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超声对净水沉淀污泥絮体特性及对污泥回流效能的影响

超声对净水沉淀污泥絮体特性及对污泥回流效能的影响
超声对净水沉淀污泥絮体特性及对污泥回流效能的影响

氟化钙干燥机,氟化钙烘干机,氟化钙污泥烘干机,氟化钙污泥干燥机,氟化钙空心浆叶干燥机

一、工艺条件: 1、物料:“氟化钙污泥” 2、初水份:~75-80%(湿基)(按80%计算) 3、终水份:~40%(湿基) 4、湿处理量:~1250kg/h 5、干品堆积比重: ~0.8 g/cm3 6、干燥温度:~150℃ 7、进料温度:~20℃出料温度:~100℃ 8、加热方式:蒸汽(压力:0.5-0.6Mpa) 9、机器材质:物料接触部分304不锈钢,其余为A3制作 10、安装:室内 11、电源: 380V 50HZ 三相四线 12、环境:20℃ 760mmHg 相对湿度: φ=80% 二、工艺计算: 1、每低时80%时的湿品处理量: G湿≈1250kg/h 2、每低时水分蒸发量: W水≈1250×(80-40)÷(100-40)≈833kg/h 3、每低时40%的干品产量: G干≈1250-833≈417kg/h 4、蒸发水份一定要的热量: Q1≈833×595≈495635kcal/h 5、物料升温一定要的热量: Q2≈417×0.4×(100-20)≈13344kcal/h 6、湿物料中水分升温所一定要的热量: Q3≈1250×0.8×1×(100-20)≈80000kcal/h 7、总热量: Q总≈588979kcal/h 8、蒸汽耗量: S汽≈588979÷500≈1178k g/h 9、干燥器面积计算: Q=KA△tm其中,K取80kcal/m2.℃ 实际取110m2 10、干空气耗量:L≈833÷(0.15-0.012)≈6036kg/h 11热风补充的热量:Q≈6036×0.25×(150-20)≈196170kcal/h 12、补偿耗用蒸汽:196170÷500≈393kg/h 13、补充热量所一定要的蒸汽加热面积: A≈196170÷(25×83.72)×1.5≈141m2 实际考虑热效率,实取:150m2 14、主机排湿风机风量:V≈6036×1.31≈7907m3/h 三.机器选型: 根据物料干燥要求拟选用KJG-110m2型氟化钙污泥专用干燥设备 1台 (一)工作原理: 空心轴上密集排列着楔型中空桨叶,热介质蒸汽由空心轴流由桨叶,单位有效容积内传热面

污泥处理与处置

污泥处理与处置1、污泥的来源及特性(1)掌握污泥的来源、种类污泥的种类及其来源污泥的组成,性质、数量、 主要取决于废水的来源与废 水处理工艺密切相关。来自初沉池无机成份较高(1)初沉池污泥来自生物膜法处理的污泥(2)腐殖污泥 来自活性污泥法处理二沉池排出的污(3)剩余污泥 泥生化处理排出污泥再经厌氧处理后的)消化污泥4 (熟化污泥混凝、气浮、化学沉淀所产生的污泥(5)化学污泥 2)熟悉基本特性(污泥的性质 1.含水率与含固率 含水率是污泥中水含量的百分数,含固率则是污泥中固体或干泥含量的百分数。湿泥量与含固率的乘积就是干污泥量。含水率降低(即含固量的提高)将大大地降低湿泥量。在 含水率高、污泥呈流态时,污泥的体积与含固量基本上呈反%85%~65污泥呈流态,%以上时,85通常含水率在比关系。.时呈塑态;低于60%时,则呈固态。下表所列举的是城市污水处理厂污泥的数量、含水率和比重。 2.挥发性固体挥发性固体(用VSS表示),是指污泥中

在600℃的燃烧炉中能被燃烧,并以气体逸出的那部分固体。它通常用于表示污泥中的有机物的量,常用mg/L表示,有时也用重量百分数表示。 VSS也反映污泥的稳定化程度。 3. 污泥中的有毒有害物质 城市污水处理厂的污泥中含有相当数量的氮(约含污泥干重的4%)、磷(约含2.5%)和钾<约含0.5%),有一定肥效,可用于改善土壤。但其中也含有病菌、病毒、寄生虫卵等,在施用之前应采取必要的处理措施(如污泥消化)。污泥中的重金属是主要的有害物质,重金属含量超过规定的污泥不能的污泥的性质随废水的性质)站(用作农肥。工业废水处理厂.变化很大。4.污泥的脱水性能或毛细常用指数比抗阻值(r)用过滤法分离污泥的水份时,(CST)评价污泥脱水性能。吸水时间 PS:污泥比阻 污泥比阻是表示污泥过滤特性的综合性指标,它的物理意义是:单位质量的污泥在一定压力下过滤时在单位过滤面积上的阻力。求此值的作用是比较不同的污泥(或同一污泥加入不同量的混合剂后)的过滤性能。污泥比阻愈大,过滤性能愈差。 污泥比阻的评价范围 1)比阻测定过程与真空过滤脱水过程基本相近,因此比阻

