污水厂污泥除臭去水增有机质处理效果_杨建设
污水处理中的臭气治理与消除技术

污水处理中的臭气治理与消除技术污水处理是保护环境和人类健康的关键环节。
然而,在污水处理过程中,会产生令人不快的臭气。
这些臭气若不得到有效处理和消除,将会对周围环境和居民的生活造成负面影响。
因此,臭气治理与消除技术在污水处理中显得尤为重要。
本文将探讨污水处理中常见的臭气治理与消除技术。
1. 生物滤池技术生物滤池技术是一种常见且有效的臭气治理技术。
它利用活性污泥的附着作用和微生物的降解能力,将有机物质降解为无臭的无机物质。
该技术的原理是将含有臭味的气体通过生物滤池,在滤料层上形成生物膜。
微生物在膜上附着并分解有机物,从而有效地消除了臭气。
2. 化学氧化技术化学氧化技术是另一种常用的臭气治理技术。
这种技术通过投加氧化剂,如过氧化氢或臭氧,将有机物质氧化为无臭的化合物。
化学氧化技术适用于处理高浓度、难降解的臭气。
它具有反应速度快、处理效果好的优点,但需要对投加量和反应条件进行精确控制。
3. 吸附技术吸附技术是一种物理方法,通过吸附剂的作用将有机物质吸附在表面上,从而达到消除臭气的目的。
常用的吸附剂包括活性炭、分子筛等。
这些吸附剂具有大表面积、高孔隙率和较强吸附能力的特点,可以有效地去除臭气。
吸附技术还可以结合其他治理技术,如生物滤池技术,提高臭气的去除效果。
4. 覆盖技术覆盖技术是一种简单且实用的臭气治理技术。
它基于隔绝臭气与空气的接触,通过覆盖物的 isolation,将臭气封闭在处理设施内部。
覆盖材料可以选择具有阻隔臭气透过性的膜材、塑料或其他耐腐蚀材料。
覆盖技术不仅可以有效地避免臭气扩散,还可以减少附近居民的感知度和不适感。
5. 生物气相氧化技术生物气相氧化技术是一种结合生物滤池技术和化学氧化技术的治理方法。
它通过将经过生物滤池处理后的气体进一步经过气相氧化设备,在催化剂的作用下将残余的有机物质进行氧化,从而彻底消除臭气。
该技术适用于处理高浓度、难降解的有机物质,具有高效、综合处理效果好的优点。
6. 加压燃烧技术加压燃烧技术是一种将臭气通过燃烧的方式进行处理的技术。
污水处理厂除臭系统运行效果分析

污水处理厂除臭系统运行效果分析污水处理厂是现代城市化进程中必不可少的一部分,其主要作用是将城市生活污水经过处理,达到排放标准,保障环境和人民健康。
然而,在污水处理的过程中,常常会出现恶臭问题,给周围的环境和人民带来不便和困扰。
因此,除臭系统的运行效果变得非常关键,本文将对污水处理厂除臭系统的运行效果分析进行探讨。
1.除臭系统运行原理污水处理厂除臭系统的作用就是针对污水处理过程中产生的恶臭进行处理,有效地降低污染物的浓度,达到减少恶臭的目的。
污水处理厂除臭系统一般分为两种类型,一种是生物除臭系统,另一种是化学除臭系统。
生物除臭系统是利用微生物对有机物进行降解和分解的过程,从而产生一氧化碳、水和二氧化碳等无臭气体,达到除臭效果。
而化学除臭系统则是利用化学反应将恶臭气体转化成不挥发的化合物,达到除臭效果。
综合而言,除臭系统的运行原理主要包括以下两点:(1)污水处理过程中有机质的降解和分解,通过将有机质转化成无臭气体达到除臭的目的;(2)恶臭气体经过化学反应转化成不挥发的化合物或者其它不具备恶臭特点的物质,达到除臭的目的。
2.影响除臭效果的因素污水处理厂除臭系统的运行效果受到多种因素的影响,如污水的类型、水量及质量、除臭系统的类型、运行方式、环境条件等。
其中最关键的因素是污水的质量和污水处理过程中产生的气体浓度。
