1、 污泥处理、处污泥处理、处 置与利用置与利用 重点:重点:污泥分类、特征与性质、污泥的各种浓缩方污泥分类、特征与性质、污泥的各种浓缩方 法与计算、污泥的稳定化处理。法与计算、污泥的稳定化处理。难点:难点:污泥消化污泥消化117.7 17.7 污泥的干化与脱水污泥的干化与脱水17.1 17.1 概述概述17.2 17.2 污泥的分类、性质与计算污泥的分类、性质与计算17.3 17.3 污泥浓缩污泥浓缩 17.4 17.4 污泥的厌氧消化污泥的厌氧消化17.5 17.5 污泥的其他稳定措施污泥的其他稳定措施17.6 17.6 污泥的调理污泥的调理17.8 17.8 污泥的干燥与焚化污泥的干燥与焚化
2、17.9 17.9 污泥的有效利用与最终处置污泥的有效利用与最终处置217.1 17.1 概述概述 污泥的数量:污泥的数量:0.3%-0.5%0.3%-0.5%(以含水率(以含水率97%97%计)计)污泥中的物质:有毒有害(虫卵、微生物、重金属、有机物等),污泥中的物质:有毒有害(虫卵、微生物、重金属、有机物等),有用物质(有用物质(N N、P P、K K、有机物等)、有机物等)污泥处理的目的:减量化,稳定化,无害化及综合利用污泥处理的目的:减量化,稳定化,无害化及综合利用 投资:为总投资的投资:为总投资的20-70%20-70%处理方案应综合考虑处理方案应综合考虑17.1.1 17.1.1
3、污泥处理的一般原则污泥处理的一般原则 1.1.减量化减量化2.2.稳定化稳定化3.3.无害化无害化4.4.资源化资源化317.1.2 17.1.2 污泥处理与处置的基本方法污泥处理与处置的基本方法 17.1.3 17.1.3 污泥处理与处置的基本流程污泥处理与处置的基本流程 1.1.浓缩浓缩2.2.稳定稳定3.3.调理调理4.4.脱水脱水1.1.生污泥生污泥浓缩浓缩消化消化自然干化自然干化最终处理最终处理2.2.生污泥生污泥浓缩浓缩消化消化机械脱水机械脱水最终处理最终处理3.3.生污泥生污泥浓缩浓缩 消化消化最终处置最终处置4.4.生污泥生污泥浓缩浓缩自然消化自然消化堆肥堆肥最终处置最终处置5
4、.5.生污泥生污泥浓缩浓缩机械脱水机械脱水干燥、焚化处置干燥、焚化处置最终处置最终处置返回返回417.2 17.2 污泥的分类、性质及计算污泥的分类、性质及计算17.2.1 17.2.1 污泥的分类污泥的分类 按成分不同按成分不同 污泥污泥以有机物为主要成分,含水率高,不易脱水,胶状结构,亲以有机物为主要成分,含水率高,不易脱水,胶状结构,亲 水物质水物质 沉渣沉渣以无机物为主要成分,含水率低,易于脱水,流动性差以无机物为主要成分,含水率低,易于脱水,流动性差1.1.生污泥:生污泥:初沉池污泥、剩余活性污泥初沉池污泥、剩余活性污泥 (新鲜污泥)、(新鲜污泥)、腐殖污泥腐殖污泥2.2.消化污泥(
5、熟污泥)消化污泥(熟污泥)经好氧、或厌氧消化处理的污泥经好氧、或厌氧消化处理的污泥3.3.化学污泥化学污泥用化学沉淀法处理污水后产生的沉淀物用化学沉淀法处理污水后产生的沉淀物 按来源不同按来源不同517.2.2 17.2.2 污泥的性质指标污泥的性质指标3.3.挥发性固体(灼烧减量)挥发性固体(灼烧减量)有机物含量有机物含量 灰分(灼烧残渣)灰分(灼烧残渣)无机物含量无机物含量4.4.可消化程度可消化程度表示污泥中可被消化降解的有机物数量表示污泥中可被消化降解的有机物数量1.1.定义:污泥中水分的重量与污泥总重量之比百分数定义:污泥中水分的重量与污泥总重量之比百分数2.2.表达式:表达式:V1
6、 W1 100-P2 C2 V2 W2 100-P1 C1=其中:V体积;体积;WW重量;重量;PP含水率;含水率;CC固体物浓度固体物浓度 污泥含水率污泥含水率 污泥肥分污泥肥分污泥肥分污泥肥分(N N、P P、K K)和微量元素,土壤改良(腐殖质)和微量元素,土壤改良(腐殖质)6 湿污泥比重与干污泥比重湿污泥比重与干污泥比重P-P-湿污泥含水率,湿污泥含水率,%;%;PvPv与与vv,:干物质中有机物所占百分比及其比重干物质中有机物所占百分比及其比重f f:无机物的比重。无机物的比重。2.2.湿污泥比重湿污泥比重1.1.干污泥比重:干污泥比重:泥中干固体平均比重泥中干固体平均比重s=250
