污泥脱水知识

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污泥脱水方案

污泥脱水方案

污泥脱水方案污泥是指水处理过程中产生的固体废物,主要包括从污水中去除的悬浮物、沉淀物和生物氧化物等。

在传统的水处理工艺中,污泥处理是一个重要的环节,其中污泥脱水是必不可少的步骤。

本文将从不同的角度来探讨污泥脱水方案。

一、工艺技术1. 机械压滤脱水法机械压滤脱水法是一种常见的污泥脱水技术。

它利用机械装置施加压力,通过滤布或滤板将污泥中的水分脱除。

该方法具有脱水效果好、处理能力大、占地面积小的优点,但需要消耗大量的能源和维护设备。

2. 离心脱水法离心脱水法是利用离心力将污泥中的水分分离出来的一种方法。

它适用于含水率较高的污泥,具有脱水效果好、处理时间短的特点。

但由于设备高速旋转,需要一定的维护成本,并可能导致污泥中的微粒重降。

3. 真空脱水法真空脱水法是一种利用真空负压将污泥中的水分脱除的方法。

该方法具有无噪音、无气味、无排放物的优点,适用于处理含水率较高的污泥。

然而,设备成本较高且能耗较大,脱水效果也相对较差。

二、化学辅助脱水剂除了传统的机械脱水技术外,化学辅助脱水剂也是一种常见的污泥脱水方案。

这些脱水剂可以改变污泥颗粒之间的相互作用力,从而提高脱水效率。

1. 聚合物脱水剂聚合物脱水剂是一种能够增加污泥颗粒之间作用力的化学物质。

它可以使污泥颗粒聚集成更大的团块,提高脱水效果。

聚合物脱水剂适用于不同种类的污泥,具有投入成本低、效果可控的优势。

2. 制备石墨烯脱水剂石墨烯是一种具有优异性能的新型材料,可以作为污泥脱水的辅助剂。

石墨烯脱水剂能够增加污泥的抗压性和脱水速度,减少脱水过程中的能耗。

虽然石墨烯脱水剂的制备较为复杂,但其在污泥脱水中的应用前景广阔。

三、电场脱水技术电场脱水技术是利用电场作用力促进污泥脱水的一种方法。

通过在污泥中施加电场,可以改变污泥颗粒的电荷状态,促使水分分离出来。

电场脱水技术具有操作简单、能耗低的特点,不需要添加化学剂,对环境的污染较小。

但该技术还处于实验阶段,需要进一步优化和验证。

《污泥的干化与脱水》课件

《污泥的干化与脱水》课件

投资成本高
污泥干化与脱水技术的设备投资和运行成本较高,需要政府、企业和社会各界加大投入力度,推动技术的普及和应用。
环保标准与政策法规的完善
政府应加强污泥处理处置的环保标准制定和政策法规完善,提高污泥处理处置的规范性和强制性,促进技术的推广和应用。
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目录
contents
污泥的干化与脱水概述污泥的干化技术污泥的脱水技术污泥的干化与脱水的前景与挑战
污泥的干化与脱水概述
01
CATALOGUE
干化定义:污泥干化是指通过一定的处理技术,使污泥中的水分被去除,从而使污泥的含水率降低的过程。干化方法:常见的污泥干化方法有自然干化和机械干化。自然干化利用自然环境中的条件,如日晒、风吹等,使污泥中的水分蒸发。机械干化则通过机械装置,如热风炉、带式干燥机等,对污泥进行加热或减压,以去除水分。干化效果:污泥干化的效果取决于处理工艺和条件,一般可以将污泥的含水率降低到30%以下,甚至更低。干化应用:污泥干化后可作为肥料、土壤改良剂、建筑材料等资源化利用,也可进行焚烧处理。
总结词
利用机械设备,如干燥机、热风炉等,通过加热、通风等方式去除污泥中的水分。
详细描述
机械干化具有较高的干化效率,且不受环境条件的影响。常用的机械干化方法包括滚筒式干化、带式干化、喷雾干化等。机械干化设备投资较大,运行费用较高,但可实现连续生产,适用于大规模的污泥处理处置。
污泥的脱水技术
03
CATALOGUE
高效能、低能耗技术的研发
未来污泥干化与脱水技术的发展将更加注重资源化利用,通过回收和利用污泥中的有用物质,实现资源的循环利用。
资源化利用的探索
随着物联网、大数据等技术的发展,智能化技术在污泥干化与脱水领域的应用将逐渐普及,提高处理过程的自动化和智能化水平。

