污水处理厂污泥减量化技术的探讨
污泥的减量化研究

污泥的减量化研究污泥是一种常见的废水处理产物,由于其体积大、含有大量有机物和微生物等特性,对环境和人体健康都有不良影响。
因此,如何对污泥进行高效、经济的处理和减量化,在污泥处理行业中成为了一个重要的研究方向。
本文从污泥处理专家的角度出发,详细介绍了污泥处理专家:减量化技术探密。
通过多方面的专业分析,为读者提供了深入的污泥处理知识和技术。
一、减量化技术的定义与作用污泥产量巨大,占据着很大的土地和资源,且含有大量的有机质和微生物等物质,这些物质不仅对环境造成污染,还可能对人类产生影响。
因此,如何将污泥处理并减少其产量,成为污泥处理行业的一个难点问题。
减量化技术是指在污泥处理过程中,通过各种手段降低污泥的体积和重量,从而降低其成本和对环境造成的影响。
减量化技术包括机械化减量、化学减量、生物减量等多种技术手段,能够有效地减少污泥产量,节约土地资源,提高污泥处理效率。
二、机械化减量的应用机械化减量是一种将污泥进行机械处理,从而降低污泥体积和重量的方法。
例如,采用离心沉淀等机械性分离方法,将污泥中的固体物质和水分分离,降低污泥的体积。
此外,还可以采用压滤、浓缩、压榨等方法,将污泥中的水分和固体物质分离,以此减少污泥量。
巴洛仕集团专业污泥处理技术服务,机器人清淤,污泥干化,污泥减量化,污泥资源化利用,市政污泥太阳能干化,固废处理等机械化减量可以很好地解决污泥处理问题。
三、化学减量的机理化学减量是利用化学物质降解、分解、氧化或还原污泥中的有机物质,从而降低污泥产量的一种方法。
例如,采用氧化剂、光催化剂等方法,可将污泥中的有机物质分解成二氧化碳和水。
此外,可以采用酸碱中和、金属离子沉淀等方法,将污泥中的无机物质分离出来,从而降低污泥重量和体积。
但同时需要注意的是,化学减量技术的应用需要根据场景和情况进行调整和使用。
四、生物减量的优越性生物减量是利用微生物对污泥中有机物质的降解和分解,从而降低污泥产量的一种方法。
相比于机械化减量和化学减量,生物减量有着更加优越的特性。
污水处理厂污泥减量化技术分析

污水处理厂污泥减量化技术分析近年来,各地区高度重视污泥减量化以及无害化处理,不断加大投入力度,创新污泥处理技术,提高污泥处理效率,减少污泥量。
若能够提高污泥处理效率,对解决污泥填埋以及二次污染问题,提高资源利用率,有着积极的意义。
1污水处理厂污泥减量化提出的背景在过去的一段时间内,我国采取重水轻泥的治理策略,开展污水处理,将污泥处理处置问题,推到了发展“路面”上。
随着水十条以及土十条等国策的公布,对污泥处理,有了更高的标准,截止20**年地级市污泥无害化处理率要到达90%以上。
剩余污泥处理问题,已经成为污水处理厂发展面临着的重要课题,制约着污水生物处理技术的应用和发展。
解决剩余污泥问题,要坚持污泥减量化原则。
具体包括污泥减质和减容。
传统的处理方法,成本较高,难以减少污泥的干物质量。
基于此,行业人员不断加大污泥减量化技术研究,提出了系列有效处理技术。
2污水处理厂污泥减量化研究现状2.1SPRAS污泥减量化工艺活性污泥减量化处理技术的应用,产生的污泥量相对较少。
污水处理过程中产生的有机污泥,经过SPRAS工艺池,被大量消耗,有着不错的效果。
不过SPRAS污泥减量化工艺的应用,其对污水处理厂的进水水温以及水质,有着相应的要求。
以某污水处理厂为例,在20**年9月,引用此技术,20**年通过综合验收投入运行。
截止到现在,污泥处理工艺运行正常,污泥减量能够到达60%以上。
