果和运行稳定性的关键。

在设计过程中需要综合考虑不同因素并遵循环保要求,以达到经济高效和环保可持续的目标。

污水厂污泥消化处理系统技术探讨

污水厂污泥消化处理系统技术探讨

污水厂污泥消化处理系统技术探讨摘要:由于环保和城市用水的需要,污泥问题广泛受到关注,本文于是探讨了污水厂污泥消化处理系统技术。

关键词:污水厂;污泥处理;消化系统;技术前言:污泥消化池的建设数量急剧增多,但目前污泥消化处理的总体技术水平不高,需要总结污泥消化处理系统的技术问题,采取相应的措施加以改善。

1、我国污泥消化处理系统存在的问题由于我们通常的污水处理方法一般为物理法或生物法,这些方法的实施往往不会改变污水中残留的漂浮物、胶体、微生物等颗粒状物质的存在。

我们平时所说的污泥中的成分也大抵如此。

确切的说,污水厂中产生的污泥可定义为含水量丰富,多种有机物、重金属物质与微生物并存的呈粘稠胶状物质。

其中,需要明确指出的是,这里所说的有机物不仅包括蛋白质、淀粉、纤维等可降解的成分,也包含如苯系物、大分子有机物等难以被降解的有机化合物。

而微生物往往指的是各种病原体及细菌的存在,这些都严重威胁着人们生产与日常生活活动的进行,阻碍了社会主义和谐社会的稳定发展。

2、污水厂污泥消化处理系统技术措施2.1确保热平衡计算的准确性用污泥消化处理系统中沼气产生的总能量减去维持消化处理过程的耗费的能量,就能得到污泥消化池实际的净能产量。

有可能影响污泥厌氧消化系统处理净能产量的相关因素较多,包括了污水厂可以处理的污泥量、污泥中的含水率、污泥的物理化学性质、消化系统的温度、外界环境中的大气与土壤温度、污泥在消化池内停留的时间、污泥消化池的保温性能,还有锅炉与热交换器这些供换热机械设备等等,国内污泥消化处理系统的热平衡设计的准确性应当满足系统运行的技术要求。

但在实际的污泥处理系统操作中,难以对一些的关键性工艺设计参数进行实际、准确的控制和设置,特别是对于二沉池中剩余污泥相关数据和设计参数不吻合的情况,需要对照实际情况,进行必要的、仔细的复核。

根据我国建设部门、发改委制定的《城镇污水处理厂污泥处理处置技术指南(试行)》(2011年3月,简称《指南》),污泥的有机物分解率通常在35%到45%之间,污泥处理系统去除VSS的产气率一般为0.75-1.1m3/kg。

