水厂排泥水处理应用与改造实例

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谈净水厂排泥水处理工程设计与应用

谈净水厂排泥水处理工程设计与应用

谈净水厂排泥水处理工程设计与应用发布时间:2021-04-22T08:30:10.616Z 来源:《防护工程》2021年3期作者:刘伟[导读] 简要概述了临汾市自来水有限公司净水厂排泥水处理工艺,其次重点探讨了其处理系统的设计哈尔滨供水集团有限责任公司黑龙江哈尔滨 150001摘要:现如今,随着我国城市建设和环境保护事业的不断发展,给城市给水厂的相关工作带来了一定的挑战,尤其是对排泥水的处理工艺要求更为严格。

国内给水厂“重水轻泥”现象普遍,排泥水处理还存在很多不足。

给水厂的排泥水主要来自反应沉淀池的排泥水和滤池的反冲洗废水,这些排泥水如果处理不善,会引起二次污染,严重污染水体,威胁供水安全,浪费大量水资源。

关键词:净水厂;排泥水处理;工程设计;应用引言净水厂在水软化处理过程中加入了石灰和PAC进行pH值的调节和混凝,在澄清池排泥水以及滤池反冲洗水中悬浮物含量很高,所以必须对排泥水采取回用水处理。

简要概述了临汾市自来水有限公司净水厂排泥水处理工艺,其次重点探讨了其处理系统的设计1项目背景某水厂处理总规模为26万m3/d,其中一厂设计规模为6万m3/d,采用机械絮凝池—平流沉淀池—双阀滤池的处理工艺;浦东二厂设计规模为20万m3/d,采用折板絮凝池—平流沉淀池—气水反冲洗均质滤料滤池的处理工艺。

水厂沉淀池排泥水原设计采用集中排放至山下储泥池(设计容积为2万m3),储泥池的上清液溢流至河道,底泥沉积后定期清理外运的方式。

水厂滤池反冲洗水排至回用水池,经潜水泵提升至前端配水井。

由于对储泥池清理的不及时,导致池内排泥水发酵发臭,排至河道的排放水SS超过《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中规定的限值,严重影响了周边水体及当地居民的生活环境。

为此,水厂决定增建排泥水处理系统。

2净水厂排泥水处理技术设计要点2.1排泥水污泥量确定水厂排泥水中污泥总量的估算涉及工程土建规模、脱水机械和机泵设备的容量配置,是确定工程规模和投资成本的重要依据。

给水厂污泥处理、运行控制及综合利用

给水厂污泥处理、运行控制及综合利用

一、自来水厂污泥概况1. 污泥来源上海各家自来水厂在制水过程中取原水(黄浦江水、长江水源(陈行水库水)),经投加混凝剂(铝盐或铁盐)后的混凝、沉淀、过滤和氯消毒等常规工艺处理净化成自来水,通过输配水管道供应用户。

原水利用率约95%左右,其余5%的水量随沉淀池排泥水和快滤池反冲洗水排出净水工艺系统之外。

由于原水中含有浑浊的颗粒悬浮物、溶解性胶体、部分大分子有机物和微生物、藻类以及胶体状金属氧化物等杂质,当原水中投加化学电介质絮凝剂铝盐或铁盐,再经混凝搅拌促使原水中杂质与混凝剂絮凝,形成“矾花”,使水澄清。

