自来水厂污泥 沉淀池排泥水处理技术

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自来水厂排泥水处理污泥量的确定方法

自来水厂排泥水处理污泥量的确定方法

城市给排水自来水厂排泥水处理污泥量的确定方法叶 辉 乐林生 鲍士荣 许建华 提要 实施自来水厂排泥水处理,首先需要确定自来水厂的污泥量,就此将污泥量分为排泥水量和干污泥量。

排泥水量可根据沉淀池排泥运行方式和滤池反冲洗运行方式来确定。

对于干污泥量的确定介绍了计算法和物料平衡分析法,物料平衡分析法可作为计算法的补充,对计算法的结果进行校核。

关键词 自来水厂 排泥水 污泥量 污泥处理0 概述自来水厂排泥水含有大量来自原水的污染物,排泥水直接排放,会对地表水体造成污染。

随着经济的发展和人们环保意识的提高,我国自来水厂排泥水处理已经提上议事日程。

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。

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。

水厂沉淀池采用人工定时排泥,只需根据每天排泥次数、每次排泥历时和排泥流量以及沉淀池格数,就可以计算出沉淀池的排泥水量。

同样道理,也可以根据滤池每天冲洗次数、每次冲洗历时、冲洗强度及单格滤池面积和格数,计算出滤池反冲洗废水量。

如果沉淀池排泥和滤池反冲洗实现了自动化运行,则需要对水厂沉淀池排泥和滤池反冲洗进行现场观测,了解沉淀池排泥和滤池反冲洗流量、每次历时和统计每天排泥或冲洗的次数,然后进行计算。