好氧池污泥最常见地问题

好氧池污泥最常见地问题

1、营养剂的投加(1)生物池营养物的投加BOD5:N:P比可为100:5:1。

其中N元素可以选择尿素,P元素可以选择工业磷酸二氢钾,都可以采取干投。

(2)投加尿素,按100m3污水中10KG的投加量,投加磷酸二氢钾,按100m3污水中5KG的投加量。

(最好投加位置在水解酸化出水口处,或污泥选择区)(3)由于在生产污水中含有一定的氮源,所以在污水处理工程正常运行后可适当减少尿素的添加;磷盐的添加必须持之以恒。

2、水中的还原性物质有各种有机物、亚硝酸盐、硫化物、亚铁盐等。

但主要的是有机物。

因此,化学需氧量(COD)又往往作为衡量水中有机物质含量多少的指标。

化学需氧量越大,说明水体受有机物的污染越严重。

3、化学需氧量(COD)的测定,随着测定水样中还原性物质以及测定方法的不同,其测定值也有不同。

目前应用最普遍的是酸性高锰酸钾氧化法与重铬酸钾氧化法。

高锰酸钾(KMnO4)法,氧化率较低,但比较简便,在测定水样中有机物含量的相对比较值及清洁地表水和地下水水样时,可以采用。

重铬酸钾(K2Cr2O7)法,氧化率高,再现性好,适用于废水监测中测定水样中有机物的总量。

4、有机物对工业水系统的危害很大。

含有大量的有机物的水在通过除盐系统时会污染离子交换树脂,特别容易污染阴离子交换树脂,使树脂交换能力降低。

有机物在经过预处理时(混凝、澄清和过滤),约可减少50%,但在除盐系统中无法除去,故常通过补给水带入锅炉,使炉水pH值降低。

有时有机物还可能带入蒸汽系统和凝结水中,使pH降低,造成系统腐蚀。

在循环水系统中有机物含量高会促进微生物繁殖。

因此,不管对除盐、炉水或循环水系统,COD都是越低越好,但并没有统一的限制指标。

在循环冷却水系统中COD (KMnO4 法)>5mg/L时,水质已开始变差。

5、COD:化学需氧量。

是以化学方法测量水样中需要被氧化的还原性物质的量。

废水、废水处理厂出水和受污染的水中,能被强氧化剂氧化的物质(一般为有机物)的氧当量。

史上最详细的污泥消化问题大总结

史上最详细的污泥消化问题大总结

史上最详细的污泥消化问题大总结污泥消化是指通过一定的生物处理技术将含有大量有机物和微生物的废水污泥处理成稳定的有机化合物和微生物体,以减少污泥体积、杀灭大部分病菌和臭味,并提高污泥的稳定性和可利用性的过程。

污泥消化是污水处理厂废水处理过程中不可缺少的一环,也是环保工程中重要的组成部分。

一、污泥消化的种类污泥消化的种类主要分为传统呼吸池消化、厌氧发酵消化和二期法消化三种。

1.传统呼吸池消化传统呼吸池消化是指将生化池厌氧消化过程中产生的污泥用高速搅拌机搅拌后直接疏松和接触氧气,使浮泡挥发和溶解氧的作用下而使微生物进入有机生物氧化过程,从而使有机质物分解为二氧化碳和污泥体成产生污泥和沉淀污泥。

这种方法特点是设备简单,管理容易,但由于操作不当,容易产生污泥气味和杂质。

2.厌氧发酵消化厌氧发酵消化是指将生化池生产的污泥从生化池收集后,放入一个密闭的容器内,使用一些特定的微生物,在缺氧的条件下发酵生产甲烷、氢气等有用气体,同时将有机物转化为稳定的污泥。

这种方法的优点是能够有效地利用污泥产生的气体,不过因为发酵过程呈放置状态,时间比较长,且对污泥要求较高。

3.二期法消化二期法消化是将厌氧发酵产生的污泥作为原料,加入新污水分解氧化的过程,从而造成有效于氧化过程的氧化硝化,将微生物生长后在氧化池内与氧化剂接触,分解氧化产生二氧化碳和水等物质的一种处理方法,此法的特点在于对有机物的处理效果较好。

二、污泥消化的关键技术1.温度控制污泥消化需要较高的温度,并且常温下活菌数量很低,因此必须采取措施保持污泥处于适宜的温度范围内。

一般来说,消化温度在35℃左右为最佳,过高或过低都会影响菌群的生长和污泥消化的效果。

2.氧气控制在污泥消化的过程中,氧气也是非常重要的,因为有机物在缺氧条件下会被微生物发酵,而在氧气充足的条件下,有机物会被微生物氧化分解。

因此,在消化过程中,需要控制氧气的供应量,一般来说,氧气供应应该控制在20% ~ 30%。

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【专业知识】污泥消化池设计中几个问题的探讨
污泥经厌氧消化可以使有机物消化分解,污泥不再腐败;同时通过中温消化,大部分病原菌、蛔虫卵被杀灭并作为有机物被分解。

由此,污泥达到稳定、无害,所产生的生物能沼气还可加以利用。

目前,我国中小型污水处理厂一般都不设初沉池,污泥也不进行消化处理。

实际上这对污泥的最后处置是不利的。

笔者现就污泥消化池设计中所遇到的几个问题加以探讨。

1污泥投配
一般经浓缩后的污泥含水率在96%左右,由于污泥介质的特殊性,其计量存在困难。

法国巴黎ACHERES污水处理厂的污泥投配计量采用一容积为10m3的污泥高位投配池,达到了计量的目的,但操作程序复杂。

天津东郊污水处理厂采用单螺杆泵配以橡胶捏阀也收到良好的效果。

单螺杆泵是以螺旋推进的方式排送液体的,它没有枝状叶片,不会被污泥中的纤维杂质堵塞。

在多台泵并联运行时,不需要设止回阀,从而解决了污泥管路设止回阀时因污泥中杂质堵塞而致只逆不止的问题。

该泵还具备在转速一定的情况下其排送流量均匀稳定的特点,可以用时间控制计量。

因此,在投泥系统的设计中利用该泵的上述特点,并配以橡胶阀,可以使投泥计量更趋简单实用。

捏阀的外壳为铸铁制成,用于承受管道压力,内层为高强橡胶衬里,能承受0.6MPa 以上的压力,如在内衬中充入压缩空气,可使橡胶衬里扩张并紧紧相贴以阻断管道流体,又由于橡胶衬里接触面积较大,所以纤维和颗粒不致影响该阀的密闭性。


