污泥浓缩罐结构图-启派智能装备

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污泥浓缩罐结构图

浏览 1340次发布时间:2024-06-17 

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什么是沉淀池

沉淀池采用的是重力分离原理。在重力作用下,粪污中部分密度大于1×103千克/米3(水的密度)的悬浮固体依靠自然沉降从粪污中分离出来。
根据粪污在池中的流动方向,沉淀池可分为平流式、竖流式、辐流式等基本形式,它们各具特点,可适用于不同的场合。平流式沉淀池结构简单,施工方便,但占地面积大,配水不均匀;竖流式沉淀池的结构为圆形,占地面积小,排泥不方便,且池深过大,施工困难;辐流式沉淀池有定型的排泥机械,运行效果较好,但要求较高的施工质量和管理水平。
一般情况下,粪污在重力沉淀池中停留时间为1~3小时,可以去除50%以上的固形物。沉淀池的投资和运行成本较低,但沉淀池分离出来的固形物含水量较高。

想问问污水淤泥如何浓缩?

有三种方法: 1.重力浓缩法 采用污泥浓缩池,有连续式和间歇式两种。 2.离心浓缩法 在专门制造的离心浓缩器中进行。 3.气浮浓缩法 和重力浓缩法相反,使污泥颗粒附上微细气泡而上浮至水面,然后用刮板将浓缩污 泥刮入排泥槽,污泥水则从池底流出。 百度武汉格林环保了解更多。

浅谈污泥调理加板框压滤深度脱水技术?

