污泥的处理与处置污泥浓缩PPT课件

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2、挥发性固体 挥发性固体(用VSS表示),是指污泥中在600C的燃烧炉中能被燃烧,并以气体 逸出的那部分固体。
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索!
豫章故郡,洪都新府。星分翼轸,地 接衡庐 。襟三 江而带 五湖, 控蛮荆 而引瓯 越。物 华天宝 ,龙光 射牛斗 之墟; 人杰地 灵,徐 孺下陈 蕃之榻 。雄州 雾列, 俊采星 驰。台 隍枕夷 夏之交 ,宾主 尽东南 之美。 都督阎 公之雅 望,棨 戟遥 临;宇文新州之懿范,襜帷暂驻。十 旬休假 ,胜友 如云; 千里逢 迎,高 朋满座 。腾蛟 起凤, 孟学士 之词宗 ;紫电 青霜, 王将军 之武库 。家君 作宰, 路出名 区;童 子何知 ,躬逢 胜饯。 时维九月,序属三秋。潦水尽而寒潭 清,烟 光凝而 暮山紫 。俨骖 騑于上 路,访 风景于 崇阿; 临帝子 之长洲 ,得天 人之旧 馆。层 峦耸翠 ,上出 重霄; 飞阁流 丹,下 临无地 。鹤汀 凫渚, 穷岛屿 之萦回 ;桂殿 兰宫, 即冈峦 之体势 。 披绣闼,俯雕甍,山原旷其盈视,川 泽纡其 骇瞩。 闾阎扑 地,钟 鸣鼎食 之家; 舸舰迷 津,青 雀黄龙 之舳。 云销雨 霁,彩 彻区明 。落霞 与孤鹜 齐飞, 秋水共 长天一 色。渔 舟唱晚 ,响穷 彭蠡之 滨;雁 阵惊寒 ,声断 衡阳之 浦。 遥襟甫畅,逸兴遄飞。爽籁发而清风 生,纤 歌凝而 白云遏 。睢园 绿竹, 气凌彭 泽之樽 ;邺水 朱华, 光照临 川之笔 。四美 具,二 难并。 穷睇眄 于中天 ,极娱 游于暇 日。天 高地迥 ,觉宇 宙之无 穷;兴 尽悲来 ,识盈 虚之有 数。望 长安 于日下,目吴会于云间。地势极而南 溟深, 天柱高 而北辰 远。关 山难越 ,谁悲 失路之 人?萍 水相逢 ,尽是 他乡之 客。怀 帝阍而 不见, 奉宣室 以何年 ? 嗟乎!时运不齐,命途多舛。冯唐易 老,李 广难封 。屈贾 谊于长 沙,非 无圣主 ;窜梁 鸿于海 曲,岂 乏明时 ?所赖 君子见 机,达 人知命 。老当 益壮, 宁移白 首之心 ?穷且 益坚, 不坠青 云之志 。酌贪 泉而觉 爽,处 涸辙以 犹欢。 北海 虽赊,扶摇可接;东隅已逝,桑榆非 晚。孟 尝高洁 ,空余 报国之 情;阮 籍猖狂 ,岂效 穷途之 哭! 勃,三尺微命,一介书生。无路请缨 ,等终 军之弱 冠;有 怀投笔 ,慕宗 悫之长 风。舍 簪笏于 百龄, 奉晨昏 于万里 。非谢 家之宝 树,接 孟氏之 芳邻。 他日趋 庭,叨 陪鲤对 ;今兹 捧袂, 喜托龙 门。杨 意不逢 ,抚凌 云而自 惜;钟 期既 遇,奏流水以何惭? 呜乎!胜地不常,盛筵难再;兰亭已 矣,梓 泽丘墟 。临别 赠言, 幸承恩 于伟饯 ;登高 作赋, 是所望 于群公 。敢竭 鄙怀, 恭疏短 引;一 言均赋 ,四韵 俱成。 请洒潘 江,各 倾陆海 云尔: 滕王高阁临江渚,佩玉鸣鸾罢歌舞。 画栋朝飞南浦云,珠帘暮卷西山雨。 闲云潭影日悠悠,物换星移几度秋。 阁中帝子今何在?槛外长江空自流。