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。

给水排水专业资料:中和沉淀池是怎样排泥的?.doc

给水排水专业资料:中和沉淀池是怎样排泥的?.doc

给水排水专业资料:中和沉淀池是怎样排泥的?
中和沉淀池是怎样排泥的?
中和沉淀池内的废水经加石灰混凝沉降完全后,泥水已明显分离,化学污泥沉积在反应池下部。

排泥时应先打开沉淀池底部的污泥管道阀门和污泥池的污泥管道阀门,利用水位的压力将泥浆压出反应池排入污泥池,排泥结束后关闭两个池的污泥管道阀门。

然后打开污水阀门将清液放入调节池。

中和沉淀池内装有滗水器,它的构造是要一个橡胶圈的下方固定着一个软管,软管的另一头连接在池下部的污水出口管上。

它的工作原理是橡胶圈浮在水面上,随水面上下升降。

由于泥水分离总是从水面开始,水面只要有清液形成,清液就会通过软管流出池外,因此排水与泥水分离是同步的,不必等泥水完全分离后再排泥、排水,节省了操作时间。

不过操作时要注意在搅拌混凝时,要把滗水器拎出水面以防泥浆进入软管中。

自来水污泥处理

自来水污泥处理

自来水污泥城市自来水厂在生产饮用水的同时,也产生了大量的污水。

这部分污水约占总净水量的4%~7%,其中包括浓缩后的悬浮物和有机物,以及残存在泥中的混凝剂。

自来水厂的污水主要来自沉淀池的排泥水和滤池的反冲洗废水。

如果污水不经处理直接排人水体,不但严重污染水体,而且浪费了大量的水资源和能源。

在当前水资源严重紧缺,水环境污染日益严重的情况下,针对我国当前约有95%以上的给水厂排泥水未经处理的现状,排泥水处理和污泥处置的重要意义越来越受到人们的重视。

与净水技术相比,自来水厂污泥处理技术仅处于初级阶段,早期建造的污泥处理设施大多是照抄和套用污水处理厂的处理方法。

经过实际操作,技术人员了解了两者的共同点和不同点,在调查研究的基础上不断完善了自来水厂污泥处理技术。

1自来水厂污泥的种类与性质自来水厂污泥主要来自沉淀池排泥水和滤池反冲洗排水。

沉淀池排泥主要有石灰软化污泥和化学絮凝沉淀污泥两种。

软化污泥主要产生于地下水软化,其主要成分是CaCO3, Mg(OH)2,淤泥、过剩石灰和有机物。

其中Ca, Mg与胶状污物的比率决定了污泥的脱水性质,比率越高,越易脱水。

化学沉淀污泥大约占原水量的0.5%~3%,是水厂污泥处理的主要对象。

它是由原水中的悬浮物、溶解状胶质、有机物、微生物及加入的净水药剂组成。

污泥的脱水性能好坏与污泥固体中用作絮凝剂的Al的含量有关,含量越高,脱水性能越差。

与软化污泥相比,絮凝沉淀污泥不易脱水。

至于滤池反冲洗排水据估计约占原水量的1%-2.5%,其含固率比沉淀池排泥水低得多。

主要由悬浮胶体、粘土、有机物及化学药剂残余物组成。

反冲洗废水澄清一般需加入有机絮凝剂,处置方法有:直接排放、作为原水回用、单独处理。

作原水回用不但可回收利用废水,对低浊水而言,更可提高絮凝效果。

如果采用该方法造成滤池出水浊度升高,影响滤池出水质量,则应考虑对其单独加药处理,上清液回用,底泥与沉淀污泥一起再行处理。

由上述可知,给水厂的污泥主要由从原水中去除的有机物、无机物、重金属元素等杂质及水处理过程中投加的混凝剂组成。

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;

自来水厂排泥水处理技术的若干问题

自来水厂排泥水处理技术的若干问题

自来水厂排泥水处理技术的若干问题自来水对于当下的人们而言,扮演者非常重要的作用。

一直以来水都是人们的生命之源,早在几千年以前人们在选择居住地时都会傍水而居。

当下,随着经济的不断发展,自来水逐渐的开始普及,除少数地区以外,我国很多地区和城市都早已家家户户安装了自来水,并且成为了现代人们生活中不可或缺的重要组成部分。

本文通过分析当下我国自来水厂排泥水处理技术,对其中存在的一些列问题进行探讨和研究。

标签:自来水厂;排泥水处理技术;存在问题0 引言如果没有处理妥当自来水厂排泥水,将其随意的排放到江河湖海中,就会严重污染到水质,而却所排放的淤泥也会促使河床变高,对江河的航运自己行洪排涝能力造成严重影响。

做好自来水厂排泥水处理工作,不仅能够让水环境得到有效改善,还能够对占水厂水量的百分之二到百分之四水量做到回收再利用,让我国水资源短缺的问题得到一定程度的改善。

随着我国科技的不断进步,我国很多自来水厂都开始着手研究排泥水处理技术,但是由于排泥水工程较为复杂,致使其技术依旧还存在诸多问题。

1 平流沉淀的排泥手段当下我国诸多自来水厂中平流式沉淀池中机械排泥,大都是运用对吸泥机进行定时启动和沿池长全程吸除池底积泥的全自动排泥手段。

因为平流沉淀池的池底沉泥大都是在絮凝池后端三分之二范围中集中,所以爱这个范围中将泥水排除,能够形成较低的含固率,从而致使自来水厂平流沉淀池存在较多排泥水量[1]。

介于此可以将机械排泥方法改成另一种方法,如结合池底积泥规律实施智能化自动分段有效排泥方法来实现排泥效率。

首先,在离池底相对高度的吸泥机下端处,将超声波污泥界面监测仪安装好,当池底积泥在沉淀池前端到达相应厚度的时候,则超声波污泥界面监测仪自动将吸泥机开启,使其进行吸除任务;其次,由于积泥在沉淀池后端存在较少,则可以将其设定成先对前端进行反复吸泥,吸泥工作持续两到三次,然后在沿着整个沉淀池,进行总体排泥工作。

这样实施智能化自动分段排泥的方法,能够在很大程度上让排泥水量、节水、节能得到减少,同时还能够让排泥水调节池和浓缩池等基建和运行费用得到一定程度降低[2]。

排泥水处理教程

排泥水处理教程
排泥水处理教程
国内几家水厂浓缩池比较
比较内容
构筑物名称
平面形状
格数
平面尺寸(m×m) 有效池深(m)
总平面面积(m2) 总浓缩容积(m3) 设计水厂规模(万m3/d)
设计干污泥产量(ton/d) 单位水厂规模占浓缩池
面积(m2/万m3/d) 单位水厂规模占浓缩池
容积(m3/万m3/d) 单位干污泥量占浓缩池
吸附水
(Adsorption Water)
内部水
(Internal Water)
自由水
(Free Moisture)
固着水
(Immobilized Water)

