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(完整版)污泥处理处置工艺

(完整版)污泥处理处置工艺
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目录

第一章污泥来源、特征、数量 (2)

第二章污泥处理的必要性 (4)

第三章国内外污泥处理的现状 (5)

第四章污泥处理处置的工艺 (6)

第五章污泥处理技术 (7)

第六章污泥处置技术 (12)

第七章污泥的资源化处理处置技术 (14)

第六章污泥处理的相关标准 (18)

第七章污泥处置所用设备 (18)

污泥处理处置工艺

第一章污泥来源、特征、数量

1.1污泥处理处置概述

生活污水和工业废水的处理过程中分离或截留的固体物质称为污泥。污泥作为污水处理的副产物通常含有大量的有毒、有害或对环境产生负面影响的物质,必须妥善处理,否则将出现二次污染。污泥中的固体物质可能是污水中早已存在的,如各种自然沉淀池中截留的悬浮物质;也可能是污水处理过程中转过形成的,如生物处理和化学处理过程中,由原来的溶解性物质和交替物质转化而来的生物血蹄和悬浮物质;还可能是污水处理过程中投加的化学药剂带来的。当所含固体物质以有机物为主时称作污泥;以无机物为主时称之为泥渣。

污泥处理处置的目标是实现污泥的减量化、稳定化、无害化、资源化。污泥处理处置从技术和操作层面上分为两个阶段,第一阶段是污水厂内或采用集中方式对污泥进行减量化、稳定化处理,其目的是为了降低处理后的污泥外运而造成二次污染的风险,这一阶段主要是污泥处理的范畴;第二阶段是对处理后的污泥进行合理的安全处置,使污泥能达到无害化、资源化的目的,这阶段主要是污泥处置的范畴。

1.2污泥来源

污泥的性质恶化特征主要取决于污泥的来源,同时还与污水处理工艺有着密切的关系。按污水处理工艺的不同,污泥可以分为以下几类:

(1)初沉污泥:来自污水处理的初沉淀;

(2)剩余污泥:来自污水生物处理系统的二沉池或生物反应池;

(3)消化污泥:经过厌氧消化或好氧消化处理后的污泥;

(4)化学污泥:用混凝、化学沉淀等化学方法处理污水时产生的污泥。

除以上污泥外,污水厂排出的污泥总还包括栅渣和沉砂池沉渣。栅渣呈垃圾状,沉砂池沉渣中密度较大的无机颗粒含量较高,所以这两者一般都作为垃圾处置。初尘池污泥和二沉池生物污泥,因富含有机物,容易腐化、破坏环境,必须妥善处置。初尘池污泥总还含有病原体和重金属化合物等。二沉池污泥基本上是微生物集体,含水率高,数量多,更需注意。这两者在出之前常需处理,处理的目的在于:①降低含水率,时期变流态为固态,同时减少数量。

②稳定有机物,使其不容易腐化,避免对环境造成二次污染。

1.3污泥的特性

污泥的特性一般有以下几个方面:

1.污泥中的固体

污泥中的总固体包括溶解性物质和不溶解物质两部分。前者叫溶解固体,后者叫悬浮固体。总固体,溶解固体和悬浮固体,又可依据其中有机物的含量,分为稳定性固体和挥发性固体。挥发性固体是指在600℃下能被氧化,并以气体产物逸出的那部分固体,它通常用来表示污泥中的有机物含量(VSS),而稳定性固体则为挥发后的残余物。

2.污泥固体的组分

污泥固体的组分与污泥的来源密切相关,如来自于城镇污水处理厂的污泥固体组成部分主要为蛋白质、纤维素、油脂、氮、磷等;而来自金属表面处理厂的污水处理厂的污泥固体组分则主要为各种金属氢氧化物或氧化物;来自石油化工企业污水处理厂的污泥固体则含有大量的油。污泥固体组分不同,污泥的性质也不同,于此对应的处理处置方法也不同。

3.含水率

污泥中水的质量分数叫含水率。污泥中固体的质量分数叫含固率。很显然,含水率与含固率存在以下关系:含固率+含水率=100%。不同的污泥,其含水率差异很大,对污泥特征有重要影响。

4.污泥相对密度

污泥相对密度是指污泥的质量与同体积水质量的比值。污泥相对密度主要取决于含水率与污泥中固体组分的比例。固体组分的比例越大,含水率越低,则污泥的相对密度也越大。城镇污水及其类似污水处理系统排出的污泥相对密度一般略大于1。

1.4污泥的产生量

污泥的产生量是指各种废水净化处理后所排出的污泥量。由于废水的水质和处理方法不同,即使用相同的方法处理产生的污泥量也不同,加之操作控制不同,污泥的含水率不定,推断污泥的产生量极为困难。

生活污水和工业废水生物处理过程中污泥产生的主要环节为:格栅、沉砂池、初尘池和二沉池。前三个环节产生的污泥来源于废水原来含有的悬浮固体而成为初沉污泥,二沉池产生的污泥则由废水中胶体和溶解性污染物经微生物代谢产生,一般称二沉污泥或生化污泥。污泥的产率与多种因素有关,如废水水质、处理工艺和处理要求等。

第二章污泥处理的必要性

随着我们国家城市和社会经济的高速发展,我国的城市排水基础设施的建设得到了进一步的完善,城镇污水处理率也得到了相应的提高。在污水处理能力的快速发展过程中,污水处理的副产物——污泥也大量产生。

污泥产生的环境污染问题日益突出,易造成较大的安全隐患、环境压力及经济负担。污泥不仅含水量高、易腐烂、有强烈臭味,还含有病原菌、重金属物质及有害物质,如果得不到有效的处理处置,经过雨水的侵蚀及渗透作用,极易对地下水、土壤等造成二次污染,甚至直接危害人体的健康。

由此可见,污水处理厂污泥处理处置已经成为污水处理中的一个重要组成部分,也是污水处理设计、运行必须考虑的重要环节。如何高效处理处置日益增多的污泥,如何使污泥处理处置做到稳定化、减量化、无害化及资源化,已经成为深受社会关注的重大课题,将直接关系到我国环保事业以及污水处理的发展。

由于国内污泥处理处置的起步较晚,许多城市没有将污泥处置场所纳入城市总体规划,造成许多城镇污水处理厂难以找到合适的污泥处置方法和污泥弃置场所;我国污泥利用的基础较薄弱,人们对污泥利用的认识不足,对城镇污水处理厂污泥的最终处理问题缺乏关注,致使污泥的处理处置及利用率不是很高,目前仍有一部分污水处理厂的污泥只经贮存即由环卫部门外运至市郊直接堆放。

我国大部分污泥采用填埋处置,资源化利用率较低。面对我国污水处理厂污泥产生和处置的现状,随着城市污水污泥产生量及污水处理厂的逐渐增多,同事也随着经济的发展和人民生活水平的提高,城镇居民对环境提出了更高的要求,原有的污泥处理处置方式已不能满足环境保护和社会经济可持续发展的需要。因此,我国污泥处理处置应在综合考虑污泥特征、地理位置、环境条件及经济社会发展水平等因素的基础上,以无害化为目标,以稳定化为受邀途径,稳定化的污泥以土地利用为首选方式,因地制宜地确定污泥处理处置方式,组件一批按市场经济规律运转和管理的城镇污泥处理处置中心,以适应目前形势的需求。

第三章国内外污泥处理的现状

3.1.国外污泥处理处置的现状及发展趋势

发达国家经几十年的发展,污泥处理处置技术路线已相对成熟,相关的法律法规及标准

规范已比较完善。

欧洲污泥处置最初的主要方式是填埋和土地利用。二十世纪90年代以来,可供填埋的场地越来越少,污泥处理处置的压力越来越大,欧洲建设了一大批污泥干化焚烧设施。由于污泥干化焚烧投资和运行费用较高,同时污泥中有害成分又逐步减少,使污泥土地利用重新受到重视,成为污泥处置方案的重要选择。近几年总的趋势是土地利用的比例越来越高,欧盟及绝大部分欧洲国家越来越支持污泥的土地利用。目前,德国、英国和法国每年产生的污泥(干重)分别为220万t、120万t和85万t,作为农用方向土地利用的比例分别已达到40%、60%和60%。北美地区虽然土地资源充足,但卫生填埋总体较少,污泥处理处置的技术路线一直是农用为主,且为污泥农用做了大量安全性评价工作。目前,美国16000座污水处理厂年产710万t污泥(干重)中约60%经厌氧消化或好氧发酵处理成生物固体,用做农田肥料。另外,有17%填埋,20%焚烧,3%用于矿山恢复的覆盖。

日本由于土地限制,污泥处理处置的主要技术路线是焚烧后建材利用为主,农用与填埋为辅。近年来,日本开始调整原有的技术路线,更加注重污泥的生物质利用,逐步减少焚烧的比例。综上,欧美国家目前比较明确的将土地利用作为污泥处置的主要方式和鼓励方向。土地利用主要包括三个方面:一是作为农作物、牧场草地肥料的农用;二是作为林地、园林绿化肥料的林用;三是作为沙荒地、盐碱地、废弃矿区改良基质的土壤改良。由于运输距离、操作难度等客观因素,污泥农用量又远高于林用和土壤改良。另外,欧美普遍采用厌氧消化和好氧发酵技术对污泥进行稳定化和无害化处理。其中50%以上的污泥都经过了厌氧消化处理。美国还另外建设了700多套好氧发酵处理设施。污泥的厌氧消化或好氧发酵为污泥的土地利用,尤其是农用提供了较好的基础。

3.2 中国污泥处理处置现状

随着我国城镇污水处理率的不断提高,城镇污水处理厂污泥产量也急剧增加。2009 年,全国投入运行的城镇污水处理厂1992 座,处理污水量280 亿m3,产生含水率80%的污泥约2005 万t。随着城镇化水平和污水处理量的增加,污泥量将很快突破3000 万t。据不完全统计,目前全国城镇污水处理厂污泥只有小部分进行卫生填埋、土地利用、焚烧和建材利用等,而大

部分未进行规范化的处理处置。污泥含有病原体、重金属和持久性有机物等有毒有害物质,未经有效处理处置,极易对地下水、土壤等造成二次污染,直接威胁环境安全和公众健康,使污水处理设施的环境效益大大降低。

第四章污泥处理处置的工艺

4.1污泥处理的一般原则

污泥处理处置与其他固体废物的处理处置一样,都应遵循减量化、稳定化、无害化的原则。为达到此目的,通过各种装置的组合,构成各种污泥处理处置的工艺。

(1)减量化

污泥的含水率高(一般大于90%),体积很大,不利于贮存、运输和消纳,减量化十分重要。污泥的体积随含水率的降低而大幅度减少,且污泥呈现的状态和性质也有很大的变化,如含水率在85%以上的污泥可以用泵输送;含水率70%~75%的污泥呈柔软状;60%~65%的污泥基本上呈固体状态;34%~40%时已成为可离散状态;10%~15%的污泥则呈粉末状态。因此可以根据不同的污泥处理工艺和装置要求,确定合适的减量化程度。