污泥脱水的原理和应用

污泥脱水的原理和应用

污泥脱水的原理和应用1. 污泥脱水的概述污泥脱水是指将污泥中的水分进行分离,以减少污泥的体积和重量,并达到方便处理和处置的目的。

脱水后的污泥通常可以作为固体废物进行干化、焚烧或堆肥处理,并减少对环境的影响。

2. 污泥脱水原理污泥脱水技术的原理主要包括以下几个方面:2.1 重力脱水重力脱水是利用污泥与水分的比重差异进行分离的一种方法。

通过运用重力场将水分从污泥中滤出,常见的重力脱水设备有沉淀池和简单的污泥沉淀。

2.2 压力脱水压力脱水是通过应用外部压力,使污泥中的水分被迫通过过滤媒介(如滤布或滤板)排出的脱水方法。

常见的压力脱水设备有压滤机和带式压滤机。

2.3 离心脱水离心脱水是利用离心力将污泥中的水分迅速分离出来。

离心脱水设备通过高速旋转分离机构,使水分向外迁移,而将脱水后的固体污泥保留在设备中。

2.4 加热脱水加热脱水是利用热能将污泥中的水分脱离出来。

通过加热污泥,使其水分蒸发,从而达到脱水的目的。

3. 污泥脱水的应用污泥脱水广泛应用于以下领域:3.1 市政污泥处理在城市污水处理厂,污泥脱水是必不可少的环节。

通过脱水处理,污泥的体积和重量可以大大减少,方便后续的处置和处理过程。

3.2 工业废水处理许多工业过程中产生的废水中含有大量的污泥,对于这些废水中的污泥进行脱水处理,可以减少废水的体积和重量,便于后续的处理和处置。

3.3 农业污泥处理农业活动中产生的污泥通常包含有机物质、肥料成分等,对于这些污泥进行脱水处理可以得到固体有机肥料,以及更方便的处置方式。

3.4 煤矿尾矿处理在煤矿的尾矿处理过程中,尾矿中含有大量的污泥,对于尾矿中的污泥进行脱水处理,可以减少尾矿池体积,方便后续的处理和利用。

3.5 建筑工地污泥处理在建筑工地施工过程中,常常会有土壤和混凝土的废弃物产生,其中含有大量的污泥。

对于这些污泥进行脱水处理,可以减少废弃物的体积和重量。

4. 结论污泥脱水是一种常见且重要的处理技术,可以减少污泥的体积和重量,方便后续的处理和处置过程。

污泥脱水

污泥脱水

第六节污泥脱水一、污泥的调质污泥脱水前,要进行污泥调质,改变脱水性能。

不同种类的污泥,脱水性能相差很大。

一般来说,初沉污泥的脱水性能较好;一些处理厂的初沉污泥,不经过调质,也可进行机械脱水。

活性污泥的脱水性能一般都很差,不经调质,无法进行机械脱水。

泥龄越长的污泥,脱水性能越差;SVI值越高的污泥,其脱水性能也越差。

初沉污泥与活性污泥的混合污泥,其脱水性能取决于两种污泥分别的脱水性能,以及每种污泥所占的比例。

一般来说,活性污泥比例越大,混合污泥的脱水性能也越差。

消化污泥与消化前的生污泥相比,虽然污泥颗粒减小,但颗粒的有机分降低,比重增大,粘度减小,因而其脱水性能会略有提高。

污泥调质就是通过对污泥进行预处理,破坏污泥的胶态结构,减少泥水之间的亲和力,改善其脱水性能,提高脱水设备的生产能力,获得综合的技术经济效果。