当“矾花"逐渐变大、沉降,进入沉淀池底部形成浓缩污泥,在沉淀池底部,利用虹吸原理,将浓缩污泥随排泥水排出。

滤池在过滤水过程中,截留悬浮颗粒物质,当运行一定时间需对滤池进行反冲洗。

因此,水厂沉淀池排泥水和滤池反冲洗排泥水经沉降后所形成的污泥是水厂污泥主要来源。

其次还有反应池、清水库清洗时所形成的污泥是水厂污泥次要源。

2. 污泥量的确定实施排泥水处理,首先必须确定合理的污泥量,因为污泥量的确定直接影响整个排泥水处理工程的设计规模,从而影响到设备配置和投资规模。

自来水厂的污泥量受多种因素影响,包括原水水质、水处理药剂投加量、采用的净水工艺和排泥的方式等。

污泥量确定包括两方面内容:一是排泥水总量,它决定浓缩池规模;二是总干泥量,确定污泥脱水设备的规模。

污泥量确定一般需要较长时间数据的统计结果,因此即使目前没有建设排泥水处理工程计划的自来水厂,着手进行有关水厂污泥产量资料的收集工作仍然是明智之举。

2.1 排泥水总量确定排泥水总量可分为沉淀池(或澄清池,下同)排泥水量和滤池反冲洗废水量两部分。

通常可以认为自来水厂一泵房取水量和二泵房出水量之间的差值即为自来水厂排泥水的总量。

但它不能分别确定出沉淀池排泥水量和滤池反冲洗废水量,且这一估算方法不够准确。

已投产的自来水厂,根据水厂的有关运行参数可以较准确地计算出沉淀池排泥水量和滤池反冲洗废水量。

设计案例 上海市某自来水厂排泥水应急处理工程设计

设计案例  上海市某自来水厂排泥水应急处理工程设计

水厂在水质净化过程中,会产生大量生产废水,主要产生于常规处理工艺中的沉淀(澄清)和过滤环节,可占到总产水量的3%~7%。

原水中加入混凝剂后会形成了絮凝颗粒,这些絮凝颗粒在沉淀(澄清)池中沉淀、在滤池中被截留,组成了排泥水的主要成分。

此外,预处理、深度处理过程中也会有排泥水产生。

若排泥水未经处理直接排放到江河之中,其中的大量悬浮物(SS)、有机物等污染物会对水体产生严重的污染,且净水厂产生的大量含铝污泥,排入水体后会危害水中生物,破坏水体生态平衡。

另外,废水中含有的泥沙容易抬高河床,严重影响江河的航运能力及泄洪能力。

为保护水域环境,根据环境保护部门要求,自来水行业的生产废水须进行处理,以达到有关排放标准。

目前,国内新建的大中型给水厂已按照环保要求配套了排泥水处理系统,而一些老水厂也正在进行排泥水处理改造工程。

1 水厂现状本项目水厂因预留土地性质被改为农用耕地,无法办理规划许可,原计划排泥水处理系统建设推迟至2024年底完成。

根据沪供水[2019]53号文件精神,自2019年12月1日起上海市各自来水厂需严格按照《污水综合排放标准》(DB 31/199—2018)的要求,向非敏感水域直接排放水污染物执行其二级标准。

为确保该水厂排泥水处理工程项目投产前的生产废水达标排放,作为临时过渡,拟在水厂内寻找其他空余地块,实施本水厂排泥水应急处理工程。

水厂共占地面积为98 000 m2,厂区呈L形,分两期建设。

厂区南部东侧于1995年投入运行,建成取水泵房、生物接触氧化池、折板絮凝平流沉淀池(下叠清水池)、均质滤料滤池、二级泵房及加药间等,供水能力为12万m3/d。

二期于2009年竣工通水,建成生物接触氧化池、折板絮凝平流沉淀池(下叠清水池)、均质滤料滤池,对一级泵房、二级泵房及鼓风机房进行扩建,一、二期供水能力共计达到24万m3/d。

水厂现状平面布置如图1所示。

图1 现状水厂平面布置水厂现有水源两个,分别为大治河水源和青草沙水源,目前水厂日常采用青草沙水源,大治河水源为备用水源。

南方某水厂排泥水回用系统评估及优化_改造建议

南方某水厂排泥水回用系统评估及优化_改造建议

南方某水厂排泥水回用系统评估及优化、改造建议南方某水厂排泥水主要包括反应、沉淀池排泥水和滤池反冲洗水,它们约占水厂总净水量的5%~8%左右,回收处理这部分水具有节约水资源和保护环境的双重意义。