不仅减少了污泥运输以及处置成本,而且减少了污泥污染,具有不错的效益。
该污水处理厂系统运行,每日需要处理6万吨的污水,排放标准为一级A。
同规模的污水处理厂运行,每天产生含水率90%污泥在80吨-100吨,而此处理厂产生含水率60%污泥在30吨左右,比照效果明显。
2.2Biothlys技术将中温厌氧消化和污泥热水解过程相互构造,组成Biothlys,包含多个循环过程。
经过热水解后,污水处理产生的污泥,将会被存储在缓冲池内,使用热交换器设备,开展温度调整,从107-110℃,调整到40-45℃,按照DS>10g/L含固率标准,进入到消化池,开展发酵处理,生产沼气。
污水处理中的减量化技术

电化学法
总结词
利用电化学反应产生具有氧化还原作用 的物质,将污水中的有机物转化为无害 物质。
VS
详细描述
电化学法是一种新型的化学减量化技术, 通过电解污水产生具有氧化还原作用的物 质,将污水中的有机物转化为无害物质。 该方法具有操作简单、能耗低等优点,但 电极材料和电解效率是制约其应用的关键 因素。
生物减量化技术应用案例
活性污泥法
利用活性污泥中的微生物 降解有机物,通过固液分 离实现减量。
生物膜法
通过在反应器内培养生物 膜来降解有机物,如生物 滤池、生物转盘等。
厌氧生物处理
利用厌氧微生物将有机物 转化为甲烷和二氧化碳等 气体,实现减量。
REPORT
THANKS
感谢观看
CATALOG
DATE
减量化技术的分类
物理法
通过物理手段,如沉淀、过滤、吸附等,去除污 水中的悬浮物、杂质和有害物质。
化学法
利用化学反应,如氧化、还原、中和等,将污水 中的有害物质转化为无害或低毒性的物质。
生物法
利用微生物的代谢作用,将污水中的有机物转化 为无害的物质,如二氧化碳和水。
减量化技术的发展趋势
01
02
03
浮选法
总结词
通过向污水中通入空气,使污水中的悬浮物附着在气泡上,上浮至水面,达到 分离和减量的目的。
详细描述
浮选法主要用于去除污水中的油类物质和悬浮物。通过向污水中通入微小气泡 ,使油类物质和悬浮物附着在气泡上,形成浮渣,再将其去除,实现减量。
过滤法
总结词
利用过滤介质(如砂、活性炭等)拦截污水中的悬浮物和大颗粒物,达到分离和 减量的目的。
REPORT
CATALOG
污水处理厂的污泥减量化(大全五篇)

污水处理厂的污泥减量化(大全五篇)第一篇:污水处理厂的污泥减量化污水处理厂的污泥减量化摘要:对剩余污泥的处理在污水处理中占用昂贵的费用,基于经济环境和其它因素的考虑,如何解决剩余污泥的问题正是我们面临的挑战。
由于环境结和相关法律的要求不断增加,那么对剩余污泥处理方安的选择就越来越严格,而减少污泥总量又是迫切的目标,本文着重介绍了有关剩余污泥减量化的主要方法:解耦联,隐性生长,扑食细菌,热处理,臭氧法,OSA法等等。
合适的物质环境和运行工艺将减少剩余污泥产量,但是,不管选用哪种方法他都将对微生物群产生一定影响,而且还会增加处理后的水含氮浓度。
关键词:污泥减量污水处理活性污泥法Abstract —— Excess biomass produced during the biological treatment of wastewaters requires costly disposal.Excess sludge treatment and disposal currently represents a rising challenge for wastewater treatment plants due to