城市污水处理厂污泥的调理

城市污水处理厂污泥的调理

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1、⒈污泥调理的目的污泥调理是为了提高污泥浓缩脱水效率的一种预处理方法,目的是为了经济地进行后续处理而有计划地改善污泥的性质。有机质污泥(包括初沉污泥、腐殖污泥、活性污泥及消化污泥)均是以有机微粒为主体的悬浊液,颗粒大小不均匀且很细小,具有胶体特性。由于和水有很大的亲和力,可压缩性大,过滤比阻抗值也大,因而过滤脱水性能较差。其中活性污泥由各类粒径胶体颗粒组成,过滤比阻抗值高,脱水更为困难。5.2.2污泥的调理一般认为,进行机械脱水的污泥,其比阻抗值在(0.1~0.4)×109S2/g之间较为经济,但各种污泥的比阻抗值均大于此值(见表5.3)。因此,为了提高污泥

2、的过滤、脱水性能,有必要对污泥进行调理。污泥的调理方法主要有洗涤(淘汰调节、水力调理)、加药(化学调节)、热处理及冷冻熔融法(物理调理)。以往主要采用洗涤法和以石灰铁盐、铝盐等无机混凝剂为主要添加剂的加药法。近年来,高分子混凝剂得到广泛应用,并且后两者方法也受到重视。特别在以污泥作为肥料再利用时,为了不使有效成分分解,采用冷冻熔融是有益的。在有液化石油气废热可供利用时,用冷冻熔融法更为有利。选定上述调理工艺时,必须从污泥性状、脱水的工艺、有无废热可利用及整个处理、处置系统的关系等方面综合考虑决定。⒉污泥的调理方法⑴污泥的洗涤污泥的洗涤适用于消化污泥的预处理

3、,洗涤可以节省加药(混凝剂)用量,降低机械脱水的运行费用。污泥加药调节所用的混凝剂,一部分消耗于挥发性固体(中和胶体有机颗粒),一部分消耗于污泥水中溶解的生化产物。生物泥经过厌氧消化,使挥发性固体含量降低,但在污泥厌氧消化的甲烷发酵期,会同时产生钙、镁、铵的重碳酸盐,使消耗于液相组分的混凝剂数量激增。污泥水的重碳酸盐碱度的浓度可由数百mg/L增加到2000~3000mg/L。按固体量计算,碱度增加了60倍以上。所以消化污泥直接投加混凝剂是很不经济的,需要进行污泥的洗涤处理,洗涤用水为污泥的2~5倍,目的就是降低碱度,节省混凝剂用量。一般情况下,经洗涤以后,

4、混凝剂的消耗量可节省50%~80%。洗涤水可用二次沉淀池出水或河水,污泥洗涤过程包括用洗涤水稀释污泥、搅拌、沉淀分离、撇除上清液。洗涤工艺可分为单级洗涤、两级或多级串联洗涤等多种形式。其中两级串联逆流洗涤效果最好,其工艺流程见图5.6。由于大小不同的颗粒有不同的沉降速度及有机微粒的亲水性,故污泥洗涤能去除部分有机微粒,还能降低污泥的粘度,提高污泥浓缩、脱水效果。但是当循环用水时,有机微粒会逐渐在水中富集。故洗涤后上清液BOD5与悬浮物浓度常高达2000mg/L以上,必须回流到污水处理厂处理,不能直接排放。此外,洗涤水会将污泥中的氮带走,降低污泥肥效。所以当

5、污泥用作土壤改良剂或肥料时,不适宜采用洗涤工艺。对浓缩生污泥进行洗涤的效果较差,可采取直接加药进行调理。⑵加药调理加药调理的原理就是在污泥中加入助凝剂、混凝剂等化学药剂,促使污泥颗粒絮凝,改善其脱水性能。加药调理(化学调理)采用得较为普遍,其实质是向污泥中投加各种絮凝剂,使污泥形成颗粒大、孔隙多和结构强的滤饼。无机调理剂有三氯化铁、三氯化铝、硫酸铝、聚合铝等;有机调理剂有聚丙烯酰胺等。无机调理剂价廉易得,但用量大,pH值的影响大;而有机调理剂则与之相反。综合应用2~3种絮凝剂,混合投配或依次投配,能提高效能。①混凝原理由于污泥中的固体颗粒是水合物,细小而带

6、电,所以污泥会形成一种稳定地胶体悬浮液,使污泥中固体和水的分离比较困难。因此,要解决固液分离,就必须要破坏污泥胶体的稳定性。加药处理可以减少离子和水分子的亲合力,使粒子可以得失电子或共享电子。实际上,废水中的全部分散相粒子都带负电,造成相互之间的静电排斥,以维持其稳定地分散体系。分散相微粒和分散介质带着相反符号的电荷而形成双电层。双电层分为两个部分:吸附层和漫散层,统称为漫散双电层。根据这种双电层模式,表面带负电的微粒,其外部周围是集中了阳离子的双电层。两个相同电荷微粒接近时,由于静电斥力大于范德华力而不能相结合形成大颗粒。要使胶体颗粒相互凝聚,必须设法中

7、和污泥颗粒所带电荷,并取消或压缩被颗粒吸附着的双电层厚度。①混凝原理由于各类混凝剂产生的离子常常带正电荷,与带负电荷的污泥颗粒互相吸引并中和,使电荷减小,从而降低了斥力并在范德华力的作用下克服静电斥力而凝聚。同时,加入混凝剂后,污泥中的离子浓度增加,通过正负电荷的静电吸引,使粒子迅速靠近,破坏压缩双电层厚度,也促使颗粒凝聚长大,从而改善其脱水沉降性能。混凝剂通常,所用的混凝剂的离子价越高,对中和胶体电荷量及压缩双电层厚度也越有利。所以铝盐、铁盐及高聚合度混凝剂的混凝效果是比较好的。在各类混凝剂中,无机混凝剂的主要作用是中和电荷、压缩双电层、降低斥力,一般铁

8、盐或铝盐加入污泥后会形成带正电荷离子,即Fe3+或Al3+,往往易

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