目前水厂采用合建式收集系统将反应、沉淀池排泥水和滤池反冲洗水混合收集,经简单沉淀后回收至水厂前端,并与水厂原水混合后处理。

水厂排泥水回收、处理系统运行情况不稳定,回收水质不佳,本文就这个问题对排泥水回用系统进行了评估,并对排泥水回用的水质特性进行了分析与评价,以期为解决这一问题提出有用建议。

一、水厂概况南方某水厂以水库水为水源,在取水口投加氯进行预处理,再经管道输送至水厂。

水厂工艺流程图见图1。

设计供水能力63万吨/天(其中包括5%的自用水量),原水浊度较低,一般为3~8 NTU ,水质略偏酸性,藻类及有机物含量较高。

该水厂排泥水由反应池排泥水、沉淀池排泥水、滤池反冲洗水组成。

二、水厂现有排泥水处理工艺存在的主要问题(1) 回收水沉淀池以及出水井进浓缩池的底泥含固率太低,导致后续排泥水工艺不能有效运行;浓缩池浓缩效果不好,浓缩以后的污泥含水率高于97.5%的设计值,如果延长停留时间,含水率能够达到设计值,污泥也因停留时间过长而发酵,反而更难处理。

(2) 在原水条件不是太好的条件下,为了不影响水厂出水水质,回收水沉淀池的上清液基本上没有回收,而是直接排放至市政污水管,这样既浪费水资源,又浪费水厂的生产资源。

三、排泥水水质特性分析反应池排泥水、沉淀池排泥水取池体不同段排泥水的混合液;砂滤池反冲洗水、炭滤池反冲洗水在滤池排泥槽末端取不同反冲洗时段的混合液;回收水池文 / 赵建树1 范爱丽1 李笑梅2 张金松1 刘茜1 陈益清3(1 深圳市水务(集团)有限公司 广东深圳 518000;2 哈尔滨工业大学深圳研究生院 广东深圳;3 深圳职业技术学院,广东深圳 518000)图1 水厂的工艺流程锰、铁和铝采用ICP-MS 测定;TTHM采用气质联用法GC/MS法测定;藻类采用《美国水和废水标准检验法》(第21版-2005);贾第鞭毛虫及隐孢子虫采用免疫磁分离荧光抗体法;水蚤和细菌总数分别采用国家环保局编写的《水和废水分析检测方法》(第四版)中的浮游生物和细菌总数的测定方法。

第六章 水厂排泥水的利用、处理与处置2012

第六章  水厂排泥水的利用、处理与处置2012

6.3 给水厂污泥的处理与处置
1 排泥水的处理工艺 由于沉淀池和滤池生产废水含固率差别大,故两种排泥水通常分开收集。滤 池反冲洗水先经预浓缩后再与沉淀池排泥水一起浓缩。 排泥水处理工艺一般采用调节、浓缩、预处理、脱水和污泥处置5道工序。 (1)调节: 沉淀池和滤池排泥水均为间歇排放,为后续设备负荷均匀,必须设调节池。 沉淀池排泥水和滤池排泥水均需设2各以上调节池,以适应清洗和维修要求。 (2)滤池反冲洗水处置方法有: a.直接排放,因含泥量低; b.直接作为原水回用; c.进行初沉(预浓缩),然后上清液回用,污泥与沉淀池排泥水一起进入污 泥处理系统; d.和沉淀池排泥水共一个调节池,但会使排泥水稀释,不利于随后的浓缩处 理 (3)沉淀池排泥水进入以下的处理系统: a. 浓缩池:将排泥水含固率提高至3%左右,上清液回用。浓缩方法有重力浓 缩、气浮浓缩、微孔浓缩等。 b. 污泥预处理:如调理、加温等; c. 污泥脱水:仍采用板框压滤机、离心脱水机、带式压滤机等。
第六章 水厂排泥水的利用、处理与处置
6.1 概述
给水厂排泥水主要来自沉淀池排泥水和滤池反冲洗水。 水厂排泥水特点:含固率高、污泥沉降性好,经适当处理后 可回收利用。 给水厂排泥水回收利用方式包括: a. 直接回用——是国内目前采用较多的方式,如滤池反冲洗水 直接回用或与沉淀池排泥水上清液回收利用。