污水的质量是影响除臭效果的重要因素,如污水中有机质、硫化物、氨等物质含量较高时,会产生较多的恶臭气体,通常需要采用化学除臭技术。
反之,如果污水中含有较少的有机物质,采用生物除臭系统也能达到良好的除臭效果。
还有就是污水处理过程中产生的气体浓度。
如果生物除臭系统效果不佳时,通常情况下就需要采用化学除臭技术,但化学除臭技术也有自己的局限性。
一些揮发性或毒性较高的气体物质难以处理,此时可以采用一些物理吸附的方式,如活性炭吸附等。
除了污水质量和气体浓度的因素外,还有其他环境性因素也会对除臭效果产生影响,如温度、湿度、天气等。
给水厂污泥在污水处理中的应用

给水厂污泥在污水处理中的应用发布时间:2021-05-31T13:00:41.293Z 来源:《基层建设》2021年第3期作者:蒋昊羽毛益坚[导读] 摘要:随着城市化进程的加速,这也增加了城市废水中工业废水的比例,尽管进行了一些处理,在许多情况下不符合国家废水排放标准,因此需要进行二次处理,也就是说需要进行二次处理实行有效的监督。
西安水务(集团)规划设计研究院有限公司陕西西安 710000摘要:随着城市化进程的加速,这也增加了城市废水中工业废水的比例,尽管进行了一些处理,在许多情况下不符合国家废水排放标准,因此需要进行二次处理,也就是说需要进行二次处理实行有效的监督。
关键词:给水厂污泥;废水处理;资源化应用前言:我国的天然水经过自来水厂的水处理后,可以生产出符合水质标准的饮用水。
同时,污泥脱水浓缩后,天然水中的悬浮杂质、有机物和残留混凝剂几乎都存在于污泥中。
随着我国经济的发展,农村城市化程度逐渐提高,供水厂的数量也随之增加。
因此,污泥量也显著增加。
如果污泥处理不好直接进入自然环境,将严重破坏自然环境特别是水环境。
给水厂污泥的合理利用尤为突出,其特殊的孔隙结构对污染物具有良好的吸附效果,在水环境净化方面具有很大的潜力。
1 给水厂污泥概述我国大部分城市自来水厂采用地表水作为处理原水,其主要工艺为混凝+沉淀+过滤+消毒。
其中混凝剂通过电中和、吸附架桥、扫网等作用使水中的微悬浮物和胶体颗粒失稳,聚集成较大的絮体,在重力作用下沉淀去除。
过滤介质层中截留并去除少量沉降性能较差的絮体。
沉淀池排泥水和滤池反冲洗水产生的污泥为水厂给水污泥。
原水中的杂质主要包括无机颗粒物、植物残体、腐殖质、吸附溶解的金属盐和气体。
目前,我国自来水厂的日常生产主要采用无机铝盐和铁盐混凝剂。
因此,给水污泥主要由混凝剂残渣、无机矿物颗粒和少量有机物组成。
由于原水水质不同,用于自来水处理的药剂种类和用量也不尽相同,给水污泥的组成和产量也不同。
污水处理厂除臭系统运行效果分析

污水处理厂除臭系统运行效果分析污水处理厂是环保行业中非常重要的一个环节,它的作用是将城市生活污水经过处理,使其达到国家排放标准后再排放出去,从而保护环境和人民健康。
然而,在这个过程中,由于污水的恶臭问题,给人们的居住环境带来了很大的困扰,因此,在处理污水的同时,除臭也显得格外重要。
本文将对污水处理厂除臭系统的运行效果进行分析。
1. 污水处理厂除臭系统的原理污水处理厂通常分为前处理、生化池处理及后处理三个部分,其中生化池处理是除臭的一个重点环节。
先对污水进行一些物理处理,随后通过生物反应器或生物膜反应器的处理,最终将有机污染物转化为二氧化碳和水。
在这个过程中,对臭味的去除也是很重要的。
通常采用的方法有空气中接触发酵除臭、化学净化、活性炭吸附、微生物除臭等。
除臭系统可以采用物理、化学、生物甚至是综合方法,具体操作视实际效果和造价等各种因素而定。