分为物理和化学调质。

1、物理调质(1)淘洗:将3-4倍水与污泥完全混合,淘洗后再沉淀,可降低污泥中的粘度和碱度,节约浓缩时间,提高浓缩效果,该法仅适用于消化污泥。

(2)加热加压:可使污泥中亲水性有机胶体物质水解,改善其颗粒结构,同时也使部分有机物分解。

(3)冷冻融化:对污泥交替进行冷冻与融化,可改变其结构而利于浓缩脱水。

2、化学调质(1)调质药剂的种类①无机调质剂最便宜有效铁盐:氯化铁、硫酸铁、硫酸亚铁、聚合硫酸铁铝盐(次要):硫酸铝、三氯化铝、碱式氯化铝、聚合氯化铝(PA C)铁盐常和石灰连用,助凝剂。

常用的助凝剂有石灰、硅藻土、木屑、粉煤灰、细炉渣等惰性物质。

助凝剂的作用是中和铁盐水解造成的酸性,调节污泥的pH(如加石灰)(主要)pH>12时,提供形成较大絮体的骨料Ca(OH)2,使污泥颗粒凝聚单独使用石灰,效果不差,但污泥量很大。

②有机调理剂分类:聚合度:高聚合度、低聚合度离子型:阳离子、阴离子、非离子型阳离子聚丙烯酰胺压缩双电层作用、吸附架桥作用(2)药剂的选择目前调质效果最好的药剂是阳离子聚丙烯酰胺,虽然其价格昂贵,但使用却越来越普遍。

污水处理厂脱泥有关知识讲解

污水处理厂脱泥有关知识讲解

污水处理厂脱泥有关知识讲解污水处理厂污泥脱水有关知识讲解第一节带式压滤脱水一、带式压滤机概述带式压滤机是由化学絮凝和机械挤压原理相结合而组成的高效固液分离设备,其连续生产性好、自动化程度高、工作稳定性好、可靠性强、动力消耗少、操作维修简便、工人劳动强度低、处理能力大等优点而广泛应用于各行业的污泥处理工艺过程。

带式压滤机在实际工程应用中所涉及的主要技术经济指标有:①处理能力[kg绝干污泥/(h*m-1)或m3污水/(h*m-1)];②脱水泥饼含水率,%;③化学药剂添加量kg /m3污水或kg/t绝干污泥)④动力消耗(kW*h)⑤冲洗水耗量(m3/h)⑥带张力(kN/m)⑦带有效宽度(mm)⑧滤带运行速度(m/min)⑨气源压力(MPa)以上9项指标中,处理能力是评价带式压滤机综合性能的首要指标,然而,污泥脱水处理工艺水平高低和带式压滤机结构设计优劣都是影响其处理能力的直接因素。

二、带式压滤机的结构任何一台带式压滤机都是由重力脱水区和压榨脱水区加之必要的辅助系统组成一台完整的机器(带式压滤机工原理图如2-1)。

(1)重力脱水区絮凝污泥首先要进入重力脱水区,絮凝产生的游离水绝大部分在该区被脱除,所以重力脱水区是影响带式压滤机处理能力首当其冲的主要因素之一。

在重力脱水区内,絮体沉淀在滤带之上,游离水需要通过絮体透过滤带而脱除,这就是给长度有限的重力脱水区段增加了很大的负担,要在整机尺寸和重力脱水区长度不变的前提下最大地提高该区的效率。

图2-4 带式压滤机工作原理(2)楔形脱水区随着滤带的运转,污泥进入楔形脱水区,楔形区兼有重力脱水和压榨脱水的双重作用,所以,楔形区亦是影响带式压滤机处理能力的主要因素之一。