下面是中达咨询给大家带来关于污泥调理加板框压滤深度脱水技术的相关内容,以供参考。
本文就污泥调理加板框压滤脱水技术进行阐述,从实际施工中累计经验,并运用到在建项目,提出相应的污泥调理方法,对污泥深度脱水技术具有一定的意义。
要解决污泥处理问题,首先要解决污泥的脱水问题。污泥深度脱水是指对污泥进行调理,破坏细胞壁,释放结合水、吸附水和细胞内水,改善污泥的脱水性能,使脱水处理后的污泥含水率达到60%以下的脱水方式。较常用的污泥调理剂有三氯化铁、石灰等。
1污泥特性与脱水难度
要实现污泥的减量化、稳定化、无害化和综合利用,达到节能减排和发展循环经济的处置目标,污泥脱水至关重要,只有把污泥水份降至60%以下,资源化综合利用才有可能。污泥脱水的难易,除与水份在污泥中的存在形式有关外,还与污泥颗粒的大小,污泥比阻和有机物含量有关,污泥颗粒越细、有机物含量越高、污泥比阻越大,其脱水的难度就越大。
2现常用污泥深度脱水工艺
虽然目前各方均声称自己的工艺具有专有技术特点,但归纳起来,现深度脱水工艺均带有如下特征:脱水前均需投加药剂对污泥进行稳定调理;大部分采用板框隔膜脱水,极少数采用带机脱水。
3工程案例
上海市天山污水处理厂位于上海中心城区西部的天山路和双流路路口,服务于苏州河市区段上游地区;该厂污泥深度脱水技术改造工程设计规模为干污泥量13tDS/d,湿污泥量1300~1500m3/d,污泥含水率99~99.13%,折算成80%含水率污泥量为65t/d。污泥深度处理采用离心浓缩、添加消石灰和三氯化铁调理+隔膜压滤机脱水的工艺。
3.1本工程深度脱水工艺流程
本工程采用铁盐石灰加板框压滤工艺,该工艺是在污泥里投加石灰和三氯化铁进行调理,然后通过高压隔膜压榨,使浓缩污泥经压榨后污泥含水率降到60%。
3.2污泥深度脱水技术方案比选
石灰加带机压滤工艺污泥脱水效果较好,但石灰用量极大,运行环境条件差,产生的污泥量较大;调理剂加板框压滤工艺目前为厂家保密技术,须采用打包建运的模式操作,具有较大的不确定性,另外受调理剂的影响,污泥的病理和毒性尚不明确;相比较之下,三氯化铁、石灰加板框压滤技术深度脱水工艺目前应用较多,工艺技术成熟、脱水效果好、运行情况稳定,使用的药剂较易得到、价格便宜、无毒无害、不产生其它潜在污染,滤液对生物处理无不良影响。
3.3污泥调理的重要性
目前,几乎所有的污泥深度脱水方法都需要事前对污泥进行调理,通过调理使固体颗粒物质水结合理减弱,同时使污泥结构达到均相。通过污泥调理,破坏以蛋白质为基础的细胞壁,释放污泥中的结合水和吸附水,细胞内水,克服污泥比阻,大幅度降低污泥粘性,提高污泥脱水效果。所以污泥调理技术决定污泥深度脱水项目的成败,是关键环节核心技术。
影响污泥调理效果的因素主要有:(1)污泥性质;(2)调理剂的选择;(3)污泥调理条件(温度、pH、调理剂配制浓度、混合条件等)。
3.4本工程污泥调理方案的选择
根据天山厂污泥性质,结合前期污泥调试摸索的结果,综合考虑各方因素选择投加石灰和三氯化铁进行调理。因为石灰和污水中的重碳酸钙生成的碳酸钙颗粒结构还能增加污泥的孔隙率,促进泥水分离,可显著提高污泥的脱水效果。同时,加入的三氯化铁和石灰和还有钝化重金属和杀菌除臭的作用。
经过我们的小规模实验,得到了如下经验:
(1)硬件设施、设备需完善。首先,污泥调理池应做好防腐处理,因为污泥具有高腐蚀性。池子底部应考虑排泥放空装置,定期进行排泥以防泥沙堆积影响调理效果;其次,调理池搅拌设备宜采用立式混合搅拌设备,以减少污泥对设备的腐蚀。其功率应满足要求以确保污泥和调理剂的充分搅拌调和。
(2)根据不同性质的污泥,选用合适的调理剂。污泥性质的不同直接影响调理效果。对有机物含量高的污泥,较为有效的调理剂是阳离子型有机高分子调理剂。而对以无机物为主的污泥,则可以考虑采用阴离子型有机高分子调理剂。为达到一定的调理效果,所需调理剂的数量存在显著差异。一般来说,越难脱水的污泥其调理用药剂量越大,污泥颗粒细小,会导致调理剂消耗量的增加,污泥中的有机物含量和碱度高,也会导致调理剂用量的加大。另外,污泥含固率也影响调理剂的投加量,一般污泥含固率越高,调理剂的投加量越大。
(3)温度。污泥的温度直接影响着调理剂的水解作用,温度低时,水解作用会变慢。如果温度低于10℃,调理效果会明显变差,可通过适当延长调理时间的方法改善调理效果。因此,冬季气温较低时,要重视污泥输送系统的保温环节(从污水处理系统排出的污泥温度一般不低于15℃),减少污泥输送过程中热量的损失。在必要的情况下,可以采取对调理剂稀释罐加热或适当延长混合溶解时间和加大搅拌强度的方法改善溶解条件。
(4)配制浓度。调理剂的配制浓度不仅影响调理效果,而且影响药剂消耗量和泥饼产率,其中有机高分子调理剂影响更为显著。一般说来,三氯化铁投加范围是污泥的2~10%DS,石灰投加范围是污泥的5~40%DS,二者是根据干污泥计量。
(5)投加顺序。当采用不止一种调理剂时,调理剂投加的顺序也会影响调理效果。当采用铁盐和石灰作调理剂时,一般先投加铁盐,再投加石灰,这样形成的絮体与水较易分离,而且调理剂总的消耗量也较少。本工程污泥调理时,先后采用浓度为38%的FeCl3溶液和级配大于100目的石灰进行调理。由加药泵投加三氯化铁溶液,使用电磁流量计来计量;由电子称计量后自动投加石灰。对调节最佳的氯化铁和石灰的投加量取决于污泥特性。
(6)污泥调理后要尽快脱水处理。实验表明,调理后的污泥放置时间不宜过长,只有混合反应的强度和时间在一定范围内,才能取得较好的调理效果,而且调理效果会随着停留时间的增加而降低。这就是说,经过试验确定了调理的时间和强度后,必须在实际操作中严格遵守执行。一方面不能随意延长或缩短混合反应的时间,另一方面要尽可能快地使调理后的污泥及时送至板框机进行脱水处理,否则会导致过滤性能变差。调理后的污泥的含水率一般控制在94~96%。
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三沟氧化池,反消化污泥大量怎么处理?

一、SPR污水处理原理
首先采用化学方法使溶解状态的污染物从真溶液状态下析出,形成具有固相界面的胶粒或微小悬浮颗粒;选用高效而又经济的吸附剂将有机污染物、色度等从污水中分离出来;然后采用微观物理吸附法将污水中各种胶粒和悬浮颗粒凝聚成大块密实的絮体;再依*旋流和过滤水力学等流体力学原理,在自行设计的SPR高浊度污水净化器内使絮体与水快速分离;清水经过罐体内自我形成的致密的悬浮泥层过滤之后,达到三级处理的水准,出水实现回用;污泥则在浓缩室内高度浓缩,定期*压力排出,由于污泥含水率低,且脱水性能良好,可以直接送入机械脱水装置,经脱水之后的污泥饼亦可以用来制造人行道地砖,免除了二次污染。其污水净化与回用系统工艺流程图(如图1)