(2)稳定化

污泥中有机物含量60%~70%,会发生厌氧降解,极易腐败并产生恶臭。因此需要采用生物好氧或厌氧消化工艺,使污泥中的有机组分转化成稳定的最终产物;也可添加化学药剂,终止污泥中微生物的活性来稳定污泥,如投加石灰,调节PH值,即可实现对微生物的抑制。但化学稳定法不能是污泥长期稳定,因为若将处理过的污泥长期存放,污泥的PH值会逐渐下降,微生物逐渐恢复活性,使污泥失去稳定性。

(3)无害化

污泥中含有大量病原菌,寄生虫卵及病毒,易造成疾病的传播。肠道病原菌可随粪便排出体外并进入废水处理系统,感染个体排泄出的粪便中病毒达106个g-1.实验研究表明,加到污泥悬浮液中病毒能与活性污泥絮体结合,因而在水相中残留的相当少。病毒与活性污泥絮体的结合符合Freundlich吸附等温式,表明污泥絮体去除病毒是一种吸附现象。病毒与污泥絮体的吸附很快。但污泥中还含有多种重金属和有毒有害有机物,这些物质可从污泥中渗滤出来或挥发,污染水体和空气,造成二次污染。因此污泥处理处置过程必须充分考虑无害化原则。

4.2.污泥处理处置的基本工艺流程

污泥处理处置的方法很多,但最终目的是实现减量化、稳定化和无害化。污泥处理处置的基

本工艺流程见下图:

土地还原

由图可以看出污泥处置工艺可以分为以下几类:

(1)浓缩→前处理→脱水→好氧消化→土地还原;

(2)浓缩→前处理→脱水→干燥→土地还原;

(3)浓缩→前处理→脱水→焚烧(或热分解)→灰分填埋;

(4)浓缩→前处理→脱水→干燥→熔融烧结→做建材;

(5)浓缩→前处理→脱水→干燥→做燃料;

(6)浓缩→厌氧消化→前处理→脱水→土地还原;

(7)浓缩→蒸发干燥→做燃料;

(8)浓缩→湿法氧化→脱水→填埋。

决定污泥处理工艺时,不仅要从环境效益、社会效益和经济效益全面权衡,还要对各种处理工艺进行探讨和评价,根据实际情况进行选定。

第五章污泥处理技术

5.1.污泥的浓缩

污水处理过程中排出的污泥含水率和体积都很大,初次沉淀污泥含水率介于95%~97%,剩余活性污泥达99%以上。污泥中所含的水分大致可以分为四类:颗粒间的间隙水,约占总水分的70%;颗粒间的毛细水,约占20%;污泥颗粒的吸附水和颗粒内部水,约占10%。

污泥浓缩可以降低污泥的含水率,实现污泥的减容化,污泥浓缩效率的高低、浓缩效果的好坏直接影响污泥处理成本乃至整个污水处理厂的运行成本。污泥浓缩主要是降低污泥中的间隙水,污泥浓缩采用的是物理处理方法,主要包括重力浓缩法、气浮浓缩法、离心浓缩法等,它们的性能如表1:

表1 几种浓缩方法的比能耗和含固浓度

从表1看出,初沉污泥重力浓缩法处理最为经济。对于剩余污泥来说,由于剩余活性污泥浓度低,有机物含量高,浓缩困难,采用重力浓缩方法效果不好,而采用气浮浓缩、离心浓缩,则设备复杂,费用高,也不适合中国国情。所以,现在推行将剩余活性污泥送回初尘池与初尘池污泥共同沉淀的重力浓缩工艺,利用活性污泥的絮凝性能,提高初尘池的效果,同时使剩余污泥得到浓缩。实验研究证明,这种工艺的初尘池出水水质好于传统工艺。因此,中国当前将重力浓缩法作为主要的污泥浓缩方法。

5.2.污泥的调质

调质或调理是为了提高污泥浓缩和脱水效率,采用多种方法,改变污泥的理化性质,使凝聚力增强,颗粒变大。它是污泥浓缩和脱水过程中不可缺少的工艺过程。

污泥调理方法有洗涤(淘洗调节)、加药(化学调节)、热处理及冷冻熔融法。近年来,高分子混凝剂得到广泛采用,特别是阳离子聚丙烯酰胺的应用对强化污泥的脱水性能,起了重要作用。此外,热处理及冷冻熔融法也受到重视。特别是以污泥作为肥料再利用时,为了不使有效成分分解,采用冷冻熔融法是有益的,尤其在有液化石油气废热可供热时,用冷冻熔融

法更为有利。

5.3.污泥的稳定

污泥的稳定是污泥处理处置中重要的一环,污泥稳定可以减少各种病原体、消除异味、减少液体和固体的数量以及一直污泥的腐化。目前用于污泥稳定化的主要技术有氯氧化、石灰稳定、热处理、厌氧消化、好氧消化、两相厌氧消化等。

以下是污泥稳定技术的比较:

目前,国际上污泥稳定化技术的总的方向是以厌氧消化为主,欧美、日本、原独联体扥国家和地区采用厌氧消化处理污泥站所产污泥量的一半以上。中国城市污水处理厂污泥处理起步较晚,20世纪80年代中期才开始建设城市大型污水厂,污泥处理采用的也是中温厌氧消化,主要先进技术和设备都是引进的。近十多年来,中国城市污水厂的污泥处理技术和某些单项专用设备有较大发展,积累了不少中温厌氧消化技术方面的经验。

5.4.污泥的脱水

污泥浓缩主要是分离污泥中捷大部分的间隙水,但污泥经浓缩之后,其含水率仍在95%以上,呈流动状态,体积庞大,且容易腐败发臭,不利于运输和处置,给后续处理造成相当大的困难。因此需要对污泥进行脱水,这样可以降低污泥的含水率,减少污泥的体积,降低运输成本。脱水主要是将污泥中的表面吸附水和毛细水分离开来,这部分水只占污泥中总含水量的15%~25%,但经脱水之后,污泥呈固体状态,体积减少为原来的1/10,大大降低了后续处理的难度。

常用的脱水方法有自然干燥和机械脱水两种。自然干燥是利用自然力量(如太阳能)将污泥脱水干化。传统上常用的是污泥干化床。该法用于气候比较干燥、占地不紧张以及环境卫生条件许可的地区。机械脱水是目前世界上各国普遍采用的方法。常用的脱水机械有真空过滤机,板框压滤机,带是压滤机,离心机等。

5.5.污泥的热干燥

污泥处理技术中,污泥的含水率是最关键的影响因素。因此,降低污泥含水率是目前在污泥处理中所遇到的问题的关键。国内外应用实践表明,在传统的污泥浓缩和脱水供以后,污泥的含水率不可能达到60%。要达到对污泥的深度脱水,比较经济的方法是引入化工操作中常用的热干燥技术。

5.5.1.污泥的热干燥处理原理

污水厂污泥是一种油有机物和无机物组成的含水率很高的混合物,性质相当复杂,国内外关于污泥热干燥的基础研究及机理论述方面的成果不多。20世纪80年代,Muller,Satoetal以及Smollen等人对污泥的干燥特性进行了研究,发现其与晶体物质的干燥特性有很大的差异。他们认为,水分在污泥中有4种存在形式:自由水分、间隙水分、表面水分及结合水分,分别反应了水分与污泥固体颗粒结合的情况,如图:

1)自由水分蒸发速率恒定时去除的水分。

2)间隙水分蒸发速率第一次下降时所去除的水分,通常指存在于污泥颗粒间的毛细管中的水分。

3)表面水分蒸发速率第二次下降时所去除的水分,通常指吸附或年富裕固体表面的水分。

4)结合水分在该干燥过程中不能被去除的水分。这部分水一般以化学力与工体颗粒相结合。

由于污泥中水分分布状况与晶体物质的差异性,化工操作中已成熟的数学模型和设备直接用于无处理不一定有效,需对污泥的热干燥特性进行深入的研究,以建立相应的数学模型,开发适用的干燥设备。

5.5.2.污泥的热干燥处理原理

污泥热干燥处理技术因操作灵活,可根据污泥的最终处置要求来调节干污泥的含固率等优点,愈来愈受到人们的重视。目前,相当多的国家已在污泥处理中采用热干燥技术。按照介质是否与污泥直接接触,现行的污泥热干燥技术可以分为两类:直接热干燥技术和间接热干燥技术。

直接热干燥技术:又称对流热干燥技术。在操作中,热介质与污泥直接接触,热介质低速流过污泥层,再次过程中吸收污泥中的水分,处理后的干污泥需与热介质进行分离。排出的废气一部分通过热量回收系统回到原系统中再用,剩余的部分经无害化后排放。此技术热传输效率及蒸发速率较高,可使污泥的含固率从25%提高到85%~95%。但由于与污泥直接接触,热介质容易受到污染,排出的废水和水蒸气经过无害化处理才能排放;同时,热介质和干污泥需加以分离,给操作和管理带来了一定的麻烦。旋转式热干燥器以及闪蒸热干燥器都是典型的直接加热干燥装置。

间接热干燥技术:热介质不直接与污泥接触,而是通过热交换器将热传递给湿污泥,使污泥中的水分得以蒸发,因而热介质不仅限于气体,也可用热油等液体,同时热介质也不会受到污泥的污染,省却的后续的热介质与干污泥分离的过程。过程中蒸发的水分到冷凝器中加以冷凝,热介质的一部分回到原系统中再用,以节约能源。由于间接传热,该技术的传热效率及蒸发速率均不如直接热干燥技术。这种技术的操作涉笔有薄膜热干燥器,圆盘式热干燥器等。

5.6.湿式氧化法处理污泥

湿式氧化法(WO法)是一种物理化学方法。此方法在高温下(临界温度150~370℃)和一定压力下用来处理高浓度有机废水和不易生化的废水十分有效。由于活性污泥在物质结构上与高浓度有机废水十分相似,因此这种方法可以用来处理剩余污泥。湿式氧化法处理污泥是经浓缩后的污泥,在液态下加热加压,并通入压缩空气,使有机物被氧化去除,从而改变污泥结构与成分,使脱水性能大大提高。

用湿式氧化法处理活性污泥,反应温度对总COD的降解效果影响非常大,大过于溶解氧浓度对湿式氧化效果的影响。在特定的温度和压力下,总COD要变成可溶解性有机物主要依赖于氧化时间。由于剩余污泥是由大量的细菌群组成,它在高温下能够比较容易水解,从细胞中释放出大量可溶性有机物,所以在300℃以上并氧化30min以后,除部分可溶解性COD 被氧化成CO2和H2O外,剩余可溶性有机物成分都是以乙酸和其他有机酸为主的难分解有机物。

