帶式壓濾機脫水機的處理能力有兩個代表性指標:一是污泥入口量,二是污泥入口固體負荷 污泥攝入量是指單位時間內每米帶寬可處理的濕污泥量,板框式污泥壓濾機,通常用q表示,單位為m3/(m?h);污泥吸入的固體負荷是指單位時間內每米帶寬可處理的干污泥總量。qs是常用的,單位是kg/(m?h)
顯然,q和qs取決于脫水器的皮帶速度和皮帶張力以及污泥的調理效果,而皮帶速度、張力和調理取決于所需的脫水效果,即污泥餅的固體含量和固體回收率。 因此,當污泥性質和脫水效果確定時,q和qs也是確定的。如果污泥量過大或固體負荷過高,脫水效果會降低。 一般來說,q可以達到4-7m3/(m?h),qs可達150-250kg/(m?h)
不同規格脫水機的帶寬也不同,但一般不超過3m。否則,污泥不易均勻擴散。 q和qs分別與脫水器帶寬的乘積是脫水器的實際允許污泥攝入量和污泥固體負荷。 在運行過程中,操作人員應根據裝置的泥質和脫水效果要求,反復調整皮帶速度、張力和用量等參數,以獲得裝置運行和管理所需的q和qs。
污泥的酸堿度決定無機鹽調理劑水解產物的形態,同一調理劑對不同酸堿度污泥的調理效果也大不相同。 鋁鹽的水解反應受酸堿度影響很大,縮合反應的---酸堿度在5-7之間。 當酸堿度大于8或小于4時,絮凝物很難形成,也就是說,調節作用喪失 然而,鐵鹽調節劑受酸堿度的影響較小。無論污泥是酸性的還是堿性的,都能形成水解產物fe3絮體,適酸堿度為6-11 在酸堿度為8 ~ 10的污泥中,亞鐵鹽溶解度較高的水解產物可被氧化成溶解度較低的fe3絮體。 因此,在選擇無機鹽調理劑時,首先應考慮脫水污泥的特定酸堿度。如果酸堿度偏離其凝結反應的---范圍,應使用另一種調節劑進行更換。 否則,在調節污泥之前,有-考慮加入酸或堿來調節污泥的酸堿度。在正常情況下,不采取這種措施。 [/小時/]酸堿度也影響聚電解質的調理效果。污泥的酸堿度影響調理劑分子的電離、荷電狀態和分子形狀。 陽離子聚電解質在低酸堿度的酸性污泥中具有較高的電離度,并傾向于拉伸其分子形狀。然而,在高酸堿度的堿性污泥中,電離程度小,分子形狀傾向于卷曲。 與陽離子聚電解質的性質相反,陰離子聚電解質在低酸堿度的酸性污泥中具有較小的電離度,并傾向于卷曲成分子形狀。然而,在高酸堿度的堿性污泥中,疊螺污泥壓濾機,離子化程度較高,分子形狀趨于拉伸。 陽離子和陰離子聚電解質的情況略有不同。在等電點,整個分子是中性的,正負電荷相互吸引,所以分子緊密卷曲成簇。 在等電點的兩側,分子上有一種多余的電荷,由于相互排斥而趨向于伸展。
根據小型污水處理系統和分散城鎮的特點,確定了分散污泥處理和集中處理的原則。結合小城鎮污泥成分復雜的特點,分析具體問題,采取相應的處理方法。
分析目前-污泥的處理和處置方法,污泥的終處置可以采用以下四種處理工藝路線:
方案1:濕污泥***干燥***干污泥填埋;
技術方案是將污水處理廠產生的機械脫水污泥集中進行熱干燥處理,廂式污泥壓濾機,并將干燥后的污泥送至填埋場處置。
該工藝的特點是污泥體積-減小,殺菌-,污泥穩定。
方案2:濕污泥***干燥***干污泥焚燒***焚燒灰渣填埋;
技術方案是將機械脫水污泥加熱干燥,送垃圾焚燒廠焚燒,垃圾焚燒廠處理焚燒灰。
該工藝的特點是污泥體積-減小,殺菌-,污泥穩定。干污泥含有一定的熱值,可以節約垃圾焚燒廠的燃料消耗。
方案3:濕污泥***高溫---***干燥***干污泥填埋;
該方案是對脫水污泥進行高溫厭氧---,污泥壓濾機,然后對---后的污泥進行熱干燥處理,并將干燥后的污泥送垃圾填埋場處理。熱干燥所需的熱能由高溫厭氧---過程中產生的沼氣提供,不足部分由氣體提供。
該工藝具有污泥體積-減小、有機物降解率高、殺菌-、污泥穩定的特點。污泥---產生的沼氣被用作干燥的補充熱源,以節省氣體消耗。但工藝流程長、設備多、管理復雜、項目投資高、占地面積大。此外,由于沼氣生產,存在一定的安全---。
方案4:濕污泥***干燥***土地利用;
在該方案中,脫水污泥經過熱干燥處理,干燥后的污泥用于農業。污泥農業實現了有機土壤、農作物、城市、污水、污泥和土壤的良性循環。
該工藝要求嚴格控制污泥中的重金屬含量。重金屬含量超標的污水應單獨處理,達標后排放。重金屬含量過高的污泥應脫水,然后用填埋等其他方法處理。