2. 污水处理厂除臭系统运行效果污水处理厂的除臭系统是个持久不断地工作,效果也会随之波动的系统。
有些时候,它的效果会非常明显,也有时候会没有太大效果。
因此,对于除臭系统的运行效果,我们需要进行定期评估。
(1)渗透臭气的检测用人的嗅觉判断臭味的浓度存在很大的不稳定性,而且难以定量,因此,可以利用综合气味评价仪等检测设备,对污水处理厂开展定期查验。
针对不同的污水处理环节,我们可以确定浓度评价标准,并将渗透到工作区域的空气采样到检测设备中,比较指数评估其浓度水平。
(2)系统自动监测除臭系统可以连接到系统自动监测设备上,实时监测系统的运行状况。
通过自动控制,优化气体处理工艺,大大提高了除臭效果。
还可以监测处理后的气体成分并根据每时每刻的峰值,优化气体处理工艺。
同时,这也减轻了人工管理的工作压力。
(3)人工开展定期检测除了定期使用综合气味评价仪检测,人工开展定期检测也是必要的活动。
这些检测可以帮助我们和员工全面掌握污水处理厂的运行情况,包括污染物排放、装置损害,以及大型装置运行的情况等。
污水处理工程施工中的除臭处理和污泥处理工艺流程

污水处理工程施工中的除臭处理和污泥处理工艺流程引言污水处理工程在现代城市运行中起着至关重要的作用。
然而,该工程在施工过程中面临许多挑战,其中包括除臭处理和污泥处理。
本文将探讨这两个关键问题,并介绍其工艺流程。
一、除臭处理污水中的恶臭气味是处理工程中的常见问题。
除臭处理旨在减轻污水处理过程中产生的恶臭气味,并确保周边环境的舒适与安全。
常用的除臭处理方法包括物理处理和化学处理。
1. 物理处理物理处理是通过吸附、吸收和稀释等方法去除恶臭气味。
其中,吸附是最常见的处理手段之一。
通过使用吸附剂,如活性炭和陶瓷,可以有效地去除臭味分子。
吸收则是将气味分子溶解在吸收剂中,如化学药品或活性池。
稀释则是将污染物稀释到低浓度以减轻嗅觉感知。
2. 化学处理化学处理是通过化学反应去除恶臭气味。
常用的化学处理方法包括氧化法和催化法。
氧化法通过添加氧化剂,如氯气或臭氧,将气味物质转化为无害物质。
催化法则通过添加催化剂,如金属氧化物,促使气味分子被催化降解。
二、污泥处理污水处理工程产生的污泥是不可忽视的问题。
污泥处理的目标是将污泥安全地处理掉,同时可以回收其有用组分。
常用的污泥处理方法包括厌氧消化、好氧消化和焚烧处理。
1. 厌氧消化厌氧消化是将污泥置于密闭容器中,在低氧条件下进行微生物降解。
这个过程产生甲烷等有用气体,并将污泥转化为稳定的有机质。
厌氧消化过程需要控制温度、PH值和氧气含量,以确保微生物的活性和降解效果。
2. 好氧消化好氧消化是将污泥在氧气充足的条件下进行微生物降解。
这个过程产生二氧化碳和水,并进一步稳定污泥,减少其体积和臭味。
好氧消化过程需要适当控制温度、氧气含量和PH值,以提高微生物的降解效率。
3. 焚烧处理焚烧处理是将污泥在高温下进行氧化分解。
这个过程将污泥转化为灰烬和气体,其灰烬可以安全地处理掉,气体经过处理后排放或再利用。
焚烧处理过程需要控制温度、氧气含量和燃料供应,以提高污泥的完全燃烧效果。
结论污水处理工程施工中的除臭处理和污泥处理是重要的环节。
污水处理厂除臭技术优化与改进

污水处理厂除臭技术优化与改进污水处理是一项关乎环境保护和人民生活质量的重要工作。
然而,污水处理厂的臭味问题一直是困扰工作人员和周边居民的难题。
除臭技术的优化与改进是解决这一问题的关键。
本文将针对这一问题,探讨污水处理厂除臭技术的优化方案。