半导体业氟化钙污泥资源化途径探讨

半導體業氟化鈣污泥資源化途徑探討 Research of Utilization of CaF2 Sludge from Semiconductor Manufacture 關家倫1,鄭智和2,林巖騫3 Chia-Lun Kuan1,Chih-Ho Chen2,Y an-Chian Lin3 1.工研院環安中心廢棄物處理與資源化研究組副工程師 1.Associate Scientist., Center for Environment, Safety and Health Technology Development, Waste Recovery Dept., Industry Technology Research Institute 2.工研院環安中心廢棄物處理與資源化研究組經理 2.Manager., Center for Environment, Safety and Health Technology Development,Waste Recovery Dept., Industry Technology Research Institute 3.中國鋼鐵股份有限公司研發處煉鋼製程組副研究員 3.Associate Scientist , Research & Development Dept., China Steel Corporation 摘要 半導體製程中使用大量的氫氟酸(HF)等氟化學品,這些含氟廢水利用傳統化學處理方式,以CaO或CaCl2進行混凝沉澱,形成氟化鈣污泥;或是以採流體化床結晶方式,以矽砂為晶種,形成氟化鈣晶體。 由於氟化鈣污泥中主要成分為矽及氟化鈣,天然的氟化鈣-螢石是應用廣泛的工業原料也是氟化學品的主要原料。因此,氟化鈣污泥的資源化方式也以螢石相關用途為出發點。 目前氟化鈣污泥資源化方式可分為三種,分別為作為水泥替代原料、替代螢石作為煉鋼製程造渣劑及製成各類氟製品等做法。雖然氟化鈣污泥有這些資源化途徑,但各類用途都有其進料品質要求。因此,氟化鈣污泥必須配合各類資源途徑進行前處理,而這些前處理程序都需要解決二次污染的問題,這也是影響到資源化經濟效益的最重要因素。因此,若以整個宏觀的觀點來看,必須要將廢水處理流程與後續污泥處理方式共同思考,才可以使得氟化鈣污泥能順利資源化。 Abstract Hydrofluoric acid has been commonly used in the semiconductor industries for wafer ething and tool cleaning. Those processes use large amount of HF and hydrofluorosilicic (FSA) acids. Traditional treatment method of F-containing wastewater is to convert HF into calcium fluoride (CaF2) by using CaO or CaCl2. These processes will generate large amount of CaF2 sludge and cause environmental problem. Another method of treating F-containing wastewater is to use fluidized-bed pellet reactor. Addition of silicate sand is used as the carrier, and CaF2 crystal will be formed in this process. The main composition of CaF2 sludge is Si and CaF2. Nature CaF2 is fluorite. Fluorite is used in steel-making and ceramic industry. The fluorite is the source material of F chemical product used in many kind of industry.

含油污泥特点及处理方法

38 2005年12月油气田环境保护 治理技术 含油污泥特点及处理方法 姜 勇 赵朝成 赵东风 (中国石油大学(华东)化学化工学院环境科学与工程系) 摘 要含油污泥主要来源于油田开采、油气集输及污水处理场,污泥中一般含油率在10%~50%,含水率在40%~90%。文章介绍了不同来源含油污泥的特点及脱水方法,并对各种含油污泥处理方法的优、缺点进行了比较。研究结果表明,各种方法都有其特点和适用范围。由于含油污泥成分复杂,没有任何一种处理方法可以处理所有类型的含油污泥。 关键词油田开采 含油污泥 处理方法 脱水工艺 适用范围 0 引 言 含油污泥是在石油开发、运输、炼制时污水处理过程中产生的。污泥中一般含油率在10%~50%,含水率在40%~90%,我国石油石化行业中,平均每年产生80万吨罐底泥、池底泥[1],胜利油田每年产生含油污泥在10万吨以上,大港油田每年产生含油污泥约15万吨,河南油田每年产生5×104 m3含油污泥[2],其中含有大量苯系物、酚类、蒽、芘等有恶臭的有毒物质[3],若不加以处理,不仅污染环境,而且造成资源的浪费。 含油污泥体积庞大,若不加以处理直接排放,不但占用大量耕地,而且对周围土壤、水体、空气都将造成污染,伴有恶臭气体产生。污泥含有大量的病原菌、寄生虫(卵)、铜、锌、铬、汞等重金属,盐类以及多氯联苯、二恶英、放射性核元素等难降解的有毒有害物质。 1 含油污泥特点 含油污泥主要分以下几类。 ◆ 原油开采产生的含油污泥原油开采过程中产生的含油污泥主要来源于地面处理系统。采油污水处理过程中产生的含油污泥,再加上污水净化处理中投加的净水剂形成的絮体、设备及管道腐蚀产物和垢物、细菌(尸体)等组成了含油污泥。这种含油污泥一般具有含油量高、粘度大、颗粒细、脱水难等特点,它不仅影响外输原油质量,还导致注水水质和污水难以达标外排[4]。 ◆ 油田集输过程产生的含油污泥胜利油田含油污泥主要来源于接转站、联合站的油罐、沉降罐、污水罐、隔油池底泥、炼厂含油水处理设施、轻烃加工厂、天然气净化装置清除出来的油沙、油泥,钻井、作业、管线穿孔而产生的落地原油及含油污泥[5]。油品储罐在储存油品时,油品中的少量机械杂质、沙粒、泥土、重金属盐类以及石蜡和沥青质等重油性组分沉积在油罐底部,形成罐底油泥。 中原油田污泥产生主要来自一次沉降罐、二次沉降罐、洗井水回收罐的排污。含油污泥本身成分复杂,含有大量的老化原油、蜡质、沥青质、胶体和固体悬浮物、细菌、盐类、酸性气体、腐蚀产物等,污水处理过程中还加入了大量的凝聚剂、缓蚀剂、阻垢剂、杀菌剂等水处理药剂[6]。 在3~6年的油罐定期清洗中,罐底含油污泥量约占罐容的1%左右。罐底含油污泥的特点是碳氢化合物(油)含量极高。据调查测试发现,油罐底泥中大约25%为水,5%的无机沉淀物为泥沙,70%左右为碳氢化合物,其中沥青质占7.8%,石蜡占6%,污泥灰分含量占4.8%[3]。 ◆ 炼油厂污水处理场产生的含油污泥 炼油厂含油污泥主要来源于隔油池底泥、浮选池浮渣、原油罐底泥等,俗称“三泥”,这些含油污泥组成各异,通常含油率在10%~50%之间,含水率在40%~90%之间,同时伴有一定量的固体。 2 常用处理过程及方法 含油污泥处理以减量化、资源化、无害化为原则,常用的处理方法有:溶剂萃取法、焚烧法、生物法、 焦