束缚水
(Bound Water)
化学束缚水
(Chemically Bound Water)
排泥水处理教程
Vesilind
自由水
(Free Water)
存在于污泥颗粒表面,有数层分子的厚度,以氢 键与污泥颗粒相结合,总是黏附在污泥颗粒表面
化学结合水(Water of Hydration)
以化学键同污泥颗粒相结合,只有消耗热能才能 将它们分离
排泥水处理教程
污泥脱水的目标确定
泥饼抗剪强度(Tons/Ft2)
0.14 0.12 0.10 0.08 0.06 0.04 0.02 0.00
1-絮凝/混合器;2-沉淀浓缩区;3-梳耙(可移动);4- 熨平轮(可移动);5-过滤转鼓;6-气动附加压力轮;7- 张紧皮带轮;8-刮泥刀;9-气动滤布校准装置;10-封闭清
洗系统;11-气动滤布张紧器;12-絮凝剂加注点。
排泥水处理教程
有过滤浓缩段的带式压滤机
排泥水处理教程
无过滤浓缩段带式压滤机

自来水厂排泥水处置方法

自来水厂排泥水处置方法
美国加州作为美国实行废水回用第一个州,要求新建 水厂必须去除滤池反冲洗中的颗粒后,才能回流至水厂进 水口,建议滤池反冲洗废水和其他废水回用浊度降到 2 NTU,如果达不到这个标准,至少应保证处理后浊度在原 水浊度的平均值范围内,而且新建的废水处理系统必须达 到 80%固体颗粒去除率;生产废水回用比例不能超过水厂 制水量的 10%[5]。
美国马里兰州环保局在 1994 年规定:新建水厂的生产
4.排泥水影响因素 有的研究认为生产废水的含固率是影响回用效果的主
要因素,改善混凝效果、节省投药量的最佳含固率不大于 0.7%,此时对水质影响最小。当回用生产废水含固率在 0.7%左右时,回用有助于改善混凝效果;含固率大于 0.7% 时,回用造成沉淀水色度、高锰酸盐指数和氨氮较高[2]。 但回用生产废水不会对滤后水常规水质参数带来不良影 响,可提高浊度、高锰酸盐指数和氨氮、总铁和剩余铝的 去除率,主要是因为生产废水中大量的 Al(OH)3 沉淀物发 挥的吸附和卷扫功能。同时没有造成出厂水中贾第鞭毛虫 和隐孢子虫的累积和泄漏问题。通过 GC-MS 分析,回用生 产废水不会增加出厂水的污染,不会造成水中卤代物等致 癌有机物的积累,有利于提高有机物的去除率。Ames 试 验表明,回用生产废水后,出厂水的有机物浓集物对 TA98 和 TA100 均无致突变效果。说明回用生产废水是安全的。
Keywords—liquid sludge water, water treatment plant, treatment process
自来水厂排泥水处置方法
左金龙 1,2 赵志伟 2
1) 哈尔滨商业大学环境工程系,通达街,道里,哈尔滨,中国 2)哈尔滨工业大学市政环境学院,黄河路,南岗,哈尔滨,中国
5. 水厂污泥处置 一般给水厂污泥处置可分成截留、浓缩、预处理、脱
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自来水厂污泥沉淀池排泥水处理技术2005年2月23日 17:2 来源:给排水在线作者:许建华摘要:自来水厂的排泥水处理工作应从对具体水厂的排泥水水质特性分析出发,注意自来水厂污泥和污水厂污泥之间的本质差别。

本文探讨研究了自来水厂排泥水处理技术的若干问题,诸如:如何正确确定自来水厂的污泥干固体产量?如何减少自来水厂沉淀池的排泥水水量?为什么要设置污泥调蓄均衡池?等等。