首先,针对厂区内部臭味问题,可以采用物理方法进行处理。
比如,可以在排放管道出口部位设置消音器和排气扇,以减少臭气向周围环境扩散。
此外,可以选择合适的排气口位置,使排放的臭气向上方排放,避免对地面周围人群产生直接影响。
同时,还可以加装高效过滤系统,对污水中带有臭味的气体进行过滤处理,降低臭气排放浓度。
其次,对于污水处理过程中产生的臭气,可以采用生物除臭技术进行处理。
常见的生物除臭方法包括活性炭吸附法、生物脱硫法和生物过滤法。
活性炭吸附法通过将臭气通入活性炭吸附床,利用活性炭的吸附作用去除臭气中的恶臭物质。
生物脱硫法则是利用硫氧化细菌将臭气中的硫化氢转化为硫酸盐,进而去除臭味。
生物过滤法则是利用生物滤料,通过微生物降解恶臭物质,达到除臭的目的。
在选择合适的生物除臭方法时,需要根据具体情况进行优化,并确保处理效果稳定可靠。
此外,除臭剂的使用也是一种常见的除臭技术。
可以通过添加一定量的除臭剂到污水中,来改变臭气的组成和性质,从而达到除臭的效果。
常见的除臭剂有氧化剂、酸碱中和剂和化学消毒剂等。
除臭剂的选择应根据臭气成分和浓度来确定,并在使用过程中要注意剂量的合理控制,避免对环境产生不良影响。
此外,污水处理厂的运行管理也是确保除臭效果的重要一环。
首先,必须加强污水的前处理工作,避免过多的有机物和硫化物进入处理系统,减少臭气的产生。
其次,对于处理系统的日常运行和维护,要进行严格的管理,确保设备的正常运转。
定期进行清洗和维护设备,及时处理设备故障,保持设备的良好工作状态。
同时,要加强对工作人员的培训和教育,提高其对臭味问题的认识和处理能力。
合理的管理措施和员工培训可以提高处理系统的稳定性和除臭效果。
污水处理厂污泥处置及利用途径研究

污水处理厂污泥处置及利用途径研究随着城市化进程的加快和人口的不断增加,污水处理厂的污泥处理问题已经成为一个亟待解决的问题。
污泥处置及利用成为提高环境质量和资源利用率的重要途径。
对污水处理厂污泥的处置及利用途径进行研究,对提高环境质量和资源利用率有着积极的意义。
一、污泥的处置方式1. 堆肥化处理污泥是一种有机质含量较高的生物质,堆肥化处理可以将其转化为有机肥料。
堆肥化处理的过程是在一定的温度、湿度和通风条件下,利用微生物的作用将污泥中的有机物分解,形成稳定的有机质,并且能够杀灭一些有害的微生物和种子。
这样处理后的污泥可以作为有机肥料,用于农田的施肥,能够提高土壤的肥力,促进作物的生长。
2. 热解处理热解处理是利用高温将污泥中的有机物分解成气体和固体残渣的过程。
通过这种方式可以大大减少污泥体积,降低污泥的水分含量,并且产生的气体可以用作燃料,而固体残渣则可以做为建筑材料或者填埋。
3. 填埋处理填埋是一种传统的污泥处置方式,通过将污泥填埋在地下,减少其减少对环境的影响。
但是填埋也存在着一些问题,比如地下填埋造成的地下水和土壤污染问题,以及填埋后对环境产生的臭气等问题。
二、污泥的资源化利用方式1. 生物质能源利用污泥中的有机物含量高,可以通过生物质能源技术转化为生物质能源,比如沼气、生物柴油等。
利用污泥生产生物质能源可以有效地减少对化石能源的依赖,同时减少温室气体的排放量。
2. 无害化处理对污泥进行无害化处理后,可以将其作为建筑材料的一部分,比如用作砖瓦制作、路面铺设等。
这种利用方式不仅可以减少对传统建筑材料的使用,还可以有效地减少对环境的污染。
3. 农田利用堆肥化处理后的污泥可以作为有机肥料用于农田的施肥,提高土壤的肥力,改善土壤结构,促进农作物的生长。
