排泥水处理教程
排泥水处理技术
第8章排泥水处理技术8.1基本理论概述8.1.1污泥的分类在给水排水领域,污泥从大的方面可分为污水处理厂污泥和净水厂排泥水所产生的污泥两大类。
污水处理厂污泥以处理有机污泥为主,净水厂排泥水所产生的污泥则主要以无机成分为主。
净水厂污泥又可根据原水性质及水处理工艺的不同分成絮凝污泥、地下水污泥、天然污泥、软化水污泥。
在净水厂污泥中,目前最普遍存在的是絮凝污泥。
目前,以地表水为水源的水处理工艺主要采用混凝、沉淀、过滤工艺,这种水处理工艺的排泥水所产生的污泥称为絮凝污泥。
主要来自絮凝池、沉淀池的排泥水,气浮池的浮渣和滤池的反冲洗排水。
当滤池排放初滤水和进行深度处理时,还包括初滤水和深度处理的反冲洗排水。
这些排泥水所产生的污泥其成分由原水中的悬浮物质,部分溶解物质和药剂所形成的矾花组成。
它的主要成分是无机的,但也部分有机物,一般约占污泥重量的10%~15%。
这些有机物主要来自原水中的色度、浮游生物和藻类等动植物残骸。
近年来,随着江河、湖泊的污染及富营养化,有机物的比例呈上升趋势。
特别是处理高藻水所产生的气浮池的藻渣,有机成分更高,根据《含藻水给水处理设计规范》第4.4.5条:气浮池藻渣必须全部收集,严禁直接排入水体,并应按照无害化的要求进行处理和处置。
因此,对气浮池的藻渣,不仅不能排入水体,也不应排入城市排水管道。
因为很高的藻渣浓度污泥进入污水处理构筑物,有可能破坏活性污泥法处理工艺的正常运行。
8.1.2净水厂排泥水的组成净水厂排泥水主要来自于以下几个方面:1)沉淀池排泥水。
2)气浮池浮渣产生的排泥水。
3)滤池反冲洗排水,包括滤池排放的初滤水;活性炭滤池反冲洗排水。
4)清洗池子产生的生产废水。
净水厂排泥水量主要是由前三项,即沉淀池(澄清池)排泥水、气浮池浮渣、滤池反冲洗废水组成。
因为这三项不仅水量较大,而且有规律的发生,比较稳定。
清洗池子的水量与所采用的工艺流程和运行管理有关,其量在一些水厂可能很小,在另一些水厂可能很大;在一些水厂可能是暂态的,临时性的,而在一些水厂有可能是常态的,具有冲击负荷的特点,很不稳定。
自来水厂排泥水处置方法
2.排泥水危害 美国 Connecticut 州对十三家水厂生产废水的调查显
示:平均总生化量为 337mg/L, CO统计数据表明:生产废水 470~2500 mg/L 之间,仅上海市全部自来水厂每年排入江河的悬浮物约达 30 万吨以上,有机物 3 万吨以上。铝盐混凝生产废水中总 固体含量在 1000~17000mg/L,总悬浮固体占 75~90%,挥 发性固体占 20~35%。在滤池反冲洗水中的铝、锰、铁等污
摘 要 净水厂在水质净化生产过程中会产生一定量的排泥水,一般排泥水占水厂生产水量的 3%~7%。排泥水直接排入附近水 体,不仅浪费了水资源,而且污染水体。因此对排泥水进行处理及并回用是节约水资源的有效方法,同时可保护水环境。
关键词 排泥水,自来水厂,处理工艺
1.引言 净水厂在水质净化生产过程中必定会产生一定量的排
Abstract—The liquid sludge water is produced from purified units of water treatment plant. Generally the liquid sludge water accounts for the water works production water volume 3%~7%. If the liquid sludge water was discharged into the river, not only the water resource was wasted, but also the water body had been polluted. So the utilization of liquid sludge water from water treatment plant is an efficient way to save water resource. Meanwhile the water environment would be protected.