economic, environmental and regulation factors.As environmental and legislative constraints increase, thus limiting disposal options, there is considerable impetus for reducing the amount of biomass produced.This paper reviews current strategies for reducing sludge production based on these mechanisms: uncoupling metabolism, lysiscryptic growth, predation on bacteria, thermal treatment, activated sludge ozonation process, anoxic-settling-anaerobic(OSA),and so on..Suitable engineering of the physical conditions and strategic process operation may result in environments in which biomass production may be reduced.But employing any strategy for reducing sludge production may have an impact on microbial community in biological wastewater treatment processes and reduced biomass production may resultin an increased nitrogen concentration in the effluent.Key word: sludge reduction, waste water treatment, activated sludge tereatment.前言目前世界上80%以上的污水处理厂应用的是活性污泥法处理污水,它最大的弊端就是处理污水的同时产生惊人的大量剩余污泥。
污水处理厂污泥减量化

污水处理厂污泥减量化随着城市化进程的加速,城市污水治理成为一个重要的环境治理问题。
在污水处理过程中产生的污泥,是对环境和人类健康造成一定威胁的固体废弃物。
因此,污水处理厂污泥减量化就成为了解决这一问题的关键。
污泥减量化是指通过降低污水处理过程中污泥的产生和减少污泥的储存和处理这些措施,最终实现排污口处污泥的减少。
污泥减量化既能够减少对环境的影响,又能够节约运输、处理和储存的成本。
因此,现如今越来越多污水处理厂开始探索污泥减量化的途径。
一、污泥减量化的途径1.环节优化:主要采取优化污水处理流程、提高各工艺单元的处理效率、改变废水排放方式和减少末端废水处理成本等级别手段,达到降低生产污泥量的目的。
2.资源化利用:主要包括污泥浓缩、污泥干化、污泥压缩、污泥减量化技术等。
(1)污泥浓缩:将厌氧池和好氧池中的污泥进行预处理,将其浓缩。
通过使用污泥压缩机或脱水设备对浓缩的污泥进一步干燥,颗粒变小,水分降低。
(2)污泥干化:使用高效节能的污泥干化技术,可以在保障污泥结构不变的同时,将水分含量减少到10%以下。
这种方法不仅可以大大减少污泥的体积,而且还可以达到污泥资源化利用的目的。