这种利用方式可以实现资源的循环利用,减少化肥的使用,对保护生态环境有着积极的意义。
三、污泥处理过程中存在的问题1. 处置成本高污泥的处理过程中需要投入大量的人力、物力和财力,比如堆肥化处理需要投入的设备和场地、热解处理需要的高温设备等,这些都会增加污泥处理的成本。
城市污泥除臭收集和运输设备的生态环境效益评估

城市污泥除臭收集和运输设备的生态环境效益评估随着城市化进程的不断加快,城市污染问题也日益突出。
其中,城市污泥的处理成为一个亟待解决的环境问题。
污泥除臭收集和运输设备是城市污泥处理系统中至关重要的一环,其生态环境效益评估对于优化污泥处理系统、提高生态环境质量具有重要意义。
一、污泥除臭收集和运输设备的作用污泥除臭收集和运输设备是污泥处理系统的关键环节之一。
其主要作用如下:1. 污泥除臭:城市污泥内含有大量的有机物,容易产生臭味,对周围环境和居民生活造成困扰。
污泥除臭设备能够有效地去除污泥中的臭味,改善周围环境气味,并提高周围居民的生活质量。
2. 污泥收集:城市污泥处理通常采用中央处理厂进行集中处理。
而污泥收集设备则是将分散在城市各个点源的污泥收集起来,集中运往处理厂进行进一步处理。
污泥收集设备的使用可以有效地减少污泥处理和运输的成本,提高处理效率。
3. 污泥运输:污泥处理后需要将其运往适当的处理场所,以避免对环境和人类健康造成影响。
污泥运输设备可以将处理好的污泥安全、高效地运输到目的地,避免了污泥二次污染的风险。
二、生态环境效益评估指标为了全面评估污泥除臭收集和运输设备的生态环境效益,需要确定适合的评估指标。
以下是几个常见的指标:1. 污泥除臭效果:评价污泥除臭设备对污泥臭味的去除效果。
可以通过专业仪器进行检测,也可以进行人工闻味实验,并结合相关环境监测数据进行评估。
2. 能源消耗:评估设备在运行过程中所消耗的能源,包括电力和燃料。
可以通过设备运行日志和能源消耗统计数据进行评估。
3. 环境噪音:评估设备在运行过程中产生的噪音对周围环境和居民的影响。
可以通过噪声仪器进行测量,并参考相关环境噪声标准进行评估。
4. 运输效率:评估设备在污泥运输过程中的运输效率,包括运输距离、运输时间和运输成本等指标。
可以通过设备运行日志和实际运输数据进行评估。
5. 运输安全:评估设备在污泥运输过程中所带来的安全风险。
可以考虑事故发生率、事故后果和设备安全措施等指标进行评估。
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第22卷 第4期广东石油化工学院学报Vol.22 No.4 2012年8月Journal of Guangdong University of Petrochemical Technology Aug.2012污水厂污泥除臭去水增有机质处理效果杨建设,杨咏达(广东石油化工学院化工与环境工程学院,广东茂名525000)摘要:采用添加促发剂和增素剂的方法,对城市污水厂污泥进行了除臭去水增有机质效果研究。
结果表明,随着促发剂的添加,污泥粘稠度明显下降,水分含量降低近50%。
气味由腐臭味慢慢转变为无臭味,但最后现出酸臭味;在24%的促发剂条件下,随着增素剂的量逐渐增加,污泥变得越来越松散;气味由酸腐味转变为泥草味,直至带有氨味的转变。
在养分上,处理后有机质、全氮、五氧化二磷、氧化钾的含量范围分别为49.68%~63.89%, 2.216%~3.630%, 1.428%~1.696%, 1.077% ~1.467%。