释放阀体内衬中的压力时,管路内流体可正常通行。

该污泥投配系统克服了其他类型的阀门由于污泥杂质的影响而常关闭不严且不宜频繁启闭的缺点,并同时具有操作简便、严密性好、易于开闭和特别适于实现自控的优点。

该污泥投配系统由计算机按设定的时间程序进行控制并完成操作。

其作用原理为:当三通电磁阀开启时,0.4~0.6MPa压力的压缩空气作用在橡胶阀上,此时污泥管路断流;当三通电磁阀关闭,并同时打开橡胶阀侧的管路排气,使污泥管路流通。

这样依次对三通电磁阀进行控制,也就实现了对4个一级消化池的轮流投泥。

计算机准确的时间操作使投泥计量过程变得简单,控制过程容易掌握,而且使多次少量投泥的运行过程得以实现,无疑为消化池的运行创造了良好的条件。

2污泥加热
在工程中消化池所需热量,即使在北方地区,生污泥的加热占了总需热量的绝大部分,所以,如何给生污泥加热对系统设计来说就至关重要。

有的工程给生污泥直接加热,显然是不可取的,虽然总需热量不变,但由于生污泥的泥温低,要求热交换器的供热强度大。

天津东郊污水处理厂采取先将生污泥投入消化池,然后再从池中抽出混合污泥循环加热。

加热是采用套管式泥水逆流热交换器在池外进行的,热交换器设计时采用泥水传热系数为3560kg/(h-㎡-℃),每台热交换器设计换热能力可达3.35GJ/h,可设计成连续运行。

热交换器应分别设在管廊内靠近每座一级消化池池壁的地方,单独为每座一级消化池加热,独立运行,互不干扰。

热水循环和控制是维持热交换器正常运转的主要保证。

为使热交换器内管中污泥不致形成结块,运行中应严格控制热水水温,一般设计控制进口水温为70℃,出口水温为60℃,此时热水流量应满足要求。

每台热交换器的热水循环可由统一调配的热水泵完成,流量和温度都通过安装在进水管上的三通调节阀控制,三通调节阀通过调节流量以控制
水温。

对热源而言,当进入热交换器的水温高于或低于设定工作温度时,该阀都将提示减少或增加热量,即当水温处在工作调节区时,阀门将按照水温实现热水旁路的分流调节,使进入热交换器的水温保持基本稳定。

由于利用沼气加热污泥,因此,污泥泥质与热平衡关系重大。

我国的城市污水中工业废水占较大的比重,而且污泥中有机物含量也较低。

根据天津纪庄子污水处理厂实测结果,1985年1990年污泥中有机物含量平均为59.17%,而且冬季高(60%~70%)、夏季低(50%)。

污泥中碳水化合物占34%~52%,蛋白质占27%~56%,脂肪占9%~20%.沼气中甲烷含量与污泥成分有关,一般碳水化合物产生的沼气中甲烷含量仅50%,脂肪与蛋白质产生的沼气中甲烷含量则可达70%.全年泥温为10.3~26.6℃。

天津东郊污水处理厂根据纪庄子污水处理厂的运行经验,污泥消化池分解有机物的产气系数设计值取0.82m3/kg,污泥中含泥率为40kg/m3,有机物含量取55%.因有机物降解率与污泥中有机物含量有密切关系,该设计取较低值为30%~45%.总之,该污泥与发达国家污泥成分的差别较大。

发达国家污泥中有机物含量一般在70%~80%,有机物中蛋白质和脂肪占60%~85%,有机物降解率高达50%以上,对此应有足够的认识,并在污泥加热设计中予以考虑。

根据笔者对消化池利用沼气供热的热平衡分析,污泥加热由于含水率高、需热量大,比水加热的问题要多,但污泥中挥发性固体的热焓高,对之有效利用可使污泥加热的能源完全自给。