7、/100+1.5Pv=湿污泥重量湿污泥重量/同体积的水重量同体积的水重量 =P+(100-P)/P+(100-P)/s=100s/Ps+(100-P)=25000/250P+(100-P)(100+1.5Pv)干固体中干固体中 100/s=Pv/v+(100-Pv)/f100/s=Pv/v+(100-Pv)/f 污泥重金属离子含量污泥重金属离子含量二级处理后,二级处理后,50%50%重金属存在污泥中,注意重金属离子不超标问题。重金属存在污泥中,注意重金属离子不超标问题。717.2.3 17.2.3 污泥量的计算污泥量的计算 初沉池污泥量初沉池污泥量 剩余活性污泥量剩余活性污泥量 其中:其中:X
8、X挥发性剩余污泥量(挥发性剩余污泥量(kg/dkg/d)干重)干重 f=MLVSS/MLSS=0.75f=MLVSS/MLSS=0.75 Xr Xr回流污泥浓度(回流污泥浓度(g/lg/l)其中:其中:QQ污水流量污水流量(m/d)(m/d)去除率(去除率(%)C C0 0进水悬浮物浓度(进水悬浮物浓度(mg/lmg/l)PP含水率含水率 沉淀污泥密度沉淀污泥密度(kg/m)(kg/m)V(m/d)=100CV(m/d)=100C0 0Q/10(100-P)Q/10(100-P)Qs=X/fXrQs=X/fXr817.2.4 17.2.4 污泥流动的水力特性与水力条件污泥流动的水力特性与水力条
9、件 污泥流动的水力特征污泥流动的水力特征 污泥的输送污泥的输送1.1.含水率含水率99%99%的状态,流动的特性接近水流的状态,流动的特性接近水流2.2.层流时,阻力很大。紊流状态时,阻力较小。层流时,阻力很大。紊流状态时,阻力较小。设计时,要用大流速,处于紊流状态,下临界速度设计时,要用大流速,处于紊流状态,下临界速度1.1m/s1.1m/s,上临界速,上临界速度度1.4m/s1.4m/s;因此污泥管道的最小设计流速;因此污泥管道的最小设计流速1.0-2.0m/s1.0-2.0m/s。1 1、管道输送、管道输送 输送的目的地很稳定输送的目的地很稳定 污泥的流动性很好,含水率较高污泥的流动性很
10、好,含水率较高 所含油脂成分较少所含油脂成分较少,污泥的腐蚀性低污泥的腐蚀性低 污泥的流量较大污泥的流量较大30m/h30m/h重力管道重力管道坡度坡度0.01-0.020.01-0.02,d d不小于不小于200mm200mm 驳船驳船适用于不同的含水率的污泥适用于不同的含水率的污泥2 2、污泥输送设备、污泥输送设备(1 1)隔膜泵)隔膜泵 (2 2)螺旋泵等)螺旋泵等9 污泥流动的水力计算污泥流动的水力计算1、压力输送管道的沿程水头损失压力输送管道的沿程水头损失 哈森哈森紊流公式紊流公式 hf=6.82(L/D1.17)(v/CH)1.85 其中:其中:hf沿程损失(沿程损失(m)L长度(
11、长度(m)D管径管径 CH哈森系数,由污泥浓度决定哈森系数,由污泥浓度决定2、压力输送管的局部水头损失、压力输送管的局部水头损失 hi=V/2g (厂外主要沿程损失厂外主要沿程损失)返回返回1017.3 17.3 污泥浓缩污泥浓缩1.初沉池污泥含水率:初沉池污泥含水率:95-97%95-97%剩余污泥含水率:达剩余污泥含水率:达99%99%以上以上2.2.浓缩池的目的浓缩池的目的:减小容积减小容积3.3.污泥的水分:污泥的水分:颗粒间隙水颗粒间隙水70%70%毛细水(颗粒间毛细内的水)毛细水(颗粒间毛细内的水)20%20%污泥颗粒吸附水和颗粒内部水污泥颗粒吸附水和颗粒内部水 10%10%4.4