综合各种堆肥处理,以污泥+24%促发剂+16%~24%增素剂处理效果较好。
关键词:污水厂污泥;增有机质;除臭;去水中图分类号:X384文献标识码:A文章编号:2095-2562(2012)04-0017-05我国污水处理厂产生的污泥,存在着气味很臭、非常粘稠和占地很大,处置不当还造成二次污染。
污泥无害化处置已成为社会、行业和市场关注的焦点,也成为政策、管理、技术、市场需要共同面对的难点[1-2]。
城市污泥中含有一些植物所需要的养分,对化肥能够起到部分替代作用。
在污泥的利用方面,(1)用污泥生产有机肥的配方及增产效果[3],并对试制的4种污泥肥进行了冬小麦、玉米、油菜施肥试验,结果表明污泥肥可使作物大幅度增产。
(2)城市污水处理厂污泥绿化用土、土壤改良的研究[4]。
(3)城市污水厂污泥的处理处置与综合利用[5]等。
但总的来说,由于人们对城市污水厂污泥进入食物链的担忧,目前多以树木、花卉有机专用肥为利用热点[6]。
该实验研究的目的主要是为了通过对污泥的堆肥处理,解决污泥粘度大、水分多、气味重等的问题;在于合理的利用污水厂污泥资源情况下,提供其有机质含量,为污泥配肥研究提供基础依据。
1 材料与方法1)材料。
试验污泥来自于茂名市第一污水处理厂;促发剂为当地废弃的农田秸秆、树叶,经破碎而成;增素剂则为风干的鸡粪。
2)处理。
设立:(1)污泥单一堆放处理(对照);(2)污泥(湿基,后同)+8%助发剂堆放处理;(3)污泥+ 16%助发剂堆放处理;(4)污泥+24%助发剂堆放处理;(5)污泥+32%助发剂堆放处理和;(6)污泥+40%助发剂堆放处理五个一级处理,处理间隔8%的助发剂单位;(7)污泥+24%助发剂加+8%增素剂堆放处理;(8)污泥+24%助发剂+16%增素剂堆放;(9)污泥+24%助发剂+24%增素剂堆放;(10)污泥+24%助发剂+32%增素剂堆放处理,主了解其互作;(11)50%污泥+50%增素剂;(12)60%污泥+40%增素剂;(13)70%污泥+30%增素剂,主要了解补充有机质和其他养分的需要。
试验处理为每500公斤一个单元方,重复三次,覆盖堆肥。
试验取样分别在堆肥第7天和堆肥第30天取样。
测试样品制备参照土壤样品制备方法,将堆肥处理样品带回实验室在60 下(避免有机质破坏)烘干破碎;而测定规定则按要求在105 下烘干另行备样,过80目筛备用。
3)方法。
按照土壤样品制备和养分测定的方法[7],进行制备和测定。
收稿日期:2011-12-28;修回日期:2012-04-092 结果分析2.1 污泥不同处理后的除臭效果从表1可以看出,单独的污泥堆放不能去除臭气味的问题。
2~6号处理随着助发剂的增加,污泥之间的粘稠度和水分含量呈下降趋势;助发剂也由原先的黑色变为灰黑色;气味由腐臭味慢慢转变为无臭味,以至于再现出酸臭味。
处理4即污泥添加24%的促发剂可以达到去除臭味的综合效果。
处理7~10在一定量的促发剂条件下,随着增素剂的量逐渐增加,污泥变得越来越松散,水分也逐渐变少;气味由酸腐味转变为泥草味,直至带有氨味的转变。
以24%的促发剂和24%的增素剂组合处理可使堆肥后的污泥臭气味、水多和粘度得到有效控制。
处理11~13是随着增素剂的逐渐减少,污泥原先的氨味也逐渐的褪去。
由此看出,过多的增素剂虽然可以增加堆肥的养分,但会带来氨味,不利于污泥资源化利用加工。
综合上述,以处理8(污泥+24%促发剂+16%增素剂)效果较好。