污泥的浓缩与脱水固体废物处理与处置教学课件

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浓缩效果的影响因素
污泥的性质
不同性质的污泥,如有 机物含量、颗粒大小、 密度等,会影响浓缩效
果。Biblioteka 沉淀条件重力浓缩时,沉淀池的 构造、进泥量、进泥浓 度等因素会影响浓缩效
果。
机械性能
机械浓缩时,机械的性 能、转速、处理量等因
素会影响浓缩效果。
气泡大小
气浮浓缩时,气泡的大 小、数量、稳定性等因
素会影响浓缩效果。
市场需求
随着环保意识的提高和资源循环利用的普及,市场需求将进一步扩 大,推动污泥的资源化利用产业的发展。
05
案例分析
某污水处理厂的污泥处理流程
污泥的来源
01
某污水处理厂在日常运营过程中产生的污泥。
处理流程
02
原污泥→调质→浓缩→脱水→外运。
处理效果
03
经过处理后的污泥含水率降低,体积减小,便于运输和处置。
某污泥处置中心的处置方法
1 2
污泥的来源
某污泥处置中心接收来自不同污水处理厂的脱水 污泥。
处置方法
采用焚烧、填埋、资源化利用等多种方式进行处 置。
3
处置效果
经过合理处置,污泥得到了有效的减量、稳定和 无害化处理,减少了环境污染。
某资源化利用项目的实施效果
污泥的来源
某资源化利用项目接收来自工业废水处理设施的活性污泥。
污泥的性质
如含水率、有机物含量、颗粒大小等,影响 脱水效果。
化学药剂的选择与用量
选择合适的化学药剂可以提高脱水效果。
操作条件
如压力、转速、温度等,对机械脱水效果有 显著影响。
环境因素
温度、湿度等环境因素也会对脱水效果产生 影响。
脱水的意义
减少污泥体积

《污泥的处理和处置》课件

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生物处理
利用微生物降解和转化污泥中的有机物,减少有机物的含量,使污泥变得更易处理。
特殊处理
针对特定类型的污泥,采用特殊的处理方法来解决淀法 • 气浮法 • 过滤压榨法
生物处理法
• 坑池法 • 活性污泥法 • 厌氧消化法
特殊污泥处理方法
• 热处理法 • 化学处理法 • 其他处理方法
《污泥的处理和处置》 PPT课件
污泥的处理和处置是一个重要的环境保护问题。本课件将介绍污泥的来源、 处理方法以及处置技术的发展趋势。
什么是污泥?
污泥是由废水处理过程中固液分离后产生的含有高浓度有机物和微生物的混 合物。
污泥的处理分类和目的
常规处理
采用物理和化学方法去除污泥中的固体和液体成分,以减少对环境的影响。
污泥的处置方法
常规处理方法
• 排放处理 • 埋存处理 • 堆肥处理
生物处置方法
• 厌氧消化 • 堆肥处置
特殊处置方法
• 重金属污泥处置 • 食品生产污泥处置
污泥处理和处置技术发展趋势
1 污泥资源化利用
将污泥转化为资源,如 能源和肥料,以减少对 环境的影响。
2 污泥处理技术创新
不断研发新的污泥处理 技术,提高处理效率和 资源利用率。
3 污泥处理市场前景
随着环境保护意识的提 高,污泥处理市场将迎 来更大的发展机遇。
结论
污泥的处理和处置是保护环境的重要任务,未来的发展方向将更注重资源化 利用和技术创新。