(3)污泥压缩:通过使用专业的压缩装置对污泥进行深度压缩,可以把污泥体积大大压缩。
这样可以减少污泥的体积,使其更便于储存和处理。
同时,压缩后的污泥不仅更加干燥,对环境友好性也得到了提升。
3.处理改良:通过改善污泥处理的设备设施,减少废物降解所产生的污泥量。
目前常用的设备类型包括机械除渣等技术。
二、污泥减量化的优点1. 减少储存、运输和处理成本:降低废物处理成本,增加投资回报率。
2. 减少对环境的污染:减少对地下水、土壤和空气等自然环境的影响。
3. 推动能源资源化利用:减量化污泥开发利用,推动可再生能源的利用。
三、污泥减量化应用的难点1. 缺乏足够的创新模型:需要创新的模型,支持开发更高水平的、适用于具体污水质量的污泥处理方法。
2.污泥处理设备的更新换代:许多污泥处理设备已经使用了很长时间,需要调整更新设备来应对新技术的出现。
对污水处理中污泥减量化技术的研究

对污水处理中污泥减量化技术的研究摘要污泥是污水处理过程中产生的固体废物。
随着污水处理事业的发展,污水处理厂总处理水量和处理程度将不断扩大和提高,污泥的产生量也将会大幅度地增加。
同时,污泥处理的投资和运行费用巨大,可占整个污水处理厂投资及运行费用的25%~65%,己成为城市污水处理厂所面临的沉重负担。
本文分析研究了实现污泥减量化的几种污水处理工艺,指出膜生物反应器和多孔微生物载体污水处理技术可以实现无剩余污泥排放的目标,为污水(污泥)处理技术人员提供参考。
关键词污泥减量化膜生物反应器多孔微生物载体1.污泥减量化的污水处理工艺1.1臭氧-活性污泥处理工艺臭氧是一种十分活泼的氧化剂,可与污泥中的化合物发生直接或间接反应,破坏细胞壁,释放出细胞质,同时也将不溶于水的大分子物质分解成溶于水的小分子片断。
在常规活性污泥工艺中,增加1套臭氧处理装置,把部分回流污泥引入臭氧处理器中,污泥经过臭氧处理后再返回到曝气池中,达到污泥和污水双重处理的功效。
此工艺可对多种污水进行无剩余污泥排放的处理,并且出水水质达标。
在曝气池中也没有发现惰性有机固体的累积,只是污泥中Si、Al、Fe等无机物含量偏高。
此外,污泥指数值(SVI)也比传统的活性污泥法正常得多。
此方法可减少40%~60%的剩余污泥排放量,并且在臭氧量相同的条件下,高臭氧浓度间歇操作优于低浓度连续操作。
但是该工艺在实际应用中也存在以下不足:臭氧的氧化作用不具有选择性,能与其他一些还原性物质反应,降低了活性污泥的氧化效率,使一些难降解有机物随出水流出,从而使得出水中固体悬浮物(SS)的质量浓度稍高于传统的活性污泥工艺(CAS);对氮、磷的去除效果不好;无污泥排放时,污泥中重金属含量比CAS高;耗氧量大,能耗高。
1.2代谢解偶联剂-活性污泥处理工艺解耦联剂分为天然解耦联剂和人工合成解耦联剂2种。
天然解耦联剂主要是棕色脂肪和其他组织中的解耦联蛋白,主要存在于高等动物线粒体中。
污泥减量化处理应用技术探讨

(1)“叠螺机脱水”处理工艺与“污泥浓缩+离心机脱水”处 理工艺相比较,可使含油污泥中的油、泥、水三相得到有效的分 离,处理后的污泥含油量降至 2%左右,脱水后污泥含水率在 76%左右,实现了污泥减量化处理的目标。
(2)配套悬浮污泥过滤工艺建设的“叠螺机脱水”处理工 艺,结合悬浮污泥过滤装置产生的含油污泥的特殊性,应该进 一步试验降低加药量,达到降低运行成本的目的。
技术管理
污泥减量化处理应用技术探讨
ห้องสมุดไป่ตู้
丑作鹏(大庆油田有限责任公司第七采油厂安全环境监督检测中心,黑龙江 大庆 163517)