包括两个方面
(2)干污泥产量的确定
a. 日本水道协会推荐的计算为: S=Q(TE1+CE2)X10-6 式中:S——设计处理的干污泥量,t/d; Q——水厂净水量,m3/d; T——所去除的原水浊度,NTU; E1——原水浊度与SS(mg/l)的换算关率; C——铝盐混凝剂的投加率(以Al2O3计),mg/l; E2——铝盐混凝剂(以Al2O3计)换算成干污泥的系数,取1.53。 b. 英国水研究中心提出的干污泥量S的计算公式为: S=SS+0.2C+1.53A+1.9F mg/l 式中:SS——所去除的原水中的悬浮固体,mg/l; C——去除的原水色度,CU; A——铝盐混凝剂的投加率(以Al2O3计),mg/l; F——铁盐混凝剂的投加率(以Fe计),mg/l;

城镇供水厂排泥水处理及回收利用技术指南

城镇供水厂排泥水处理及回收利用技术指南

城镇供水厂排泥水处理及回收利用技术指南嘿,朋友们!咱今天来聊聊城镇供水厂排泥水处理及回收利用这档子事儿。

咱先想想啊,这水从大自然来到我们家里,中间可得经过不少步骤呢。

供水厂就是那个让水变干净变安全的大功臣。

可这功臣也有烦恼啊,那就是处理水的时候会产生好多泥呢!这些泥可不能随便扔了呀,那多浪费呀,咱得想法子好好利用起来。

你说这排泥水就像家里打扫卫生扫出来的灰尘和垃圾,咱不能就这么不管不顾呀。

得像个巧主妇一样,把这些“垃圾”变废为宝。

那怎么处理这些排泥水呢?首先啊,得有合适的设备和技术。

就好比咱做饭得有锅碗瓢盆一样。

把泥水里的水分和杂质分离开来,留下有用的部分。

这可不是件容易的事儿,但咱聪明的人类肯定能搞定呀!然后呢,回收利用就派上用场啦。

这些处理过的泥水,说不定能变成宝贝呢!比如说,可以用来做建筑材料呀,就像盖房子用的砖头啥的。

嘿,你想想,原来让人头疼的泥水现在能盖房子啦,这多有意思!或者还可以用来给花草树木当肥料呢,让它们长得更壮更漂亮。

这就好比给植物们吃了一顿营养大餐呀!咱再打个比方,这排泥水处理及回收利用就像是给城镇供水厂来了一次大变身。

把那些不好的、没用的东西变成好的、有用的。

这多厉害呀!咱可不能小看了这个过程,这可是为了咱的环境,为了咱的未来呀!要是不处理这些排泥水,那得造成多大的污染和浪费呀!那可不行,咱得对咱生活的地球负责呀!咱得让它干干净净、健健康康的。

而且呀,这技术发展得越来越好,以后处理和回收利用排泥水肯定会更简单、更高效。

咱就等着瞧好吧!咱的城镇会因为这个变得更加美好,咱的生活也会因为这个变得更加舒适。

所以说呀,城镇供水厂排泥水处理及回收利用真的是太重要啦!咱可得重视起来,一起为了更美好的环境和生活努力呀!这可不是开玩笑的,这是实实在在关系到咱每个人的大事儿呢!大家都行动起来吧!。