排泥水处理技术
第8章排泥水处理技术8.1基本理论概述8.1.1污泥的分类在给水排水领域,污泥从大的方面可分为污水处理厂污泥和净水厂排泥水所产生的污泥两大类。
污水处理厂污泥以处理有机污泥为主,净水厂排泥水所产生的污泥则主要以无机成分为主。
净水厂污泥又可根据原水性质及水处理工艺的不同分成絮凝污泥、地下水污泥、天然污泥、软化水污泥。
在净水厂污泥中,目前最普遍存在的是絮凝污泥。
目前,以地表水为水源的水处理工艺主要采用混凝、沉淀、过滤工艺,这种水处理工艺的排泥水所产生的污泥称为絮凝污泥。
主要来自絮凝池、沉淀池的排泥水,气浮池的浮渣和滤池的反冲洗排水。
当滤池排放初滤水和进行深度处理时,还包括初滤水和深度处理的反冲洗排水。
这些排泥水所产生的污泥其成分由原水中的悬浮物质,部分溶解物质和药剂所形成的矾花组成。
它的主要成分是无机的,但也部分有机物,一般约占污泥重量的10%~15%。
这些有机物主要来自原水中的色度、浮游生物和藻类等动植物残骸。
近年来,随着江河、湖泊的污染及富营养化,有机物的比例呈上升趋势。
特别是处理高藻水所产生的气浮池的藻渣,有机成分更高,根据《含藻水给水处理设计规范》第4.4.5条:气浮池藻渣必须全部收集,严禁直接排入水体,并应按照无害化的要求进行处理和处置。
因此,对气浮池的藻渣,不仅不能排入水体,也不应排入城市排水管道。
因为很高的藻渣浓度污泥进入污水处理构筑物,有可能破坏活性污泥法处理工艺的正常运行。
8.1.2净水厂排泥水的组成净水厂排泥水主要来自于以下几个方面:1)沉淀池排泥水。
2)气浮池浮渣产生的排泥水。
3)滤池反冲洗排水,包括滤池排放的初滤水;活性炭滤池反冲洗排水。
4)清洗池子产生的生产废水。
净水厂排泥水量主要是由前三项,即沉淀池(澄清池)排泥水、气浮池浮渣、滤池反冲洗废水组成。
因为这三项不仅水量较大,而且有规律的发生,比较稳定。
清洗池子的水量与所采用的工艺流程和运行管理有关,其量在一些水厂可能很小,在另一些水厂可能很大;在一些水厂可能是暂态的,临时性的,而在一些水厂有可能是常态的,具有冲击负荷的特点,很不稳定。
给水厂排泥水及污泥的处置
给水厂排泥水及污泥的处置作者:张喜峰,王锐,潘学辉来源:《科技传播》2011年第06期摘要随着工业的发展,大量未经处理的工业废水直接排入附近的水体,致使受纳水体水质受到严重污染。
在目前水资源严重紧缺的情况下,针对我国目前给水厂排泥水未经处理的现状,排泥水处理以及污泥处置的重要意义越来越受到人们的重视。
关键词给水厂;排泥水;污泥;资源;经济效益中图分类号TU991.0 文献标识码A 文章编号 1674-6708(2011)39-0115-02城市给水厂在生产饮用水的同时,也产生了大量的污水。
近年来,随着工业的发展,大量未经处理的工业废水直接排入附近的水体,致使受纳水体水质受到严重污染。
如果污水不经处理直接排入水体,不但严重污染水体,而且浪费了大量的水资源以及能源。
在目前水资源日益严重紧缺的情况下,许多给水厂不惜投入大量的建设资金,从污染较少的水源地远距离引水,虽然水质有所改善,但提高了制水成本。
针对我国目前给水厂排泥水未经处理的现状,排泥水处理以及污泥处置的重要意义越来越受到人们的重视。
1 排泥水的来源排泥水主要固体成分为原水中的无机污染物、有机污染物、制水工艺中加入的药剂。
给水厂排出的含泥污水(排泥水)主要由滤池反冲洗排水以及沉淀池或澄清池排泥水组成,其水量一般约占水厂总制水量的3%~8%左右。
水厂中的污泥主要来自于原水中的藻类、泥沙、腐殖质、细菌以及胶体颗粒等有机或无机的杂质以及水处理时加入的混凝剂、助凝剂等物质。
滤池反冲洗排水主要由粘土、悬浮盐类、有机物及化学药剂残余物组成。
沉淀池排泥水分为石灰软化污泥以及化学絮凝沉淀污泥2种。
主要成分为碳酸钙、胶体物质、氢氧化镁、微生物以及有机物组成。
净水工艺中以铝盐絮凝产生的排泥水总固体含量在1 000mg/L~17 000mg/L 之间,水厂排泥水的化学需氧量则较高。
2 排泥水的特点沉淀池排泥水以及滤池反冲洗废水在浓度以及沉降性能之间存在着较大的差别。
自来水厂排泥水处理工艺设计
自来水厂排泥水处理工艺设计摘要:分析自来水厂排泥水规模确定及常用工艺流程,以中山市某水厂排泥水处理系统为例,介绍各构筑物主要功能、设计参数和配套设备选型,为排泥水处理系统设计提供参考。