现将利用沼气加热污泥的诸因素按重要性排序如下:
①污泥浓度,即污泥中的固体含量;
②挥发性固体含量,即产气量;
③沼气中的甲烷含量,即沼气产热量;
④原污泥温度;
⑤消化池的保温材料;
⑥环境温度。

3沼气搅拌
污泥搅拌有机械搅拌、射流器搅拌和沼气搅拌三种方式。

有资料表明,搅拌方式与池型有关,我国目前常推荐采用沼气搅拌方式。

过去有的工程设计也采用沼气搅拌,但其沼气压缩机的进气来源于储气柜,缺点是冬季气柜的气体温度较低(4~5℃),用低温沼气进行搅拌显然会产生不利影响。

另外,一台沼气压缩机向多座消化池供气也不利于系统的控制。

天津东郊污水处理厂的消化池设计,其沼气搅拌采用一台压缩机只为一座消化池服务,与产气管路完全分开,不通过储气罐。

这样设计的优点是管路短、损失小、故障少,与产气管路及储气罐互不干扰,避免影响储气罐工作。

压缩机房内应每座消化池设1台沼气压缩机,其中1台二级消化池所用压缩机因开机时间少,可作备用。

为了保障沼气压缩机组的工作安全,在其进口设置了过滤器,以截住沼气中的杂质,减少机械磨损;在进口上安装了压力计,对机组进口负压值进行检测保护;在机组出口上安装了气体温控阀和气体压力阀,并纳入计算机中显示和控制,可以保护设备本身和用气设备;出口上还安装了1个冷凝罐,当压缩沼气冷却时将冷凝水排除。

天津东郊污水厂所用沼气搅拌器为24根不锈钢管,由消化池顶进入池底部,组成直径3.65m的搅拌圆环。

这种搅拌器吃水深度大,气体压力大,能形成较强的上升速度,搅拌效果显著。

该搅拌器是法国Degremont公司的定型产品,每台搅拌器24根管在消化池顶以上部分均安装了通气工作指标浮球,一旦发生阻塞等事故,浮球就会落下,提醒检修。

搅拌器的检修可不中断运行,在控制室中安装了1台多级离心泵D625,水泵流量为2m3/h,扬程为3MPa,通过管道将高压水送到各消化池池顶,对各搅拌管进
行高压清洗,排除阻塞故障。

上述设备及安全设施的安装和完善,对保证搅拌效果、提高消化池污泥消化速率和消化程度、多产沼气有着十分重要的作用。

搅拌设施是否安装、调试成功,应在安装后进行清水试验。

试验时在任意点投加示踪剂,用空气进行搅拌30min,然后在任何点取样,其浓度应该均匀。

4东郊污水厂污泥消化工艺特点上述污泥消化池的污泥投配、污泥加热及沼气搅拌是设计中的关键问题。

现将天津东郊污水处理厂污泥二级中温消化工艺的特点总结于后,以供读者在实践中参考。

①该工艺流程所投配的浓缩污泥有几个特点:首先其投配量是用时间来控制的,其次是生污泥不加热,最后是投泥与排泥同时进行,排泥完全由投泥量控制因为排泥是溢流式的,投多少泥就排多少泥。

②该工艺不设排上清液的设施,也不排上清液。

所谓污泥上清液是在脱水机房内排出的。

③污泥加热和沼气搅拌是采用onebyone方式,每个消化池都有自己专用的一套加热与搅拌设备,使控制操作简便。

④在正常情况下,该工艺的各个系统工作是连续的,尤其是沼气搅拌系统是进行连续搅拌的,这也是没有上清液的原因。

⑤污泥加热是通过给循环污泥加热来完成的,热交换时污泥升温仅5.5℃,用保持总热量来控制泥温,使污泥加热变得十分容易。

⑥该工艺所用阀门、泥泵、水泵、气泵及专用设备的型号已在多个污水处理厂经过考验。

结语:借用拿破仑的一句名言:播下一个行动,你将收获一种习惯;播下一种习惯,
你将收获一种性格;播下一种性格,你将收获一种命运。

事实表明,习惯左右了成败,习惯改变人的一生。

在现实生活中,大多数的人,对学习很难做到学而不厌,学习不是一朝一夕的事,需要坚持。

希望大家坚持到底,现在需要沉淀下来,相信将来会有更多更大的发展前景。

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