表1 污泥不同处理后的除臭效果情况处理松散程度水分含量考量促发剂腐熟情况考量污泥臭气考量其他1(污泥)紧实很湿 大便臭味黑色2(污泥+8%促发剂)较松散很湿腐烂发黑微臭味3(污泥+16%促发剂)较松散较湿腐烂发黑微臭味4(污泥+24%促发剂)松散较湿腐烂发黑无臭味5(污泥+32%促发剂)松散较湿腐烂发黑微酸臭味6(污泥+40%促发剂)很松散较湿腐烂灰黄酸臭味有虫子7(污泥+24%促发剂+8%增素剂)很松散较湿腐烂灰黄酸腐味8(污泥+24%促发剂+16%增素剂)较松散较干烂灰黑微带泥草味9(污泥+24%促发剂+24%增素剂)较松散较干腐烂黑黄微带氨味10(污泥+24%促发剂+32%增素剂)很松散较干腐烂黑黄带氨味11(50%污泥+50%增素剂)松散干腐烂黑黄氨味重12(60%污泥+40%增素剂)松散较湿腐烂黑黄带氨味13(70%污泥+30%增素剂)较松散很湿腐烂黑黄不臭2.2 污泥不同处理后去水效果变化由表2可以看出,单一污泥处理堆肥末比初期水分只下降了0.71%,在105 烘干下,单一污泥水分下降了0.83%。
在污泥添加8%~40%的促发剂后,堆肥末水分含量(质量分数,下同)47.83%~76.19%之间,比初期下降3.37%~7.18%;其样品在105 烘干处理下,水分含量在52.89%~82.99%之间,进一步下降1.00%~6.69%。
表明促发剂能有效降低污泥水分含量。
在24%促发剂下,添加8%~32%的增素剂,水分含量在42.06%~62.81%之间,下降幅度为0.12%~0.76%。
其样品在105 烘干处理下,水分含量进一步降低0.24%~1.17%。
当只添加30%~50%的增素剂时,水分含量在50.03%~60.69%之间,下降幅度为0.36%~0.65%,水分下降程度随着增素剂的增多而降低。
整体情况看,以处理8(污泥+ 24%促发剂+16%增素剂)减水效果最好。
表2 污泥不同处理水分含量变化情况处理7天60 处理水分含量 %30天60 处理水分含量 %初末水分差异 %7天105 处理水分含量 %30天105 处理水分含量 %初末水分差异 %1(污泥)83.8283.11-0.7188.2987.46-0.83 2(污泥+8%促发剂)79.5676.19-3.3783.9982.99-1.00 3(污泥+16%促发剂)76.6672.23-4.4381.1079.01-2.09 4(污泥+24%促发剂)71.4465.89-5.5575.8972.68-3.21 5(污泥+32%促发剂)58.2951.53-6.7662.5556.55-6.00 6(污泥+40%促发剂)55.0147.83-7.1859.5852.89-6.69 7(污泥+24%促发剂+8%增素剂)63.5762.81-0.7668.0767.33-0.74 8(污泥+24%促发剂+16%增素剂)43.1342.06-1.0747.6846.51-1.17 9(污泥+24%促发剂+24%增素剂)47.5347.23-0.3052.0751.68-0.39 10(污泥+24%促发剂+32%增素剂)55.2755.15-0.1259.7159.55-0.24 11(50%污泥+50%增素剂)50.0850.03-0.3654.5754.50-0.07 12(60%污泥+40%增素剂)62.9463.90-0.4367.3767.32-0.05 18广东石油化工学院学报 2012年2.3 有机质变化由表3可以看出,单一污泥进行堆肥,会降低污泥原有的有机质含量。
对污泥添加8%~40%的促发剂进行堆肥,有机质含量在54.93%~63.89%之间,故污泥的有机质随着促发剂的增加,持递增效果。