众所周知,当污泥还处于自由重力脱水具有较强流动状态的时候,若对其突然施压,势必会造成污泥快速向受压电四处扩散;倘若由两条滤带组成的夹角很大的,即污泥突然进入由两条滤带组成的挤压部,则必然造成从滤带两侧外卸产生“跑泥”现象。

污泥脱水原理和方法

污泥脱水原理和方法

污泥脱水原理和方法污泥脱水原理和方法污泥脱水的目的是进一步减少污泥的体积,便于后续的处理、处置和利用。

污泥脱水去除的主要是污泥颗粒间的毛细水和颗粒表面的吸附水。

污泥脱水的主要方法有自然干化、真空过滤法、压滤法和离心法等。

1.污泥的自然干化污泥的自然干化是一种简便经济的脱水方法,曾经广泛采用,有污泥干化床和污泥塘两种类型,它们都是利用自然力量而将污泥脱水的,适用于气候比较干燥、用地不紧张以及环境卫生条件允许的地区。

干化场的特点是简单易行,污泥含水率低,缺点是占地面积大,卫生条件差,铲运干污泥的劳动强度大。

2.过滤法过滤法是目前应用最广泛的污泥机械脱水方法,主要有真空过滤法和压滤法。

⑴真空过滤法真空过滤法主要用于初沉池污泥和消化污泥的脱水,其特点是连续运行、操作平稳、处理量大、能实现过程操作自动化。

缺点是脱水前必须经过预处理,附属设备多、工序复杂、运行费用高、再生与清洗不充分,易堵塞。

真空过滤机有转筒式、绕绳式和转盘式三种类型,真空过滤机的主要设计参数是过滤机的产率,即单位面积在单位时间产生的干固体重量。

⑵压滤法压滤法与真空过滤法的基本理论相同,只是压滤法推动力为正压,而真空过滤法为负压,常用的压滤机械有板框压滤机和带式压滤机。

3.离心法离心法的推动力是离心力,推动的对象是固相,离心力的大小可控制,比重力大得多,因此脱水的效果比重力浓缩好,优点是设备占地面积小,效率高,可连续生产,自动控制,卫生条件好,缺点是对污泥预处理要求高,必须使用高分子聚合电解质作为调理剂,设备易磨损。

污泥的综合利用与最终处置1.污泥的综合利用污泥的综合利用大致有以下几种利用方式:⑴在农业上应用污泥中含有植物所需的营养成分和有机物,因此污泥应用在农业是最佳的最终处置办法。

但污泥中含有病菌、寄生虫、病原体及重金属离子等,如果直接用作肥料,会对植物有危害作用并进入食物链影响其他生物,因此在把污泥用作农田肥料前,应首先进行稳定化处理较常用的处理方法是高温堆肥。

污泥脱水

污泥脱水

1、脱水性能评价指标脱水性能系指污泥脱水的难易程度。

不同种类的污泥,其脱水性能不同;即使同一种类的污泥,其脱水性能也因厂而异。

衡量污泥脱水性能的指标主要有二,一个是污泥的比阻(R),另一个是污泥的毛细吸水时间(CST)。

污泥的比阻系指在一定压力下,在单位过滤介质面积上,单位重量的干污泥所受到的阻力,常用R(m/kg)表示,计算公式如下:R=2•P•A2•b/(μ•W)(1)式中,P为脱水过程中的推动力(N/m2);对于真空过滤脱水P为真空形成的负压,对于压滤脱水P为滤布施加到污泥层上的压力;A为过滤面积(m2);μ为滤液的粘度(N•S/m2);W位单位体积滤液上所产生的干污泥重量(kg/m3);b位比阻测定中的一个斜率系数(S/m6),其值取决于污泥的性质CST 污泥的毛细吸水时间系指污泥中的毛细水在滤纸上渗透1cm距离所需要的时间,常用CST表示。