为了使污泥得到进一步的生物处理,目前国外研究的方向主要集中在污泥成分的转化。湿式氧化法液体中剩余有机物在临界条件下很难被氧化,最终产物以乙酸的形式存在,而不是CO2和H2O。乙酸在湿式氧化处理中很难被进一步氧化,但是在厌氧和好氧生物处理过程中却十分容易被降解,因此在试试氧化设计中,通常选择乙酸的浓度作为动力学参数。由于活性污泥的成分十分复杂,很难用一个简单的表达式表示,所以在设计湿式氧化处理系统中必须使用简化的分析参数,例如MLVSS、可溶性COD、乙酸、甲醛等。这些参数被优化组合后,就可能使湿式氧化系统在最佳的条件下运行,并为进一步的生物处理提供最易降解的原料。

第六章污泥处置技术

污泥处置途径很多,土地利用、卫生填埋、焚烧和水体消纳(排入江河湖海),是许多国家常用的方法。一般来说,各个国家对污泥处置的方式的选择是根据本国的地理环境、经济水平、

技术措施、交通运输等因素而确定的,而且会随着公众认识的提高和兴趣的改变而改变。6.1.土地利用

污泥的土地利用时一种积极、有效而安全的污泥处理处置凡是。污水污泥的土地利用在我国已经有超过20多年的历史,20世纪80年代初,第一座大型城市污水处理厂天津纪庄子污水处理厂建成投产后,污泥即由附近郊区农民用于农田。随着城市污水污泥产生量和污水处理厂的逐渐增多,中国已经开始将污水处理厂污泥用于城市绿化林地改造。

6.2 土地填埋

污泥的土地填埋是在传统填埋的基础上,从保护环境的角度出发,经过科学选址和必要的场地防护处理,以严格的管理制度和科学的工程操作来加以实施的污泥处置方法。到目前为止,这种方法已发展为一项比较成熟的污泥处置技术。该技术的基本方式是城市污泥经过简单的灭菌处理后,直接倾倒于低地或谷地制造人工平原。它的好处是处理成本低,不需要高度脱水,即解决了污泥的出路问题,又可以增加城市建设用地,故称为大多数西方国家主要的污泥处置方法之一。

然而,城市污泥土地填埋也存在很多问题,如污泥中含有的各种有毒有害物质经雨水的侵蚀和渗透会污染地下水。此外,适宜污泥填埋的场所因因城市的阿亮产出污泥而显得越来越有限。因此,将污泥作为土地填埋处理时,除了要考虑城市周围是否有适合填埋的低地或谷地外,还应考虑到环境卫生问题。

建设污泥填埋场如同生活垃圾卫生填埋场一样,地址需要选择在底基渗透系数低且地下水位不高的区域,填坑应铺设防渗性能好的材料,卫生填埋场还应配设渗滤液收集装置及净化设施。目前中国修建的卫生填埋场中,都用高密度聚乙烯为防渗层,这样可以避免对地下水及土壤二次污染。由于污泥填埋对污泥的土力学性质要求较高,需要大面积的场地和大量的运输费用,地基需作防渗透处理以免污染地下水等,近年来污泥填埋处理所占的比例越来越小。但对于不能资源化的固体废物而言,填埋是目前唯一的最终处置途径。污泥可与城市垃圾一起填埋或单独填埋,对于污泥的填埋,在部分发达国家的城镇垃圾技术规范中有相应的规定值,其中对污泥填埋能力规定了两类重要参数:①强度参数为横向剪切强度>25kPa或单轴压强>25kPa;②干固体中的有机物比例为灼烧减量<3%(Ⅰ类填埋场即惰性废物填埋场)或灼烧减量<5%(Ⅱ类填埋场即生活垃圾填埋场)。

6.3 污泥焚烧

焚烧的优势在于可以迅速和较大程度地使污泥达到无害化和减量化,其产物为无菌、无臭的无机残渣,含水率为零,且在恶劣的天气条件下不需要存储设备。近年来焚烧法由于采用了

合适的预处理工艺和焚烧手段,达到了污泥热能的自持,并能满足越来越严格的环境和充分地处理不适宜资源化利用的部分污泥。对于大城市,因远离填埋场造成运输费用较高时,采用焚烧法处置可能是经济有效的。人口稠密的海洋及岛屿国家(如日本、新加坡等)由于污泥的农田利用和土地填埋受限制,加之近年来海洋排放收到强烈反对,所以十分注重污泥焚烧技术的研究和开发。早在1984年,新加坡南洋技术研究院的Jarnis和Vickrdge就发现,曲子新加坡各个污水厂的污泥,在550℃燃烧时是自燃的;而安大略湖现场污泥焚烧路的成功生产,则进一步证明合适预处理的污泥,在焚烧过程中完全达到了热能的自持。污泥焚烧已成为很具发展前景的污泥处置方法。

污泥焚烧法有利也有弊,主要缺点是:污泥中的重金属会随着烟尘的扩散而污染空气,残余灰烬也富含污染物,再进行填埋处置也易于造成环境污染,而且焚烧的成本也是其他工艺的2~4倍;另一方面,污泥必须保证在比较低的含水率才能用作“合成燃烧”这就需要提高污泥的脱水程度从目前的技术水平上来看,机械脱水成本比较高,自然脱水虽然成本较低,但是时间长、占地大、而且晾晒间的污泥腐臭气体会污染空气。在所有的污泥处置中,焚烧只有在其他的污泥处置方法由于环境或土地利用的限制而被排出时才可考虑。从焚烧的产物来看,干污泥颗粒可用作发电厂燃料的掺合料,也可通过干馏提取焦油、燃料油和燃气等。污泥燃烧灰可以做水泥添加剂、污泥砖、污泥陶瓷等建筑材料。污泥蛋白菌可制造蛋白塑料、胶合生化纤维板等。污泥生物气可用作燃料,还可以制造四氯化碳、有机玻璃树脂、甲醛等化工产品。

第七章污泥的资源化处理处置技术

7.1 污泥的堆肥化

7.1.1 概述

污泥堆肥是一种无害化、减容化、稳定化的综合处理技术。它是利用好氧的嗜温菌、嗜热菌的作用,将污泥中有机物分解,并杀灭传染病菌、寄生虫卵与病毒,提高污泥肥分。

污泥堆肥化过程中经常要用到调理剂和膨胀剂。调理剂是指加进堆肥化物料中的有机物,借以减少单位体积的质量,增加碳源及与空气的接触面积,以利于需氧发酵。污泥堆肥化过程中常用的调理剂有木屑、秸秆、稻壳、粪便、树叶、垃圾等有机废料。膨胀剂是指用有机物或无机物制成的固体颗粒,把它加入湿的堆肥化物质中时,能有足够的大小保证物料与空气的充分接触,并能依靠粒子之间的接触起到支撑作用。常用的膨胀剂有木屑、团粒垃圾、破

碎成颗粒状的轮胎、塑料、花生壳、秸秆、树叶、岩石及其他物质。根据污泥的组成和微生物对混合堆料中碳氧化、碳磷化、颗粒大小、水分含量的PH值等要求,对其加入一定量的调理剂与膨胀剂。保持合适的水分,然后进行堆积。

堆肥化可以分为两个阶段,即一级堆肥阶段与二级堆肥阶段。

一级堆肥可以分为3个阶段,即发热、高温消毒和腐熟。堆肥初期为发热过程:在强制通风条件下,堆肥中有机物开始分解,嗜温菌迅速增长,对非温度上升至约45~55℃。高温消毒过程:有机物分解所释放的能量,一部分合成新细胞,一部分使堆肥的温度继续上升可达55~70℃,此时嗜温菌受到抑制,嗜热菌繁殖,病原菌、寄生虫卵与病毒被杀灭,由于大部分有机物已被氧化分解,需氧量迅速减少,温度开始回落。腐熟过程:温度降至40℃左右,堆肥基本完成。以及堆肥耗时7~9d,在堆肥仓内完成。

二级堆肥阶段:一级堆肥完成后,停止强制通风,采取自然堆放方式,使进一步熟化、干燥、成粒。堆肥成熟的标志是物料呈黑褐色,无臭味,手感松散,颗粒均匀,蚊蝇不繁殖,病原菌、寄生虫卵、病毒以及植物种子均被灭杀,氮、磷、钾等肥效增加且易被作物吸收。二级堆肥阶段周期为一个月左右。

堆肥技术的特点:①自身产生一定的热量,并且高温持续时间长,不需要外加热源,即可达到无害化;②使纤维素这种难于降解的物质分解,使堆肥物料有了较高程度的腐殖化,提高有效养分;③基建费用低、容易管理、设备简单;④产品无味无臭、质地疏松、含水率低、容量小、便于运输施用和后续加工复混肥(商品肥)。

7.1.2 污泥堆肥工艺

目前,用于城市污泥好氧处理的堆肥技术有:机械翻垛工艺、传统静态好氧堆肥工艺、新型静态好氧堆肥工艺。

机械翻垛工艺:采用专门设备,定时对污泥堆垛进行翻抛,以满足发酵过程中对氧气的需求。这种发酵技术的优点是无聊容易均匀,操作简单。缺点是机械翻垛基本没有监控系统,生产过程中多是凭经验操作,因此会出现堆体内因氧气不足而产生臭味的情况,环境卫生条件较差,有机质降解慢;翻垛过程中,堆体散发热量,导致堆体温度下降,使整个发酵过程中堆体温度发生吧波动,难以保证杀灭病原菌和病虫卵等生物的效果,堆肥的稳定化和无害化效果差,尤其在环境温度低时更加明显。

传统静态好氧堆肥工艺:在堆肥过程中通过设在堆体地步的曝气系统加氧,无需翻动整个堆体。这种工艺可以避免机械翻抛过程中堆体热量的损失等缺点,但是由于缺少对堆肥过程的

温度和氧气检测和控制,只能通过简单的定时控制来曝气,因此依然存在氧气供应不充分,容易产生臭味和微生物活性低、有机质降解慢、堆肥质量不稳定等问题。

新型静态好氧堆肥工艺:实现了对温度和氧气两大关键因素的实时、在线监控,从而可以缩短堆肥周期,提高堆肥质量,达到堆肥产品质量稳定及堆肥生物无害化处理的效果,同时可以降低堆肥过程的能耗。

新型静态好氧堆肥工艺特点:

1、在不翻垛的情况下,利用鼓风机为污泥堆垛充氧。与翻垛堆肥相比,热量损失小,

臭味产生少,堆肥速度较快。

2、在线自动控制程度高。该工艺具有污泥好氧堆肥过程通过在线探头实时控制温度、

氧气等重要参数的功能,同事利用计算机自动检测系统,处理堆肥过程中的反馈数据,并自动对温度和氧气进行调控,实现了工业化自动测控,可以提高堆肥质量,达到堆肥产品质量稳定。该工艺自动化运行,操作简单,可以节省操作人员,并减轻劳动强度。