污泥处理处置调研报告

中国污泥处理处置市场调查报告 进入“十一五”以来,我国的污水处理产业得到了快速发展,污水处理能力及处理率增长迅速,带来了污泥产量的迅速增加。根据住建部资料显示,截止到2009年年底,全国城镇污水处理量达到280亿立方米,湿污泥(含水率80%)产生量突破2000万吨。根据调研结果显示,我国污水处理厂所产生的污泥,有80%没有得到妥善处理,污泥随意堆放及所造成的污染与再污染问题已经凸显出来,并且引起了社会的关注。 社会的关注促使国家不得不对污泥的处理处置重视起来,国家的重视又促使了污泥处理处置市场的形成。2010年初,住建部副部长仇保兴称,“十五”期间我国主要进行污水处理厂工作,“十一五”期间,重点是进行管网的配套,即将到来的“十二五”,将重点放在污泥处置等方面。应“千方百计地将污泥处置搞上去”,鼓励污泥无害化后进行土地综合利用。由此可见,“十二五”期间,污泥处理处置市场将得到进一步发展,其也将成为继污水处理之后的下一个投资热点。 在污泥处理处置市场初步形成之初,已有内、外资环保企业及非环保领域投资人提前嗅得市场机会,开始关注并参与到污泥处理处置市场中来。根据本报告收集资料显示,2007年,世界五百强企业法国苏伊士环境集团进入重庆污泥处置市场,2009年初,苏伊士环境集团进军江苏苏州污泥处置市场,就连微软中国终身荣誉总裁唐骏也开始涉足污泥处理处置领域……这均说明污泥处理处置市场的投资机会已来临,且竞争也逐渐激烈起来。 对于污泥处理企业来说,谁先进入市场,取得市场先机,谁就将取得未来巨大市场的主动权。

报告简要目录 1、污泥处理处置的相关概述 污泥的定义与分类 污泥的特性 污泥处理处置的主要方式 2、污泥处理处置行业市场发展现状与趋势 污水处理市场现状与发展趋势 2.1.1污水处理市场现状 2.1.2污水处理市场发展趋势 2.1.3污水处理的高速发展促生污泥处理处置市场的形成污泥处理处置行业现状与发展趋势 2.2.1污泥处理处置市场现状 2.2.2污泥处理处置市场发展趋势 3、污泥处理处置行业主要技术及其发展趋势 污泥处理技术及市场现状与趋势分析 3.1.1污泥浓缩技术 3.1.2污泥消化技术 3.1.3污泥脱水技术 3.1.4污泥发酵技术 3.1.5干化技术 3.1.6污泥焚烧技术 4、中国污泥处理处置市场竞争格局分析 中国污泥处理处置市场竞争结构分析 4.1.1中国污泥处理处置市场现有企业的竞争

印染污泥特性与处理

印染污泥特性与处理 印染污泥含有大量的化学物质残留,内在水份比例高很难脱水,成份非常复杂、有害物质含量高、有一定的粘性等特殊性,其是一个难题,已成为亟待解决的社会问题。 印染污泥的有机成分比例较高,干污泥的燃烧热值比一般工业废水污泥高,其热值可达2000kcal/kg。 但经过机械压滤后污泥水份仍然高达75~85%,直接焚烧会造成辅助燃料消耗较大。 一般印染企业均设置有电厂锅炉、工业蒸汽锅炉、导热油锅炉,烟道废气数量较大,可利用尾气的热量将污泥水份降至30%左右,此时的污泥呈小颗粒状,燃烧热值可以达到~2000kcal/kg,2~3吨干污泥的燃烧价值相当于1吨煤,具有相当的能源利用价值,可以将干燥后污泥直接与锅炉原煤混合燃烧,作为燃料使用,能源利用十分方便。 采用污泥干燥+焚烧的方法,是最彻底、最完全的污泥处理方式。主要优点: 1)通过焚烧可以使有害物质彻底氧化分解,达到无害化、减量化、资源化的目的; 2)大大减少污泥存储和运输工作量,避免大量的运输费用和污染风险; 3)污泥减容率很高,一般都在97%以上; 4)污泥中的热量可以得到充分的回收利用,产生经济效益; 5)污泥焚烧后的少量的残余灰容易得到综合利用。 污泥干燥是个吸热的过程,热源的供应成本直接影响到污泥的处理成本。可根据具体情况,选择成本最低、获得最容易的热源。一般有以下几种: ? 烟道废气(电厂锅炉、工业锅炉、导热油锅炉、窑炉、化工设施); ? 焚烧烟气(发酵沼气、工业垃圾、生物质垃圾、干污泥); ? 高温热风(燃煤、燃油、燃天然气、燃废弃物); ? 传热媒体(过热蒸汽、高温导热油)。 利用烟气余热无害化、减量化、资源化处理印染污泥 2007/11/20/ 来源:浙江大学环境与生物地球化学研究所作者:翁焕新马学文苏闽华孙峰