12、.降低含水率的方法降低含水率的方法 浓缩法:降低污泥中的间隙水(浓缩是为了减容)浓缩法:降低污泥中的间隙水(浓缩是为了减容)脱水和自然干化法:脱去毛细水脱水和自然干化法:脱去毛细水 干燥与焚烧法:吸附水和内部水干燥与焚烧法:吸附水和内部水1117.3.1 17.3.1 污泥重力浓缩污泥重力浓缩 重力浓缩理论重力浓缩理论1.1.迪克(迪克(DickDick)理论)理论 固体通量固体通量单位时间内,通过单位面积的固体重量单位时间内,通过单位面积的固体重量kg/m.h 通过浓缩池任一浓缩断面通过浓缩池任一浓缩断面i的固体通量的固体通量G等于向下流固体通量等于向下流固体通量Gu和和 自重压密固体通量自
13、重压密固体通量Gi之和:之和:G=Gu+Gi=uCi+ViCi 向下流固体通量(底流牵动通量)向下流固体通量(底流牵动通量)Gu=uCiGu=uCi 式中式中 CiCi通过通过1-11-1断面的污泥断面的污泥 固体浓度固体浓度(kg/m)(kg/m);uu向下流流速向下流流速(m/h)(m/h)12自重压密固体通量(固体舒流通量)自重压密固体通量(固体舒流通量)Gi=ViCiGi=ViCi Vi Vi为固体浓度为为固体浓度为CiCi时的界面沉速,当时的界面沉速,当Ci500mg/l Ci0.2Mpa 0.2Mpa 污泥面污泥面0.2-0.3 m0.2-0.3 m以下,吸泥量(生)以下,吸泥量(
14、生)1 1:3-53-5,池,池 径大于径大于10m10m,可设,可设21m21m以上的水射器。以上的水射器。联合搅拌(推荐使用)联合搅拌(推荐使用)生污泥加温与沼气搅拌生污泥加温与沼气搅拌 沼气搅拌沼气搅拌 5-7m/min.1000m5-7m/min.1000m池容,气流速度池容,气流速度7-15m/s7-15m/s262728 加热设备及计算加热设备及计算1.加温方法:加温方法:直接通入热水及蒸气直接通入热水及蒸气 ,增加含水率,局部污泥温度高,增加含水率,局部污泥温度高 盘管加热盘管外壁结壳盘管加热盘管外壁结壳 内外套管加热内外套管加热2.2.热工计算:热工计算:所需总热量:提高生污泥
15、温度的耗热量所需总热量:提高生污泥温度的耗热量 Q1Q1 池体本身的耗热量池体本身的耗热量 Q2Q2 管道,热交换等耗热量管道,热交换等耗热量 Q3Q3 热交换器的设计热交换器的设计 热水锅炉的选择热水锅炉的选择291.1.方法:方法:投配率投配率 消化池有机负荷消化池有机负荷 2.2.计算计算 V=w/n V=w/n (WW每日投加新鲜污泥量)每日投加新鲜污泥量)V=Sv/SV=Sv/S Sv Sv为新鲜污泥中挥发性有机物重量为新鲜污泥中挥发性有机物重量 S S为单位池容内均匀分解有机物的数量(挥发性有机物负荷)为单位池容内均匀分解有机物的数量(挥发性有机物负荷)中温消化中温消化 S0.6-
16、1.5kg/m.dS0.6-1.5kg/m.d 高温消化高温消化 S2.0-2.5kg/lm.dS2.0-2.5kg/lm.d 消化容积计算消化容积计算3017.4.6 17.4.6 消化池的运行管理消化池的运行管理 消化污泥的培养与驯化消化污泥的培养与驯化 正常运行的化学指标正常运行的化学指标1.1.逐步培养法逐步培养法 初沉污泥初沉污泥+浓缩后的活性污泥浓缩后的活性污泥投入消化池投入消化池加热加热30-40d30-40d2.2.一次培养法一次培养法 池塘污泥,经池塘污泥,经2 22mm2mm孔径过滤后投入孔径过滤后投入 1.1.产气量(产气量(COCO2 230%30%、CHCH4 450
17、%50%)2.2.投配污泥含水率投配污泥含水率94-96%94-96%3.3.有机物含量有机物含量60-70%60-70%4.4.有机物分解程度有机物分解程度45-55%45-55%5.5.脂肪酸与总碱度脂肪酸与总碱度2000mg/l2000mg/l6.NH6.NH3 3N 500-1000mg/lN 500-1000mg/l31 正常运行控制参数正常运行控制参数 维护与管理维护与管理1.1.投配率,温度;投配率,温度;2.2.搅拌搅拌:连续或间歇搅拌;连续或间歇搅拌;3.3.排泥(先排上清液,再排泥)排泥(先排上清液,再排泥),池内污泥浓度不低于池内污泥浓度不低于30g/l30g/l;4.4