污泥的处理与处置课件

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3、热工调理法
(1)热处理法 对污泥加热可加速粒子的热运动,提高粒子碰撞和结合的频率,达到
粒子相互间的凝聚。同时污泥中的细胞体受热膨胀而破裂,释放出蛋白质 和胶质、矿物质和细胞膜碎片。胶体结构被破坏,大量释放出内部结合水, 产生脱水收缩作用。进而释放出的有机物在高温下受热水解、溶化,形成 由可溶性聚缩氨酸、氨氮、挥发酸及碳水化合物组成的茶褐色液体。热调 质效果取决于污泥的性质、温度和处理时间等条件。 (2)冷冻法
1.7.1 污泥的干燥
常用的污泥干燥设备有回转圆筒干燥机、急骤干燥器和带式干燥器。
图24 回转圆筒式干燥器工艺流程
加泥仓
风机 链条炉蓖 加泥机
蒸汽鼓 风机
安全阀
旋风分 离器
气闸 干泥分 配器
伸缩 接头
贮仓通 风机
旋风分 离器
贮仓
焚烧炉
至烟囱
急骤 干燥 管 进泥斗
混合器
热气体导管 及笼式磨机
排灰
滑动闸门
• 对于密度小于1 g/cm3固体,可以直接进行上浮 分离;
• 对密度大于1g/cm3的固体,则可通过减小其密 度,从而实现固液分离。
• 一般采用将气泡附着在污泥颗粒周围的方法,降 低固体密度,产生上浮的动力,达到浓缩的目的。
气浮浓缩的装置 气浮浓缩装置主要由三部分组成,即布气或
溶气系统、溶气释放系统(存在于加压溶气气浮 中)及气浮分离系统。
前三种是借助于自然重力场的作用(重力式浓 缩机)通过投加化学絮凝药剂(一般投加有机高分 子絮凝药剂来抵消水分子间结合力的。
后一种是借助于人工重力场的作用进行污泥 “液相”和“固相”分离的机械。
转鼓浓缩机
药剂
污泥 污泥泵 混合器 贮泥斗
浓缩污泥

第三章 污泥浓缩ppt课件

第三章  污泥浓缩ppt课件
身的比重约为1.3~1.5,初沉污泥易于实现重力浓缩; 活性污泥的比重约在1.0~1.005之间,活性污泥絮体 本身的比重约为1.0~1.01,当处于膨胀状态时,其比 重甚至小于1,因而活性污泥一般不易实现重力浓缩。
重力浓缩池一般采用固体表面负荷进行设计,初沉 污泥的固体表面负荷一般采用90~150 kg/m2·d,二 沉池污泥含水率为99.2%~99.6%时,二沉污泥固体 表面负荷一般采用10~30 kg/m2·d,污泥浓缩时间 不小于12小时,浓缩后污泥含水率为97%~98%。在 污水处理厂中一般将初沉污泥和二沉污泥混合后采用 重力浓缩,这样可以提高重力浓缩池的浓缩效果,重 力浓缩池固体表面负荷根据取决于二种污泥的比例。
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3.1 压力溶气气浮
四川省成都市三瓦窑污水处理厂也采用了溶 气气浮(DAF)浓缩来自二沉池的剩余污泥。设计 进泥含水率按99.4%,出泥含水率按96%,溶气压 力为.0.5 Mpa,气固比为0.015,负荷为50 Kg/m2·d, 水力负荷为1.1 m3/m2·h。
压力溶气气浮工艺浓缩剩余活性污泥具有占地 面积小,卫生条件好,浓缩效率高,在浓缩过程中 充氧,可以避免富磷污泥磷的释放等优点,但设备 多,维护管理复杂,运行费用高。
9
第二节 机械浓缩
10
2.1 离心浓缩
离心浓缩工艺的动力是离心力,离心力是重力 的500~3000倍。
离心浓缩工艺最早始于本世纪20年代初,当时 采用的是取原始的筐式离心机,后经过盘嘴式等几 代更换,现在普遍采用的是卧螺式离心机。与离心 脱水的区别在于离心浓缩用于浓缩活性污泥时,一 般不需加入絮凝剂调质,只有当需要浓缩污泥含固 率大于6%时,才加入少量絮凝剂。而离心脱水机 要求必须加入絮凝剂进行调质。
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污泥的处理处置ppt课件 ppt