关键词:自来水厂;排泥水;干泥量;重力浓缩;脱水Design of Sludge Wastewater Treatment for WaterworksLIANG Zihao(Zhongshan Public Water co. , Ltd. , zhongshan 528400,China)Abstract: This paper summarized the scale and technological process of sludge wastewater treatment. Taking sludge wastewater treatment in zhongshan as an example, the main characteristics, design parameter and equipment selection were introduced in order to provide reference for design of sludge wastewater treatment system.Keywords: Waterworks Sludge wastewater Dried mud quantity Gravity thickening Dehydration自来水厂排泥水处理对象主要为沉淀池排泥水和滤池反冲洗水,约占水厂总产水量2%~5%。
若不经处理直接排入天然水体,其固体悬浮物浓度极易超出《水污染物排放限值》(DB44/26-2001),成为水体的重要污染源,容易对受纳水体造成污染。
[1]同时排泥水颜色呈黄色,直接影响到水体的色度,破坏河流环境的美观。
排泥水持续外排到天然水体,日积月累将会淤积在泥水排放口,从而抬高周边的河床,影响江河的航运和行洪排涝能力。
凤凰水厂排泥水处理工程介绍
凤凰水厂排泥水处理工程介绍李微沈玉东广东省建筑设计研究院广州510010摘要:介绍了塘厦水厂排泥水处理工艺流程以及构筑物的设计参数。
该工程采用了水力循环澄清浓缩池和板框压滤脱水处理技术,处理干泥量为14.4t/d,同时回收利用上清液以节约水资源。
工程自动化程度高,运行管理经济可行。
关键词:排泥水;处理;浓缩池;板框脱水东莞市塘厦自来水公司凤凰水厂生产排泥水主要来源于砂滤池反冲洗及沉淀池排泥工序,未处理时浓度可达1000mg/l~3000mg/l,水中的泥是由原水中悬浮固体、色度和净水工艺中投加的混凝剂所产生。
凤凰水厂排泥水处理工程采用浓缩和脱水相结合的工艺,其选择遵循管理方便、自动化运行监控、流程简单的原则,并力争做到节省投资和运行费用,同时节约水资源。
建成后该工程处理干泥量为14.4t/d,浓缩后污泥的含固率达3%以上,脱水后泥饼的干固率在40~60%间。
1工艺流程该水厂排泥水处理工艺流程如图1所示。
图1工艺流程净水厂排泥水经一根DN1000mm 输泥干管重力输送至泥水调节池,排泥池底部出泥经泵提升至水力循环澄清浓缩池,经浓缩后,上清夜经提升泵房提升均匀回流至网格絮凝池重复使用。
泥经过浓缩泥调节池进入全自动板框压滤机房。
滤液回流至浓缩泥调节池。
2构筑物设计2.1泥水调节池泥水调节池间断地接受沉淀池、滤池的排泥水,将沉淀池排泥水、滤池反冲洗水收集、集中在泥水调节池,保证后续构筑物进水量和泥水浓度的均匀性。
计算流量Q=6000m3/d,进泥含固率0.39%,废水干固量11t/d。
泥水调节池有效容积1568m3,设置独立的两格,有效水深为4m,平面尺寸为14×14m。
池底坡度1:10,由四周坡向中心。
为避免池底四角积泥,对底部四角填充素混凝土,且在每格调节池安装1台搅拌机。
池内设置四台潜水泵(2用2备),用于将部分上清液抽回絮凝池平流沉淀池,将泥水升至水力循环澄清浓缩池。
2.2水力循环澄清浓缩池浓缩池是泥水处理成败的关建构筑物,浓缩的目的是提高污泥浓度,缩小污泥体积,以减少后续处理设备的负荷。
自来水厂排泥水处置方法
美国马里兰州环保局在 1994 年规定:新建水厂的生产
4.排泥水影响因素 有的研究认为生产废水的含固率是影响回用效果的主
要因素,改善混凝效果、节省投药量的最佳含固率不大于 0.7%,此时对水质影响最小。当回用生产废水含固率在 0.7%左右时,回用有助于改善混凝效果;含固率大于 0.7% 时,回用造成沉淀水色度、高锰酸盐指数和氨氮较高[2]。 但回用生产废水不会对滤后水常规水质参数带来不良影 响,可提高浊度、高锰酸盐指数和氨氮、总铁和剩余铝的 去除率,主要是因为生产废水中大量的 Al(OH)3 沉淀物发 挥的吸附和卷扫功能。同时没有造成出厂水中贾第鞭毛虫 和隐孢子虫的累积和泄漏问题。通过 GC-MS 分析,回用生 产废水不会增加出厂水的污染,不会造成水中卤代物等致 癌有机物的积累,有利于提高有机物的去除率。Ames 试 验表明,回用生产废水后,出厂水的有机物浓集物对 TA98 和 TA100 均无致突变效果。说明回用生产废水是安全的。
