臭氧化污泥减量技术探究进展

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1、臭氧化污泥减量技术探究进展  摘要:随着污水生物处理技术的普及,污水污泥问题日益凸显,大量剩余污泥的产生及其昂贵的处理费用困扰着以生物法为主的污水处理厂。污泥减量技术正是在这一背景下应运而生。在各种污泥减量技术中,臭氧以其独特的强氧化性、高破解效率、无害化、无副产物等优点越来越受到重视。关键词:臭氧投量;污泥减量;活性污泥Keywords:concentrationofozone;sludgereduction;activesludgeAbstract:Withthefastdevelopmentandmoder

2、nizationofwastewatertreatmenttechnology,thehugeproductionanddisposalofmunicipalsludgehasbecomeabigproblem,especiallyunderthepressureofhighcostofenergyandresource.Sludgereductiontechnologyiscameintobeinginthiscontext.Inavarietyofsludgereductiontechnologies,ozo

3、nationofsludgereductionasaveryeffectivesludgereductiontechnology,withitssound,itsuniquestrongoxidability,thecrackhighefficiencyandnon-productadvantageswouldbe7moreandmoreattention.中图分类号:P412.293文献标识码:A文章编号:1引言当前,全世界大部分市政污水处理厂都采用活性污泥法作为其核心技术,但是活性污泥处理的弊端是处理污水的同

4、时产生大量的剩余污泥,剩余污泥中含有大量的有毒有害物质,并且污泥的含水率高,脱水困难,处理费用昂贵。2我国污泥处理现状目前,我国只有在较大城市才进行污泥处理,处理的方法以土地弃置和堆肥为主。污泥处理的投资和运行费用相当巨大,分别占污水厂全厂费用的12%~30%和20%~50%。国内污泥处置技术所占的比例为:农业利用占44.83%,土地填埋占31.03%,无污泥处置占13.79%,绿化占3.45%,焚烧占3.45%,与垃圾混合填埋占3.45%。国内的污泥有13.79%没有作任何处置,这将对环境造成巨大的危害[1]。

5、3污泥减量技术3.1污泥减量的提出所谓的污泥减量即在保证污水处理效果的前提下,使整个污水处理系统向外排放的生物固体量达到最小,它是在剩余污泥资源化利用的基础上提出的更高的要求。3.2臭氧化污泥减量技术3.2.1臭氧氧化反应机理7臭氧在水中的变化很复杂,到现在为止,一般认为加注到水中的臭氧往往有三种去向,即单纯物理上的逸出、臭氧与水中溶质的氧化反应和臭氧的分解反应,包括各类自由基反应。臭氧与有机物的反应大致可以分成三类:(1)打开有机物的不饱和键,发生加成反应,形成臭氧中间产物,并进一步分解形成醛、酮等碳基类化合物

6、和H2O2;(2)与芳香族化合物发生亲电反应,形成醌,或打开芳环,形成带有羧基的脂肪族化合物;(3)与不饱和芳香族或脂肪族化合物或某些特殊基团发生亲核反应。3.2.2臭氧化污泥减量原理与基本组成生物处理系统对污染物的去除主要通过微生物的新陈代谢作用,一方面将有机物转化为CO2,另一方面转化为生物体必需的物质,使生物自身得到增殖。当生物体中的有机碳作为微生物的底物重复上述新陈代谢过程时,污泥的产生量就会减少。臭氧污泥减量技术正是利用这一原理,通过臭氧氧化使污泥絮体破碎,微生物细胞壁溶解,细胞内的物质(如核酸、蛋白质

7、等)释放到环境中来,成为微生物可利用的二次基质,从而削减生物系统内微生物固体总量,甚至没有,从而强化了污泥的隐性生长,实现了污泥减量。7臭氧污泥减量技术一般由三部分组成:(1)臭氧发生器及臭氧氧化系统;(2)生物处理系统;(3)污泥回流系统。臭氧首先使部分污泥溶解,溶化后的泥水混合液再回流到曝气池等生物氧化系统被生物二次利用,从而使整个污水处理系统向外排放的生物固体量达到最少,甚至不排放,从源头上控制污泥产生量,达到“绿色生产”的目的。4臭氧污泥减量技术国内外研究进展4.1国内研究进展情况王正等人[2]在污泥初使

8、浓度(MLSS)限定为4g/L,7g/L,11g/L,在臭氧尾气浓度控制在0.1mg/L,传质效率为95%的状态下探讨了不同浓度下臭氧氧化过程中各项参数的变化,其中,MLSS和MLVSS均呈线性下降趋势,按照其准线性回归方程的斜率计算MLVSS的下降速率分别为-0.0452,-0.0299和-0.0438。在分别对比初始MISS为4gL和7g/L,MISS为4g/L和11

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