18、.正常沼气气压:正常沼气气压:1177-1961Pa.1177-1961Pa.1.1.保温、防止在空气中的保温、防止在空气中的CHCH4 4占空气占空气5-16%5-16%,避免爆炸。,避免爆炸。2.2.高温甲烷菌不能用中温条件下的甲烷菌直接接种高温甲烷菌不能用中温条件下的甲烷菌直接接种,但可驯化驯化但可驯化驯化 时,升温速度为时,升温速度为11 /h/h,最佳达到,最佳达到53533.3.原因:温度高于原因:温度高于3838,中温甲烷菌大量死亡,污泥易变质,中温甲烷菌大量死亡,污泥易变质4.4.人工加碱控制人工加碱控制PH6.5-7.5PH6.5-7.5,32 消化池的异常现象消化池的异常现
19、象1.产气量下降产气量下降底物不足底物不足排泥量过大排泥量过大消化池温度低消化池温度低消化池容积减少消化池容积减少有机酸积累,碱度不足有机酸积累,碱度不足2.上清液水质恶化上清液水质恶化 原因:排泥量不够,固体负荷过大,搅拌过度原因:排泥量不够,固体负荷过大,搅拌过度3.沼气的气泡异常沼气的气泡异常 大量气泡喷出大量气泡喷出:浮渣层过厚浮渣层过厚 啤酒泡啤酒泡:排泥量大排泥量大,负荷过高负荷过高 不起泡:中止投配污泥。不起泡:中止投配污泥。返回返回3317.5 17.5 污泥的其他稳定措施污泥的其他稳定措施17.5.1 17.5.1 污泥的好氧消化污泥的好氧消化 既不在投加底物的条件下,对污泥
20、进行较长时间的曝既不在投加底物的条件下,对污泥进行较长时间的曝气气,使污泥中的,使污泥中的微生物处于内源呼吸的阶段,自由产酸。微生物处于内源呼吸的阶段,自由产酸。好氧消化好氧消化 好氧消化的优点好氧消化的优点 可生物降解有机物的降解程度高;上清液的可生物降解有机物的降解程度高;上清液的BODBOD浓度低;浓度低;消化污泥消化污泥量少,稳定,易脱水;量少,稳定,易脱水;消化池运行管理简单,构筑物费用低。消化池运行管理简单,构筑物费用低。好氧消化的缺点好氧消化的缺点能耗高;不能回收沼气;分解程度随温度变化大;能耗高;不能回收沼气;分解程度随温度变化大;重力浓缩时,上清液浓度高重力浓缩时,上清液浓度
21、高;需要说明的问题需要说明的问题 对高泥龄的消化污泥效果不佳;好氧消化的曝气时间对高泥龄的消化污泥效果不佳;好氧消化的曝气时间10d10d左右,左右,BOD5BOD5去除率去除率50%50%;用于小型污水厂;用于小型污水厂34 好氧消化的机理好氧消化的机理 好氧消化池的构造及工艺设计好氧消化池的构造及工艺设计 C C5 5H H7 7NONO2 2+7O+7O2 2 5CO 5CO2 2+3H+3H2 2O+HO+H+NO+NO3 3-氧化氧化1Kg1Kg细胞质需氧细胞质需氧2Kg2Kg,处于内源呼吸期,处于内源呼吸期,H H+上升时,需调节碱度,上升时,需调节碱度,PHPH值值=7=7;DO
22、DO值不大于值不大于2mg/l;2mg/l;充分搅拌。充分搅拌。1 1、好氧消化池的构造、好氧消化池的构造 高高34m,34m,底坡坡度底坡坡度I0.25,I0.25,鼓风机的风压鼓风机的风压34m,34m,与完全混合式活与完全混合式活性污泥法曝气池相同。性污泥法曝气池相同。2 2、好氧消化需空气量的计算、好氧消化需空气量的计算(1)(1)自身氧化;需空气量自身氧化;需空气量 (2)(2)消化搅拌,消化搅拌,0.06m0.06m3 3/minm/minm3 3 35其中:其中:-dX/dt-dX/dt:可生物降解的挥发性固体的分解速率,:可生物降解的挥发性固体的分解速率,g.vss/L.dg.