Keywords—liquid sludge water, water treatment plant, treatment process
自来水厂排泥水处置方法
左金龙 1,2 赵志伟 2
1) 哈尔滨商业大学环境工程系,通达街,道里,哈尔滨,中国 2)哈尔滨工业大学市政环境学院,黄河路,南岗,哈尔滨,中国
5. 水厂污泥处置 一般给水厂污泥处置可分成截留、浓缩、预处理、脱
水厂排泥水处理系统全自动运行方法
水厂排泥水处理系统全自动运行方法摘要:水厂排泥水处理是净水处理的关键步骤,不仅能够节约水资源,还降低了环境污染程度。
随着科学技术的进步,水厂排泥水处理系统逐渐向全自动运行方式发展,使得排泥水处理系统的运行稳定性更强,且降低了水厂的维护成本。
本文分析了水厂排泥水处理系统运行中存在的一些问题,对水厂排泥水处理系统全自动运行方法进行了浅显的研究,以供相关人员借鉴之需。
关键词:水厂排泥水处理系统全自动运行方法水厂排泥水中含有较多的污染物,需要对其进行一定的处理,使其达到相关排放标准后,才可对其进行排放。
随着人们生态环保意识的增强,水厂排泥水处理系统也越来越先进,能够将全自动化技术应用到排泥水处理的各个环节当中,不仅提升了排泥水系统各个环节的协调性,使系统运行更加稳定,处理效率更加高效,还能对排泥水进行回收利用,实现了水资源的二次利用。
一、水厂排泥水处理系统运行中存在问题分析1.1.原水浑浊度对排泥水处理系统运行的影响水厂排泥水处理效果与原水的浑浊度有着很大的关系。
经过相关实验数据显示,一年当中,水厂原水浑浊度变化幅度较大,使得水厂排泥水系统在排水量方面、排水浓度方面都有着明显的不同,波动性较大,直接影响着排泥水处理系统的负荷情况。
如果负荷过大,将会影响系统的运行效率,排泥水处理效果达不到预期。
1.2.处理设备的质量性能对排泥水处理系统运行的影响目前,一些水厂仍然采用传统制水工艺,排泥水处理设备应用较为传统,需要对其进行改造才能实现排泥水处理系统的全自动化。
例如,对于传统排泥车来说,如果平流沉淀池中排泥水量较大,超出了储泥池的处理能力,排泥车的运行将会受到阻碍,需要手动控制进行排泥,不能完全实现全自动操控。
再例如,脱水装置作为排泥水处理系统的核心装置,其自动化设备应根据最终污泥的处置方式来选择。
二、水厂排泥水处理系统全自动运行方法研究数字化时代下,水厂也应顺应时代发展潮流,对排泥水处理系统进行全自动改造,对制水过程中产生的污泥水进行回收,实现污泥水的安全环保零排放。
自来水厂排泥水处理技术_secret
自来水厂排泥水处理技术摘要:针对黄浦江水系闵行水厂排泥水的处理,通过污泥沉降特性研究,采用收集、浓缩、平衡、投加聚丙烯酰胺(PAM)、离心机固液分离的工艺流程和PLC中央控制,提高了自动化程度。
浓缩池上清液能达标排放,离心机分离水的泥饼含固率≥42%,PAM加注率 1.0~1.5kg/t干泥。
研究表明,该工艺可作为黄浦江水系水厂排泥水处理工艺设计依据。
关键字:污泥处理固液分离沉降特性污泥调理自来水厂从污染较少的地方远距离引水,虽然水质有所改善,但提高了制水成本。
而自来水公司将未经处理的大量滤池反冲洗废水和沉淀池排泥水直接排入江河,不仅导致航道淤积,还对水体环境造成一定程度的负面影响。
因此,上海市自来水公司在闵行水厂(处理规模7×104 t/d)进行了排泥水处理技术和工程生产性研究,投入运行后取得良好效果。
1 排泥水特性研究1.1 原水浊度与SS的相关关系污泥总量是以水中SS含量计算的,不同水源、不同季节(潮汐河流)的不同浊度都可能影响其与SS的相关关系。
闵行水厂一车间1997年12月—1998年2月原水浊度与SS的关系见图1。
经分析可知:① 测得的浊度:最高为80 NTU,最低为25 NTU,平均为42.3 NTU。
② 测得的SS值:最高为130 mg/L,最低为43 mg/L,平均为83.54 mg/L。
③ 从50个数据分析可得,浊度值低于60 NTU的占90%,经统计浊度与SS的相关关系方程为:y=2.154 8x-7.202 4R2=0.9571④ 由于试验过程中黄浦江上游闵行江段浊度低于80 NTU,而最大几率在25~60 NTU 之间,故高于60 NTU时与SS的相关关系有待于作进一步研究。