15杭州市祥符水厂的排泥水处理工程

15杭州市祥符水厂的排泥水处理工程

比(/ 为 4 4 效 率 t9% , 泥 含 固率 为 2 ~ LD) . , _6 进 - % 3 , % 出泥含 固率 > 5 ~ 5 ,A 2 % 3% P M耗 量为 15~ . 3
k/ , g t电机功率 为 2 . W。 9 5k 同时还设 脱水 泥饼 螺旋 输 送 机 2台( 1台水 平 输送 , 1台倾 斜 输 送 ) 泥 饼 输 送 量 为 5 m / h ・ , (
通 常水厂 沉淀 池 排泥 水 的含 固率 很 低 ( . % 01

ka 电机功率 为 4k ; P, W 另外 3台用 于将调 质池 污泥
送至离 心 脱 水 机 , 量 为 1 . h 扬 程 为 20 流 4 3m/ , 0
10 ) 故排 泥水体 积很 大 。根 据浓缩 前 后 的物 .% ,
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Ab ta t Colc in,h c e i g c n i o i g P sr c : l t e o t ik nn , o d t n n , AM o ig, n e t fg ld wae n r c se i d sn a d c nr u a e tf g p o e s s i i

87 - 19 ) 9 8 9 6 中的一级标 准( S 0m / ) S ≤7 g L 。
7 ・ 8
维普资讯
2 0 o.O 0 4V 1 2 2 2 离心脱 水机 .
中国给水排水
N .1 O 1
同时运行 的最 大产泥 量 , 比离心 机设 计 最大 产泥量 (4 gh 高 出 2 % , 80k, ) / 6 脱水 后泥饼 的含 固率 也可 达 2 % 以上 ; 5 ③离心脱水后分离 水 中 S s为 0 1 — .9 . 1 0 3 m, , g L 此分离水通过调节池 回到污泥处理系统 。 /

自来水厂排泥水处理工艺研究及应用实例

自来水厂排泥水处理工艺研究及应用实例

自来水厂排泥水处理工艺研究及应用实例发布时间:2021-07-12T15:53:01.923Z 来源:《科学与技术》2021年8期作者:王星[导读] 本文阐述了为了响应国家环境大保护的要求,针对某自来水厂建设初期未设计排泥水处理的遗留问题,王星中国石化仪征化纤有限责任公司江苏扬州 211900 摘要:本文阐述了为了响应国家环境大保护的要求,针对某自来水厂建设初期未设计排泥水处理的遗留问题,对自来水厂的排泥水进行收集、处置、回用,解决现状自来水厂排泥水处理存在的隐患,保护水体环境。

关键词:排泥水;保护水体环境;废水回用1 前言自来水厂从长江、内河等地表水水源取水后,经过混凝、沉淀、消毒等传统水处理工艺处理后,在生产出符合《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)净化水的同时,也产生了大量的沉淀池底部排泥水和砂滤池反冲洗水。

这些生产废水中含有长江泥沙和水处理剂,对周边受纳水体和环境产生一定的影响,存在环境污染风险。

在我国,城市自来水厂生产废水处理和污泥处置研究与应用工作起步较晚。

近年来,随着人们环境保护意识的增强以及国家一系列水资源保护有关法律法规的颁布实行,对于城市自来水厂生产废水处理,目前正受到政府及居民的进一步重视,我国许多主要城市的自来水厂进行了污泥处理工程的建设及运行。

2 系统现状某自来水厂总设计规模47万m3/d,采用的工艺流程为折板絮凝-平流沉淀-砂滤-清水池-二级泵房,向周边地区供应生产、生活用水。

自来水厂建设初期未设计污泥处理系统,按照原设计水厂生产废水进入污泥池后由污泥泵房内的污泥泵加压提升排至长江。

2012年经改造后6号平流式沉淀池已被用作排入生产废水,沉淀池内上清液经提升后回流至生产滤池,沉淀池内的底部泥水进入板框脱水机进行污泥脱水,初步解决了环境污染风险。

但仍存在两个主要问题:一、平流式沉淀池内未设置推流式搅拌机等防止泥沙淤积的设备,长时间运行后沉淀池内积泥严重,清理较为困难;二、板框脱水机的运行状况不佳、设备维护工作量大、脱泥效率低、无法连续24小时运行。