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-
9
1.3 污泥的性质
思考:
• 含水率和含固率关系?
• 污泥处置的关键难点----含水率。
-
10
•污泥含水率
(1)含水率是制约污泥处置和利用的关键问题− 60%是填埋与堆
肥的起点,50%是焚烧的起点;
(2)干化环节是污泥处理处置系统耗能的主要环节;
(3)干化环节的新技术研发是实现污泥处理系统节能降耗的着力
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点。
含水率高是污泥处理处置的难点所在
污泥含水率从95%降至80%,
污泥体积减少75%,从80%降
至50%体积将再减少60%
污泥含水率越高,热值越低,
当含水率低于50%时,才适合
焚烧
含水率与污泥热值
-
12
2、微生物细胞和胶体物质造成处理困难
• 污泥中含有大量微生物
细胞和有机胶体物质,
脱水困难
剩余污泥含固率:0.5%~0.8%;
脱水泥饼含固率:15%~25%。
-
7
1.3 污泥的性质
2. 污泥固体----污泥含固率。
挥发性固体(灼烧减量)——有机物含量
灰分(灼烧残渣)——无机物含量
• 挥发性固体含量的测定方法如下:
• 将测完含水率的污泥样放在电炉上炭化(烧至不冒烟),再
放入600℃高温炉中,灼烧0.5h,然后放冷或将温度降至
P——含水率
ρ——沉淀污泥密度(kg/m³)
剩余活性污泥量
Qs=ΔX / fXr
其中:
ΔX——挥发性剩余污泥量(kg/d)干重,f=VSS/SS=0.75
Xr——回流污泥浓度(g/l)
-
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1.4 污泥的危害
1.含水率高,多达70%以上,这部分水份难以焚烧,

污泥浓缩PPT课件

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污泥浓缩沉降资料及固体通量表:
起始固体 浓度C0 Kg/m3
1 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
沉降曲线 始端直线 段的沉速 V(m/d)
2 34 26 19 9.5
4.0 2.0 1.3 0.9 0.7 0.6
自重压密 固体通量
Gt Kg/m2*d
3 170 260 281 190
设计说明
连续流污泥重力浓缩池,可采用竖流式或辐流式, 但设计固体负荷均不宜超过50kg/(m2.d)(以好氧 活性污泥为主),或100 kg/(m2.d)(初沉污泥), 浓缩时间分别不少于24小时和12小时。为避免水 流影响,出水应为周边式。竖流浓缩池多为重力 排泥,大型辐流式浓缩池多采用带搅拌栅的刮泥 机(线速度不宜大于2m/min)排泥。连续流浓缩 池应设浮渣刮排装置。
但气浮浓缩系统组成较复杂,运行于维护管理难 度大
离心浓缩
优点:占地面积小,造价低 缺点:运行费用与机械维修费用高 分类:按转动装置分转盘式、篮式、转
鼓式;按转速分:高速、中速、低速 离心浓缩机性能见下表:
离心浓缩性能资料
污泥种类
剩余活性污泥 剩余活性污泥 剩余活性污泥 经粗滤以后 剩余活性污泥 经粗滤以后 剩余活性污泥 剩余活性污泥 剩余活性污泥
滤网采用金 丝网、涤纶 织物、聚酯 纤维品等
隔膜浓缩法
超滤浓缩 反渗透浓缩
螺压浓缩机
三.ROS2型螺压浓缩机技术参数表
型号
处理量 m3/h
电容量 电压 (kw) (v)
驱动电机
压榨机 转速
RPM
反应器 (kw)
搅拌器 清洗系 转速 统的驱 RPM 动 kw
DN 系统 管径

污泥的处理PPT课件

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三、污泥气浮浓缩
1 污泥气浮浓缩的原理
2 污泥气浮浓缩的工艺
无回流工艺;回流加压溶气气浮工艺
第三节 污泥厌氧消化
一、厌氧消化的机理
不含氮有机物厌氧消化通式(Buswell-Mueller公式):
a b n a b n a b Cn H aOb n H 2O CO2 CH 4 4 2 2 8 4 2 8 4
1
V2