3、臭味控制。通过调节堆垛中氧含量,抑制硫化氢气体产生,减少抽气量,可大大减

轻对厂区及其周围环境造成的污染。

4、工艺技术成熟、稳定,产业化程度较高。

5、通风效果好、能耗低。

6、运行成本低。该工工艺由于自动化程度高、供养效率高,因此,工作人员少、电耗

低。较传统堆肥方式降低了运行费用。

7.2 污泥制砖

利用城镇污水处理厂的排放污泥和其他原料混合生产烧结建筑材料制品,一则利用消化了大量的城市污水处理厂排放的污泥,二则污水处理厂的排放污泥中有机质的自身燃烧产生的热量可补充高温焙烧烧结制品的热量,既利用了污泥本身的热值,也可以高温分解有毒及致癌有害物质,完全解决了城市污泥的二次污染问题,这是目前实现城市污泥无害化、资源化和产业化的最佳途径之一。

城镇污水处理厂污泥通常的含水率非常高,固体物质中有机物含量较高,质量较轻。因此,在污泥制砖中难与其他物料混合均匀。污泥制砖的物料均匀混合处理,是保证产品质量的关键,工艺上一般都采用强力混合设备,如均化布料机和强力挤出搅拌机以及强力轮碾设备组合的强力均匀混合系统。为防止污泥有机物分解引发二次污染的环境问题,应采用快速陈化工艺,以处理污泥制砖生产中产生的废气。通常的工艺流程图如下:

首先将含水率80%的污泥经烘干到含水率40%,烧结制品其他物料按比例破碎到1mm以下,再按感化污泥的物料的配合比例将他们送进强力挤出搅拌机混合,再经轮碾碾炼均化后送入陈化库陈化;再进入强力真空挤出机成型,成型湿砖经自动码坯机码上要车,进入隧道干燥窑,利用焙烧的余热在100~150℃热风中干燥脱水;最后干燥坯进隧道窑焙烧,利用污泥自身及物料中的热值焙烧到1000~1100℃,经24~32h焙烧后生产出成品。

干燥和焙烧通常采用自动控制的大断面宽体隧道窑。整个焙烧过程严格控制烧成温度及时间,以保证产品质量。

各生产线生产工序采用全自动化及系统负压抽风系统,并将生产废气送入焙烧分解系统处理,同时,对焙烧及干燥的有害气体如二氧化硫及二噁英等进行吸附处理和分解,解决对生产人员的伤害和对生产企业周围环境的二次污染。

焙烧窑内利用污泥及物料的燃烧热值提供热量,再利用焙烧余热来干燥湿砖坯,做到热能平衡,降低制砖成本。

利用城镇污水处理厂污泥制砖,完成污泥干花处理后,需确定污泥的适宜掺加量。对于制砖生产中污泥的掺和量,通常从四个方面考虑:一是污泥的发热量;二是污泥的物理性能指数,如塑性指数、干敏指数等和污泥的含水率;三是烧失量指标;四是化学成分和矿物组成。

第六章污泥处理的相关标准

GB/T23484——2009 城镇污水处理厂污泥处置分类

GB/T24188——2009 城镇污水处理厂污泥泥质

GB/T25031——2010 城镇污水处理厂污泥处置制砖用泥质

GB/T23485——2009 城镇污水处理厂污泥处置混合填埋泥质

GB/T23486——2009 城镇污水处理厂污泥处置园林绿化用泥质

GB/T24600——2009 城镇污水处理厂污泥处置土地改良用泥质

GB/T24602——2009 城镇污水处理厂污泥处置单独焚烧用泥质

CJ/T309——2009 城镇污水处理厂污泥处置农用泥质

CJ/T314——2009 城镇污水处理厂污泥处置水泥熟料生产用泥质

第七章污泥处置所用设备

7.1 污泥浓缩设备

7.1.1 悬挂式中心传动浓缩池刮泥机

(1)使用范围

悬挂式中心传动浓缩池刮泥机适用于市政、轻工等行业中污泥的浓缩。

(2)型号说明

主参数[池子直径×池边高度(m×m)]

污泥浓缩刮泥机

(3)结构形式

刮泥机主要由电动机及减速装置、过扭矩保护机构、提升机构、主轴、刮臂、刮板、浓集栅

条、刮浮渣装置、水下轴承、稳流筒及工作桥等。整台机器悬挂在工作桥的中心,型式见下图。刮泥机刮泥臂上设有纵向搅拌栅条,其外缘线速度≤2.0m/min,刮臂旋转时栅条起搅拌作用,加速污泥的下沉,达到污泥浓缩的效果。

中心传动浓缩机的生产厂家:江苏一环集团有限公司、江苏天雨环保集团有限公司、无锡市通用机械厂有限公司。

7.1.2 周边传动浓缩池刮泥机

以ZBG型周边传动浓缩机为例介绍

(1)适用范围

ZBG型周边传动浓缩机主要用于大型污水处理厂的初尘池及二沉池排泥进一步浓缩,浓缩污泥含量相对较多,竖向栅条主要起缓慢梳理凝聚作用,以增加污泥致密性。工艺处理流程一般为中心出水,周边出水,中心底部排泥。

(2)型号意义说明

H(m)

Φ(m)

桥长:I-半桥(可省略)、Ⅱ-全桥

周边传动浓缩机

(3)结构域特点

ZBG型周边传动浓缩机采用铰支式刮臂起到过载保护作用,有效降低运行成本;工作桥正常采用桁架梁,质量轻,刚度好,桥长可视工艺要求确定;刮泥板为螺旋型设置,刮泥效果好。ZBG型周边传动刮泥机为半跨式结构,主要由中心旋转支座、主梁、桁架、刮臂与刮板组合、支撑与栅条组合、集电装置及驱动机构等部件组成,半跨式桥架的一端与中心立柱上的旋转

支座相接,另一端安装驱动机构和滚轮,通过传动是滚轮在池周边走道平台上做圆周运动,同时池内刮泥板将污泥刮向池中心的集泥槽内。桁架的驱动力,主要是驱动实心橡胶轮与混凝土面之间的摩擦系数乘以驱动轮压所产生的摩擦力。驱动阻力须小于摩擦力,刮泥机正常运转。外形图见下:

周边传动浓缩机生产厂家:江苏天雨环保集团有限公司、无锡通用机械厂有限公司、江苏一环集团有限公司。

污泥处理及处置工艺

污泥处理及处置工艺 污水处理过程中产生的污泥集中到污泥处理系统,进行统一处理和处置。如果污泥处理或处置不当,将会造成二次污染,形成新的公害,达不到保护环境、解决环境污染的污水治理最终目的。 1.污泥处理设计原则 (1)根据污水处理工艺,按其产生的污泥量、污泥性质,结合青冈镇的自然环境及处置条件选用符合实际污泥处理工艺。 (2)根据城市污水处理厂污泥排出标准,采用合适的脱水方法、脱水后污泥含固率大于20%。 (3)妥善处置污水处理过程中产生的栅渣、垃圾、沉砂和污泥,避免二次污染。 (4)尽可能利用污泥中的营养物质,变废为宝。 2.污泥处理及处置工艺 污水经二级处理后,水中大多数有机物和无机物都转化为污泥,如果污泥处理不当,将造成二次污染,形成新的公害,使污水处理事倍功半。 污泥处理要求如下: (1)减少污泥体积,降低污染后续处置费用; (2)减少污泥中的有害物质; (3)利用污泥中可用物质,化害为利; (4)因选用生物脱氮除磷工艺,尽量避免磷的二次污染。 一般现行的污泥处理工艺流程如下:

剩余污泥污泥浓缩厌氧消化污泥脱水污泥处置在上述污泥处理工艺中,厌氧消化是为了去除污泥中有机质变稳定,同时可以减少污泥的体积(约60%~70%),改善污泥的性质,使之易于脱水,破坏和控制致病的生物,并获得有用的副产物沼气等。污泥消化一般采用中温消化,在寒冷季节需要大量的热量,其运用费用很高,而且消化池的建设费用高,设备工艺复杂,运行管理难度较大。 鉴于本工程的污水处理厂的工程规模不大,且缺少高寒地区的运行经验,本期工程不设污泥消化设施,而只采用污泥浓缩脱水工艺。 污泥处理工艺如下: 剩余污泥污泥浓缩污泥脱水污泥处置 3.污泥浓缩及脱水 污泥浓缩一般有重力浓缩、气浮浓缩及机械浓缩等三种方式。 重力浓缩具有不需要投药、能耗低、运行稳定、管理简单等优点,污泥含水率由98%~99.5%浓缩到97%以下,但对于含磷污泥重力浓缩会因厌氧而出现磷的释放,从而影响整个系统的除磷效果。 气浮浓缩适用于浓缩活性污泥和生物滤池等的轻质污泥,可将污泥含水率由99.5%降到94%~96%,其含水率低于采用重力浓缩后所达到的含水率,但其运行费用较高、系统复杂、运行管理难度大。 机械浓缩是新近发展的污泥浓缩方式,通过将污泥化学絮凝后,以机械方式降低污泥含水率,因此适合各类污泥,可将污泥含水率从

污泥深度脱水

阅读提示:污泥深度脱水技术在国外起源较早,随着污泥处理处置领域技术进步和业内人士认识的提高,近几年在国内逐步得到重视并有一定范围的应用。主要表现在各类科研机构在污泥调质处理技术上不断推陈出新…… 污水处理厂的剩余污泥一直是一个难以解决但又必须解决的棘手问题,国内外均如此。污泥具有含水率高、易腐烂、有恶臭、含有大量寄生虫卵与病原微生物等特点,如不加以妥善处理,任意排放,将会造成二次污染;而同时污泥又是一种有效的生物资源,含有促进农作物生长的氮、磷、钾等营养物质,且污泥中含量高达40%以上的有机质是良好的土壤改良剂。污泥本身含有大量的有机质及农作物所需的营养物质,填埋了是一种浪费。焚烧法的成本很高,一般仅用于量少、有机质含量高、含有毒有害物质的污泥。而利用污泥生产有机生物肥料不仅能够消除弃置或填埋造成的二次污染和爆炸隐患,节省大量的土地,又利用了污泥本身含有大量的有机质及农作物所需的营养物质,变废为宝,创造了价值。但是若不对污泥进行任何处理,直接作为普通有机肥,则不能完全满足作物生长的要求,还可能造成其它方面的污染。 (一)我国污水厂现行污泥处理方式仍以浓缩后再进行带式压滤脱水或离心脱水为主,相当一部分污水厂甚至没有浓缩或脱水设施。调查表明,污水处理厂出厂污泥的含水率一般都在80%以上,平均值接近90%,也就是说,污泥中的水分是干污泥的近9倍。污水处理厂不仅在污泥脱水工艺技术方面落后,更严重的是脱水后污泥随意倾倒,造成土地资源的浪费和严重的环境污染。 污泥深度脱水处理的现状: 1、污泥处置方式主要推荐土地利用的方式,包括将污泥用于农业、园林绿化,或者是说土壤改良,这当然是一种很理想的处置方式,处置成本也相对较低。但主要问题是土地消化能力有限,特别是经济发展的城市和地区,污泥产生量和土地利用量存在数量级的差异。另一个问题是,污泥用于土地利用必须对污泥进行严格的鉴别和管制,否则污泥对土壤、地下水和空气的污染将会造成严重的后果。 2、污泥预处理后直接填埋作为我国近阶段污泥处置的一种过渡方式,目前在我国仍然十分普遍,特别是在欠发达地区。当然根据我国的实际国情,随着土地资源的日益紧张和对污泥处置认识的提高,污泥填埋将逐步被取缔。 3、污泥焚烧后利用已经成为当前污泥处置的主流路线。但由于处置工艺的不同,污泥焚烧的经济价值和环保效应各不相同。典型的焚烧路线为高含水率的污泥直接与煤掺烧,或者通过热源(蒸汽、电力或者烟气)干化后进行焚烧,这种为焚烧而焚烧或者是用一次能源或高品位热源换取污泥热能的方式,不仅在经济上不合理,而且必然会造成能源消耗较大、二次污染的问题。