污水净化与回用系统流工艺程图
二、SPR污水处理技术特点 :
1 .城市生活污水和处理药剂的混合主要是在泵前吸药管道 、污水泵 叶轮、蛇形反应管 和瓷球反应罐的组合作用下完成的 ,为取得最佳混凝净化效果和节省药剂创造了条件 。与过去常规的一级处理和二级处理之水工结构不同 。
2.采用五种以上污水处理药剂及其最佳配方组合使用 ,使污水中溶解状态的有机污染物 、重金属离子 和有害的盐类从水中析出 ,成为有固相界面的微小颗粒 (它包含有污水三级处理的作用),*混凝的物理化学吸附作用将悬浮物及各类杂质凝聚成大而且密实的絮团以便去除。还选用了一种吸附效果很好的吸附剂,以吸附有机污染物和色度 。在*消毒剂在30分钟的流程内杀灭细菌和大肠杆菌 。这样发挥各药剂的单独作用和它们之间的交联作用的用药方式是与常规的物理化学法不相同的 。
3 .依照模拟试验得出的配方 ,借助大气压力和流量计 ,十分精确地投加混凝药剂和絮凝药剂 ,防止加药过量浪费药剂且降低动力消耗。
4 .SPR污水净化器内部结构是完全按照混凝机理精确设计的 ,形成的涡旋流动和各部位恰当的水流速度 ,使得胶体颗粒之间有最多的碰撞次数 ,并且有凝聚吸附所需的最佳流速环境 。从而在极小的容积内获得了极充分的凝聚效果。

SPR污水净化器水力学结构图
5 .利用在罐体中上部形成的一个有几十厘米厚的 、十分致密的悬浮泥层 ,将所有经过混凝的出水通过此悬浮泥层的过滤 ,水才升流到罐体上部的清水区 。比以往的水处理工艺减少了膜过滤 、微孔过滤 、或活性炭过滤等装置如及它过滤水头阻力。如下图3:

图3
6 .选用的絮凝剂 ,同时也是良好的污泥助滤剂 ,使排出的污泥浆 ,其脱水性能良好 ,可以不另外添加助滤剂 ,就直接泵入压滤机脱水 。泥饼可以制成人行道地砖再利用 ,不会带来二次污染的问题 。减少了传统的生化法产生的污泥含水率高、脱水性能很差的弱点。如下图4

图4
7 .污水净化器应用广泛,尤其适用于当今最难处理的纺织印染污水、再生纸造纸污水、动物屠宰场污水、陶瓷厂瓷泥污水、煤矿矿井污水等含有大量有机污染物和氨氮的去除,污水的净化后回用,实现工业用水闭路循环,既解决环境污染问题,又节省大量水资源,从而大大降低了企业的生产成本。 各地权威检测部门测试了污水净化器进水和出水的有关数据 。净水工艺流程只需30分钟,出水指标如下 :
a.氨氮去除率可以达到85% b.总氮去除率可达95%
c.有机氮去除率可达96% d.BOD去除率可达95%
e.悬浮物的去除率则高达98.3% ~ 99.6% f.脱色效率达98%以上
g.处理后出水CODcr<100mg/l,SS<3mg/l(浊度<3度)升)以下
8.系统中投放杀菌消毒药剂,用氯消毒(无需另外增加加压设备)且起到除氨的作用 ,提高污水处理系统去除氨氮的效率 。
9.出水氨氮含量还未达到要求(如某些发达国家或发达地区将排水标准定为含氨氮1毫克 / 升以下) ,可以在后续再串联设置一级离子交换装置 ,*斜发沸石离子交换柱最终达到除氨氮的目标 。
早在七十年代 ,美国Minnesota 州Minneapolis 市的罗兹芒污水厂就是用纯粹的物理化学法处理城市生活污水的 ,其工艺流程是:化学混凝—-沉淀—-过滤和活性炭吸附—-斜发沸石离子交换 。其最后出水水质标准为:氨氮1 毫克 / 升 ,BOD 10毫克 / 升 ,磷 1毫克 / 升,悬浮物 10毫克 / 升 ,pH 8.5 。
10 .处理后的出水回用,取代自来水作为城市绿化用水 ,将大大节省城市的淡水资源 ,减轻城市市政部门的供水压力 ,对城市的整体经济发展定会产生十分巨大的效益 。
11 .这种纯粹的物理化学法污水处理系统 ,受天气 、环境 及人为因素的影响少。
三、SPR的应用
例如:中国大港油田居民生活污水净化及再生回用系统工程
1.1 生活污水处理厂的SPR工艺流程新模式 :如下图5
1.2 SPR污水处理设备系统工艺布置图6