关键词:自来水厂排泥水处理随着我国对环境保护和整治力度的不断加强,许多省市的环保部门近年来积极督促各地自来水公司在扩建、新建自来水厂的同时,要筹措资金同步实施水厂的排泥水处理工程。

1996年以来,石家庄、北京、上海和深圳等城市先后建成投产了几个水厂的排泥水处理工程,开始了我国自来水厂排泥水处理的起步阶段。

自来水厂排泥水不经处理就直排江河湖泊等水体,成为水体的重要污染源,淤积抬高河床,影响江河的航运和行洪排涝能力。

我国是水资源紧缺的国家,水资源是制约国民经济可持续发展的重要物质条件。

努力搞好自来水厂排泥水处理工程,在改善水环境的同时,还可回收利用占水厂供水量2~4%左右的水量,一定程度上缓解水资源紧缺的矛盾。

我国近2800个城市自来水厂今后如陆续着手建设排泥水处理工程,将可能涉及数百亿元巨额基建投资的能否合理使用,能否相应实现预期的工程效应和环境效益的重大现实问题。

结合几年来在自来水厂排泥水处理科研工作和工程实践中的一些经验、教训和体会,联系在国内、外一些自来水厂和污水厂的污泥处理工程参观调研过程中的收获、心得和思考,对自来水厂排泥水处理技术的若干问题提出如下看法和建议,供我国自来水厂排泥水处理工程建设和研究工作参考。

1.自来水厂排泥水处理工程设计规模如何合理取值问题自来水厂排泥水处理工程设计工作中,除了必须切实掌握水厂的混凝沉淀池排泥水日产水量、滤池冲洗废水的日产水量和单格滤池一次冲洗废水量外,更重要的是必须对水厂污泥干固体日产量设计规模进行合理取值,它直接影响污泥脱水机械等的选型配置、有关设备和构筑物的配备和设计,直接影响整个排泥水处理和污泥处置的工程投资和今后工程正常合理运行的可能性。

水厂排泥水中的污泥干固体含量,由净水过程中截留去除的原水中泥沙、腐殖质、藻类等悬浮杂质和水厂投加的混凝剂、助凝剂等二部分组成,前者占主要比重。

水厂的日常水质检测项目中,与原水中悬浮杂质含量密切相关的主要是原水浑浊度NTU 值。

测定水的浑浊度NTU值的浊度仪是基于测定光源通过被测水的散射光强弱的光学仪器,能有效检测水中主要属胶体粒径范围的杂质颗粒。

由于不同水源水中的悬浮杂质颗粒大小组成和形状各不相同,因此各种水源水的浊度NTU值大小并不一定可按某固定比值直接换算成反映水中悬浮杂质浓度SS值(mg/L)的大小。

因此取用不同水源水的水厂在进行排泥水处理工程设计之前,一般应先对全年不同时段的水源水取样进行浑浊度NTU值和原水中悬浮固体量SS值的一系列同步检测对比。

所获大量数据进行数学回归和相关分析,得出NTU与SS值之间的相关关系,再联系水源具体情况和近年原水浊度资料的概率统计分析等,可合理确定该水厂排泥水处理工程污泥干固体量DS的日处理规模。

若不能认真根据当地水源水质实际情况得出可靠的NTU:SS的相关值,则估算的水厂排泥水处理工程的干污泥DS日处理规模量可能与实际相差甚远,甚至可能差一、二倍以上!严重影响工程建设的合理性.我国不少城市自来水厂已将建设排泥水处理工程提上议事日程,建议在日常检测原水浊度NTU值的同时,进行一些原水悬浮固体SS值的对比检测,及早作好这项影响工程设计规模的前期准备工作。

2.合理进行平流式沉淀池机械排泥,减少排泥水水量消耗我国许多自来水厂的平流式沉淀池机械排泥,实行定时启动吸泥机械沿池长全程吸除池底积泥的自动排泥方式。

由于平流沉淀池的池底沉泥主要集中在近絮凝池的前端1/3左右沉淀池池长范围,因此沉淀池后端2/3池长范围排出的泥水往往含固率很低,导致水厂平流沉淀池的排泥水量消耗较多,实施水厂排泥水处理时就会相应增加排泥水处理成本。