摘要:大庆油田某联合站污水处理系统每天产生含水 99% 的含油污泥量为 15~30m3,2012 年建设一套“污泥浓缩+离心脱 水”的简易污泥减量化处理工艺,前期试验污泥处理的效果较 好,后期出现污泥含水量高、出水水质差等问题。2015 年 6 月上 旬试验叠螺机处理工艺,通过对葡三联污泥处理工艺在试验中 存在的问题进行分析,对比离心机和叠螺机运行效果,为进一 步实施污泥减量化处理提出了新的思路及建议。
叠螺污泥处理撬装设备工艺流程图
2 运行效果对比
(1)离心机运行效果 该工艺于 2013 年 5 月中旬投产运行,处理能力为 5m3/h,设
计指标为处理后污泥含油率≤2%,污泥含水率≤80%,离心机前 期运行,平均每 10 分钟脱出一袋污泥,由人工装袋后推车外 运。离心机每天运行 4h 即可以满足生产,极大地降低了运行成 本。处理后水质得到改善,前期运行效果较好,处理后的污泥 含油量降至 1%以下,脱水后污泥含水率<80%。2012 年,此处 理工艺脱泥量小,平均每 30 分钟脱出一袋污泥,处理量不能满 足生产需求,导致污泥浓缩罐内污泥满罐,罐中污泥高达 13m, 处理后的含油污泥的悬浮物及含油量等各项指标偏高,含油污 泥含水量高。脱出的污水重新进入污水处理系统后对系统影 响较大。
污水处理中的剩余污泥处理与减量化

污水处理中的剩余污泥处理与减量化污水处理是城市和工业发展中不可或缺的环节,然而在处理过程中产生的剩余污泥却成为了一个难题。
剩余污泥处理的效率和减量化是一个需要重视的问题。
本文将从减量化处理的重要性、剩余污泥的处理技术和未来发展方向三个方面进行探讨。
一、减量化处理的重要性剩余污泥的产生不仅对环境造成威胁,还对社会经济发展带来不小的压力。
因此,减少剩余污泥生成量成为了工业界和研究机构的重点关注。
减量化处理的重要性主要体现在以下几个方面。
首先,减少剩余污泥的产生有助于降低处理成本。
每年大量的剩余污泥需要被处理、处置,而且其中不少污泥含有有机物质、重金属等有毒有害物质,处理起来非常费时、费力。
因此,通过减量化处理,可以降低处理成本,提高污水处理厂的经济效益。
其次,剩余污泥的处理涉及到资源的合理利用。
剩余污泥中的氮、磷等元素是一种宝贵的肥料资源,可以通过适当的处理和利用,转化为农业和园林用途所需的肥料,实现资源的循环利用,减少自然资源的消耗。
最后,减量化处理有助于保护环境和改善生态质量。
剩余污泥中的有机物质、重金属等对土壤和水体造成污染,有害物质通过土壤和水体传递到食物链上,对人类健康和生态环境造成潜在风险。
因此,通过减量化处理,可以减少对环境的污染,改善生态质量。
二、剩余污泥的处理技术剩余污泥的处理技术涉及到物理、化学和生物等多个方面,下面将对常见的处理技术进行介绍。
首先是压滤脱水技术。
该技术通过将剩余污泥送入压力滤料中,利用压力差来实现污泥的脱水、浓缩和干化。
该技术具有成熟、稳定的特点,能够将剩余污泥的含水率降低到20%以下,大大减少了处理和运输成本。
然而,该技术的能耗较高,对压滤设备要求严格。
其次是热解处理技术。
该技术通过高温下对剩余污泥进行热解,将其转化为可燃气体和有机物的混合物。
该技术可以实现剩余污泥的能量回收和减量化处理,但对系统稳定性和设备维护要求较高。
另外,还有生物固化处理技术。
该技术利用生物固化剂与剩余污泥进行反应,通过生物作用使污泥颗粒团聚,减少剩余污泥的生成。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