好氧发酵生物干化一体化污泥处理处置实用工艺

好氧发酵生物干化一体化污泥处理处置工艺(请点击图片进入阅读界面) 一、企业基本情况

(一)湖南省九方环保机械有限公司 湖南省九方环保机械有限公司(以下简称“九方环保公司”)是一家专注于城市污泥处理处置和资源利用,集污泥处理设备研发、生产、销售、系统设计、安装和项目投资、运营于一体的高新技术环保企业。公司总部坐落于湖南省长沙市(国家级)经济技术开发区,是湖南省高新技术企业、湖南省城市建设行业协会排水分会副会长单位,获得了湖南省守合同重信用单位、长沙市守合同重信用单位、长沙纳税先进单位等荣誉,是湖南省政府重点支持的环保企业之一。以“一种新型圆柱多棱多层发酵塔”和“一种好氧堆肥法”等自有专利技术处于行业领先地位,在湖南省内污泥处理行业属于龙头骨干企业。 九方环保公司拥有四项发明专利和十余项实用新型专利技术,其中污泥处理处置技术具有处置彻底、能耗低、运行成本低、占地少、自动化程度高等优点,实现了污泥处理处置的“减量化、稳定化、无害化、资源化”的要求。 2012年,该技术装置通过了湖南省科技厅组织的成果鉴定,鉴定意见为:“居国内领先水平”;同时纳入湖南省战略性新兴产业项目。2013年,列入湖南省十大低碳环保节能技术推广名录。 2011年,该公司在株洲建成20吨/日污泥处理处置示范工程,已连续稳定运行近三年;2013年9月在平江县投产运行30吨/日污泥处理处置BOT工程;2012年住建部城建司张悦司长到九方环保污泥处理项目现场考察时给予了高度认可和评价。现省内长沙、衡阳、怀化、涟源

和周边省份如贵阳、珠海等多个重要城市已与九方环保达成污泥处理处置建设意向。 今年9月由九方环保和华北市政设计院联合主办的全国污泥处理处置技术论坛会议将在长沙召开。 (二)湖南福天兴业投资集团有限公司 湖南福天兴业投资集团成立于2002年,现发展为集环保产业、房地产投资与开发、农业产业化及食品深加工于一体的大型集团企业。集团公司2013年实现销售收入80多亿元,利税近20亿元,资金实力雄厚、各种资质齐全。 2012年-2014年,福天兴业集团出资收购了三家技术领先、资质完备的环保企业:湖南省九方环保机械有限公司、湖南恒凯环保科技投资有限公司、湖南省新九方环保药剂公司。其中,九方环保专注于城市污泥处理与资源化处置,是湖南省政府重点支持的环保企业;恒凯环保公司具有环保工程设计、施工、运营、机动车环保检测等资质,致力于污水处理、重金属治理和汽车尾气的监测与处理;湖南省新九方环保药剂公司致力于水、土壤氧化、还原改造以及重金属污染治理和环境修复。 二、工艺情况 1、多棱多层发酵塔污泥生物干化处理处置一体化装置工艺 多棱多层发酵塔污泥生物干化处理装置工艺分为:脱水污泥好氧发酵生物干化处理工序、污泥干燥处理工序和污泥焚烧处置工序。 1)脱水污泥好氧发酵生物干化处理工序:

A_O污水处理工艺流程

A/O工艺——原理、特点及影响因素 1.基本原理 A/O是Anoxic/Oxic的缩写,它的优越性是除了使有机污染物得到降解之外,还具有一定的脱氮除磷功能,是将厌氧水解技术用为活性污泥的前处理,所以A/O法是改进的活性污泥法。 A/O工艺将前段缺氧段和后段好氧段串联在一起,A段DO不大于0.2mg/L,O段DO=2~4mg/L。在缺氧段异养菌将污水中的淀粉、纤维、碳水化合物等悬浮污染物和可溶性有机物水解为有机酸,使大分子有机物分解为小分子有机物,不溶性的有机物转化成可溶性有机物,当这些经缺氧水解的产物进入好氧池进行好氧处理时,提高污水的可生化性,提高氧的效率;在缺氧段异养菌将蛋白质、脂肪等

污染物进行氨化(有机链上的N或氨基酸中的氨基)游离出氨(NH 3、NH4+),在充足供氧条件下,自养菌的硝化作用将NH3-N(NH 4+)氧化为HO3-,通过回流控制返回至A池,在缺氧条件下,异氧菌的反硝化作用将NO3-还原为分子态氮(N2)完成C、N、O在生态中的循环,实现污水无害化处理。 2.主要工艺特点 1.缺氧池在前,污水中的有机碳被反硝化菌所 利用,可减轻其后好氧池的有机负荷,反硝 化反应产生的减度可以补偿好氧池中进行 硝化反应对碱度的需求。 2.好氧在缺氧池之后,可以使反硝化残留的有 机污染物得到进一步去除,提高出水水质。 3.BOD5的去除率较高可达90~95%以上, 但脱氮除磷效果稍差,脱氮效率70~80%, 除磷只有20~30%。尽管如此,由于A/O 工艺比较简单,也有其突出的特点,目前仍 是比较普遍采用的工艺。该工艺还可以将缺 氧池与好氧池合建,中间隔以档板,降低工 程造价,所以这种形式有利于对现有推流式 曝气池的改造。

HiROS污泥资源化处理处置工艺简介

HiROS污泥资源化处理处置工艺简介 北京绿创生态科技有限公司 一、HiROS污泥资源化处理处置工艺概述 HiROS(High-rate Recovery of Organic Solid-wastes)技术可实现污泥等有机固废的高速资源化。其遵循资源循环最短原则,采用用部分湿式氧化并与活化膨化相结合,在一定的温度、压力和氧化剂作用下,将污泥中易降解有机物(糖类、脂肪、蛋白质等)水解、氧化;使污泥稳定、减量、无害化,同时释放出能量供工艺回用;然后将原污泥中较难降解的木质素、纤维素活化、膨化,成为高吸附性的物质;最终实现污泥的稳定处理处置和资源化。 整个工艺处理过程在密闭的反应器系统中连续进行,处理过程中充分利用反应自身产生的热能,以降低整个系统的能耗。进料中含有杂质或有害物质亦在过程中去除(如各类菌类、重金属等),工艺过程中不产生其他次生污染物。污泥从进入系统到形成资源化产品仅需一个小时的时间,设备的处理能力可以根据需要定制,通常单机处理规模可以从50吨/天到500吨/天。 经该技术处理后得到的资源化产品具有很高的吸水及持水性、投入土壤可有效提高土壤的氮磷钾(NPK)的缓释、改良,提高土壤透气、隔热性以及颗粒稳定性。产品可作为高品质有机肥直接使用,也可用于农业面源污染防治、土壤板结贫瘠治理、植被修复、荒漠化治理、水土保持、固碳、及其他生态保护等多种用途。 2011年8月26日,住房和城乡建设部科技发展促进中心在北京主持召开了本技术及装备科技成果评估会。评估委员会认为:该技术在污泥部分湿式氧化和活化膨化方面具有创新性,其成套装备水平达到国内领先,具有推广应用价值。 二、技术背景 (一)土地利用的政策趋向 今年3月住建部和发改委联合发布的《城镇污水处理厂污泥处理处置指南(试行)》(以下简称《指南》)为今后几年我国污泥处理事业的发展明确了方向,明确将污泥土地利用作为污泥处置的主要方式和鼓励方向。 在这一方向指引下,结合碳减排的环境要求,焚烧等技术因未实现资源化、尾气治理、增加碳负荷等因素会越来越受到限制,欧美及日本已在陆续关停相关设施;以低温生物过程为特征的厌氧、好氧技术的应用推广受生物反应过程本身的技术限制,包括低温生物反应耗时长,相应的占地面积大,温度低不足以杀死细菌病毒虫卵等有害生命体致使终端产物无法有效利用等。 《指南》第四章<污泥处理的单元技术>第六节<其他技术>中提及,“热处理没有氧化剂通入,而湿式氧化需要向反应器内通入氧化剂”,经处理后的污泥“脱水性能大幅度提高,

废水处理工艺及流程说明

福建晶安光电有限公司1300吨/天生产废水处理 工艺流程和设计说明 一、处理对象和来源 本项目废水为生产废水。由外缘切割机、晶棒掏取机、滚切机、各道磨工序的磨床、切片机、倒角机、研磨机、铜抛机、粗抛机和细抛机等工序后的清洗环节产生废水。此外,还有废气处理装臵的外排水、车间地面清洗水、纯水设备冲洗水等生产废水。生产废水总排放量一期为649.07m3/d,二期建成后全厂总量为1298.14m3/d,目前湖头污水处理厂尚未建成,因此近期项目废水经处理达一级标准后排入西溪。 二、废水处理系统进水水质、水量 废水产生量及对应的处理设施设计规模单位:t/d 有机研磨抛光酸碱 一期废水产生量88.6 269.78 133.65 157.04 二期废水产生量88.6 269.78 133.65 157.04 处理设施设计规模180 540 280 300 注:废水处理系统一天运行20h,总设计水量应在1300t/d。 项目运营期间产生的酸洗废液、氨洗废液、切削废液作为危废分类集中收集处臵,暂存在厂区内危险废物储存场(设臵于废水处理站旁,设3 个塑料储罐,容积均为20m3,同时设一个地下储池,容积为100m3),每两周由有资质的危废处理单位清运一次;其它各工序废液可进入废水处理站处理(生活污水单独处理)。 项目废水的进水水质 CODCr BOD5 SS 氨氮总磷LAS 有机废水3000 1800 800 50 10 50 研磨废水1000 800 2300 40 3 45 抛光废水1500 900 1000 45 3 60 酸碱废水450 100 250 456 -- 80

三、废水处理系统出水水质 根据环评要求,该项目产生的废水经处理排放执行国家《污水综合排放标准》中GB8978-96 表4一级标准,具体数值见下表。 排放执行GB8978-96表4一级标准 项目单位标准限值(一级) pH值无量纲6~9 悬浮物(SS) mg/L ≤70 五日生化需氧量(BOD5) mg/L ≤20 化学需氧量(COD)mg/L ≤100 氨氮(NH3-N)mg/L ≤15 总磷mg/L ≤0.5 LAS mg/L ≤5 备注:本项目仅针对以上水质指标进行监测,其余指标不在本处理范围内。