有专用的CST测定装置,如图3所示,主要包括泥样容器、吸水滤纸和计时器三部分。

A、B 两点的距离为1cm;当污泥中的水分渗透至A点时,计时器开始计时,至B点时,计时器停止计时,测得的时间即为CST值。

R和CST是衡量污泥脱水性能的两个不同的指标,各有优缺点。

一般来说,比阻能非常准确地反映出污泥的真空过滤脱水性能,因为比阻测定过程与真空过滤脱水过程是基本相近的。

比阻也能较准确地反映出污泥的压滤脱水性能,但不能准确地反映污泥的离心脱水性能,因为离心脱水过程与比阻测定过程相差甚远。

CST适用于所有的污泥脱水过程,但要求泥样与待脱水污泥的含水率完全一致,因CST 测定结果受污泥含水率的影响非常大。

例如,同一污水处理系统产生的污泥,不管排泥浓度高低,其脱水性能应是相同的,其CST值也应相等。

但实测CST时,含水率越大,CST也越大。

另外,比阻R 测定过程较复杂,受人为因素干扰较大,测定结果的重现性较差;CST测定简便,测定速度快,测定结果也较稳定,因此在实际运行控制中一般都采用CST作为污泥脱水性能指标有两个主要指标衡量脱水效果的好坏:一个是泥饼含固量Cμ,另一个是固体回收率η。

污泥机械脱水技术概述

污泥机械脱水技术概述

污泥机械脱水技术概述污泥经过浓缩处理后,含水率为95%~97%,体积还很大,仍可用管道输送。

为了有效而经济地进行污泥的干燥、焚烧、堆肥、填埋等进一步的处置,必须充分地脱水而减量化,使之能被当成固态物质来处理。

在整个污泥处理系统中,污泥脱水是最重要的减量化手段。

一、污泥脱水技术原理污泥结构复杂,与水的亲和力强。

污泥中所含的水分按结合形式分为四种:表面吸附水、间隙水、毛细结合水和内部结合水(涂玉,2008),如图1所示。

图1 污泥中水分的形式1.表面吸附水表面吸附水是指吸附在污泥颗粒表面的水分。

污泥属于凝胶,是由絮状的胶体颗粒集合而成的。

污泥的胶体颗粒小,比表面积大,吸附力大,胶体颗粒之间由于带有同性质的电荷而相互排斥,阻碍颗粒的聚集、长大而保持稳定状态。

因此,用一般的浓缩法很难脱除污泥的表面吸附水。

加入调理混凝剂后,污泥胶体颗粒的电荷得到中和后,颗粒呈不稳定状态,凝聚在一起,颗粒增大,比表面积减小,表面张力降低,表面吸附水也随之从胶体颗粒上脱离。

2.间隙水间隙水也称为自由水,存在于污泥颗粒之间,并不与固体颗粒直接结合,因而较容易分离,在浓缩池中控制适当的停留时间,利用重力作用,一部分间隙水就会分离出来。

间隙水一般要占污泥中总含水量的65%~85%,这部分水是污泥浓缩的主要对象。

3.毛细结合水污泥由高度密集的细小固体颗粒组成,在固体颗粒接触表面上,由于表面张力的作用,形成毛细结合水,毛细结合水占污泥中总含水量的比例为10%~25%。

由于毛细结合水和污泥颗粒之间的结合力较强,浓缩作用难以使之脱出,需借助一定的机械作用力和能量才能去除这部分水分。

4.内部结合水内部结合水是包含在污泥中微生物细胞体内的水分,它的含量与污泥中微生物细胞体所占的比例有关。

一般初沉污泥内部结合水较少,二沉污泥中内部结合水较多。

这种内部结合水与固体颗粒结合得很紧密,即使采用机械脱水方法也难以脱出。

要去除这部分水分,必须破坏细胞膜,使细胞液渗出,由内部结合水变为外部液体。

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污泥学习资料第一部分:污泥的种类及特性一、`污泥的定义及来源1、污泥是污水处理过程所产生的固体沉淀物质。