1
W2

2
100 p1

2
C1
其中:P、V、W、C—污泥含水率P时的污泥体积、重量及固体物 浓度; 当含水率发生变化时,可用上式近似计算湿污泥的体积; 含水率 > 85%,污泥呈流状;65~85%,污泥呈塑态; 65%,呈 固态。
(2)挥发性固体和灰分 即VS,通常用于近似表示污泥中的有机物的量;有机物含量越高, 污泥的稳定性就更差。
4 氨氮 厌氧消化过程中,氮的平衡是非常重要的因素。消化系统中的由于细 胞的增殖很少,故只有很少的氮转化为细胞,大部分可生物降解的氮都 转化为消化液中的氨氮,因此消化液中氨氮的浓度都高于进料中氨氮的 浓度。实验研究表明,氨氮对厌氧消化过程有较强的毒性或抑制性,氨 氮以NH4+及NH3等形式存在于消化液中,NH3对产甲烷菌的活性有比 NH4+更强的抑制能力。
灰分也称灼烧残渣,表示污泥中无机物含量。 (3)可消化程度 用于表示污泥中可被消化降解的有机物量。
Rd 1 pv 2 p s 2 pv1 p s 2 1 0 0
其中:ps1、ps2—生污泥和消化污泥的无机物含量,%; pv1、pv2—生污泥和消化污泥的有机物含量,%;
3 营养与C/N比 厌氧消化原料在厌氧消化过程中既是产生沼气的基质,又是厌氧消 化微生物赖以生长、繁殖的营养物质。这些营养物质中最重要的是碳素 和氨素两种营养物质,在厌氧菌生命活动过程中需要一定比例的氮素和 碳素。表19-4给出了常用沼气发酵原料的碳氮比。原料C/N比过高,碳 素多,氮素养料相对缺乏,细菌和其他微生物的生长繁殖受到限制,有 机物的分解速度就慢、发酵过程就长。若C/N比过低,可供消耗的碳素 少,氮素养料相对过剩,则容易造成系统中氨氮浓度过高,出现氨中毒。

《污泥的处理和处置》PPT课件

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第6章
污泥的处理和处置
污泥的处理和处置,就是要通过适当的技 术措施,使污泥得到再利用或以某种不损害环
境的形式重新返回到自然环境中。
将改变污泥性质称为污泥处理,而安排出
路称为污泥处置。
在城市污水处理厂,污水处理和污泥处理
所需的费用基本相等。
第一节
污泥的分类、性质与排除
一. 污泥的分类、性质及主要指标
第三节 污泥的机械脱水
一、概述
污泥脱水的作用是去除污泥中的毛细水和表面附着水,从而缩 小其体积,减轻其重量。经过脱水处理后,污泥含水率能从96% 降低到60%-80%,其体积为原体积1/10~1/5。
二. 污泥的自然干化
围堤和隔墙 输泥槽 滤水层 排水系统 不透水底层 支柱和透明顶盖 轻便铁轨
1. 污泥 干化床 的构造
图6-20
低负荷率厌氧消化池
图6-21 两级高负荷率厌氧消化系统
图6-22 两相厌氧消化系统
二.

影响污泥消化的主要因素
1. pH值和碱度:厌氧消化首先产生有机酸,使 污泥的pH值下降,随着甲烷菌分解有机酸时产生 的重碳酸盐不断增加,使消化液以保持在一个较 为稳定的范围内。由于酸化菌对pH的适用范围较 宽,而甲烷菌对pH变化非常敏感,消化池的运行 经验表明,最佳的pH值为7.0-7.3,消化液的碱 度保持在2000mg/l以上(以CaCO3计)。

2.温度:中温消化33 ℃ ~35℃, 高温消化50 ℃~55 ℃。

3.负荷;厌氧消化池的容积取决于厌氧消化的负荷率

4. 消化池的搅拌:在有机物的厌氧发酵过程中,让反应器 中的微生物和营养物质(有机物)搅拌混合,充分接触,将使 得整个反应器中的物质传递、转化过程加快。一般在消化池 的实际运行中,采用每隔2h搅拌一次,约搅拌25min左右,每 天搅拌12次,共搅拌5h左右。搅拌方式有螺旋桨搅拌、用鼓 风机或射流器抽吸甲烷气进行搅拌三种。

