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生活污水處理設備20立方/天應用特點
閱讀:289 發布時間:2020-10-20生活污水處理設備20立方/天應用特點
污泥處理工藝主要有脫水后焚燒、干化后焚燒、干化后鍋爐摻燒、脫水固化后填埋等。
1 脫水后焚燒
國內大多數污泥的處置流程是污泥經沉降濃縮和機械脫水后,直接通過焚燒工藝處理,可以減少污泥量,焚燒后的殘渣去危廢填埋場填埋處理。由于機械脫水后污泥的含水率基本是在 80%~90% 左右,污泥的含水率較高、熱值極低,焚燒過程需消耗大量燃料維持焚燒溫度,以保證污泥燃燒前水分的蒸發處理,因此高含水率污泥在焚燒的過程中由于夾帶大量的水蒸氣,產生的廢氣量大,且焚燒爐內部和再燃室溫度容易偏低,存在尾氣處置不達標等二次污染的隱患。此外,若焚燒爐和脫水裝置距離遠,還會產生轉運量大,存儲空間大等一系列問題。
2 干化后焚燒
機械脫水后的污泥,通過不同類型的干化設備進行減量化處理,有效去除污泥中的含水率后,形成半干化或全干化污泥顆粒后去焚燒爐焚燒處理,焚燒殘渣去危險廢物填埋場處置。由于干化后污泥含水率降低,半干或全干污泥熱值大幅提升,焚燒過程僅需添加少量燃料即可完成污泥的焚燒處理。
3 鍋爐摻燒
污泥通過干化設備降低含水率后,形成的干化顆粒運送至鍋爐裝置與燃料煤混兌摻燒,焚燒的殘渣可以同粉煤灰一同被再利用,該類工藝目前僅適用于生活污水處理場剩余污泥的處置,工業污水處理場剩余污泥的應用還需要后續的探討和實踐。同時也存在污泥中含砂量大、熱值沒有燃料煤高等不利影響。
4 固化填埋
脫水后的污泥采用水泥或者石灰與污泥混合,固化后去填埋場填埋處理。但填埋處理要充分考慮滲濾液的問題,由于污泥中有機物含量高,在填埋場防滲層遭到破壞后,將會對地下水產生不可預期的污染和影響,環境風險高。
好氧顆粒污泥的培養
活性污泥工藝的運行好壞主要依賴于反應器中形成污泥的質量。新研究結果表明,在活性污泥反應器中創造一定條件可培養出高活性的SND顆粒污泥,其顆粒尺度在500μm左右,具有良好的沉淀性能和較高的SND速率。
根據目前普遍接受的污泥絮體理論及在曝氣池中通常觀測到的污泥顆粒大小(約為100μm )可知,在某些特定條件下污泥顆粒的緊密層可進一步增大,進而形成SND顆粒污泥。另有研究結果表明,在反硝化條件下活性污泥絮體能形成性能優良的顆粒污泥。
以往認為在曝氣池中由于水流紊動劇烈、剪切力較大,污泥顆粒尺度在達到100μm后就很難增大了。采用微氧電極對DO在顆粒內部擴散的研究結果表明,當DO為1~2 mg/L時,O2在污泥顆粒內的擴散深度約為100μm,因此在單純的碳氧化曝氣池中的污泥尺度若再增大,內部將進入厭氧狀態。采用厭氧顆粒污泥培養中的水力篩分法,以碳源為基質在USB反應器內培養出好氧顆粒污泥,其顆粒尺度可達1~3 mm,具有優良的沉淀性能。但由于曝氣池中O2的供給是限制因素,當顆粒變大后其平均活性并不高(內部大量污泥處于厭氧狀態),且隨著運行時間的延長,污泥活性可能進一步退化。
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