2、由于各类污泥的性质变化较大,分类是非常必要的,其处理和处置也是不同的。

根据其来源,可以划分为:(1)市政污泥:主要指来自污水厂的污泥,这是数量最大的一类污泥。

此外,自来水厂的污泥也来自市政设施,可以归入这一类。

(2)管网污泥:来自排水收集系统的污泥。

(3)河湖淤泥:来自江河,湖泊的污泥。

(4)工业污泥:来自各种工业生所产生的固体与水、油、化学污染、有机质的混合物。

3、在非特指环境下,污泥一般指市政排水污泥。

二、污泥的产生1、废水的处理是由一系列物理化学和生物处理过程组成的:(1)沉淀(使用或不使用化学絮凝剂)、过滤、滤清(2)通过微生物进行好氧和厌氧处理,产生有机复合物(3)生化脱氮和脱磷(4)消化处理并产生沼气2、在废水净化过程中,废水中的污染物经生化降解集中去除。

生物处理可将大部分有机污染物降解为水和气体(好氧处理产生CO2`O2,厌氧处理产生CH4为住的气体),金属污染物(包括重金属)则不能处理而集中到污泥中。

3、污水中的污染物和营养成分在大量繁殖的细菌作用下,在化学药剂的作用下形成聚集,逐渐增大的团粒结构最终在水中沉淀下来,形成污泥。

污泥是经各级污水处理后产生的固形物,是污水处理厂不可避免的副产品。

三、污泥的分类1、初沉污泥:是一级处理过程中产生的污泥,也就是在初沉池中沉淀下来的污泥。

含水率一般为96%——98%。

2、剩余污泥:指生化处理等二级处理过程中排放的污泥,含水率一般为99.2%以上。

3、消化污泥:是指初沉污泥、剩余污泥经消化处理后达到稳定、无害化的污泥,其中的有机物大部分被消化分解,因而不易腐败,同时污泥中的寄生虫卵和病原微生物被杀灭。

4、化学污泥:指絮凝沉淀和化学深度处理过程中的污泥,如石灰法去除磷、酸碱废水中和以及电解法等产生的沉定物。

四、污水污泥的特性1、物理特性污泥组成为水中悬浮固体经不同方式胶结凝聚而成,结构松散,形状不规则,比表面积与孔隙率极高(孔隙率大于99%),含水率高,脱水性差。

外观上具有类似绒毛的分支于网状结构。

2、化学特性生物污泥以微生物为主体,同时包括混入生活污水泥沙、纤维、动植物残体等固体颗粒以及可能吸附的有机物、金属、病菌、虫卵等物质。

污泥中也含有植物生长发育所需的氮、磷、钾及维持植物正常生长发育的多种微量元素和能改良土壤结构的有机质.3、污泥中水分的存在形式机器性质(1)表面吸附水:是由于表面张力的作用吸附在污泥颗粒表面的水分。