污泥的处理与处置部分PPT演示文稿

污泥的处理与处置部分PPT演示文稿
两部分。
30
31
§气浮法
注意点: 浓缩的污泥应该注意脱泡问题。 脱泡的方法常有:机械法和热力法。
32
§离心法
离心法是利用污泥中固、液相的密度不同,在 高速旋转的离心机中受到不同的离心力而使二 者分离,达到浓缩的目的。
一般用于难脱水的剩余活性污泥; 该法工作效率高,占地面积小,卫生条件好; 需添加助凝剂如聚合硫酸铁、聚丙烯酰胺等; 能耗高但是不产生恶臭。
第五章 污泥的处理与处置
污泥的处理和处置,就是要通过适当 的技术措施,使污泥得到再利用或以某 种不损害环境的形式重新返回到自然环 境中。
1
稳定 脱水 最终处置
2
§ 污泥的来源
1、来源于污废水本身:如格珊、 沉砂池截留的悬浮物;
2、来源于污废水处理过程:如 污水的生物处理、化学处理过程 产生。
• 污水厂 • 病原微生物、寄生虫卵
• 重金属
6
污泥分类
• 沉 渣 —— 来自给水工艺(沉砂池)


• 初沉污泥
分 类
• 污泥
• 腐殖污泥 • 剩余活性污泥
生污泥
• 化学污泥
• 消化污泥 —— 熟污泥
7
处理方法
• 浓缩——脱水——干燥 • 堆肥——焚烧——填埋
8
§ 污泥的性能指标
1、污泥的含水率:单位质量污泥含水分的 百分数。
12
§ 污泥的性能指标
• 卫生学指标:如病菌、病毒、 寄生虫卵等。
• 肥分:常用指数比抗阻值和毛 细吸水时间来表示。
• 可消化性:
13
§污泥的输送
①管道(压力管道或重力管道) ②卡车 ③驳船 ④以及它们的组合方法。 采用何种方法决定于污泥的数量与性质;
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污泥的处理与处置 污泥浓缩
一、污泥中的水分
(1) 间隙 水:
存在于污泥颗粒间隙中的 水,称为间隙水或游离水, 约占污泥水分的70%左右。 这部分水一般借助外力可 与泥粒分离。
(70%)
(20%)
(2) 毛细水:
存在于污泥颗粒间的毛细 管中,称为毛细水,约占 污泥水分的20%左右。也 有可能用物理方法分离出 来。
进泥浓度 (%)
1.0-7.0 1.0-4.0 0.2-1.5
出泥浓度 (%)
5.0-10.0 2.0-6.0 2.0-4.0
水力负荷(HLR) 固体负荷(SLR) 水力停留时间
m3/(m2∙d)
(kg/m2∙d)
HRT(h)
24-33
90-144
2.0-6.0 2.0-4.0
35-50 10-35
(10%)
黏附于污泥颗粒表面的附着水和存在于其内部(包括生物
(3) 内部水: 细胞内的水)的内部水,约占污泥中水分的10%左右。有
干化才能分离,但也不完全。
二、污泥浓缩的对象与方法
处理对象:空隙水
目的:减少污泥的体积,减少 后续构筑物或处理单元的压力 含水率从99%降至96%, 污泥体积可减少3/4; 含水率从97.5%降至95%, 污泥体积可减少1/2。
力:A*Gi,T
G-固体通量Biblioteka kg/(m2∙h)。单位面积在单位时间能通过 的固体质量。
Gi,T=Gu+Gi
Gu=u*Ci: 底部排泥诱导的通量;u一般为0.25-0.51m/h,Ci↑,该通量一直增大。 Gi=ʋi*Ci: 自重压密固体通量;压缩层由上往下:Ci↑,ʋ i↓
(3)浓缩池运行正常:任一断面的固体通过能力A*Gi,T ≥ Q0*C0
V2
Ps1
1PW1
(PV, CS)
12-24
0.5-2.0 4.0-6.0