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2011年中国城镇污泥处理处置技术与应用高级研讨会论文集
பைடு நூலகம்
水厂排泥水处理应用与改造实例
周荣斌,郑晨
(浙江黄岩自来水公司,浙江黄岩318020)
摘要:自来水厂的排泥水不论从资源与环保两个方面考虑,都应该进行回收处理,采用 何种排泥水处理工艺,以保证制水过程的安全,同时又要满足排放的标准要求.本文以黄岩 水厂的排泥水处理系统实例出发,针对其处理工艺及运行中出现的问题,进行了系统分析。
1黄岩水厂排泥水处理工艺
1.1黄岩水厂概况 2007年8月建成并通水的浙江省台州市黄岩水厂,总设计供水能力为40万吨/日,分二 期建设,目前已经完成一期工程建设(20万吨/日)。 黄岩水厂原水取自总库容为7.12亿m3的长潭水库,年平均浊度约为3NTU,各项水质指 标均符合《地表水环境质量标准》的相关要求,属于II类水源。 黄岩水厂采用管道混合、折板反应、平流沉淀、V型滤池过滤等常规处理工艺。排泥水处 理系统随同净化处理系统同时设计、施工并投入使用。 1.2排泥水原处理工艺 排泥水原处理工艺如下:
机械搅拌澄清池用来处理由废水调节池收集的沉淀池的排放水和滤池的反冲洗水,上清
液流入滤池过滤,底部排泥水送入污泥浓缩池进行浓缩处理。 机械搅拌澄清池设计规模为430 m3/h,共一座。一期处理能力为340 m3/h,上升流速为 0.75mm/s,停留时间为2小时,回流比为5:l,二反应室流速为30mm/s。二期处理能力为680 m3/h,上升流速为1.5mm/s,停留时间为1小时,回流比为4:l,二反应室流速为50mm/s。 机械搅拌澄清池DN400的进水管上配置有管道混合器,用于混凝药剂混合。上清水先通 过不锈钢集水槽汇合,然后通过DN500的出水管道流入滤池。机械搅拌澄清池的四周设有排 泥斗,共四个,排泥斗底部的DN200的管道与澄清池底部的DN200的排泥管道汇集到DN350 的管道将底部污泥排至污泥浓缩池。 1.2.3污泥浓缩池 污泥浓缩池用于将机械搅拌澄清池底部排泥水进行污泥重力浓缩,上清水排入排水系统, 底部污泥通过污泥泵送入污泥脱水机房进行脱水处理。 污泥浓缩池长11.05 m,宽10.6 m,深度为5 m,共分为4个锥形排泥斗。该浓缩池土建 按40万吨/日规模一次建设,总容积为350 m3,分两格,每格交替运行。可同时起到浓缩和调 节作用,浓缩时间在5小时以上,二期两格同时运行,主要起调节作用。 浓缩池设计进泥含水率98%,一期排泥含水率为96%,一期排泥含水率为98%。 1.2.4脱水设备 本系统原设计脱水设备采用辊压型带式脱水机,其工作原理为:带式压滤机设有两层滤 带,工作时将浓缩后的污泥夹在两层滤带中间,随着滤带的转动在一组不同直径和间隙的压 辊中间穿过,由于受到压辊的挤压,使水从污泥中分离出来,达到污泥脱水的目的,脱水后 的污泥在压滤机的一端排出。 脱水设备还包含凸轮转子污泥泵、自动配药装置、计量投加装置、压缩空气系统、高压 冲洗系统等,污泥经凸轮转子污泥泵送入脱水机,同时加入阴离子聚丙烯酰胺药剂进行混合, 经絮凝沉淀后由脱水机进行泥水分离。脱水机出水直接排入排水管网,泥饼通过人工运送到 厂区作为植物绿化用土。
关键词:排泥水:处理工艺;改进
自来水厂的排泥水主要指沉淀池排泥水和滤池反冲洗水,该排泥水也称生产自用水,约 占总处理水量的3%、一7%。对于水资源缺乏的地方,这部分水如果直接排掉,则显得非常浪费。 而随着环保事业的发展,排泥水直接排放对环境的污染也越来越引起人们的关注。水厂排泥 水所产生的污泥主要是无机污泥,其悬浮物含量已远远超过国家标准,如何对排泥水进行处 理,是各个自来水厂必须面对的问题。
1.2.1废水调节池 废水调节池用于收集沉淀池的排放水和滤池的反冲洗水,废水调节池以40万吨/日规模设