对污泥添加24%的促发剂,并再添加8%~32%的增素剂进行堆肥,由上表可以看出,堆肥后的有机质随着增素剂的增加,持递减效果。
只对污泥添加30%~50%的增素剂进行堆肥,有机质含量也呈递减状态。
综上所述,以处理6(污泥+40%促发剂)肥后有机质含量为高。
表3 污泥不同堆肥处理有机质变化情况处理7天处理有机质含量 %30天处理有机质含量 %堆肥前后差异 %比对照1(30天) %1(污泥)58.4153.36-5.050.002(污泥+8%促发剂)60.1154.93-5.18 2.943(污泥+16%促发剂)62.1357.38-4.757.534(污泥+24%促发剂)63.9958.36-5.639.375(污泥+32%促发剂)66.8961.30-5.5914.886(污泥+40%促发剂)69.2063.89-5.3119.737(污泥+24%促发剂+8%增素剂)64.0658.95-5.1110.488(污泥+24%促发剂+16%增素剂)63.4557.34-6.117.469(污泥+24%促发剂+24%增素剂)62.8256.77-6.05 6.3910(污泥+24%促发剂+32%增素剂)61.7654.65-7.11 2.4211(50%污泥+50%增素剂)55.1449.68-5.46-6.9012(60%污泥+40%增素剂)57.7250.21-7.51-5.9013(70%污泥+30%增素剂)58.3951.17-7.22-4.102.4 全氮变化从表4看出,污泥单一堆肥处理后,全氮含量上升并不明显,只增加了0.20%。
对污泥添加8%~ 40%的促发剂,全氮含量呈递减趋势,堆肥后全氮含量在22.16~32.68g kg。
在24%的促发剂条件下,再添加8%~32%的增素剂,全氮含量以递增形式出现,含量范围在21.10~27.85g kg之间。
只添加30%~ 50%的增素剂效果更是明显。
综上所述,污泥添加促发剂会降低全氮含量,添加增素剂可以提高全氮含量。
从整体上看,处理13(70%污泥+30%增素剂)全氮含量最高,堆肥效果较好。
表4 污泥不同堆肥处理全氮变化情况处理7天处理全氮含量 (g kg)30天处理全氮含量 (g kg)堆肥前后差异 %比对照1(30天) %1(污泥)35.1035.170.70.00 2(污泥+8%促发剂)32.3032.68 3.8-7.08 3(污泥+16%促发剂)29.4829.84 3.6-15.15 4(污泥+24%促发剂)26.7027.18 4.8-22.72 5(污泥+32%促发剂)23.8724.12 2.5-31.42 6(污泥+40%促发剂)21.1022.1610.6-36.99 7(污泥+24%促发剂+8%增素剂)27.4627.85 3.9-20.81 8(污泥+24%促发剂+16%增素剂)27.2327.44 2.1-21.98 9(污泥+24%促发剂+24%增素剂)27.0227.24 2.2-22.55 10(污泥+24%促发剂+32%增素剂)26.7827.10 3.2-22.95 11(50%污泥+50%增素剂)35.4635.73 2.7 1.59 12(60%污泥+40%增素剂)35.6035.94 3.4 2.1919第4期 杨建设等:污水厂污泥除臭去水增有机质处理效果2.5 五氧化二磷变化由表5可以看出,添加促发剂堆肥会使五氧化二磷含量降低,在添加8%~40%的促发剂下,五氧化二磷含量下降到14.28~15.14g kg。