SPR污水处理设备系统工艺布置
1.3 SPR污水处理设备系统工艺平面布置图7

SPR污水处理设备系统工艺平面布置
2.大港油田居民生活污水水质、处理后出水水质要求及处理水量
大港油田生活污水主要来自几个生活小区,其中也有部分商业排放水。这个污水处理厂服务人口约14万人。
根据油田缺乏淡水资源和防治水污染的要求,将油田居民生活污水经过净化处理后,再生的出水用作城镇绿化、工业用水和其他洗车、冲洗厕所等市政用水,既可以防止城镇污水对水环境的污染,又能大大节省当地的淡水资源,而且为油田的工业生产提供了可*的第二淡水水源。
油田居民区城镇生活污水总量为6000立方米/天。
城镇绿化灌溉需用水量为5000立方米/天。
油田工业用水需用水量为340立方米/天。
3.经SPR系统处理后的出水水质
a.CODcr < 50 毫克/升
b. BOD5 < 20, SS < 3毫克/升
c. 氨氮 < 10 毫克/升
d.大肠杆菌群 < 3 个/升,余氯 >0.3 毫克/升
e.pH 6~9
4.污水处理工艺过程
生活污水经过已有的化粪池沉降调节后进入城镇下水道,集中流入污水处理厂,首先经过筛分去除大块杂物,然后交替进入调节池A或B,向调节池内投加去除有机污染物的药剂,*搅拌完成调匀和初级反应过程,并防止在调节池引起沉淀(每个调节池容量为2小时流量:300立方米),*污水泵将已经调节好的污水吸入管道,同时*污水泵吸入端的负压按照设计的药剂配方吸入污水处理药剂(包括混凝药剂、杀菌消毒药剂、污泥脱水助剂等),经管道混合后直接从SPR污水净化器底部进入罐体,在SPR净化器罐体内完成混凝、精细过滤和污泥浓缩全过程,净化后出水经顶部出口管道流出进入清水储存池,*清水泵将再生水送给用户(工业用水或灌溉用水),定时间*清水泵的压力将浓缩后的污泥浆从SPR净水器的污泥浓缩室压出(污泥浆的含水率<98%),并送入重力式污泥浓缩罐再次浓缩(再次浓缩后的污泥浆含水率<95%),*泥浆泵将污泥浓缩罐再次浓缩后的浓泥浆直接送入污泥脱水机实施脱水,脱水后的泥饼由汽车运走用以填埋。每运行4~6小时左右实施一次罐体反冲洗操作,反冲洗时间为3~5分钟。每运行6~8小时左右污泥浓缩室存满后实施一次压力排泥操作,排泥时间10~20分钟。罐体反冲洗污水和污泥脱水过程产生的污水都流回污水调节池进入下一个净化处理过程。
整个污水净化过程只有一台污水泵作为吸取污水、添加药剂、混合、混凝、过滤和送出清水的动力源,净化污水的电力消耗为0.125度/1立方米污水。
处理污水的药剂消耗费用为0.6~0.8元人民币/立方米。(根据实际污水工艺模拟试验结果,将最后确定污水处理药剂配方。)
污水净化系统连续运行,由6台SPR-50型污水净化器系统并联组成系统,每台产水率为50立方米/小时,每天按20小时运行计算,日处理水量为1000立方米/台,预留出充分的反冲洗、排泥等辅助操作和维护时间。全系统日处理污水量为6000立方米。
5.系统主要设备
(1).杂物筛分机 (2).污水调节池 (3).污水池搅拌机(机械搅拌式或水力搅拌式)
(4).污水泵 (5).SPR-50型污水净化器 (6).污泥浓缩罐
(7).泥浆泵(与污泥压滤机配套)
(8).自动厢式(板框)压滤机
(10).药剂储存桶及加药流量计系统(含支承平台构架)(非标制作)
(11).药剂溶解配制装置系统(含支承平台构架)(非标制作)
(12). 冲氧喷射清水泵
实例照片

日处理污水4000立方米的系统照片

如照片所示为产水率50立方米/小时.台的污水净化器
SPR污水处理新工艺,有效的解决工业和城市排放的高浓度污水及污水中悬浮物质和去除氨氮含量。处理过污水的水质比以往处理的水质高,可以利用这些水作为城市和工业及浇灌草地树木的用水,大大减少了对环境的污染和节省淡水资源,这样就可以解决一部分淡水资源缺乏的地区。广泛的应用这种技术,对社会带来十分巨大的效益。
五、参考文献:
1.美国 SPR 污水处理技术
2. SPR高浊度污水处理技术
3. SPR污水处理技术以经济高效的物化法实现城市污水的再生和回用
4. 中国大港油田居民生活污水净化及再生回用系统工程

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