污水处理厂污泥减量化技术的探讨介绍污水处理厂污泥的主要来源及性质,明确污水处理厂污泥减量化、无害化工作急需一套完整的处理体系,无论是在水处理环节,还是污泥处理环节,均应加大对污泥减量化技术的讨论和落实。
在污水处理过程中通过外加酶水解技术、机械处理技术、热处理技术、热化学水解技术、电处理技术等技术手段使得细胞裂开,释放细胞内物质,然后回流至活性污泥池,进一步降解细胞裂开产生的溶解产物,从而实现污泥减量。
后污泥减量技术是在污泥产生后,通过污泥厌氧消化、污泥浓缩脱水、污泥干化、污泥焚烧等处理工艺,进一步降低污泥产生量及处置成本。
通过各种污泥减量技术的比选,明确每种技术的优缺点,为其他污水处理厂污泥减量工作供应可借鉴意义。
随着我国城市污水处理率逐步提高和新污水处理厂数量的增加,污泥产生量也渐渐增大,与此同时,污泥处理的难题也渐渐凸显出来。
我国污泥处理起步较晚,早期的污水处理厂存在“重水轻泥”现象,污泥处理单元不够完善,污泥的平安处理、处置是我国水污染掌握领域的薄弱环节。
生物处理是目前污水处理厂采纳较多的污水处理方式,该方式会产生大量剩余污泥,这些污泥必需准时有效地进行处理,做到减量化、无害化和综合利用,从而保证污水处理厂的正常运行和处理效果,防止污泥造成二次污染1 污水处理厂污泥来源及性质在污水的处理过程中产生大量沉淀物质,包括固体物质、悬浮物、微生物菌体、胶体物质等,这些物质统称为污泥,由于污泥的不断产生促进了污染物与水的分别、净化。
通常污泥产生量很大,一般占处理水量的0.3%~0.5%。
污泥产生途径主要有:一是初沉污泥,来源于初沉池,是可沉降固体的物理分别,总固体质量分数一般为2%~7%。
二是二沉污泥,是泥水分别后的浓缩污泥,是微生物生长和惰性有机难降解物质积累的产物,总固体质量分数一般为0.5%~1.5%。
三是化学污泥,由特别物质(例如磷)或悬浮固体沉降产生。
以化学除磷为例,这一过程必要投加一些盐类,额外产生15%左右的污泥,化学污泥的性质取决于投加的混凝剂类型。
四是“三泥”,主要是石油石化企业污水处理场产生的含油污泥、气浮浮渣以及剩余活性污泥。
含油污泥以及气浮浮渣因含有肯定量的油、黏度大,不简单进行自然沉淀浓缩、脱水;而剩余活性污泥因其含有大量鲜活的微生物,沉降性能较好,易浓缩脱水。
污泥因其含有肯定的毒性物质,也被视为危急废物。
衡量污泥的性能指標主要有:含水率、有毒物质、燃烧值、可消化程度、灰分含量等。
一般刚产生的污泥含水率在98%~99%左右,体积巨大,难以直接处置,需要先进行污泥浓缩、消化、脱水等初步处理,可使污泥体积大为削减。
如含水率在99%的污泥,经浓缩脱水处理后含水率可降到80%,其体积会降到原来体积的二非常之一。
通常状况下,含水率在85%以上时,污泥呈流淌状态;含水率在65%~85%之间时,污泥呈塑态;含水率低于60%时,污泥呈固体状态;含水率低于40%时,污泥呈粉末状。
2 污水处理厂污泥减量概述污泥减量是指采纳物理方法、化学方法以及微生物法,降低污水处理厂产生的污泥量。
污泥减量可在不同污水处理阶段进行,在污水处理过程中通过调整生化系统工艺运行参数以及对部分回流污泥实行减量措施,可称为原位污泥减量。
对污水处理工艺产生的排出系统之外的污泥,可通过污泥浓缩、污泥消化、污泥脱水、污泥干化、污泥焚烧等系统装置进行污泥减量,此过程称为后污泥减量。
污泥减量技术根据反应原理的不同大致可分为:胞溶和隐性增长、解偶联代谢、内源代谢、微生物捕食等。