污泥处理方案

污泥处理方案 关键词:污水处理厂剩余污泥污泥稳定污泥处理污泥处置 摘要:对小城镇污水处理厂污泥的产生、特性、处理和处置问题进行论述,概述了污泥处理和处置方法的进展,并结合污泥成分复杂、资金利用等实际情况,提出了近远期结合的污泥处理处置方法,逐步实现污泥的稳定化、减量化、无害化与资源化。 1 前言 随着经济发展和环保意识的加强,小城镇污水处理事业不断发展,污水厂总处理水量和处理程度将不断扩大和提高,产生的污泥量也日益增加。污泥处理处置的投资和运行费较高,如处置不当,将造成“二次污染”,这已成为环境保护领域难题,备受关注。 2 国内外污泥处理处置现况与发展趋势 2.1 国内外污泥处理处置现状 目前国内外常用的成熟的污泥稳定工艺有:厌氧消化、好氧消化、热处理、加热干化和加碱稳定;常用的污泥处置是土地利用、焚烧、卫生填埋、堆肥、投海、建筑材料等。 由于受技术和经济制约,我国现阶段的污泥处置仍以填埋为主,污泥利用为辅。污泥投海在沿海城市占一定比例,但总量较少。污泥焚烧尚未起步。在污泥利用方面,污泥自然干化后用于农、林、绿化较多。采用机械干燥器干化污泥的污水厂有大连开发区污水厂、秦皇岛污水处理厂、徐州市污水处理厂、但这些设备处理量小(3~12t/d干泥),臭气污染重,尽管投资低,但效果不够理想。 国外污水厂污泥目前主要采用农业利用、填埋,还有部分采用焚烧等其它处理方式。据日本1994年统计资料,日本年产城市污泥量为230.7万吨,其处置方式是:陆地和海岸填埋占62.7%;资源化利用占24.9%,其它处置为占12.4%。德国近年污泥填埋为80%,农用为8%,堆肥为4%;据美国环保局资料统计,近年来污泥填埋为35%,焚烧为15%,农用或其它土地利用为49%,其它处置为1%。由此可见,农用和填埋目前是大多数国家污泥处置的最主要的方法,农用和陆地填埋方案的选择很大程度上取决于各国政府有关的法律、法规和污染源控制情况,同时也与国家农业发展有关。近年来,美国、日本和英国等污泥农用的比例呈增加趋势;而也有些国家如德国、丹麦由于污泥农用标准日益严格,污泥农用的比例不断下降,其它处理方法如焚烧比例有所上升。 2.2 污泥处理与处置技术发展 2.2.1污泥稳定处理 污泥稳定的目的是污泥通过处理成为稳定(即不易腐败)的产物,以便进一步对其进行处置及利用。污泥稳定过程还可以杀灭部分病原体,减少污泥中的臭味。国内常用的稳定工艺是厌氧消化和堆肥,美国目前常用的稳定工艺共四种:厌氧消化、好氧消化、堆肥和加碱稳定。 在污泥处理工艺中,厌氧消化也是较普遍采用的稳定化技术。在日本从1980年就开始把消化所产生的沼气用于发电系统,这种利用途径无论是在运行管理还是在经济效益方面都有广阔的前景。 我国对污泥堆肥进行了深入地研究,确定了堆肥方式、添加剂种类以及堆肥的工艺参数,为污泥规模堆肥工程的实施奠定了基础。常用的污泥堆肥方法有静态堆肥、动态堆肥和料仓

污泥的处理和处置

污泥的处理和处置—欧洲一些高效工艺的回顾 1 污泥的挑战 由于城市污水和工业污水截留率的提高和污水处理效率的改进(如化学法除磷可使污泥量增加30%),使得在世界范围内污泥总量戏剧性地增加。 土地应用仍是污泥处置中可持续发展的一条出路,主要理由如下: ●碳和营养物的回用; ●农业用地的有无和远近; ●低投入和运行花费; ●严格的法律规定和控制程序以保证安全和有肥效。 然而,根据一些情况或当地规定,污泥生产者在土地应用前不得不进行高级,更昂贵的处理以满足进一步的要求,如堆肥、高温消化处理或高温消毒。 但是,很大一部分污泥因为显而易见的原因而不能用于农业,如微污染物、病菌超标或缺乏肥效、距离太远等等。有时可能由于公众的不信任。这样,污泥或者被填埋或者通过高温氧化销毁。 2 污泥处理和处置的可持续性战略 在进行任何技术研究之前,应先对公众是否接受进行估计。即使是从技术,成本和环境影响方面来讲都是最好的处理方法,也可以由于没有向邻居进行很好的解释而遭到否定。不管最终处理方法是什

么,应该记住的是将来的处理应是安全,环保(保护人,动物植物)并且应当增值(物质和/或能源的回收)。为了这些目的,污泥处理应减小污泥体积,改进污泥质量,减少公害的排放。 在这篇文章中,我们将简介一些重要工艺,以满足运行者的需要,并且涉及到其他技术或法规约束问题。 2.1 土地应用的可持续发展战略 作为一个起始条件,污泥应当至少是稳定的,在实际运行上既是要求没有臭味。当地的要求或将来的法律可能会更高:污泥可能被要求消毒/巴式除菌。消毒要求一个强制的结果:即根据法国的规定,病源体如肠道病毒,伤寒菌,线虫,寄生虫卵等在处理后的样品中应当检测不到。巴式除菌成为一种趋势:如丹麦实行在70度条件下一小时。 根据处理方法(生物、化学或物理方法)和污泥的状况(液体或粘状物),不同的工艺描述如下: 表1 稳定(消毒)污泥的工艺

第七章+污泥的处理与处置

第七章污泥的处理与处置 教学目的 1.掌握污泥处理与处置的基本方法 教学内容 1.污泥的来源性质及数量 2.污泥的处置及前处理 3.污泥浓缩 4.污泥的稳定 5.污泥的条理 6.污泥的脱水 教学难点: 1.污泥中水分存在的形式, 第一节概述 一、污泥的来源 在水处理工程中,主要的污泥来源有以下几种: ①栅渣:格栅或滤网,呈垃圾状,量少,易处理和处置; ②浮渣:上浮渣和气浮池,可能多含油脂等,量少; ③沉砂池沉渣:沉砂池,比重较大的无机颗粒,量少; ④初沉污泥:初沉池,以无机物为主,数量较大,易腐化发臭,可能含有虫卵和病变菌,是污泥处理的主要对象; ⑤二沉污泥:二沉池,剩余的活性污泥,有机物质,含水率高,易腐化发臭,难脱水,是污泥处理的主要对象; 另外,在给水处理过程中,在原水被净化时也会产生各种污泥,主要是各种化学污泥,即经化学处理后,除含有原废水中的悬浮物外,还含有化学药剂所产生的沉淀物,易于脱水与压实。 二、表征污泥性质的主要指标 表征污泥性质的主要指标有:含水率和含固率、挥发性固体、有毒有害物质的含量以及脱水性能等,下面将分别加以描述。 1、含水率与含固率 含水率是污泥中含水量的百分数;含固率则是污泥中固体或干污泥含量的百分数;湿泥量与含固率的

