污泥的浓缩原理及应用
污泥深度脱水处理可以使用多种药剂,普通污泥脱水会使用到以下几种最常见的药剂:
阳离子聚丙烯酰胺:这是一种高分子絮凝剂,可以通过吸附和桥接作用,使污泥中的小颗粒絮凝成较大的颗粒,提高污泥的沉降性能和脱水性能。
聚合氯化铝:这是一种无机高分子混凝剂,可以与污泥中的杂质发生混凝反应,生成不溶性沉淀物,使污泥中的水分被分离出来。
石灰:石灰可以与污泥中的酸性物质发生中和反应,调节污泥的pH值,同时促进污泥的凝聚和沉降。
硅藻土:硅藻土具有多孔性和高比表面积的特点,可以作为助滤剂使用,提高污泥的过滤性能和脱水性能。
需要注意的是,不同种类的药剂适用于不同的污泥性质和处理要求,因此在实际应用中需要根据具体情况选择合适的药剂。有机质比较高的污泥,在工艺不允许添加石灰的情况下,需要定制有机的深度污泥脱水剂,并进行相应的工艺参数调整,保证污泥处理效果。
污泥的浓缩原理及应用
污泥处理是对污泌泥进行浓缩、调治、脱水、稳定、干化或焚烧的加工过程。污泥的浓缩原理是什么?应用有哪些?一起来了解一下!
1.污泥水的分类和去除方法
污泥中水的存在形式大致包括:游离水、毛细水、吸附水和内部水,其中游离水是指存在于污泥颗粒间隙中的水,或称为空隙水,占污泥水分的70%左右。毛细水是指存在于污泥颗粒的毛细管中,占污泥水分的20%左右。吸附水和内部水是指粘附于污泥颗粒表面的吸附水和存在于其内部的水,占污泥中水分的10%左右。降低污泥含水率能大大减少污泥体积,以便进一步处置利用。
2.污泥浓缩
污泥浓缩的主要目的是减少污泥体积,浓缩脱水的主要对象是间隙水,浓缩后为后续处理创造了良好的条件,降低处理成本。污泥浓缩可分为重力浓缩、气浮浓缩和离心浓缩,其中重力浓缩应用较多。
⑴重力浓缩法
重力浓缩是利用污泥中的固体颗粒与水之间的密度差来实现泥水分离的。重力浓缩构筑物称为重力浓缩池,可分为连续式重力浓缩池和间歇式重力浓缩池两种。间歇式污泥浓缩池可建成矩形或圆形,多用于小型污水处理厂。间歇浓缩池设计的主要参数是停留时间。如果停留时间太短,浓缩效果不好,太长不仅占地面积大,还可能造成有机物厌氧发酵,破坏浓缩过程。停留时间的长短最好经过试验确定。
连续流重力浓缩池的基本工况为:污泥由中心进泥管连续进泥,浓缩污泥通过刮泥机刮到污泥斗中,并从排泥管排出,澄清水由溢流堰溢出。连续式浓缩池的合理设计与运行取决于对污泥沉降特性的确切掌握。污泥的沉降特性与固体浓度、性质及来源有密切关系,在设计时,最好先进行污泥浓缩试验,掌握沉降特性,得出设计参数。设计参数主要包括:浓缩池的固体通量、水力负荷和水力停留时间。浓缩池容积应按污泥在其中停留10~16h进行核算,不宜过长。重力浓缩法的优点是贮存污泥的能力强,操作要求不高,运行费用低,缺点是占地面积大,且会产生臭气,对于某些污工作不稳定,经浓缩后的污泥非常稀薄。
⑵气浮浓缩池
气浮浓缩是依靠微小气泡与污泥颗粒产生粘附作用,使污泥颗粒的密度小于水而上浮,并得到浓缩。气浮法对于浓缩密度接近于水的、疏水的污泥尤其适用,对于浓缩时易发生污泥膨胀的、易发酵的剩余活性污泥,其效果尤为显著。目前,浓缩污泥最常用的方法是压力溶气气浮。
气浮浓缩系统主要由加压溶气装置和气浮分离装置两部分组成。目前较常用的加压溶气装置有“水泵——空压机式溶气系统”和“内循环式射流溶气系统”。
气浮浓缩池的主要设计参数有污泥负荷、气固比、水力负荷和回流比等。
气固比是指溶气水经减压释放出的'空气量与需浓缩的固体量之重量比,通常用AS表示。回流比是加压溶气水量与需要浓缩的污泥量的体积比,通常以R表示。在有条件时,设计前应进行必要的试验,从而决定最佳的设计参数。在缺乏试验条件时,气固比一般取0.01~0.04,水力负荷取40~80m3/(m2·d),回流比一般为25%~35%。回流比可以根据所需空气量按下式计算:其中AS是气固比,Aa是所需空气量,S是进入气浮池的固体总量,Sa是一定温度下大气压力为101325Pa时的空气饱和溶解度,ρ0是入流污泥浓度,R是回流比,P是绝对大气压,f是溶解效率,当溶气罐内加填料及溶气时间为2~3min时,f=0.9,不加填料时,f=0.5。与重力浓缩法相比,气浮浓缩法的优点是泥水分离效果好,所需土地面积少,臭气小,污泥含水率低,可使砂砾不混于浓缩污泥中,能去除油脂,但是其运行费用比重力法高,污泥贮存能力弱。
⑶离心浓缩法
离心浓缩法的原理是利用污泥中固、液相的密度不同,在高速旋转的离心机受到不同的离心力而使两者分离,达到浓缩的目的。离心浓缩机呈全封闭式,可连续工作。一般用于浓缩剩余活性污泥等难脱水物。污泥在机内停留时间只有3min左右,出泥含固率可达4%以上。由于工作效率高,占地面积小,卫生条件好等特点,离心法在国外利用较高,在国内也日益受到重视。衡量离心浓缩效果的主要指标有出泥含固率和固体回收率等。
;2024-09-20 广告