解偶联代谢主要是指,在污泥中投加化学解偶联剂如氯代苯等物质,这些解偶联剂可以穿过细胞的磷脂层,促进细胞的分解代谢,降低细胞的合成代谢,从而降低污泥产量。
内源代谢主要是指,利用较长时间的曝气或较小的有机物负荷,使细胞分解,产率降低。
微生物捕食主要是指,固态污泥被微生物捕食、消耗,污泥为微生物生长繁殖供应能量,实现污泥减量。
胞溶和隐性增长是指,通过外加肯定的技术手段,使得细胞壁裂开,细胞内养分物质被释放,用于相同数量微生物生长的过程。
胞溶和隐性增长是污泥减量使用最广泛的机理,其中迫使细胞壁裂开的技术手段包括:添加或不添加酶制剂的酶水解技术,球磨搅拌、高温均质等机械处理技术,超声波处理技术,40~220 ℃热处理技术,酸、碱或伴随升温的化学、热化学水解技术,臭氧、H2O2或加氯氧化技术,电处理技术等。
污泥减量化的效果主要取决于胞溶的效率。
2.1 原位污泥减量原位污泥减量就是在污水处理工艺中削减污泥产生量,而不是污泥产生后进行末端处理。
一般工艺是沉淀池产生的活性污泥,一部分回流至活性污泥曝气池连续参加生化反应,另一部分活性污泥通过外加酶水解、机械处理、热处理、热化学水解、电处理等污泥减量技术手段使得细胞裂开,释放细胞内物质,然后回流至活性污泥曝气池,进一步降解细胞裂开产生的溶解产物,从而实现污泥减量。
主要工艺流程如图1所示。
其中外加酶水解技术、机械处理技术、热处理技术、热化学水解技术、电处理技术等污泥减量技术手段各有其不同的优点及缺陷,详细状况见表1。
2.2 污泥浓缩污泥浓缩是指降低污泥的含水率,使污泥浓稠,缩小污泥体积,是污泥脱水前的必要过程。
污泥浓缩主要是去除污泥中的间隙水,含水率99.8%的剩余活性污泥,经过浓缩后污泥含水率可降到96%左右,可大大降低污泥的体积和后续污泥处理难度及费用。
污泥浓缩的常用方法有重力浓缩、气浮浓缩和离心浓缩。
重力浓缩主要依靠水与污泥间的密度差,污泥下沉至罐(池)底部排出,水分从泥中分别出来由罐(池)上部排出。
重力浓缩是污泥自然压缩沉淀过程,一般需要较长时间,特殊是黏度大污泥浓缩效果较差。
对此,一般污水处理厂常常采纳污泥加温的方式,可加速污泥沉淀过程及效果,实现泥水的良好分层。
常见的重力浓缩池有二沉池、污泥浓缩罐等。
对于密度与水密度接近的污泥,不易实现重力浓缩,可选用气浮浓缩。
气浮浓缩主要依靠加压空气释放微小气泡与污泥作用,在混凝剂的作用下,污泥与气泡黏附形成较大颗粒,悬浮于池体表面,通过刮渣机去除。
对于难于脱水的污泥,可采纳离心浓缩法。
离心浓缩是利用污泥中固体物质与水的比重不同,利用离心力使泥水分别。
离心浓缩处理效率远远高于重力浓缩,重力浓缩池内十几个小时达到的浓缩效果,离心浓缩几分钟即可达到,且离心浓缩出泥含水率可达94%以下。
为提高离心浓缩效果,一般必要加入聚丙烯酰胺等絮凝剂。
2.3 污泥消化污泥消化其原理主要依靠好氧或厌氧消化的内源代谢作用。
内源代谢主要是指当外部可利用的基质消耗殆尽时,一部分细胞消失死亡和溶解,其细胞内存储的有机物被活细胞利用来维持生命的现象。
好氧消化是在有氧的条件下,通过细胞的内源代谢作用,将污泥转化为二氧化碳和水,以实现污泥减量。
厌氧消化是在无氧条件下,通过细胞的内源代谢作用,将污泥转化为甲烷,以实现污泥减量。
一般厌氧消化应用比较普遍。
厌氧消化的水解过程特别缓慢,为此必要提高初始阶段的污泥水解作用,加快反应进度,需要在厌氧消化前设置预处理工艺来克服。
主要的预处理工艺有:酶水解技术、机械破解、超声波破解技术、热解处理、臭氧氧化技术、化学和热化学水解、强氧化剂氧化技术、电处理技术等。