23、vss/L.d X X:在:在t t时刻的可生物降解的挥发性固体浓度,时刻的可生物降解的挥发性固体浓度,g.vss/L g.vss/L Kd Kd:内源呼吸速率常数,:内源呼吸速率常数,d-1.d-1.3、好氧消化池设计、好氧消化池设计(1)内源呼吸段,一级反应内源呼吸段,一级反应-dX/dt=KdX(2)(2)好氧消化池容积计算好氧消化池容积计算 以微生物停留时间以微生物停留时间 或或cc计算计算 (活性污泥活性污泥c 1015dc 1015d,初沉池混合,初沉池混合c 1520d)c 1520d)以有机负荷以有机负荷S S为参数计算为参数计算V V V=QV=Q0 0 X X0 0/S/S
24、 式中式中 Q Q0 0进入好氧消化池生污泥量,进入好氧消化池生污泥量,m m3 3dd;SS有机负荷,有机负荷,0.382.24KgVSS/m0.382.24KgVSS/m3 3dd3617.5.2 17.5.2 污泥堆肥污泥堆肥返回返回3717.6 17.6 污泥的调理污泥的调理 污泥的调理使用于所有污泥(原污泥,消化污泥)但效果不同。污泥的调理使用于所有污泥(原污泥,消化污泥)但效果不同。化学法(有机,无机);化学法(有机,无机);物理法(加压,粉石灰);物理法(加压,粉石灰);热工法(冷冻,热处理),热工法(冷冻,热处理),其他方法(超声波处理)其他方法(超声波处理)污泥的调理污泥的调
25、理污泥预先处理的过程污泥预先处理的过程 调理的目的调理的目的 改善污泥脱水性能,减少水与污泥固体颗粒之间的结合力,加速污改善污泥脱水性能,减少水与污泥固体颗粒之间的结合力,加速污泥脱水过程。如果没有预先的处理,则绝大多数污泥脱水是非常困难泥脱水过程。如果没有预先的处理,则绝大多数污泥脱水是非常困难 不同污泥的调理不同污泥的调理 污泥调理的方法污泥调理的方法3817.6.1 17.6.1 化学调理法化学调理法 加混凝剂,助凝剂等化学药剂,使颗粒凝聚,比阻降低,改善脱水性能,加混凝剂,助凝剂等化学药剂,使颗粒凝聚,比阻降低,改善脱水性能,是最常用的工艺。是最常用的工艺。定义定义 化学药剂化学药剂1
26、.1.无机药剂:铝盐,铁盐及其高分子聚合物(无机药剂:铝盐,铁盐及其高分子聚合物(PACPAC),经常投加石),经常投加石 灰,调节灰,调节PHPH,硬度。,硬度。2.2.有机药剂:高分子量的水解性的聚合物,人工合成的效果好有机药剂:高分子量的水解性的聚合物,人工合成的效果好(PAM)(PAM)3.3.助凝剂:一般不起混凝效果,调节污泥的助凝剂:一般不起混凝效果,调节污泥的PHPH值,供给污泥网格结构,值,供给污泥网格结构,改变污泥颗粒结构,增强絮体强度。改变污泥颗粒结构,增强絮体强度。适用无机药剂应注意的问题适用无机药剂应注意的问题调理后的调理后的PH PH 值值77污泥调理操作控制(避免剪
27、切力和涡流)污泥调理操作控制(避免剪切力和涡流)污泥输送专用隔膜泵。污泥输送专用隔膜泵。反应时间反应时间(加铝盐加铝盐5min,5min,加石灰加石灰10min),10min),脱水前浓缩池脱水前浓缩池(30min90min)(30min90min)3917.6.2 17.6.2 热处理法热处理法17.6.3 17.6.3 冷冻溶解法冷冻溶解法17.6.4 17.6.4 淘洗法淘洗法 污泥经热处理后即可起到调理的作用,又可起到稳定的作用,可使有机污泥经热处理后即可起到调理的作用,又可起到稳定的作用,可使有机物分解,破坏胶体颗粒稳定性,污泥内部水与吸附水被释放,比阻降低,物分解,破坏胶体颗粒稳定