1.2 排泥水污泥总量估算水厂排泥水中污泥总量的估算涉及到工程土建规模、脱水机械和机泵设备的容量配置,是确定工程规模和投资成本的重要依据。
一车间排泥水污泥总量估算采用英国水处理研究中心《污泥处理指南》一书中提供的排泥水中污泥含量计算公式:DS=SS+0.2B+1.53C=2A+0.2B+1.53C式中DS——水中干污泥含量,mg/LSS——原水中悬浮固体量,mg/LA——去除的浊度,NTUB——去除的色度C——投加的硫酸铝(以氧化铝计)根据1994年—1996年原水浊度统计,预计干污泥量见表1。
净水厂排泥水处理方案
净水厂排泥水处理方案摘要:近年来,随着环保要求的提高,净水厂的排泥水需要经过处理方可排放,其处理方式关系到水厂的运行成本及运行维护的便利性,本文就净水厂的排泥水处理方式及相关设备选型作论述。
关键词:沉淀池排泥水滤池反冲洗脱水净水厂排泥水(沉淀池排泥水以及滤池的反冲洗水)水量约占其制水量的2%~4%。
虽然水厂排泥水中无机成分占绝大多数,但其悬浮物浓度很高,如果将这部分水直接排入水体,不仅是对水资源的一种浪费,还会对受纳水体造成污染。
研究发现,以铝盐作为混凝剂的污泥中氢氧化铝浓度的增加会导致底栖生物死亡率随之升高;而污泥的沉积作用则会造成水体中某些鱼类食物短缺,影响鱼卵的成活率。
此外,给水污泥中还存在许多其他的污染物,如有机物、重金属离子、砷、氟、硝酸根和放射性物质等,也会对水环境产生影响。
排泥水若直排入污水管网,很可能会引起管道淤积,加大污水处理厂的负担。
而排泥水若能处理后回收利用,还可在一定程度上缓解水资源短缺的矛盾,节省能耗。
由于原水浊度较低,排泥水的回收利用,可在一定程度上改善絮凝条件,节省矾耗。
综上所述,为了保护节约水资源、降低能耗药耗,净水厂实施排泥水减量化、无害化和资源化处理势在必行。
1.处理方式水厂排泥水处理工艺及系统组成可能各有不同,但根本区别在于将沉淀池排泥水和滤池反冲洗废水两类排泥水合并处理还是分别处理两种选择。
水厂沉淀池排泥水的悬浮杂质含固率一般为0.2%~1.0%[1],高出滤池冲洗废水的含固率二、三十倍,滤池反冲洗废水量很大,因此,若将沉淀池排泥水和滤池反冲洗废水合并处理一起进入调节池,虽可比分别处理工艺省却了废水调节池,减少了该部分的基建投资和占地,但沉淀池排泥水却被滤池冲洗废水稀释,不利于其后的浓缩设施的污泥浓缩效果,浓缩设施也因处理水量增大、浓缩效果差而需增加基建投资和占地,致使污泥处理工程的总投资反而增大。
因此目前各水厂推荐采用沉淀池排泥水和滤池反冲洗废水分别处理工艺。
自来水厂污泥沉淀池排泥水处理技术
自来水厂污泥沉淀池排泥水处理技术2005年2月23日 17:2 来源:给排水在线作者:许建华摘要:自来水厂的排泥水处理工作应从对具体水厂的排泥水水质特性分析出发,注意自来水厂污泥和污水厂污泥之间的本质差别。
本文探讨研究了自来水厂排泥水处理技术的若干问题,诸如:如何正确确定自来水厂的污泥干固体产量?如何减少自来水厂沉淀池的排泥水水量?为什么要设置污泥调蓄均衡池?等等。
关键词:自来水厂排泥水处理随着我国对环境保护和整治力度的不断加强,许多省市的环保部门近年来积极督促各地自来水公司在扩建、新建自来水厂的同时,要筹措资金同步实施水厂的排泥水处理工程。
1996年以来,石家庄、北京、上海和深圳等城市先后建成投产了几个水厂的排泥水处理工程,开始了我国自来水厂排泥水处理的起步阶段。
自来水厂排泥水不经处理就直排江河湖泊等水体,成为水体的重要污染源,淤积抬高河床,影响江河的航运和行洪排涝能力。
我国是水资源紧缺的国家,水资源是制约国民经济可持续发展的重要物质条件。
努力搞好自来水厂排泥水处理工程,在改善水环境的同时,还可回收利用占水厂供水量2~4%左右的水量,一定程度上缓解水资源紧缺的矛盾。
我国近2800个城市自来水厂今后如陆续着手建设排泥水处理工程,将可能涉及数百亿元巨额基建投资的能否合理使用,能否相应实现预期的工程效应和环境效益的重大现实问题。
结合几年来在自来水厂排泥水处理科研工作和工程实践中的一些经验、教训和体会,联系在国内、外一些自来水厂和污水厂的污泥处理工程参观调研过程中的收获、心得和思考,对自来水厂排泥水处理技术的若干问题提出如下看法和建议,供我国自来水厂排泥水处理工程建设和研究工作参考。
1.自来水厂排泥水处理工程设计规模如何合理取值问题自来水厂排泥水处理工程设计工作中,除了必须切实掌握水厂的混凝沉淀池排泥水日产水量、滤池冲洗废水的日产水量和单格滤池一次冲洗废水量外,更重要的是必须对水厂污泥干固体日产量设计规模进行合理取值,它直接影响污泥脱水机械等的选型配置、有关设备和构筑物的配备和设计,直接影响整个排泥水处理和污泥处置的工程投资和今后工程正常合理运行的可能性。