(2)间隙水:是污泥颗粒包围的游离水分,一般占污泥含水量65%——85%,这部分水是污泥浓缩的主要对象。

(3)毛细结合水:是污泥颗粒之间或颗粒裂隙中由于毛细作用与颗粒直之间结合在一起的水分,占污泥总含水量约15%~25%。

浓缩作用不能讲将毛细结合水分离,分离毛细结合水需要较高的机械作用力和能量,如真空过滤、离心分离和挤压可去除这部分水分。

(4)内部结合水:是包含在污泥中微生物细胞体内的水分,含量多少与污泥中微生物细胞体所占比例有关。

去除这部分水分必须破坏细胞膜,使细胞液渗出,由内部结合水变为外部液体,内部结合水一般只占污泥中总含水量约10%左右。

4、污泥中有机质的特性及作用(1)污泥中有机质含量高约35%~50%,容易腐化发酵、发臭、并且颗粒细小,密度小,呈胶体结构的亲水性物质。

污泥胶体颗粒一般多很细小,而且由于表面化学反应,离子之间形成共价健或吸附其它离子等原因往往带有负电荷。

(2)污泥含有能够改良土壤结构的有机物及腐殖质,所含有的有机物和腐殖质是一种有价值的有机肥料。

(3)污泥中的有机质含量随季节的不同,其组成有所变化,夏低冬高。

第二部分:污泥调理一、污泥调理的类型1、污泥调理分为化学调理法、物理调理法、生物调理法三大类。

其中化学调理法由于调节效果好,操作简单。

运行费用低等优点,因此受到普遍欢迎。

2、化学调理法又称化学调节,即加入一定量的调节剂,在污泥胶体颗粒表面起化学反应,中和污泥颗粒电荷,曾大凝聚力及污泥的粒径,从而使水从污泥颗粒表面分离出来。

二、调理药剂的种类1、常用的化学调理剂分无机絮凝剂、有机絮凝剂。

2、无机絮凝剂包括三氯化铁、三氯化铝、硫酸铝及聚合氯化铝等。

3、有机絮凝剂包括阳离子聚丙烯酰胺、两性离子聚丙烯酰胺等。

三、调理药剂的作用机理1、化学调理法其实质是向污泥中投入各种絮凝剂,使污泥形成颗粒大、空隙多和结构强的泥饼,以利于过滤操作。

一般认为,絮凝剂对胶体粒子的作用包括:静电中和、吸附桥架、卷扫凝聚三种。

(1)静电中和的基本原理是:胶体表面带有负电荷,当絮凝剂在水中的组分靠近胶粒表面或被吸附到胶粒表面上时,即可使胶粒表面的负电荷减少或消失,使胶粒互相碰撞发生凝聚。

(2)吸附桥架的基本原理是:有机高分子絮凝剂伸展在水中的线性聚合物分子链上的活性基团与胶体表面以氢键或其他方式结合,通过桥架方式将多个胶体粒子束缚在聚合物分子的活性链和基团上。

(3)卷扫凝聚的基本原理是:铝盐铁盐等投加量超过这些金属的氢氧化物溶解度时,生成凝聚状氧化物,具有网状表面结构,并且带有一定正电荷量,具有一定静电粘附能力。

胶体粒子在沉淀物生成同时被粘附网捕,迅速被扫卷到沉淀物中而沉淀。

化学调节是这三种作用综合的结果,只是不同絮凝剂起不同作用。

2、絮凝沉淀法是选用无机絮凝剂(如聚合氯化铝)或有机高分子絮凝剂(聚丙烯酰胺,PAM)配制成水溶液加入污水中,使会产生压缩双电层,使废水中的悬浮微粒失去稳定性,胶粒物相互凝聚使微粒增大,形成絮凝体、矾花。

絮凝体长大到一定体积后即在重力作用下脱离水相沉淀,从而去除废水中的大量悬浮物,从而达到处理的效果。

3、有机高分子絮凝剂(聚丙烯酰胺,PAM)的作用包括两个方面:(1)利于其高分子上所带电荷与污泥颗粒所带电荷相反,正负电荷中和后使之脱稳。

(2)利用其分子的长链条作用把许多细小污泥颗粒吸附并缠结在一起,结成较大的颗粒。

4、由于污泥胶体可阿力带有负电荷,而阳离子型絮凝剂的絮凝作用是有吸附架桥作用和电荷中和作用两种机理产生的,可以中和污泥中更多的胶体,使的出水上清液的浊度更低。

目前使用较多的是聚丙烯酰胺类阳离子絮凝剂。

5、调节效果的好坏与调节剂种类、投加量以及环境因素有关。

为提高分离效果,污泥调质中还使用一类不起混凝作用的助凝集,如石灰、硅澡土、木屑、粉煤灰等。

助凝剂的作用是调节污泥的ph值或提供形成絮体的骨科,改善污泥颗粒的结构,曾强混凝剂的混凝作用。

四、影响化学调节絮凝效果的因素1、污泥的组成。

主要是指有机物和无机物含量的比例,随着污泥中有机物含量的曾加,高分子絮凝剂投加量按比例曾加。

2、絮凝剂种类。

不同的絮凝剂性能不同,无机絮凝剂所形成的絮体密度较大,需要药剂量大,适合活性污泥的调节,但是会曾加污泥脱水的设备容量和污泥数量;有机高分子絮凝剂投加量少,形成絮体大、强度高、不易破碎、不会增加泥饼量,但是价格贵。