28、性,污泥内部水与吸附水被释放,比阻降低,脱水性能大大改善,寄生虫卵、致病菌与病毒等可被杀灭。脱水性能大大改善,寄生虫卵、致病菌与病毒等可被杀灭。含有大量水分的污泥冷冻,使温度下降至凝固点以下,污泥开始冻结,含有大量水分的污泥冷冻,使温度下降至凝固点以下,污泥开始冻结,然后加热溶解。然后加热溶解。适用于消化污泥的预处理,适用于消化污泥的预处理,返回返回4017.7 17.7 污泥的干化与脱水污泥的干化与脱水17.7.1 17.7.1 脱水的基本原理与比阻脱水的基本原理与比阻1.1.原理:压力差原理:压力差 静压力(干化场)静压力(干化场)一面造成负压(真空吸滤脱水)一面造成负压(真空吸滤脱水)加
29、压污泥把水分压过介质(压滤机)加压污泥把水分压过介质(压滤机)造成离心(离心脱水机)造成离心(离心脱水机)2.2.卡门过滤基本方程式卡门过滤基本方程式 式中式中 VV滤液体积,滤液体积,m m3 3 t t过滤时间,过滤时间,s s p p过滤压力,过滤压力,kg/mkg/m2 2 A A过滤面积,过滤面积,m m2 2 滤液的动力粘滞度,滤液的动力粘滞度,kgs/mkgs/m2 2 滤过单位体积的滤液在过滤介质中截留的干固体重量滤过单位体积的滤液在过滤介质中截留的干固体重量 rr比阻,单位过滤面积上,单位干重滤饼所具有的阻力比阻,单位过滤面积上,单位干重滤饼所具有的阻力 RfRf过滤介质的阻
30、抗,过滤介质的阻抗,1/m1/m2 2 基本原理基本原理 t/V=rV/2PAt/V=rV/2PA2 2+Rf/PA+Rf/PA41 比阻比阻1.1.比阻比阻:单位过滤面积上,单位干重滤饼单位过滤面积上,单位干重滤饼 所具有的阻力称比阻;所具有的阻力称比阻;2.2.在压力一定的情况下,在压力一定的情况下,t/Vt/V与与V V成直线成直线关系,通过试验可以求得比阻关系,通过试验可以求得比阻 t/V abv0 1.1.是指滤饼中的固体重量与原污泥中固体重量的比值是指滤饼中的固体重量与原污泥中固体重量的比值 R=QR=Qk kC Ck k/Q/Q0 0C C0 0 100%100%R=C R=Ck
31、 k(C(C0 0-C-Cf f)/C)/C0 0(C(Ck k-C-Cf f)100%100%固体回收率固体回收率42 污泥脱水过滤产率的计算污泥脱水过滤产率的计算1.1.过滤产率的定义:单位时间在单位过滤面积上产生的滤饼干重量,单过滤产率的定义:单位时间在单位过滤面积上产生的滤饼干重量,单 位为位为kg/(mkg/(m2 2s),s),2.2.过滤产率决定于污泥性质,压滤动力,预处理方法,过滤阻力及过滤过滤产率决定于污泥性质,压滤动力,预处理方法,过滤阻力及过滤面积。面积。L=(2Pm/rtL=(2Pm/rtc c)1/21/2 m=t/tc m=t/tc 式中式中 LL过滤产率,过滤产率
32、,kg/(mkg/(m2 2s)s);PP过滤压力,过滤压力,N/mN/m2 2;tt过滤时间,过滤时间,s s;tctc过滤周期,过滤周期,s s;滤液动力粘滞度,滤液动力粘滞度,kgs/mkgs/m2 24317.7.2 17.7.2 污泥自然干化污泥自然干化 1 1、确定总面积数与分块数、确定总面积数与分块数 2 2、面积负荷面积负荷m m3 3/m/m2 2aa 3 3、分块数等于干化场数、分块数等于干化场数 污泥自然干化场的分类与构造污泥自然干化场的分类与构造自然沉淀和人工滤层自然沉淀和人工滤层 干化场的脱水特点干化场的脱水特点1 1、渗透,蒸发、渗透,蒸发 渗透(渗透(23d23d