乘积就是污泥量;含水率降低(即含固量提高)将大大降低湿泥量(即污泥体积);含水率发生变化时,可近似计算湿污泥的体积; 通常:含水率 > 85%,污泥呈流状;65~85%,污泥呈塑态; < 65%,呈固态。 2、挥发性固体 挥发性固体即VSS ,通常用于表示污泥中的有机物的量;有机物含量越高,污泥的稳定性就更差。 3、有毒有害物质 ——污泥含有一定量的N(4%)、P(2.5%)和K(0.5%),有一定肥效; ——污泥含有病菌、病毒、寄生虫卵等,在施用之前应有必要的处理; 表二 重金属的限制浓度 4、脱水性能 污泥的脱水性能与污泥性质、调理方法及条件等有关,还与脱水机械种类有关。在污泥脱水前进行强处理,改变污泥粒子的物化性质,破坏其胶体结构,减少其与水的亲和力,从而改善脱水性能,这一过程称为污泥的调理或调质。 ——常用污泥过滤比阻抗值(r)和污泥毛细管吸水时间(CST)两项指标来评价污泥的脱水性能。 ——比阻抗值(r)——单位干重滤饼的阻力,其值越大,越难过滤,其脱水性能越差。 比阻抗公式 ) (2 A R rCV PA dt dV m +=μ 式中:dV / dt ——过滤速度,m 3/s V ——滤出液体积,m 3 t ——过滤时间,s P ——过滤压力,N/m 2 A ——过滤面积,m 2 C ——单位面积滤出液所得滤饼干重,kg/m 3 r ——污泥过滤比阻抗,m/kg R m ——过滤开始时单位过滤面积上过滤介质的阻力,m/m 2 μ——滤出液的动力粘滞度,N ·s/m 2 当P 为常数值时,则可积分得: PA R V PA rC V t m μμ+??? ??=22 发现t/V~V 呈直线关系,令其斜率 22PA rC b ?=μ 则有:C bPA r μ2 2= b ——与污泥性质有关的常数,s/m 6 污泥比阻抗值r 的测定: 每隔一定的时间连续测定滤出液量V ,并作t/V~V 的关系图,如右上图。

污泥分类及污泥处理技术方案

污泥分类及污泥处理技术方案 污泥处理是对污泥进行减量化、稳定化和无害化处理的过程。污水处理程度越高,就会产生越多的污泥残余物需要加以处理。除非是利用土地处理或污水塘处理污水,否则一般的污水处理厂必须设有污泥处理设施。对现代化的污水处理厂而言,污泥的处理与处置已成为污水处理系统运行中最复杂、且花费最高的一部分。 污泥分类 原污泥(rawsludge):未经污泥处理的初沉淀污泥。二沉剩余污泥或两者的混合污泥。 初沉污泥(primarysludge):从初沉淀池排出的沉淀物。 二沉污泥(secondeysludge):从二次沉淀池(或沉淀区)排出的沉淀物。 活性污泥(activatedsludge):曝气池中繁殖的含有各种好氧微生物群体的絮状体。 ^ 消化污泥(digestedsludge):经过好氧消化或厌氧消化的污泥,所含有机物质浓度有一定程度的降低,并趋于稳定。 回流污泥(returnedsludge):由二次沉淀(或沉淀区)分离出来,回流到曝气池的活性污泥。 剩余污泥(excessactivatedsludge):活性污泥系统中从二次沉淀池(或沉淀区)排出系统外的活性污泥。 污泥气(sludgegas):在污泥厌氧消化时,有物分解所产生的气体,主要成分为甲烷和二氧化碳,并有少量的氢、氮和硫化氢,俗称沼气。

处理类型 污泥消化(sludgedigestion):在氧或无氧的条件下,利用微生物的作用,使污泥中的有机物转化为较稳定物质的过程。 好氧消化(aerobicsigestion):污泥经过较长时间的曝气,其中一部分有机物由好氧微生物进行降解和稳定的过程。 ~ 厌氧消化(anaerobicdigestion):在无氧条件下,污泥中的有机物由厌氧微生物进行降解和稳定的过程。 中温消化(mesophilicdigestion):污泥在温度为33-53℃时进行的厌氧消化工艺。 高温消化(thermophilicdigestion):污泥在温度为53-330℃进行的厌氧消化工艺。 污泥浓缩(sludgethickening):采用重力或气浮法降低污泥含水量,使污泥稠化的过程。 污泥淘洗(elutriationofsludge):改善污泥脱水性能的一种污泥预处理方法。用清水或废水淘洗污泥,降低消化污泥碱度,节省污泥处理投药量,提高污泥过滤脱水效率。 污泥脱水(sludgedewatering):对浓缩污泥进一步去除一部分含水量的过程,一般指机械脱水。 污泥真空过滤(sludgevacuumfiltration):利用真空使过滤介质一侧减压,造成介质两侧压差,将污泥水强制滤过介质的污泥脱水方法。 污泥压滤(sludgepressurefiltration):采用正压过滤,使污泥水强制滤过介质的污泥脱水方法。 】 污泥干化(sludgedrying):通过渗滤或蒸发等作用,从污泥中去除大部分含水量的过程,一般指采用污泥干化场(床)等自蒸发设施或采用蒸汽、烟气、热油等热源的干化设施。 污泥焚烧(sludgeincineration):污泥处置的一种工艺。它利用焚烧炉将脱水污泥加温干燥,再用高温氧化污泥中的有机物,使污泥成为少量灰烬。 污泥处理前,首先要了解污泥的分类,才能确定污泥处理的方法: ⒈自来水厂沉淀池或浓缩池排出的物化污泥处理