污泥处理方案(1)

精品 高铁新城污水处理厂一期工程场地南部污泥处理方案 一、情况说明 高铁新城污水处理厂一期工程项目由我单位负责实施土建工程施工。项目部在2015 年12 月份准备清理场地南部管理用房、污泥泵房、污泥脱水机房等构筑物位置淤泥时发现该区域内淤泥含水率在80% 以上,呈柔软半流体状态。静置后析出大量红色、黑色液体,并散发出刺鼻的化学气味。后项目部从渭塘镇处得知,该处场地为原苏化厂工业废渣堆放场地及渭塘污水厂部分淤泥排放场地,具有污染性,与招投标文件、清单合同、勘察报告中描述差异较大。经过现场测算结合勘察报告,估算该部分淤泥总量约5-6 万m3 二、参考依据及工艺原理 1、参考依据: 《城镇污水处理厂污泥处置—单独焚烧泥质》(CJ/T289 -2008 )《城镇污水处理厂污泥处置—混合填埋泥质》(GB/T 23485-2009 )2、工艺原理: 1)、填埋:主要包括浓缩、消化、脱水、堆肥或填埋。浓缩有机械浓缩或重力浓缩,后续的消化通常是厌氧中温消化。消化产生的沼气可作为能源燃烧或发电,或用于作化工产品等。消化产生的污泥性质稳定,具有肥效,经过脱水,减少体积成饼成形,有利运输。为了进一步改善污泥的卫生学质量,污泥还可以进行人工堆肥或机械堆肥。堆肥后的污泥是一种很好的土壤改良剂。对重金属含量超标的污泥,经脱水处理后要慎重处置,一般需要将其填埋封闭起来。 2)、干化+焚烧:污泥干化是指利用热能将含水率70% 以下的湿污泥干化至含水率10 %的干污泥,再将其与煤掺和后送入锅炉内焚烧,实现污泥减 精品 量化、无害化处置,并回收冷凝水和干污泥热值。燃烧后的灰分送入水泥厂等二次利

用。 参照苏州工业园区污泥干化厂处理工艺图: 现场的淤泥含有化学污染物及原渭塘污水处理厂排放的污泥,如采用第一种“堆肥填埋”的方式存在耗时长、重金属超标的弊端,跟目前项目工期矛盾。第二种“干化焚烧”的方式更快捷,残留的灰分可以循环利用,无后顾之忧。拟采取第二种处理方式。 三、处理办法 1、淤泥外运 现有淤泥干化处理厂家均距离项目所在位置较远,驳船运输、管道运输均不可取。故采用车辆运输。由于淤泥含水量较大,呈柔软半流体状态,常规土方车运输会造成道路、空气等环境污染,不符合环保要求,必须采用封闭式罐车运输。 拟采取将现有淤泥按1:1比例加水稀释后经泥浆泵抽取至泥浆罐车,经罐车运输至指定堆放场地,场地必须采用硬化且四周需砌筑围护封闭,场地要很大,面积约为50000m 2。运输成本较高估计运次达到10000~12000 次, 精品 按每次150元计算(运距10公里内),也可能达到150万至180万元,运

污泥处理方案

高铁新城污水处理厂一期工程场地南部污泥处理方案 一、情况说明 高铁新城污水处理厂一期工程项目由我单位负责实施土建工程施工。项目部在2015年12月份准备清理场地南部管理用房、污泥泵房、污泥脱水机房等构筑物位置淤泥时发现该区域内淤泥含水率在80%以上,呈柔软半流体状态。静置后析出大量红色、黑色液体,并散发出刺鼻的化学气味。后项目部从渭塘镇处得知,该处场地为原苏化厂工业废渣堆放场地及渭塘污水厂部分淤泥排放场地,具有污染性,与招投标文件、清单合同、勘察报告中描述差异较大。经过现场测算结合勘察报告,估算该部分淤泥总量约5-6万m3。 二、参考依据及工艺原理 1、参考依据: 《城镇污水处理厂污泥处置—单独焚烧泥质》(CJ/T289-2008) 《城镇污水处理厂污泥处置—混合填埋泥质》(GB/T 23485-2009) 2、工艺原理: 1)、填埋:主要包括浓缩、消化、脱水、堆肥或填埋。浓缩有机械浓缩或重力浓缩,后续的消化通常是厌氧中温消化。消化产生的沼气可作为能源燃烧或发电,或用于作化工产品等。消化产生的污泥性质稳定,具有肥效,经过脱水,减少体积成饼成形,有利运输。为了进一步改善污泥的卫生学质量,污泥还可以进行人工堆肥或机械堆肥。堆肥后的污泥是一种很好的土壤改良剂。对重金属含量超标的污泥,经脱水处理后要慎重处置,一般需要将其填埋封闭起来。 2)、干化+焚烧:污泥干化是指利用热能将含水率70%以下的湿污泥干化至含水率10%的干污泥,再将其与煤掺和后送入锅炉内焚烧,实现污泥减量

化、无害化处置,并回收冷凝水和干污泥热值。燃烧后的灰分送入水泥厂等二次利用。 参照苏州工业园区污泥干化厂处理工艺图: 现场的淤泥含有化学污染物及原渭塘污水处理厂排放的污泥,如采用第一种“堆肥填埋”的方式存在耗时长、重金属超标的弊端,跟目前项目工期矛盾。第二种“干化焚烧”的方式更快捷,残留的灰分可以循环利用,无后顾之忧。拟采取第二种处理方式。 三、处理办法 1、淤泥外运 现有淤泥干化处理厂家均距离项目所在位置较远,驳船运输、管道运输均不可取。故采用车辆运输。由于淤泥含水量较大,呈柔软半流体状态,常规土方车运输会造成道路、空气等环境污染,不符合环保要求,必须采用封闭式罐车运输。 拟采取将现有淤泥按1:1比例加水稀释后经泥浆泵抽取至泥浆罐车,经罐车运输至指定堆放场地,场地必须采用硬化且四周需砌筑围护封闭,场地

污水污泥的处置方案

污水污泥的处置方案 污水污泥的处置方案 污水污泥是城市排水系统的副产品,主要于城市排水系统,包括排水管道、泵站和污水处理厂的污泥。它容积大、有恶臭味、有些污泥还含有有毒有害物质及病原菌等,若不经有效处理和处置,则会对环境造成严重的二次污染。国内和国际的立法机构也越来越重视污泥治理问题。许多国家都推行了严厉的法律制度不再允许直接将污泥倾倒入海,也禁止将含有奇特有机物的污泥直接填埋,防止进入食物链。 1 污泥处置技术 污泥的处置技术除传统的浓缩、消化、自然干化、机械脱水、消毒等,还有如下处置技术: 1.1 卫生填埋处置技术 污泥卫生填埋基本属厌氧性填埋,仅在初期填埋的污泥表层及填埋区内排水排气管路附近,由于空气的接触扩散形成局部的准好氧填埋方式。虽然污泥在污水处理厂中经过了厌氧中温消化处理,但由于这一过程有机物没有达到完全的降解(进入填埋区的污泥有机物含量仍在40%左右),因此,污泥在填埋过程中依然存在着一个稳定化降解过程,这一过程一般需十几年,甚至几十年。 1.2 堆肥处理技术 污泥堆肥农用是资源化再利用的有效途径之一。可采用单独堆肥

或与城市垃圾混合堆肥的方式。污泥堆肥一般采用好氧动,静态技术,利用嗜温菌、嗜热菌的作用,分解污泥中有机质并杀死致病菌、寄生虫卵和病毒,提高污泥肥份。制成有机复合肥或有机菌肥以提高其利用价值。 1.3 热干化与焚烧处理技术 污泥的热干化与焚烧处理可以达到彻底的无害化和减量化效果,明显的优越性使得该技术的研究与应用在近年来得到长足的发展。在实际应用中,热干化与焚烧通常被认为是两个独立的工艺过程,事实上,没有经过干化的污泥直接都进行燃烧不仅十分困难,而且在能耗上也是极不经济的。 2 市政污水污泥处置方案探讨 2.1 脱水处理方案 污泥脱水有自然干化和机械脱水。 (1)人工干化场干化。污水污泥在传统的人工自然干化场进行泥水分离的作业方式,由于占地面积大、操作自动化程度低、工况恶劣、工艺效果的耐候性差、处理效率低下等缺陷已逐渐被淘汰并被机械脱水方式所取代。 (2)污泥机械脱水。脱水机械有:带式脱水机、离心脱水机、板框脱水机、螺压脱水机、滚压脱水机、真空过滤机等,其中带式脱水机和离心脱水机更为常用。 市政通挖污泥无机成分含量高、含水率偏低且杂质较多,选用脱水设备时,必须考虑污泥对设备造成的损害,如带式脱水机的滤布较

生活污水处理工艺流程

生活污水处理工艺流程 随着人们生活水平的提高,生活污水排放越来越严重。在这样的形式下,生活污水处理工艺也在不断改进,下面我们来了解一下最新的污水处理工艺流程。 曝气生物滤池生活污水处理工艺流程 污水处理工艺流程简介:曝气生物滤池,就是在生物滤池处理装置中设置填料,通过人为供氧,使填料上生长大量的微生物。这种污水处理工艺流程装置由滤床、布气装置、布水装置、排水装置等组成。曝气装置采用配套专用曝气头,产生的中小气泡经填料反复切割,达到接近微控曝气的效果。由于反应池内污泥浓度高,处理设施紧凑,可大大节省占地面积,减少反应时间。 城市污水SPR除磷工艺 污水处理工艺流程简介:水体富营养化主要原因是人类向水体排放了大量的氨氮和磷,磷更是水体富营养化的最主要因素。纵观国内污水处理流程工艺,除磷技术一直是困扰污水处理厂运行的难题。传统的物化除磷技术需要大量的药剂,具有运行成本高,污泥产量大的缺点;前置厌氧的生物除磷工艺具有运行费用低的优点,但是由于完全依赖于微生物的摄磷、释磷作用,难以达到国家污水处理工艺流程的要求。当考虑中水回用时,则更难以达到要求。

实物流程图 图一:格栅间。 初次沉淀池。 图三:曝气池。

二次沉淀池。 消化池

微波化学污水处理工艺不同于传统的污水处理工艺,其优点是工艺流程大大简化,且减少大量的管网工程,对进水的pH,浓度、温度等无特殊要求,工艺流程图见图。 流程说明: 1格栅:(对水中有较大颗粒物的水质,如城市生活污水),清除砂石、木块、塑料等大块杂物; 2调节池:调节水量和水质,降低对后续处理构筑物的冲击负荷; 3混合器:将污水与投加的1#、2#添加剂进行充分混合与振荡; 4微波反应器:污染物与添加剂进行物理化学反应以及微波低温催化的物化反应; 5沉降过滤一体化设备:实现固液分离,达到排放或回用目的,污泥则脱水外运或用作其他用途。 水中污染物是在添加剂与微波的共同作用下,发生剧烈的催化、物理化学反应,转化成不可溶物质或气体从水中分离,水中的大分子、难降解的有机污染物在微波及添加剂的共同作用下,被分解为小分子,与添加剂结合生成速沉絮体物去除;金属离子可直接与添加剂结合生成速沉絮体物沉淀;氨氮转化为氨气逸出;水中磷转化为不可溶解磷酸盐沉淀去除。