厌氧消化污泥减量的主要工艺流程为,剩余污泥先经过污泥浓缩池,进行泥水分别浓缩,提升污泥浓度,再经过预处理工艺提高初始阶段污泥的水解作用和污泥降解速率,然后再进入厌氧消化池,通过内源代谢作用降低污泥产量,最终经过污泥脱水机脱水,降低污泥含水率。
主要工艺流程如图2所示。
厌氧消化不仅可以削减剩余污泥的污泥量,还可以产生沼气来回收能源,具有肯定的经济效益。
厌氧消化可在中温条件(33~35 ℃)或高温(53~55 ℃)条件下进行,通过预处理工艺提高污泥的水解率后,促进了污泥的减量和沼气的产生。
在中温厌氧消化中可降解约40%~45%的有机质,TSS的降解率约为30%。
2.4 污泥脱水污泥经浓缩、消化处理后其污泥含水率仍旧在95%以上,体积很大,必要对污泥进行进一步脱水操作。
脱水主要是去除污泥中的吸附水和毛细水,脱水后污泥含水率可达到60%~85%,形成泥饼,失去流淌性。
污泥脱水的方法有自然干化法和机械脱水法。
自然干化既是将污泥平铺于地面,依靠渗透和蒸发使污泥干化的方法。
依据污泥的性质和气候条件的不同,污泥经过一周到几周的自然干化后,含水率可降到70%。
自然干化法能耗较低,但因占地面积大、存在大气污染、受气候条件影响较大等问题,使自然干化法的推广受到限制。
目前采纳较多是机械脱水法,如选用真空过滤脱水、压滤脱水、离心脱水。
机械脱水法必要对污泥进行脱水前的预处理。
预处理的方法有许多,其中应用最广泛的是加药调理。
加药调理是指向污泥中投加化学药剂,使污泥转变胶体结构,削减污泥与水的亲和力,提高污泥的脱水性能。
机械脱水法占地面积小,脱水效果稳定,可实现连续生产运行。
实际生产中,常将污泥浓缩与机械脱水组合使用,可大大提高污泥脱水效果,降低后续污泥处理难度。
2.5 污泥干化经机械脱水后的污泥含水率一般在60%~85%,若直接外运处理则需要很高的处置费用,因此必要对脱水后的污泥进行干化处理,使其污泥含水率降低到40%以下,以提高污泥热值,降低污泥总质量,为下一步污泥外运或污泥焚烧奠定基础。
污泥干化是污泥深度脱水的一种形式,是污泥焚烧的预处理装置。
污泥干化主要是去除污泥中的间隙水、毛细结合水、表面黏附水和内部水,采纳的能源主要是热能。
依据热介质的不同可分为,电能污泥干化法、热水干化法、蒸汽干化法、太阳能干化法、自然气干化法、炉窑烟气余热污泥干化法。
实际生产中蒸汽干化法应用比较广泛。
蒸汽干化法是利用蒸汽作为能源,使污泥中的水分蒸发,降低污泥含水率,实现污泥减量目的。
下面是经过考察、调研几种不同污泥干化技术比选状况,具体见表2。
通过表2可以看出,不同污泥干化技术,均有其不同的特点,但普遍存在的是现场异味问题,须进行气味回收处理。
某化工厂选用伞式蒸汽干化技术,处理污水处理场60%~85%脱水后污泥,污泥处理量2t·h-1。
经过近两年来的运行,污泥干化后含水率可达到30%左右,基本实现了最初的设计目的。
但现场运行中仍存在以下问题,值得借鉴:①蒸汽采纳低压蒸汽,温度低,换热效率低,特殊是对于含水率高的污泥处理效果不抱负;②干料污泥螺旋输送机故障率高,主要是污泥堵塞螺旋轴,造成轴弯曲、故障停机;③现场及周边环境臭味污染严峻,须进行VOCS处理;④干污泥装卸袋、车粉尘污染严峻,须考虑密闭的机械扮装车方式。
2.6 污泥焚烧污泥焚烧是使污泥在高温下燃烧,将污泥中的水分、有机物全部去除的方法。
焚烧后,污泥本身变为灰烬,S、N、金属和其他元素完全被转变成各种最终产物,污泥含水率为零。
该方法不但大大削减了污泥的体积和质量,而且杀死一切病原体,使污泥不再具有污染力量,实现了污泥的无害化。