为了减少不必要的排泥水量消耗,必须通过合理排泥来提高沉淀池排泥水的整体含固率。

建议将平流式沉淀池的机械排泥方式由人工或自动定时启动沿整个池长全程排泥方式,改为按池底积泥规律实行智能化自动分段有效排泥的方式。

具体做法是:在吸泥机下端离池底适当高度处设置超声波污泥界面监测仪,当沉淀池前端1/3池长处池底积泥达一定厚度时,污泥界面监测仪自动启动吸泥机吸除前端1/3池长范围的池底积泥;沉淀池后端2/3池长范围因积泥较少,可设定在前端1/3池长范围吸泥机自动按泥位启动吸泥往返二或三个排泥行程后,再沿整个沉淀池长度全程运行排泥一次。

这样的智能化自动分段排泥方式可显著减少排泥水量,节水节能,还能相应减少排泥水调节池、浓缩池等的基建和运行费用。

智能化排泥的排泥间隔时间受制于前端池底积泥厚度的设定控制,应以防止积泥时间过长可能招致池底泥质腐化、影响沉淀池水质为度。

3.沉淀池排泥水和滤池冲洗废水的合并处理或分别处理问题各自来水厂的排泥水处理系统可能各有不同,但根本区别在于将沉淀池排泥水和滤池冲洗废水二类排泥水合并一起处理还是分别处理的二种选择。

自来水厂的沉淀池(或澄清池)排泥水中的悬浮杂质含固率一般均高于0.3%,比滤池冲洗废水的含固率高二、三十倍以上;如实行沉淀池智能化合理排泥,则排泥水含固率可能达1%左右。

自来水厂每天的滤池冲洗废水水量,一般又明显多于沉淀池排泥水水量。

因此若将沉淀池排泥水和滤池冲洗废水的合并处理工艺一起进同一调节池,虽可比分别处理工艺省却了废水调节池,减少了基建投资和占地,但沉淀池排泥水却被滤池冲洗废水极度稀释,非常不利于其后的浓缩池的污泥浓缩效果,浓缩池也因处理水量大、浓缩效果差而需增加基建投资和占地。

因此水厂排泥水处理一般宜采用二类排泥水分别处理的工艺流程,废水调节池中的水质、水量集中匀化后的滤池冲洗废水,一般可以用水泵输往絮凝沉淀池前作原水使用;也可将废水调节池底沉积集中的沉泥液用泵打入浓缩池浓缩,其余大量废水用泵输至絮凝沉淀池前作原水用。

4.排泥水浓缩池的池型和设计构造注意要点自来水厂沉淀池(或澄清池)的排泥水含固率一般均低于1%,需经浓缩池进行重力式固液分离,排除上清液,缩小污泥体积后,再将浓缩池污泥送往后续工艺进行污泥脱水。

通常要求浓缩池的底流排出的浓缩污泥含固率达3%~4%左右,以满足后续污泥脱水机械高效率进行污泥脱水的需要。

连续流的重力式排泥水浓缩池有多种不同池型和构造形式,总起来可归纳为一般的排泥水浓缩池和设有斜板的排泥水浓缩池二类。

我国许多自来水厂目前面临为应对微污染原水增设水质生物预处理和深度处理工艺及新建排泥水处理系统等基建改造任务,用地紧张是许多水厂存在的现实困难。

浓缩池是排泥水处理系统中占地面积较大的构筑物,设有斜板的排泥水浓缩池可有效提高浓缩过程中的固体通量,从而显著减少浓缩池面积。

由于自来水厂的污泥与污水厂的污泥在有机成分的比例、污泥内容组成、污泥比重和性质等均有根本区别,因此这二类污泥的浓缩池在固体通量和固形物在浓缩池中的平均停留时间等设计参数应迥然不同。

取不同水源水的自来水厂,由于原水中的悬浮杂质的颗粒组成分布和水中藻类含量等不同,也影响各自来水厂排泥水中的固体颗粒沉速和固液分离性能等,因此在设计确定取不同水源水的水厂排泥水浓缩池面积前,一般应进行合适的沉淀池排泥水静态沉降试验、甚至动态沉降试验,以取得较确切的浓缩池固体通量等设计参数。