排泥水处理综合设施培训教材(工艺)
排泥水处理综合设施培训教材(工艺)二期工程新建排泥水处理综合池设施一座,包括排泥水调节池、污泥平衡池、污泥浓缩池、辅助泵房、脱水机房、加药间、配电间、污泥库等。
其中地下层设置排泥水调节池、污泥平衡池、辅助泵房,其余部分设置于地面层。
全厂40万m3/d规模的砂滤池冲洗废水、活性炭滤池冲洗废水全部排入一期已设置的回用池中,由潜水泵泵至预臭氧接触池进入生产系统回用。
全厂40万m3/d规模生产系统沉淀池排泥水及絮凝部分排泥水将全部纳入排泥水处理综合设施处理。
(a)排泥水调节池系统设排泥水调节池一座,调节池总有效容积为3100m3,调节池分为可独立工作的二格,二格间设置口径为DN500的联通手动闸门,每格调节池内设潜水搅拌设施4套,每套搅拌机配套电机功率为5.5kW,以防排泥水沉淀,同时调节和稳定排泥水的浓度。
调节池共设置潜水泵三台,二用一备,将排泥水均匀泵至污泥浓缩池,每台潜水泵流量为310m3/h,扬程为17m,配套电机功率为22kW。
潜水泵出水管管径为DN300,出水管上设置口径DN300止回阀一只,手动闸阀一只。
调节池排泥水由潜水泵输送至后续浓缩池处理。
每格调节池设置2根口径为DN350的进水管,并分别设同口径手动闸门一只。
调节池潜水泵起吊设置一套1吨电动葫芦。
调节池上部叠建浓缩池。
(b)污泥浓缩池排泥水处理系统共设置污泥浓缩池二座,二座浓缩池合并建造,叠合于排泥水调节池上,用于浓缩沉淀池排泥水。
根据处理工艺需要,在沉淀池排泥水浓缩前加注有机高分子絮凝剂(PAM),经管道混合器混合后进入浓缩池。
浓缩池设计上升流速为0.37mm/s。
浓缩池上部设置不锈钢斜板,下部设置中心传动刮泥机,刮泥机直径为18.0m,配电功率为 1.5kW。
浓缩池上部设有不锈钢集水槽,槽上层为集水,即收集浓缩池上清液并汇总至集水总渠,槽下部为进水配水渠,进水从配水渠底侧二边向斜板均匀配水。
每座浓缩池设一根DN300进水管,一根设DN300放空管,一根DN150排泥管。
自来水厂污泥沉淀池排泥水处理技术
自来水厂污泥沉淀池排泥水处理技术2005年2月23日 17:2 来源:给排水在线作者:许建华摘要:自来水厂的排泥水处理工作应从对具体水厂的排泥水水质特性分析出发,注意自来水厂污泥和污水厂污泥之间的本质差别。
本文探讨研究了自来水厂排泥水处理技术的若干问题,诸如:如何正确确定自来水厂的污泥干固体产量?如何减少自来水厂沉淀池的排泥水水量?为什么要设置污泥调蓄均衡池?等等。
关键词:自来水厂排泥水处理随着我国对环境保护和整治力度的不断加强,许多省市的环保部门近年来积极督促各地自来水公司在扩建、新建自来水厂的同时,要筹措资金同步实施水厂的排泥水处理工程。
1996年以来,石家庄、北京、上海和深圳等城市先后建成投产了几个水厂的排泥水处理工程,开始了我国自来水厂排泥水处理的起步阶段。
自来水厂排泥水不经处理就直排江河湖泊等水体,成为水体的重要污染源,淤积抬高河床,影响江河的航运和行洪排涝能力。
我国是水资源紧缺的国家,水资源是制约国民经济可持续发展的重要物质条件。
努力搞好自来水厂排泥水处理工程,在改善水环境的同时,还可回收利用占水厂供水量2~4%左右的水量,一定程度上缓解水资源紧缺的矛盾。
我国近2800个城市自来水厂今后如陆续着手建设排泥水处理工程,将可能涉及数百亿元巨额基建投资的能否合理使用,能否相应实现预期的工程效应和环境效益的重大现实问题。
结合几年来在自来水厂排泥水处理科研工作和工程实践中的一些经验、教训和体会,联系在国内、外一些自来水厂和污水厂的污泥处理工程参观调研过程中的收获、心得和思考,对自来水厂排泥水处理技术的若干问题提出如下看法和建议,供我国自来水厂排泥水处理工程建设和研究工作参考。
1.自来水厂排泥水处理工程设计规模如何合理取值问题自来水厂排泥水处理工程设计工作中,除了必须切实掌握水厂的混凝沉淀池排泥水日产水量、滤池冲洗废水的日产水量和单格滤池一次冲洗废水量外,更重要的是必须对水厂污泥干固体日产量设计规模进行合理取值,它直接影响污泥脱水机械等的选型配置、有关设备和构筑物的配备和设计,直接影响整个排泥水处理和污泥处置的工程投资和今后工程正常合理运行的可能性。
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可供选择的水厂排泥水处理方法
污泥来源 污泥浓缩 污泥调节 污泥脱水 污泥处置