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计,总容积为1300m3,一期每3小时来水一次,二期每1.5小时来水一次,一次最大来水量 为1000m3。 废水调节池长度为36m,宽度为18 m,最高水深1.8 m,通过一根DNl000管道将排水渠 的水流入废水调节池。 废水调节池安装了两套潜水搅拌机与排污泵。搅拌机用来防止污泥沉降,保证污水浓度 均匀。两台潜水排污泵通过DN300管道汇集到一根DN400管道将废水输送到机械搅拌澄清池 进行处理。 1.2.2机械搅拌澄清池
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3结语
自来水厂的排泥水处理从资源利用与环境保护两个方面考虑,都具有明显效益。排泥水
回用从资源利用方面来说,我们应多考虑如何确保出水浊度,保证制水过程的安全;还应考
虑在确保水质的情况下更进一步降低药耗。在环境保护方面考虑,首先必须保证排放水能够 达到污水排放标准,然后再考虑如何进一步降低污泥的含水率。 排泥水处理从工艺上主要有调节、浓缩、脱水、处置等四道工序。各水厂可根据原水浊 度、水处理规模、处理程度等实际情况选择不同的处理工艺与处理设备。
2排泥水处理应用成效与问题及改进
2.1应用成效
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201 1年中国城镇污泥处理处置技术与应用高级研讨会论文集
排泥水处理系统运行后,经济效果比较明显,排泥水回收率达到了95%,每天重新利用 水量为2800吨,按照每吨原水0.7元计算,每天可以节省原水费用1960元,每年可节省原水 费用约70多万元。带式压滤机的污泥含水率为78.80%,满足污泥排放要求。 2.2存在问题 原排泥水处理系统主要存在两个问题,一是澄清池出水浊度变化,导致某单格滤池负荷 过大;二是脱水机排放水仍然不达标。 2.2.1澄清池出水直接过滤导致滤池负荷过大 因从废水调节池提取的水浊度较高且变化较大,澄清池出水不能保证都低于3NTU,不适 宜直接作为滤前水。原工艺设计将澄清池出水直接流入滤池进行过滤处理,加上配水的不均 匀性,导致了某单格滤池负荷过大。滤后水的水质安全性受到影响。 2.2.2脱水机排放水不达标 带式压滤机因为设备本身的原因,在运行过程中,必须使用高压冲洗水来冲洗滤布,保 证滤布不堵塞,这样在使用过程中增加了自用水的使用量,而且冲洗后的污水夹杂了大量的 污泥,大大降低了污水回收率,同时该污水如果直接排放,又存在悬浮物超标,排放不达标, 无法满足环保要求。 2.3改进方法 2.3.1澄清池出水直接过滤导致滤池负荷过大改进措施 通过将澄清池出水直接排入滤池改为排入取水泵房的吸水井,这样就消除了某单格滤池 负荷过大的顾虑,即使偶尔澄清池出水浊度偏高,也根本不影响制水过程的水质安全。 2.3.2排放水不达标改进措施 针对带式压滤机排放水不达标的问题,对其他污泥处理设备进行了调研分析。板框式脱 水机脱水效果极好,但投资巨大、对建筑物有特殊要求。离心式脱水机结构紧凑、附属设备 少、卫生条件较好、能长期自动运转、对污泥浓缩效果的适应性较强,缺点是噪声较大、电 耗高。根据脱水机房的现状,经过比较后,水厂选择了离心式脱水机。 经过长时间的运行后,离心式脱水机处理后的泥团含水率约为75%--80%,排放水的悬浮 物浓度约为60.100mg/L,污泥回收率大于97%,达到了排放标准。 2.3.3改造后处理工艺 改造后处理工艺流程如下:
参考文献:
【l】何纯提.净水厂排泥水处理【M】.北京:中国建筑工业出版社,2006.
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