水厂排泥水在浓缩池中的颗粒沉降,是具有一定絮凝作用的拥挤沉降过程,排泥水从浓缩池液面以下一定深度进入池中进行浓缩。

斜板浓缩池不能采用下向流方式进行固液分离,要用侧向流与上向流相结合的方式进行排泥水的固液分离浓缩过程。

为了有效促进浓缩池中污泥颗粒之间的均匀絮凝结大,浓缩池下部应设置与池底刮泥装置组装的缓慢搅拌污泥的直杆搅拌装置。

5.污泥调蓄均衡池的设置问题自来水厂的污泥浓缩池排出的含固率3%~4%左右的浓缩污泥,一般直接被输至污泥脱水机房进行机械脱水。

1998年建成投产的上海闵行一水厂的排泥水处理系统,首次在污泥浓缩池和污泥离心脱水机房之间设置了一座起调节匀化浓缩污泥的量和质作用的污泥调蓄均衡池。

污泥脱水机械从维持较高的机械运行功效和出泥含固率较高(自来水厂污泥脱水后的泥饼含固率一般要求达35%以上,以满足脱水污泥的外运处置需要),要求进脱水机的浓缩污泥含固率能基本稳定。

同时从各台污泥脱水机的运行工序调节(如板框压滤机清除泥饼和冲洗滤布)和机械维修等,也要求浓缩污泥供应量能基本稳定。

设置适当池容的污泥调蓄均衡池能满足这些需求,特别是对供水量规模较大的水厂或使用周期性间歇运作的板框压滤污泥脱水机的水厂。

6.聚丙烯酰胺的合理选型问题为了改善自来水厂污泥的脱水性能,浓缩污泥进行污泥机械脱水前一般均匀加入适量的有机高分子聚合物聚丙烯酰胺(PAM)来降低污泥比阻,使其易于脱水。

聚丙烯酰胺有阴离子型、阳离子型和非离子型三类,应从技术和经济方面综合衡量,通过试验合理筛选各水厂较适合的PAM类型和品牌。

污水厂的污泥中以含有机成分的亲水性胶质微粒为主,胶粒Zeta电位负电性较强,污泥进行机械脱水时一般先加入适量的阳离子型PAM,起胶粒的电性中和及微粒间架桥絮凝作用,使污泥容易脱水。

自来水厂的污泥以含泥沙等无机成分的胶粒为主,且在水厂净水过程中已加过铝盐或铁盐混凝剂,胶粒Zeta电位负电性明显降低,因此自来水厂浓缩污泥在脱水前加入适量PAM主要从促使泥粒间架桥絮凝和降低污泥比阻的调理作用考虑。

实验室小试和水厂生产性试验均证实:阴离子型PAM与阳离子型PAM在投加率相近(阳型投加率一般略高于阴型)情况下,均能起理想的基本类同的降低污泥比阻和达到离心机脱水污泥含固率35%以上的良好效果(仅在污泥脱水后分离液的浊度上,用阳离子型PAM的分离液浊度较低)。

由于阳离子型PAM的单位重量商品价格约比阴离子型PAM高1倍左右,因此自来水厂污泥脱水的PAM调理剂宜选用丙烯酰胺单体含量低于0.05%的高分子量阴离子型PAM。

非离子型PAM 因溶解速度慢,一般不用于污泥调理。

7.污泥脱水机械的选型问题自来水厂的污泥脱水机械,目前主要采用的有带式压滤机、膜式板框压滤机和离心脱水机三种类型。

加入适量PAM等化学调理剂的水厂浓缩污泥经脱水机械脱水后的泥饼运出厂外进行填地、作垃圾填埋场覆盖材料或资源化利用等处置。

三类污泥脱水机械的基本特点分别简述如下:1) 带式压滤机带式压滤机可连续自动化运行,进行污泥压滤脱水工作的同时,进行滤布的连续用水冲洗。

设备投资较少,能耗较低,噪声小,但污泥脱水过程中的污泥截留率较低,机房水、气环境较差,脱水污泥的含固率较低,脱水设备占地较大。

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