3、投加量。

无机絮凝剂和有机絮凝剂多存在最佳投加量,小于或大于最佳投加量絮凝效果多不好。

4、ph值。

当污泥呈中性时,污泥的结合水会大量曾加,不利于脱水,因此,应将ph值调节至8.5。

加入石灰主要起调节ph值和骨架作用,同时利用石灰的不溶物起污泥饼的骨架作用,使污泥饼保持多空性,以利于提高污泥脱水的速度。

5、温度变化。

温度变化对无机物絮凝剂的絮凝效果影响较大,对有机絮凝剂的絮凝效果影响较小。

6、药剂投加顺序。

投加几种絮凝剂时,不同的投加顺序对絮凝效果也有影响。

7、搅拌时间时间的控制。

每加入一种药剂都必须控制一定的搅拌时间,使其反应完全。

第三部分:污泥含水率知识一、定义:一般来说,对于污泥含水率的概念,我们将污泥看成是由绝干物质与水分两部分组成的,其相关的定义如下:1、污泥的含水量:污泥中的水分的含量,以质量或体积为单位(如:公斤、吨、立方米等)。

2、污泥的含水率:污泥中的水分占污泥总质量或体积的百分比,以相对数表示(%)。

3、污泥的含固量:污泥中的绝干物质的含量,以质量为单位(如:公斤、吨等)4、污泥的含固率:污泥中的绝干物质占污泥总质量或体积的百分比,以相对数表示(%)。

二、含水率测定的原理及方法1、原理:污泥的水分测定一般使用加热干燥法,是将污泥试样加热并恒温至105℃并持续一定的时间,使污泥内的水分完全蒸发,使污泥达到无水分的绝干状态,通过对污泥加热前后的质量对比,得出污泥的含水量及含固量,通过公式计算出污泥的含水率及含固率。

2、方法:取样后先称重,然后在烘箱里105℃烘3小时左右,称重,记下数据;继续烘2小时后再称,直到称得的重量不变,称为达到恒重。

3、计算方法:含水量=原重-恒重;含固量=恒重4、注意事项:提高烘干温度可以缩短烘干时间,但是温度多高容易导致污泥中的有机物分解挥发或碳化烧焦,试验数据将会发生偏差,因此烘干温度不得超过120℃.三、计算公式(1)含水率=含水量×100% (2)含固率=含固量×100% 污泥质量污泥质量(3)含水率=1-含固率(4)含固率=1-含水率(5)含水量=污泥质量×含水率(6)含固量=污泥质量×含固率(7)污泥质量=含水量(8)污泥质量=含固量含水率含固率四、污泥含水率的换算污泥在不同的工序会有不同的含水率及含固率,但是污泥的含固量在处理过程中是不变的。

因此在得知污泥的重量及含水率的条件下,可以在不同含水率下污泥的质量。

计算过程:得知含水率→计算含固率(公式4)→计算含固量(公式6)→确定污泥新的含水率下的含固率(公式4)→计算在新含水率下污泥的质量(公式8)例:求含水率为80%的1吨污泥脱水至含水率为60%后的质量(重量)是多少你?解:1、污泥的含固率:1-80%=20%2、污泥的含固量:1000(K g)÷40%=200(K g)3、含水率60%污泥的含固率:1-60%=40%4、污泥在含水率60%时的质量:200(K g)÷40%=500(K g)答:含水率为80%的1吨污泥脱水至含水率为60%后的质量是500 K g。

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