脱水污泥塘
直接排放 机械浓缩 污泥调节 沉淀池排泥水 重力浓缩 铝盐 存放/水量调节 混凝剂回收 滤池反冲洗废水 带式压滤机 板框压滤机 制造有用产品 干化床脱水 离心脱水 卫生填埋
土地施用
真空过滤机
城市污水处理厂
永久性污泥塘
石灰调节法
石灰也是一种碱,同时石灰颗粒较粗,可使 泥饼产生较大孔隙,有利于脱水
高分子絮凝剂调质(使用最多PAM)
向泥水中加入有机高分子絮凝剂,使污泥颗 粒结成较大絮体,大大改善脱水性能
PAM污泥调质机理
PAM主要是利用其长分子链,在污泥颗 粒间架桥形成多孔、稳定且粒径很大的 结构。这种结构可让水分通过,且将污 泥颗粒稳定在既定的位置上,从而提高 了污泥的脱水性能。
离心脱水机照片
离心机的脱水泥饼
离心机的优缺点
优点
– 占地面积小 – 能全自动连续运行 – 新型离心机适用于各
缺点
– 设备高速运转,容易
种污泥脱水 – 污泥在封闭系统中处 理,卫生条件好
磨损,维护费用较高 – 噪音较高 – 电耗也较高
带式压滤机构造示意图
1-絮凝/混合器;2-沉淀浓缩区;3-梳耙(可移动);4- 熨平轮(可移动);5-过滤转鼓;6-气动附加压力轮;7- 张紧皮带轮;8-刮泥刀;9-气动滤布校准装置;10-封闭清 洗系统;11-气动滤布张紧器;12-絮凝剂加注点。
矾花水
(Floc Water)
污泥中水分的分类
自由水(Free Water)
与污泥中的固体成份没有关系,不受污泥颗粒的 影响 污泥颗粒间隙中,矾花结构破坏可转化为自由水
存在于污泥颗粒表面,有数层分子的厚度,以氢 键与污泥颗粒相结合,总是黏附在污泥颗粒表面 以化学键同污泥颗粒相结合,只有消耗热能才能 将它们分离
离心机的原理
离心机作用于污泥颗粒的离心力为:
G 2 2 r C m r r G g g
2
污泥颗粒所受的离心力和重力的比值,称为分 离因数α:
ω 2r G C ω 2r π 2n2r g α G G g 9000
目前常用的离心机分离因数可高达1500~4000
1972年,美国又颁布了水质法案的修正 案,加强了包括水厂排泥水在内的污水 排放控制。七十年代污泥脱水机械技术 的发展对实施排泥水处理直到了很大的 推动作用 八、九十年代,国外排泥水处理工艺已 形成较为完善的系统,并展开有关的理 论研究 我国在八十年代末,由原上海市自来水 公司首次开展了水厂排泥水处理小试研 究 到目前为止,我国实施的水厂排泥水处 理工程很少,对此进行的研究也很有限
闵行阴离子型PAM比阻试验结果
µ (× 1011m/kg) è Ö ±× È
25 N-06530 FA920PWG A-25610 A-24990 AN910PWG AH912SH 0 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 PAMÍ ¶ ¼ Ó Â Ê (‰ ) 20 15 10 5
闵行非离子型PAM比阻试验结果
提高排泥水的含固率,便于脱水机械进 行污泥脱水 减少排泥水的容积,从而缩小脱水机械 的规模 特殊情况下,对污泥量进行适当的调节
污泥浓缩能显著减少泥水容积
根据物料平衡,有: V1· C1=V2 · C2 则有 V2=V1 · C1/C2 假定浓缩前污泥浓度为1%,浓缩后污泥 浓度为4%,则浓缩后污泥容积将为浓缩 前的1/4
30 25 20 15 10 5 0 0.0 MLT22S
0.5
1.0
1.5
2.0
PAMÍ ¶ ¼ Ó Â Ê (‰ )
注意PAM单体的毒性
PAM聚合物基本没有毒性,但试验证明其单体 有毒
– 老鼠、兔、豚鼠半致死量LD50为150~180 mg/kg
– 对鼠、猫、猴在剂量施用,症状有进行性后肢硬化
污泥颗粒直径随絮凝剂投加率的变化
È (%) Ö ± °· Ä Ù ¿ µ à Á Û Ä ×Î ¼ Ü Õ
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
60 50 40 30 20 10 0 0 20 40 60 80 100 120 140 160 Û Ä Î à ¿ Å Á £ Ö ±¾ ¶ (¦ Ì m) » ¼ ² Ó Ð õ Ä ý ¼ Á ¼ Ó 12(mg/l) ¼ Ó 28(mg/l) ¼ Ó 36(mg/l)
和蜕化、后肢平衡控制功能丧失、尿潴留、前肢运 动失调等 – 试验大鼠饮用含有丙烯酰胺的水后,增加了多处良 性或恶性肿瘤的发病率 – PAM单体对人体有一定刺激作用,易被人体皮肤吸 收
各国对PAM单体的有关标准