污泥处理的一般工艺

典型的污泥处理工艺流程,包括四个处理或处置阶段。第一阶段为污泥浓缩,主要目的是使污泥初步减容,缩小后续处理构筑物的容积或设备容量;第二阶段为污泥消化,使污泥中的有机物分解;第三阶段为污泥脱水,使污泥进一步减容;第四阶段为污泥处置,采用某种途径将最终的污泥予以消纳。以上各阶段产生的清液或滤液中仍含有大量的污染物质,因而应送回到污水处理系统中加以处理。以上典型污泥处理工艺流程,可使污泥经处理后,实现“四化”: (1)减量化:由于污泥含水量很高,体积很大,且呈流动性。经以上流程处理之后,污泥体积减至原来的十几分之一,且由液态转化成固态,便于运输和消纳。 (2)稳定化:污泥中有机物含量很高,极易腐败并产生恶臭。经以上流程中消化阶段的处理以后,易腐败的部分有机物被分解转化,不易腐败,恶臭大大降低,方便运输及处置。 (3)无害化:污泥中,尤其是初沉污泥中,含有大量病原菌、寄生虫卵及病毒,易造成传染病大面积传播。经过以上流程中的消化阶段,可以杀灭大部分的姻虫卵、病原菌和病毒,大大提高污泥的卫生指标。 (4)资源化:污泥是一种资源,其中含有很多热量,其热值在10000~15000kJ/kg (干泥)之间,高于煤和焦炭。另外,污泥中还含有丰富的氮磷钾,是具有较高肥效的有机肥料。通过以上流程中的消化阶段,可以将有机物转化成沼气,使其中的热量得以利用,同时还可进一步提高其肥效。污泥浓缩常采用的工艺有重力浓缩、离心浓缩和气浮浓缩等。污泥消化可分成厌氧消化和好氧消化两大类。污泥脱水可分为自然干化和机械脱水两大类。常用的机械脱水工艺有带式压滤脱水、离心脱水等。污泥处置的途径很多,主要有农林使用、卫生填埋、焚烧和生产建筑材料等。 以上为典型的污泥处理工艺流程,在各地得到了普遍采用。但由于各地的条件不同,具体情况也不同,尚有一些简化流程。当污泥采用自然干化方法脱水时,可采用以下工艺流程:污泥—→污泥浓缩—→干化场—→处置 也可进一步简化为: 污泥—→干化场—→处置 当污泥处置采用卫生填埋工艺时。可采用以下流程: 污泥—→浓缩—→脱水—→卫生填埋 我国早期建成的处理厂中,尚有很多厂不采用脱水工艺,直接将湿污泥用做农肥,工艺流程如下: 污泥—→污泥浓缩—→污泥消化—→农用 污泥—→污泥浓缩—→农用 污泥—→农用 国外很多处理厂采用焚烧工艺,其中很多不设消化阶段,流程如下: 污泥—→浓缩—→脱水—→焚烧 省去消化的原因,是不降低污泥的热值,使焚烧阶段尽量少耗或不耗另外的燃料。

我国污泥处理现状及新工艺

我国污泥处理现状及新工艺在城市污水和工业废水处理过程中,产生的污泥量约占总处理量的0.3 %~ 0.5 %(以含水率 97 %计)。污泥成分复杂,含有病原微生物、寄生虫卵及重金属等,必须进行适当的处理,才能避免对周围环境造成二次污染。目前大量未稳定处理的污泥已成为污水处理厂的沉重负担,如何将产量巨大、成分复杂的污泥进行妥善安全地处理,使其无害化、减量化、资源化,已成为深受关注的重大课题。 1.1污泥处理现状 20世纪90年代以后,城市污水处理厂发展迅速,一大批大型城市污水处理厂开始建设并相继投产。但是,近十年来由于没有严格的污泥排放监管,致使许多大中型城市出现污泥嗣城的现象,给生态环境带来隐患。目前,城市污水处理厂污泥处理费用仅占工程投资和运行费用的24%~45%。而发达国家的污泥处理费用占污水处理厂总投资的50%~70%。常用的污泥处理方法有:浓缩,污泥调理,厌氧消化,脱水。堆肥等处理技术。至于好氧消化,湿式氧化,消毒,热干燥,焚烧,低温热解等尚处于研究试验阶段。 1.2污泥常规处理方法 (1)浓缩 污泥浓缩方法有重力浓缩、气浮浓缩和离心浓缩。污泥浓缩后其含水率可降为95%左右,仍为液体流动状态。重力浓缩法储存污泥能力高,操作简单,是最常用的污泥减容手段之一。

(2)污泥调节 污泥调节处理可降低污泥的亲水性和提高脱水效率,常用的调节方法有化学调节法、热力调节法。热力调节法和水冻一熔融法、投加惰性物质等方法处在试验研究阶段。 (3)污泥脱水 污泥脱水后的含水率一般可降至70%~80%.减少污泥的体积。常用的脱水方法有自然干燥和机械脱水两种目前常用的机械脱水机有真空过滤机、板框压滤机、带式压滤机和离心机。转鼓离心机和带式压滤机是近年 (4)厌氧消化 污泥厌氧消化是目前最常用的污泥稳定处理工艺,有中温消化(3 2~C~35~c)和高温消化。随着技术的进步.厌氧消化又发展为两相消化和两级消化,在实验研究的两级、两相消化]艺有:厌氧一好氧两相消化;高温酸化一中温甲烷化两相厌氧消化;中温一高温二级处理工艺等。 (5)堆肥化 堆肥化是一种无害化、减容化和稳定化的综合处理技术,系由混合微生物群落在潮湿的环境中对有机物进行分解。堆肥过程中产生的高温可以有效地杀死病原微生物及各种寄生虫卵,是一种无害化、减容化、稳定化的综合处理技术。 2.1污泥减量化技术 污泥减量化机理目前已成为研究热点,其原则是使污泥尽量消灭

污水处理工艺流程及其指标

污水处理工艺流程及指标 §1.1 污水处理工艺流程 图1 污水处理活性污泥法(treatment wastewater)工艺流程图 §1.1.1 一级处理(即物理处理) 主要去除污水中呈悬浮状态的固体污染物质,物理处理法大部分只能完成一级处理的要求,经过一级处理的污水,BOD一般可去除30%左右,达不到排放标准,一级处理属于二级处理的预处理。 1、污水进入厂区先通过截流井(让厂能处理的污水进入厂区进行处理)进入粗格栅(打捞较大的渣滓); 2、再经过污水提升泵(提升污水的高度)提升后,经过细格栅(打捞较小的渣滓); 3、之后进入沉砂池(以重力分离为基础,将污水的比重较大的无机颗粒沉淀并排除); 4、经过砂水分离的污水进入初次沉淀池。 §1.1.2 二级处理(即生化处理) 图2 生物处理方法分类

生化处理的主要去除污水中呈胶体和溶解状态的有机污染物质(BOD、COD、SS和以各种形式的氮或磷),去除率可达90%以上,使有机污染物达到排放标准。 生物处理设备的出水进入二次沉淀池(排除剩余污泥和回流污泥,二沉池的污泥一部分回流至初次沉淀池或者生物处理设备,一部分进入污泥浓缩池,之后进入污泥消化池,经过脱水和干燥设备后,污泥被最后利用),二沉池的出水经过消毒排放或者进入三级处理。 §1.1.2.1 活性污泥法 活性污泥法是当前应用最为广泛的一种生物处理技术,活性污泥就是生物絮凝体,上面栖息、生活着大量的好氧微生物,这种微生物在氧分充足的环境下,以溶解型有机物为食料获得能量、不断生长,从而使废水得到净化。该方法主要用来处理低浓度的有机废水。本方法的主要设备为反应装置和提供氧气的曝气设备。 传统的活性污泥法由初次沉淀池、曝气池、二次沉淀池、供氧装置以及回流设备等组成,基本流程如图3所示。由初沉池流出的废水与从二沉池底部流出的回流污泥混合后进入曝气池,并在曝气池充分曝气产生两个效果:①活性污泥处于悬浮状态,使废水和活性污泥充分接触;②保持曝气池好氧条件,保证好氧微生物的正常生长和繁殖。废水中的可溶性有机物在曝气池内被活性污泥吸附、吸收和氧化分解,使废水得到净化。二次沉淀的作用有两个:①将活性污泥与已被净化的水分离;②浓缩活性污泥,使其以较高的浓度回流到曝气池。二沉池的污泥也可以部分回流至初沉池,以提高初沉效果。 图3 活性污泥法基本流程 活性污泥法的反应器有曝气池、氧化沟等,在人工充氧条件下,对污水和各种微生物群体进行连续混合培养,形成活性污泥。利用活性污泥的生物凝聚、吸附和氧化作用,以分解去除污水中的有机污染物。然后使污泥与水分离,大部分污泥再回流到曝气池,多余部分则排出活性污泥系统。 §1.1.2.2 生物膜法 生物膜法和活件污泥法一样,同属好氧生物处理方法。但活性污泥法是依靠

污泥处理工艺

污泥无害化、资源化利用项目简介 一、概述: 随着经济的飞速发展,全国各地的生活垃圾和河流污染,成了我国经济发展的一大病痛;目前广州市每天产污泥量是1000吨,最高峰期达到了1400多吨;广州政府每吨污泥的处理费用为200元,按照以上数据可算出:每天政府要支出污泥处理费180000元。最近广州市政府准备400亿元整治河涌,新建9家污泥处理厂。 上海市的污泥产量是每天3000吨,上海的污泥处理费用为每吨400元,那么政府每天要支出污泥处理费用400*3000=1200000元; 这是一个相当吸引人的一个数据,是一个长期的处理事业;也是一个为人类造福的事业;目前我国真正成立的污泥处理厂家只有一家,可以想象这个事业的前景和发展空间是巨大的。 下面根据在某污泥处理厂家的实际生产处理经验,写出以下污泥处理工艺。 二、工艺技术要求: (1)有效除去污泥中的重金属,生成无害化物质; (2)实现了污泥杀菌、消毒、除臭目的; (3)无“三废”污染问题,可实现零排放; (4)发展发酵工艺、设备简易、方法简单、能耗低、易于实施; (5)制作建材用料; (6)所得有机酸类肥料在土壤中易于氨化,是农作物最容易吸收的高效有机肥料;经省农科院多次施用及专家组论证(有田间试验报告及专家组论证