4.0-10.0
25-80
(1)面积
A=Q0/HLR; 按固体通量计算出表面积后,应与按表面负
A=Q0C0/SLR
荷计算的表面积进行对比,取其大值。
(2)高度
(3)浓缩后的体积
工作区高度= Q*HRT/A 有效水深一般宜为4m
V1 Ps2 1PW2
C1 C2 C3 Ci
ʋi=H0/ti Ci
Gi,T Gi=ʋi*Ci
GL=210 Gu=u*Ci
三、重力浓缩池设计
(1)面积计算−Dick 理论 Gi,T GL=210
1)存在一个断面,该处总固体通量最小(极限固体通量,GL); 2)该断面的位置及GL值取决于污泥本身的性质。
A*GL≥Q0*C0
ɸin=ɸu
u=Q0*C0/(A*Cu)
Q0*C0=A*u*Cu
Q0*C0=Q0*C0*Ci/Cu+A*ʋi*Ci A*ʋi*Ci=Q0*C0-Q0*C0*Ci/Cu
三、重力浓缩池设计
(1)面积计算−Coe-Clevenger 理论
C1 C2 C3 C4
A
ʋi=H0/ti Ci
三、重力浓缩池设计
三、重力浓缩池设计
(1)面积计算−Dick 理论
Gi,T=Gu+Gi
Gu=u*Ci: 底部排泥诱导的通量,u一
般为0.25-0.51m/h;该通量一直增大。
Gi=ʋi*Ci: 自重压密固体通量;压缩层由
上往下:Ci↑,ʋ i↓;某高度以下,Gi↓.
三、重力浓缩池设计
(1)面积计算−Dick 理论
二、脱水的目的与方法
气浮浓缩(Flotation Thickening)
原理: 微小气泡→污泥颗粒的表面 →
使污泥颗粒的相对密度降低 →上浮→实现泥水分离的目 的
适用: 密度接近于1的污泥 疏水的污泥 发生污泥膨胀的污泥
分类: 压力溶气气浮 涡凹气浮
二、脱水的目的与方法
离心浓缩(Centrifugal Thickening)
(1)面积计算−Kynch 理论
P343,例8-4
三、重力浓缩池设计
(2)高度计算
A (m2)
阻滞区+上清液区+超高
压缩区高度HS 池底坡降r*i
三、重力浓缩池设计
(2)高度计算
P345, 例8-5
三、重力浓缩池设计
(3)校核
污泥种类
初沉污泥 滴滤池生物膜 剩余活性污泥 初沉污泥+剩 余活性污泥
A≥Q0*C0/GL
GL设计取值: P344, 表8-8
三、重力浓缩池设计
(1)面积计算−Coe-Clevenger 理论
(1)输入的固体量:
ɸin=Q0*C0
(2)断面i-i通过固体量: ɸi=A*(u+ʋi)*Ci
(3)底部通过固体量:
ɸu=A*u*Cu
ɸin=ɸi Q0*C0=A*(u+ʋi)*Ci
原理:利用污泥中固、 液相的密度不同,在 高速旋转的离心机中 受到不同的离心力使 两者分离,达到浓缩 的目的
效果指标 • 出泥含固率 • 固体回收率
三、重力浓缩池设计
A (m2)
H(m)
三、重力浓缩池设计
(1)面积计算−Dick 理论
(1)进入的固体量(需要通
过的固体量) :Q0*C0
(2)任一断面的固体通过能
方法:重力浓缩、气浮浓缩、离 心浓缩、带式浓缩机浓缩和转鼓 机械浓缩
二、脱水的目的与方法
重力浓缩(Gravity Thickening)
原理:利用污泥中的固体颗粒 与水之间的相对密度差来实现 泥水分离(密度大于水)
分类:连续式、间歇式
优点:维修管理及动力费用低
缺点:占地面积大 卫生条件差 浓缩效果较差 富磷污泥在浓缩中释磷
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