(完整版)污泥处理处置工艺

目录 第一章污泥来源、特征、数量 (2) 第二章污泥处理的必要性 (4) 第三章国内外污泥处理的现状 (5) 第四章污泥处理处置的工艺 (6) 第五章污泥处理技术 (7) 第六章污泥处置技术 (12) 第七章污泥的资源化处理处置技术 (14) 第六章污泥处理的相关标准 (18) 第七章污泥处置所用设备 (18)

污泥处理处置工艺 第一章污泥来源、特征、数量 1.1污泥处理处置概述 生活污水和工业废水的处理过程中分离或截留的固体物质称为污泥。污泥作为污水处理的副产物通常含有大量的有毒、有害或对环境产生负面影响的物质,必须妥善处理,否则将出现二次污染。污泥中的固体物质可能是污水中早已存在的,如各种自然沉淀池中截留的悬浮物质;也可能是污水处理过程中转过形成的,如生物处理和化学处理过程中,由原来的溶解性物质和交替物质转化而来的生物血蹄和悬浮物质;还可能是污水处理过程中投加的化学药剂带来的。当所含固体物质以有机物为主时称作污泥;以无机物为主时称之为泥渣。 污泥处理处置的目标是实现污泥的减量化、稳定化、无害化、资源化。污泥处理处置从技术和操作层面上分为两个阶段,第一阶段是污水厂内或采用集中方式对污泥进行减量化、稳定化处理,其目的是为了降低处理后的污泥外运而造成二次污染的风险,这一阶段主要是污泥处理的范畴;第二阶段是对处理后的污泥进行合理的安全处置,使污泥能达到无害化、资源化的目的,这阶段主要是污泥处置的范畴。 1.2污泥来源 污泥的性质恶化特征主要取决于污泥的来源,同时还与污水处理工艺有着密切的关系。按污水处理工艺的不同,污泥可以分为以下几类: (1)初沉污泥:来自污水处理的初沉淀; (2)剩余污泥:来自污水生物处理系统的二沉池或生物反应池; (3)消化污泥:经过厌氧消化或好氧消化处理后的污泥; (4)化学污泥:用混凝、化学沉淀等化学方法处理污水时产生的污泥。 除以上污泥外,污水厂排出的污泥总还包括栅渣和沉砂池沉渣。栅渣呈垃圾状,沉砂池沉渣中密度较大的无机颗粒含量较高,所以这两者一般都作为垃圾处置。初尘池污泥和二沉池生物污泥,因富含有机物,容易腐化、破坏环境,必须妥善处置。初尘池污泥总还含有病原体和重金属化合物等。二沉池污泥基本上是微生物集体,含水率高,数量多,更需注意。这两者在出之前常需处理,处理的目的在于:①降低含水率,时期变流态为固态,同时减少数量。 ②稳定有机物,使其不容易腐化,避免对环境造成二次污染。 1.3污泥的特性

污泥处理

第十六章污泥处理与处置 污泥处理与处置问题是污水处理过程中产生的新问题。因为首先污泥中含有大量的有害有毒物质,如寄生虫卵、病原微生物、细菌、合成有机物及重金属离子等,它将对周围环境产生不利影响;其次污泥量大,其数量约占处理水量的0.3%~0.5%左右(体积),如进行深度处理,污泥量还可能增加0.5~1.0倍。对于一个污水处理厂而言,它的全部基建费用中,用于处理污泥的约占20%~50% ,甚至70%,所以污泥处理与处置是污水处理系统的重要组成部分,必须予以充分重视,只有对这些污泥进行及时处理和处置,才能:(1)确保污水处理效果,防止二次污染;(2)使容易腐化发臭的有机物得到稳定处理;(3)使有毒有害物质得到妥善处理或利用;(4)使有用物质得到综合利用,变害为利。总之,污泥处理和处置的目的是减量、稳定、无害化及综合利用。 图16-1示出了污泥处理与处置的基本流程。 图16-1 污泥处理与处置流程 第一节污泥的来源与特性 根据废水处理工艺的不同,也即污泥来源的不同,污泥可分为: (1)初次沉淀污泥来自初次沉淀池,其性质随废水的成分而异。 (2)腐殖污泥来自生物膜法后的二次沉淀池的污泥称腐殖污泥。 (3)剩余活性污泥来自活性污泥法后的二次沉淀池的污泥称剩余活性污泥。 (4)消化污泥生污泥(初次沉淀污泥、腐殖污泥、剩余活性污泥)经厌氧消化处理后产生的污泥称为消化污泥。 (5)化学污泥用混凝、化学沉淀等化学方法处理废水所产生的污泥称为化学污泥。

污泥的特性可用以下几个指标来表征。 1.污泥含水率 污泥中所含水分的重量与污泥总重量之比称为污泥含水率。污泥含水率一般都很高,密度接近于水、污泥含水率对污泥特性有重要影响。不同污泥,含水率差别很大。污泥的体积、重量及所含固体物浓度之间的关系,可用式(16-1)表示: 1 2212121100100c c p p W W V V =--== (16—1) 式中, V 1、W 1、c 1——污泥含水率为p 1%时的污泥体积、重量与固体物浓度; V 2、W 2、c 2——污泥俞水率为p 2%时的污泥体积、重量与固体物浓度。 由式(16-1)可知,当污泥含水率由99%降至98%,或由98%降至96%,或由97%降到94%,污泥体积均能减少一半。也即污泥台水率越高,降低污泥的含水率对减容的作用则越大。 式(16-1)适用于含水率大于65%的污泥。因含水率低于65%以后,污泥内出现很多气泡,体积与重量不再符合式(16-1)关系。 表16-1 污泥含水率及其状态 不同含水率下的污泥状态如表16-1所示。 2.挥发性固体(或称灼烧减重)和灰分(或称灼烧残渣) 挥发性固体近似地等于有机物含量;灰分表示无机物 含量。 3.污泥的相对密度 污泥的相对密度等于污泥重量与同体积的水重量之比值。由于水的相对密度为1,所 以污泥的相对密度γ可用下式计算: () ()p p p p p p s s s -+=-+ -+=100100100100γγγγ (16—2) 式中 γ——污泥的相对密度; p ——污泥含水率,%; γS ——污泥中干固体平均相对密度。 干团体包括有机物(即挥发性固体)和无机物(即灰分)两种成分,其中有机物所占百分比及其相对密度分别用p v ,γV 表示,无机物的相对密度用γa 表示,则污泥中干固体平均相对密度γS 可用式(16-3)计算:

污泥特性及处理

污泥常识及处理解题 1.污泥按照来源的分类? 污泥(sludge) 是由水和污水处理过程所产生的固体沉淀物质。 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尽相同的。根据其来源,可以划分为: -市政污泥(civil sludge,也叫排水水泥sewage sludge,),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。 -管网污泥,来自排水收集系统的污泥。 -河湖淤泥,来自江河、湖泊的淤泥。 -工业污泥,来自各种工业生产所产生的固体与水、油、化学污染、有机质的混合物。 在非特指环境下,污泥一般指市政排水污泥。 2.污泥如何从废水中产生? 废水的处理是由一系列物理化学和生物处理过程组成的: ·沉淀(使用或不使用化学絮凝剂)、过滤、滤清 ·通过微生物进行好氧和厌氧处理,产生有机复合物 ·生化脱氮和脱磷 ·消化处理并产生沼气 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为主的气体),金属污染物(包括重金属)则不能处理而集中到污泥中。 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。 3.污泥根据污水处理工艺如何分类? 污水处理厂的污泥根据处理的工艺级别不同,可以分为以下几种: ·初沉污泥(Primary):只经过物理-化学处理 ·二沉污泥(Secondary):生物处理后的污泥 ·三沉污泥(Tertiary):脱磷/脱氮后的污泥 根据污泥的性质,又可以区分为: ·未消化生污泥(undigested) ·消化污泥(digested) 污泥的消化又有好氧与厌氧之分。 各个级别的污泥的物理化学性质不同,消化和未消化污泥的性质差别更大。很多后端处

污泥特性及调理

污泥特性及调理 含水率 污泥中水的存在形式有3种:①颗粒间隙中的游离水,约70%;②毛细水,约20%;③颗粒表面吸附水和内部结合水,约10%。通常含水率在85%上时,污泥呈流态;65%~85%时呈塑态;低于60%时则呈固态。污泥含水率从99.5%降至95%,其体积缩减为原污泥的1/10。 城市污水处理厂污泥特性见下表。 燃烧值 废水污泥尤其是剩余污泥、油泥等,含有大量可燃烧的成分,具有一定发热值。若有机成分单一,可通过有关资料直接查取该组分的氧化反应方程式及发热值。污泥中可燃烧组分主要是C 、H 、S ,如果已知有机组分各元素的含量,可根据下式来计算污泥(废液)的低位发热值dw Q (kJ/kg ): 337.4603.3/895.1325.08dw Q C H O S P 式中C 、H 、O 、S 、P —分别是污泥中碳、氢、氧、硫的质量百分比和污泥的含水率。 然而,污泥组成很复杂,较难确定各组分的含量。比较便利和常用的分析方法是测量COD 值, 它可以间接表征有机物的含量,与污泥的发热值存在着必然的联系。对大多数有机物而言,燃烧时每去除1gCOD 所放出的热量平均约为14kJ 。利用这一平均值计算污泥的高位发热值所产生的最大相对误差约为10%,在工程计算时是允许的。这样,有机污泥的低位发热值dw Q (kJ/kg )可利用下式估算: 1425.08dw Q COD P 式中COD —有机污泥的COD 值,g/kg 。 一般有机污泥的热值相当于劣质煤,见下表。 用焚烧法处理污泥(有机废液)时,辅助燃料消耗量直接关系处理成本的高低。对于有机污泥或COD >650g/kg 的有机废液,因热值较高(达6300 kJ/kg ),如果选用适合燃用低热值污泥的流化床焚烧炉,可不加辅助燃料进行处理,大大降低其费用。 城市污水污泥的肥分 见下表。 城市污水污泥的肥料成分

北京市污水处理厂污泥特性分析-pH值(精)

