演示文稿污水处理1分解.ppt

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演示文稿污水处理1分解

金泥沙 2006年12月 污泥的来源及特点 污泥的浓缩工艺 污泥的消化稳定工艺 污泥的调理工艺 污泥的脱水与干化工艺 污泥的干燥与焚化工艺 ☆表征污泥性质的主要指标 1、含水率和含固率 2、挥发性固体(VSS) 3、有毒有害物质 4、脱水性能:衡量污泥脱水性能的指标 污泥比阻(R) 污泥的毛细管吸水时间(CST)。 含水率:污泥中水分的含量与污泥总质量之比; 含固率:污泥中固体物质在污泥中的质量比例; 含水率 85%,污泥呈流状; 65~85%,污泥呈塑态; ? 65%,呈固态。 典型的污泥处理工艺 二、 污泥的浓缩工艺 污泥的浓缩方式: 重力浓缩、气浮浓缩和离心浓缩。 重力浓缩的动力是污泥颗粒的重力; 气浮浓缩的动力是气泡强制施加到污泥颗粒上的 浮力; 离心浓缩的动力是离心力。 目前,我国污泥的浓缩方式以重力浓缩为主。 1、重力浓缩池: ⑴工艺原理及过程: 浓缩前,污泥浓度较高,污泥之间彼此接触、支 撑。 浓缩开始后,在上层颗粒重力的作用下,下层间 隙中的水分被挤出界面,颗粒之间相互拥挤的更加紧 密。通过这种拥压过程,污泥浓度得到进一步提高, 从而实现污泥浓缩。 根据运行方式的不同,重力浓缩池可以分为: 连续运行和间歇运行 高碑店污水处理厂的污泥浓缩池 间歇式污泥浓缩池 ⑵工艺控制 ①进泥量的控制: 浓缩池进泥量可由下式计算: 式中,Qi为进泥量(m3/d);Ci为进泥浓度(kg/m3); A为浓缩池的表面积(m2); qs为固体表面负荷[kg/(m2·d)]。 固体表面负荷qs: 浓缩池单位表面积、单位时间内所能浓缩的干 固体量,单位[kg/(m2·d)]。是综合反映浓缩池对某 种污泥的浓缩能力的 指标。 qs的大小与浓缩池结构、污泥种类和温度有关。 污泥种类对qs的影响: 初沉污泥的qs一般可控制在90~150的范围内; 活性污泥的qs一般在10~30之间。 初沉污泥和活性污泥混合后进行重力浓缩,其 qs取决于两种污泥的比例,一般常控制在60~70。 温度对qs的影响: 温度较高污水更容易腐败,使浓缩效果降低; 温度升高,污泥的粘度降低,颗粒中的空隙水 更易于分离,从而提高浓缩效果。 所以,在保证污泥不水解酸化的前提下,温度 越高,浓缩效果越好。温度在15~20℃之间时,浓 缩效果最佳。 确定进泥量后,还需用水力停留时间核算。 水力停留时间计算如下: 式中,A为浓缩池的表面积(m2), H为浓缩池的有效水深,通常指直墙深度(m)。 水力停留时间一般控制在12~30h范围内。温度 较低时,停留时间稍长一些;温度较高时,不应使 停留时间太长,以防止污泥上浮。 例题: 某处理厂的污水处理系统每天产生含水率为98 %的混合污泥1500m3。该厂污泥处理系统中有4座直 径为14m、有效水深为4m的圆形重力浓缩池。该厂在 运行中发现固体表面负荷宜控制在70kg/(m2·d)左 右。试计算该厂需投运的浓缩池数量及每池的进泥 量,井对水力停留时间进行核算。 ②浓缩效果的评价: 通常用浓缩比、分离率和固体回收率三个指标 进行综合评价。 浓缩比f :浓缩池排泥浓度与入流污泥浓度比。 式中,Ci为入流污泥浓度(kg/m3);Cu为排泥浓度(kg/m3)。 固体回收率η : 被浓缩到排泥中的固体占入流总固体的百分比。 式中,Qu为浓缩池排泥量(m3/d);Qi为入流污泥虽(m3/d)。 分离率F :浓缩池上清液量占入流污泥量的百分比。 表示经浓缩之后,有多少水分被分离出来。 式中,Qe为浓缩池上清液流量(m3/d); f表示污泥经浓缩池后被浓缩了多少倍; n表示经浓缩之后,有多少于污泥被浓缩出来; 2、气浮浓缩法 工艺原理: 向污泥中强制溶入气体。气体产生的大量微小 气泡附着在污泥絮体的周围,使污泥的比重小于 1.0,从而使污泥絮体强制上浮,实现污泥浓缩。 适用于密度接近于1或易发生膨胀的污泥。 3、离心浓缩法 利用固、液有密度的不同,在高速旋转的离 心机中具有不同的离心力而使二者分离; 特点: ⑴浓缩速度快; ⑵浓缩能力强; ⑶不会产生恶臭; ⑷避免磷的二次释放,提高总的除磷率。 三、污泥的消化稳定工艺 设有加热

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