日本:PAM产品单体含量0.05%,污泥处理 分离水中PAM含量0.01ppm 美国:PAM投药量1mg/l时其单体含量0.05% WHO:饮用水中PAM单体指标值为0.5g/l 欧盟:饮用水中丙烯酰胺指标值为0.10g/l 中国:用于饮用水的PAM产品单体含量应 0.05%
污泥浓缩的要求
出泥含固率达到脱水机械对进泥的要求 固液分离效率高,上清液达到排放标准 运行稳定,能抵抗一定的冲击负荷 浓缩池占地面积较小 不发生浓缩池积泥现象
闵行Lamella浓缩池
石家庄第八水厂浓缩池
石家庄第八水厂浓缩池积泥情况
北京水源九厂浓缩池
国内几家水厂浓缩池比较
水厂名称 比较内容 构筑物名称 平面形状 北京市第九水厂 排泥池 正方形 浓缩池 正方形 石家庄市 润石水厂
SiO2 47.87%
Al2O3 18.58%
排泥水中的污染物
最主要的污染物是悬浮固体(SS和VSS), 总固体含量在0.1%~1.0%之间。 资料报道排泥水BOD5在30~150mg/L之 间 CODMn在500~15000mg/L 之间 另外,由于水处理过程中的浓缩作用, 污泥中还有各种重金属离子
物理调质法
加热调质法
在较高的压力(250~400psi)下将污泥加热到 350~400º F。分离水色、浊度较高,使用少
硅藻土预涂法
在脱水机械滤布上预涂硅藻土,阻止污泥颗粒与滤 布接触,改善脱水性能
冰冻-解冻法
将泥水冻结后再将其融化,污泥脱水性能会得到显 著改善
化学调质法
加酸、加碱调质法
向泥水中加入适量的酸或碱,脱水性能改善
3456
15552 150
254.5
1221.6 40
47.2
254.9 6.7
2420
9220 120
设计干污泥产量(ton/d) 单位水厂规模占浓缩池 面积(m2/万m3/d) 单位水厂规模占浓缩池 容积(m3/万m3/d) 单位干污泥量占浓缩池 面积(m2/ton/d) 单位干污泥量占浓缩池 容积(m3/ton/d)
影响离心机脱水效果的因素
机械因素
– 转筒长度与直径 – 转筒转速 – 差速 – 水池深度与容积 – 岸区锥角γ与岸区长度
工艺因素
– 污泥投配速率与停留
时间 – 污泥性质与调节 – 脱水后的处置方法
B – 污泥供给点 – 螺旋输送器的磨损
离心机的机械因素及尺寸
L、转筒长度;B、锥体长(即岸区长度);Z、水池深 度;S、螺距;、锥角;ωb、转筒旋转角速度;ωs、螺 旋输送器旋转角速度;Y、泥饼厚度;D、转筒直径; D1、锥端直径;r1、水池表面半径;r2、转筒半径
 Á ú Ì ú Ì ú Ì ¯ Ê Ñ Î Î Ñ Î Ñ Î Ñ Ò » Î Û Û Î « £ « £ Û Î Ä à à Ä ¯ Ò Ê » Î Û à Ä ¢ ñ ¯ » Ê Ò Û Î Ä à ò ¢ à Ä
污泥脱水的方法
非机械式污泥脱水
污泥干化床
机械式污泥脱水
真空过滤机
39.3
23
12
6.4
12
7.0
-
20.2
103.7
87.9 395.7
30.5
21.2 101.8
38.0
3.9 21.2
76.8
- -
3.污泥调质(调节)
定义
在经过浓缩的泥水中 加入某种化学药剂或 对其进行适当的处理, 使污泥水中的固体成 份性质发生改变而更 加易于脱水的一种处 理方法
方法
物理法 化学法
污泥干化塘
污泥造粒机
板框压滤机 带式压滤机
离心机
带底部排水系统污泥干化床示意图
进泥闸 进泥 侧墙 溅泥板
砂层 排水 砾石层
污泥干化床的优缺点
优点
运行费用低 不需要特殊设备 土地价格低时,投资
缺点
占地面积大 脱水效果受气候影响
少 可获得较高含固率的 泥饼
固着水
(Immobilized Water)
毛细水
(Capillary Water)
粘结水
(Adhesion Water)
- 束缚水
(Bound Water)
- 束缚水
(Bound Water)
束缚水 吸附水
(Adsorption Water)
内部水
(Internal Water)
化学束缚水
(Chemically Bound Water)
欢迎大家参与 污泥处理的讨论!
一、背景材料
排泥水的定义由于水处理工艺不同,国 内外存在差别
在国内,排泥水主要是指沉淀池排泥水和 滤池反冲洗废水 在国外一般指水厂生产过程中的废弃物 (Residual),例如,还有石灰软法产生的 污泥
排泥水中污泥的主要成份
MgO CaO K2O Fe2O3 2% 2% 3.89% 5.88% Õ § É Ê Á ¿ 18% Æ Ë ä ü 2%