北京市污水处理厂污泥特性分析_pH值 论文导读::未经恰当处理处置的污泥进入环境后。北京市污泥产量达103.5万t(含水率80%)。值。有机质、氮、磷、钾的含量有差异。论文关 键词:污泥,含水率,pH值,有机质,重金属含量[1] 城市化进程的加快,城市污水处理率正在快速提高,城市污水处理厂的污泥产量随之急剧增加[1-4]。未经恰当处理处置的污泥进入环境后,直接对土壤、水体、大气产生二次污染,对生态环境和人类活动构成威胁[5-7]。由于污泥中有机物、营养元素含量比较高,尤其是氮、磷、钾等,如何处理利用是生态环境学科的一个重要课题。据统计,2008年,北京市年污水排放量 为13.4亿m3pH值,污水处理率达78%,年污水处理量为10.5亿m3。其中,城区年污水排放量9亿m3,污水处理率达93%,年污水处理量为8.4亿m3;郊区年污水排放量4.4亿m3,污水处理率48%,年污水处理量为2.1亿m3。根据《北京城市总体规划(2004年-2020年)》,预计 2020年,北京市年污水排 放量18亿m3,污水处理率达90%,年污水处理量16.2亿m3。随着北京市污水处理设施的增加、处理率的提高和处理程度的深化,污水处理厂的污泥产量急剧增加。2008年,北京市污泥产量达103.5万t(含水率80%),其中, 城区86.6万t,郊区16.9万t。根据《北京城市总体规化(2004年-2020年)》,预计2020年,北京市全年污泥产量将达200万t(含水率80%)论文的格式。由于污泥中含有大量的有机物、营养元素等pH值,因此污泥的资源化利用受到人们的关注,如污泥农业利用、土地利用、建筑利用和园林绿化利用等[8-12]。为此,分析污泥的性质是科学合理地进行污泥处置与资源化的前提条件。 1 材料与方法对北京市的污水处理厂进行调查研究,考察各污水处理厂的基本运行情况。以黄村、房山城关、良乡、门头沟、延庆夏都、昌平、密云、平谷、怀柔、顺义李桥、亦庄等11家污水处理厂的生污泥作为样品,分别对含水率、pH值、有机质等养分和重金属含量等理化性质进行化验测定分析。土壤理化分析按GB/T 15618-1995《土壤环境质量标准(Environmental quality standard for soils)》规定执行。其中pH用 GB/T 6920-1986方法pH测试仪测定,全氮用NY/T 53-1987测定,全磷用NY/T 88-1988测定,全钾用GB 9836-1988测定,重金属用GB 15618-1995测定。 2 结果与分析 2.1 pH值pH值对污泥处理来说是十分重要的条件。一般认为,发酵在pH6-9范围内进行,且最佳pH值在8左右。研究表明[13],国内污水处理厂的污泥pH值均在6~9之间,总碱度为16~26mg/L左右。pH 对重金属的稳定性有着非常重要的作用。重金属各种状态的稳定性对环境条件(主要是pH值、离子强度)变化的敏感程度顺序为吸附及离子可交换态>氢氧化物>碳酸盐结合态>硫化物及有机结合态。虽然重金属的碳酸盐态、氢氧化物络合态的稳定常数比有机络合物的大,但由于易受pH值变化的影响,因此其稳定性反而不如有机络合物,而重金属硫化物不论从其稳定常数,还是从其对pH值变化的敏感程度看,都具有较强的稳定性。正是基于这一特性pH值,目 前在稳定污泥重金属危害性方面,也可将污泥中一些稳定性差的易受pH值变化影响的重金属化合物转化为稳定性较好的受pH值变化影响小的重金属硫化物,以提高污泥农用的安全可靠性。本研究采集污泥的pH值在6.71~7.51 (表1),在土地利用(农用、园林绿化、土地改良等)中施用,不会对土壤 的酸碱度造成大的影响。但是污泥含水量较高(平均为82.73%),不宜直接施

活性污泥的特性及作用

活性污泥是活性污泥处理系统中的主体作用物质,在废水生物处理中,不论采用何种方法处理构筑物及何种工艺流程,都是通过处理系统中活性污泥或生物膜微生物的新陈代谢的作用,使活性污泥具有将有机污染物转化为稳定无机物的活力,在有氧的条件下,将废水中的有机物氧化分解为无机物,从而达到废水净化的目的。处理后出水水质的好坏同组成活性污泥的微生物的种类、数量及其活性有关。 活性污泥是由细菌、微型动物为主的微生物与悬浮物质、胶体物质混杂在一起所形成的茶褐色的絮凝体。其中的微生物主要由细菌组成,细菌主要有菌胶团细菌和丝状菌,数量可占污泥中微生物总量的90 %~95 %左右,细菌在有机废水的处理中起着最重要的作用,如在A - B 活性污泥法中,A 段在很高的负荷下运行,停留时间、污泥龄期都相对较短,在这种情况下,较高级的真核微生物无法生存,只有某些短世代的原核细菌才能适应、生存并得以生长繁殖。此外,活性污泥中还有原生动物和后生动物等微型动物[ 1 ] 。 在处理生活污水的活性污泥中存在大量的原生动物和部分微型后生动物,通过辨别认定其种属,据此可以判别处理水质的优劣,因此将微型动物称为活性污泥系统中的指示生物[ 2 ] 。 1 微生物类群的分类 1. 1 肉足虫 其细胞质可伸缩变动而形成伪足,作为运动和摄食的胞器,常见的有变形虫和表壳虫。 1. 2 鞭毛虫 具有一根或一根以上的鞭毛,鞭毛是其运动器官,常见的有滴虫、聚屋滴虫、眼虫、豆形虫和粗袋鞭虫等。 1. 3 纤毛虫 动物周身表面或部分表面具有纤毛,作为运动或摄食的工具,具有胞口、口围等吞噬和消化的器官,分固着型和游泳型两种,常见的游泳型有漫游虫、草履虫、管叶虫、斜管虫等;常见的固着型有钟虫、盖虫、独缩虫、聚缩虫、吸管虫、累枝虫等。 1. 4 后生动物 在活性污泥系统中是不经常出现的,在出水水质较好或较稳定时出现,常见的有轮虫、红斑票贝体虫等。根据污水厂两年的镜检记录,红斑票贝体虫平时几乎不见,多在8 ,9 月份出现,这时水温较高,一般为22 ℃左右。 2 代谢捕食方式 1) 通过体表吸收溶解性的有机物,吞噬废水中细小的有机物颗粒,经过新陈代谢作用,然后使之氧化分解为稳定的无机物。 2) 捕食细菌或游离细菌,维持活性污泥系统中生态平衡及改善出水水质。通过捕食细菌,能促进细菌的生长,使细菌的生长能维持在对数生长期,防止种群的衰老,提高细菌的活力;由于游离细菌密度小,较难沉淀,易被出水带出而影响水质,微型动物吞噬游离可大大改善水质。 3) 固着型纤毛虫及吸管虫还可分泌粘液,使之附着在絮凝体上生长;对悬浮颗粒及细菌均有吸附作用,从而有利于菌胶团及絮体的形成。 3 提高出水水质方面的作用 1) 通过某些原生动物的分泌物,在沉降过程中促进游离细菌的絮凝作用,提高细菌的沉降效率和去除率。 2) 原生动物捕食细菌,提高细菌活动能力,提高对可溶性有机物的摄取能力。 3) 原生动物和细菌一起,共同摄食病原微生物。 4 在活性污泥系统中的指示作用 4. 1 活性污泥良好时

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