报告)证明:对农作物增产增收、恢复自然风味、改良土壤三大功能, 均具有显著的效果。 三、工艺设计原理: (1)在污泥中加入催化剂等物质,在微加热不产生废气的一定工艺条件下,使污泥中的微生物及菌体细胞壁发生破解反应;微生物及菌体分解成含氮有机物(主组分为蛋白质)和非含氮有机物(主组分为葡萄糖),此时溶液中的有机物质主要由蛋白质、糖类、脂肪、木质素、纤维素、以及腐殖质组成。再在微加热不产生废气的催化工艺条件下, 发生如下的分解反应: Ⅰ,蛋白质水解生成有机酸: 蛋白质+H2O→RCHNH2COOH Ⅱ,纤维素水解生成葡萄糖: (C6H10O5)n+nH2O→nC6H12O6 Ⅲ,葡萄糖分解生成乳酸: C6H12O6→2C3H2O4+3H2O 此外,还有木质素分解生成酚、醛和酸类物质等。 (2)污泥中较小分子量、“碳氮比”较低的腐殖酸,与钾、钠、氨、钙、镁、铁(K+、Na+、NH3+、Ca2+、Mg2+、Fe3+)等离子结合,生成腐殖酸盐类而保留于污泥中。 (3)污泥中较大分子量、“碳氮比”较高的腐殖质,比较难于分解,污泥中原来就已存在的腐殖质与重金属[铬(Cr)、镉(Cd)、铅(Pb)、汞(Hg)、砷(As)等]形成的不溶于水的沉淀物,仍以固相形式保留在污泥中。 (4)溶液进行过滤,将滤渣加入硅酸盐(黄泥、粘土等)进行高温烧结,

污泥处置实际标准规定样式分析

经典污泥案例汇总 1、上海嘉定新城污水处理有限公司 污泥脱水干化工程 该项目位于上海市嘉定区外冈镇北龚村 88号,设计处 理污 水总规模为10万m 3/d ,日均污泥量约100t/d (含水率 80%)。 项目采用上海复洁环保科技股份有限公司的 “低温真 空脱水干化成套设备”对污泥进行处理,能够将含水率 96-98%的污泥一次性脱水干化至含水率小于 30%,处理后 的污泥总量为28.6t/d ,比技改前减量70%以上。这一工程 2016年6月投运营,工程主要涉及污水处理厂污泥区,新 增污泥脱水干化车间、污泥泵房、污泥脱水干化系统设备、 电气、仪表自控等设施的新建及改造等。 低温真空脱水干化成套技术是上海复洁环保科技股份 有限公司自主开发的一种新型固液分离设备,将物料的脱水 厂区图 ■ : 二、」S

与干化工序合成一体,在同一设备上连续完成。利用 低温 (<100 c )真空干化原理,达到传统热力干化的脱水效果,最 低含水率可达20%以下;这样,既节省了占地面积, 避免了 脱水设备和干化设备的转换时间和劳动力,减轻了环保、安 全上的压力,同时,污泥经进料过滤、隔膜压滤、吹气穿流、 真空干化等过程处理后,滤饼中的水份得到充分的脱除,污 泥量大大减少,最大限度实现污泥的减量化,并在一定程度 上起到了杀菌灭活和无害化的作用。这一工程主要包括污泥 泵房、污泥干化车间内所有干化系统工艺设备与系统集成的 全套连接管路。共分为污泥调质系统、低温真空脱水干化主 机系统等12个系统。 2009年,在中国建成的城市污水污泥单独焚烧项目只 T 比和 — SM — 和馆", 小— ] 1 冉H 圧博忌| ft-3-*阴星甬 ?. ㈣ 1 4 2、上海石洞口污水处理厂 污泥干化焚烧项目 UH 1131 II

污水处理厂工艺流程图

污水处理工艺流程图 污水进入厂区先通过截流井(让厂能处理的污水进入厂区进行处理)进入粗格栅(打捞较大的渣滓)到污水泵(提升污水的高度)到细格栅(打捞较小的渣滓)到沉沙池(以重力分离为基础,将污水的比重较大的无机颗粒沉淀并排除)到生化池(采用活性污泥法去除污水里的BOD5、SS和以各种形式的氮或磷)进入终沉池(排除剩余污泥和回流污泥)进入D型滤池(进一步减少SS,使出水达到国家一级标准)进入紫外线消毒(杀灭水中的大肠杆菌)然后出水 生化池、终沉池出的污泥一部分作为生化池的回流污泥,剩下的送入污泥脱水间脱水外运 主要有物理处理法,生化处理法和化学处理法,生化处理法经常被使用,主流处理方法主要看被处理水质和受纳水体情况,一般城市生活污水的主流处理方法为生化处理法,如活性污泥法,mbr 等方法。 污水处理 sewage treatment.wastewater treatment 为使污水经过一定方法处理后.达到设定的某些标准.排入水体.排入某一水体或再次使用等的采取的某些措施或者方法等. 现代污水处理技术.按处理程度划分.可分为一级.二级和三级处理. 一级处理.主要去除污水中呈悬浮状态的固体污染物质.物理处理法大部分只能完成一级处理的要求.经过一级处理的污水.BOD一般可去除30%左右.达不到排放标准.一级处理属于二级处理的预处理. 二级处理.主要去除污水中呈胶体和溶解状态的有机污染物质(BOD.COD 物质).去除率可达90%以上.使有机污染物达到排放标准. 三级处理.进一步处理难降解的有机物.氮和磷等能够导致水体富营养化的可溶性无机物等.主要方法有生物脱氮除磷法.混凝沉淀法.砂率法.活性炭吸附法.离子交换法和电渗分析法等. 整个过程为通过粗格删的原污水经过污水提升泵提升后.经过格删或者筛率器.之后进入沉砂池.经过砂水分离的污水进入初次沉淀池.以上为一级处理(即物理处理).初沉池的出水进入生物处理设备.有活性污泥法和生物膜法.(其中活性污泥法的反应器有曝气池.氧化沟等.生物膜法包括生物滤池.生物转盘.生物接触氧化法和生物流化床).生物处理设备的出水进入二次沉淀池.二沉池的出水经过消毒排放或者进入三级处理.一级处理结束到此为二级处理.三级处理包括生物脱氮除磷法.混凝沉淀法.砂滤法.活性炭吸附法.离子交换法和电渗析法.二沉池的污泥一部分回流至初次沉淀池或者生物处理设备.一部分进入污泥浓缩池.之后进入污泥消化池.经过脱水和干燥设备后.污泥被最后利用.

污水处理厂工艺流程范本.docx

第二部分 污水处理厂 一、工艺流程 典型的城市污水处理工艺流程主要包括机械处理、生化处理、污泥处理等工段,如图1。由机械处理以及生化处理构成的系统属于二级处理系统,其BOD5 和 SS 去除率可达到9 0%~ 98%。处理效果介于一级和二级处理之间的一般称为强化一级处理、一级半处理或不 完全二级处理,主要有高负荷生物处理法和化学法两大类,BOD5 去除率可达到45%~ 75%。具有生物除磷脱氮功能的二级处理系统通常称为深度二级处理。为了去除特定的物质,在二级处理之后设置的处理系统属三级处理,例如化学除磷、絮凝过滤、活性炭吸附等。 机械处理工段 机械(一级)处理工段包括格栅、污水提升泵房、沉砂池、初沉池等构筑物,以去除粗 大颗粒和悬浮物为目的,处理的原理在于通过物理法实现固液分离,将污染物从污水中分离, 这是普遍采用的污水处理方式。机械(一级)处理是所有污水处理工艺流程必备工程(尽管有时有些工艺流程省去初沉池),城市污水一级处理BOD5 和 SS 的典型去除率分别为25% 和 50%。

生化处理工段 生化处理是整个污水处理过程的核心,因此我们称污水处理工艺是特指这部分,如氧化 沟法、 SBR 法、 A/O 法等。污水生化处理属于二级处理,以去除不可沉悬浮物和溶解性可 生物降解有机物为主要目的。目前大多数城市污水处理厂都采用活性污泥法。生化处理的原理是通过生物作用,尤其是微生物的作用,完成有机物的分解和生物体的合成,将有机污染物转变成无害的气体产物(CO 2)、液体产物(水)以及富含有机物的固体产物(微生物群 体或称生物污泥);多余的生物污泥在沉淀池中经沉淀固液分离,从净化后的污水中除去。 污泥处理工段 生化处理工段的污泥,先到污泥泵房,部分污泥回流至生化处理工段,另一部分污泥(剩余污泥)用污泥泵快速输入到污泥浓缩池。污泥浓缩池浓缩一定时间后,上清液回流到污水提升泵房的集水池;浓缩后的污泥再回到另一格污泥调节池,用污泥泵提升到污泥脱水机房。 污泥在脱水机房脱水后,制成泥饼外运。 格栅

污水处理工艺流程图

污水处理工艺流程图

污水处理工艺流程图 污水进入厂区先通过截流井(让厂能处理的污水进入厂区进行处理)进入粗格栅(打捞较大的渣滓)到污水泵(提升污水的高度)到细格栅(打捞较小的渣滓)到沉沙池(以重力分离为基础,将污水的比重较大的无机颗粒沉淀并排除)到生化池(采用活性污泥法去除污水里的BOD5、SS和以各种形式的氮或磷)进入终沉池(排除剩余污泥和回流污泥)进入D型滤池(进一步减少SS,使出水达到国家一级标准)进入紫外线消毒(杀灭水中的大肠杆菌)然后出水生化池、终沉池出的污泥一部分作为生化池的回流污泥,剩下的送入污泥脱水间脱水外运主要有物理处理法,生化处理法和化学处理法,生化处理法经常被使用,主流处理方法主要看被处理水质和受纳水体情况,一般城市生活污水的主流处理方法为生化处理法,如活性污泥法,mbr 等方法。 污水处理 sewage treatment.wastewater treatment 为使污水经过一定方法处理后.达到设定的某些标准.排入水体.排入某一水体或再次使用等的采取的某

些措施或者方法等. 现代污水处理技术.按处理程度划分.可分为一级.二级和三级处理. 一级处理.主要去除污水中呈悬浮状态的固体污染物质.物理处理法大部分只能完成一级处理的要求.经过一级处理的污水.BOD一般可去除30%左右.达不到排放标准.一级处理属于二级处理的预处理. 二级处理.主要去除污水中呈胶体和溶解状态的有机污染物质(BOD.COD物质).去除率可达90%以上.使有机污染物达到排放标准. 三级处理.进一步处理难降解的有机物.氮和磷等能够导致水体富营养化的可溶性无机物等.主要方法有生物脱氮除磷法.混凝沉淀法.砂率法.活性炭吸附法.离子交换法和电渗分析法等. 整个过程为通过粗格删的原污水经过污水提升泵提升后.经过格删或者筛率器.之后进入沉砂池.经过砂水分离的污水进入初次沉淀池.以上为一级处理(即物理处理).初沉池的出水进入生物处理设备.有活性污泥法和生物膜法.(其中活性污泥法的反应器有曝气池.氧化沟等.生物膜法包括

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