33、完成)完成)含水率下降到含水率下降到85%85%蒸发(约蒸发(约1 1周完成)周完成)含水率下降到含水率下降到75%75%。2 2、影响因素、影响因素 :气候条件(降雨量,蒸发量)消化污泥渗透性能好;气候条件(降雨量,蒸发量)消化污泥渗透性能好;污泥性质:初沉池污泥主要依靠蒸发脱水。污泥性质:初沉池污泥主要依靠蒸发脱水。干化场的设计干化场的设计444517.7.3 17.7.3 污泥的机械脱水污泥的机械脱水1.1.污泥的亲水性、带负电荷的胶体颗粒、高比阻值;污泥的亲水性、带负电荷的胶体颗粒、高比阻值;2.污泥水和污泥颗粒通过分子间不同类型力结合在一起;污泥水和污泥颗粒通过分子间不同类型力结合在
34、一起;3.3.此结合力的大小与所结合的水量、胶体物质和胶状物质的含量、污泥此结合力的大小与所结合的水量、胶体物质和胶状物质的含量、污泥 中固体颗粒粒径有关中固体颗粒粒径有关 适用适用 方法方法1.1.真空过滤脱水真空过滤脱水 主要应用于经过预处理后初次沉淀污泥,化学污泥及消化主要应用于经过预处理后初次沉淀污泥,化学污泥及消化 污泥的脱水。污泥的脱水。2.压滤脱水压滤脱水 板框压滤机板框压滤机 :构造简单,适用于各种污泥,不能连续运行:构造简单,适用于各种污泥,不能连续运行。3.滚压脱水滚压脱水带式压滤机带式压滤机 带式压滤机,压力加在滤布上,目前应用最多,可连续生产,不需要安带式压滤机,压力加
35、在滤布上,目前应用最多,可连续生产,不需要安装加压设备,动力消耗少装加压设备,动力消耗少.46474849504 4、离心脱水、离心脱水 重力浓缩重力浓缩 离心浓缩离心浓缩 压滤压滤 真空真空(1)推动对象不一样推动对象不一样 对象是对象是“固相固相”对象是对象是“液相液相”(2)(2)离心脱水:脱水的推动力是离心力,推动的对象是固相,固液分离离心脱水:脱水的推动力是离心力,推动的对象是固相,固液分离 效果好,应用前景好。效果好,应用前景好。返回返回5117.8 17.8 污泥的干燥与焚化污泥的干燥与焚化 17.8.1 17.8.1 概述概述 污泥的干燥是将脱水污泥通过处理,使污泥中的毛细污泥
36、的干燥是将脱水污泥通过处理,使污泥中的毛细水、吸附水和内部水得到大部分去除的方法,可以使污水、吸附水和内部水得到大部分去除的方法,可以使污泥含水率从泥含水率从6080%6080%降低至降低至1030%1030%左右;污泥焚化是将干左右;污泥焚化是将干燥的污泥中的吸附水和内部水以及有机物全部去除,使燥的污泥中的吸附水和内部水以及有机物全部去除,使含水率降至零,污泥变成灰尘;二者是非常可靠而有效含水率降至零,污泥变成灰尘;二者是非常可靠而有效的污泥处理方法,但其设备投资和运行费用都很昂贵。的污泥处理方法,但其设备投资和运行费用都很昂贵。各种干燥器和焚化炉的选择各种干燥器和焚化炉的选择5217.8.2 17.8.2 污泥干燥器污泥干燥器 真空污泥干燥器真空污泥干燥器 间接式污泥干燥器间接式污泥干燥器53 转筒式污泥干燥器转筒式污泥干燥器 流化床污泥干燥器流化床污泥干燥器54 NARA NARA干燥器干燥器 各种污泥干燥器的对比各种污泥干燥器的对比5517.8.3 17.8.3 污泥焚化设备污泥焚化设备 流化床焚烧炉流化床焚烧炉56 逆流回转焚烧炉逆流回转焚烧炉 焚化炉的比较焚化炉的比较返回返回5717.9 17.9 污泥的有效利用与最终处置污泥的有效利用与最终处置 58返回返回59