自来水厂污泥 沉淀池排泥水处理技术

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自来水厂排泥水处理污泥量的确定方法

自来水厂排泥水处理污泥量的确定方法

城市给排水自来水厂排泥水处理污泥量的确定方法叶 辉 乐林生 鲍士荣 许建华 提要 实施自来水厂排泥水处理,首先需要确定自来水厂的污泥量,就此将污泥量分为排泥水量和干污泥量。

排泥水量可根据沉淀池排泥运行方式和滤池反冲洗运行方式来确定。

对于干污泥量的确定介绍了计算法和物料平衡分析法,物料平衡分析法可作为计算法的补充,对计算法的结果进行校核。

关键词 自来水厂 排泥水 污泥量 污泥处理0 概述自来水厂排泥水含有大量来自原水的污染物,排泥水直接排放,会对地表水体造成污染。

随着经济的发展和人们环保意识的提高,我国自来水厂排泥水处理已经提上议事日程。

实施排泥水处理,首先必须确定合理的污泥量,因为污泥量的确定直接影响整个排泥水处理工程的设计规模,从而影响到设备配置和投资规模。

自来水厂的污泥量受多种因素影响,包括原水水质、水处理药剂投加量、采用的净水工艺和排泥的方式等。

污泥量确定包括两方面内容:一是排泥水总量,它决定浓缩池规模;二是总干泥量,确定污泥脱水设备的规模。

污泥量确定一般需要较长时间数据的统计结果,因此即使目前没有建设排泥水处理工程计划的自来水厂,着手进行有关水厂污泥产量资料的收集工作仍然是明智之举。

1 排泥水总量确定排泥水总量可分为沉淀池(或澄清池,下同)排泥水量和滤池反冲洗废水量两部分。

通常可以认为自来水厂一泵房取水量和二泵房出水量之间的差值即为自来水厂排泥水的总量。

但它不能分别确定出沉淀池排泥水量和滤池反冲洗废水量,且这一估算方法不够准确。

已投产的自来水厂,根据水厂的有关运行参数可以较准确地计算出沉淀池排泥水量和滤池反冲洗废水量。

水厂沉淀池采用人工定时排泥,只需根据每天排泥次数、每次排泥历时和排泥流量以及沉淀池格数,就可以计算出沉淀池的排泥水量。

同样道理,也可以根据滤池每天冲洗次数、每次冲洗历时、冲洗强度及单格滤池面积和格数,计算出滤池反冲洗废水量。

如果沉淀池排泥和滤池反冲洗实现了自动化运行,则需要对水厂沉淀池排泥和滤池反冲洗进行现场观测,了解沉淀池排泥和滤池反冲洗流量、每次历时和统计每天排泥或冲洗的次数,然后进行计算。

给水厂污泥处理、运行控制及综合利用

给水厂污泥处理、运行控制及综合利用

一、自来水厂污泥概况1. 污泥来源上海各家自来水厂在制水过程中取原水(黄浦江水、长江水源(陈行水库水)),经投加混凝剂(铝盐或铁盐)后的混凝、沉淀、过滤和氯消毒等常规工艺处理净化成自来水,通过输配水管道供应用户。

原水利用率约95%左右,其余5%的水量随沉淀池排泥水和快滤池反冲洗水排出净水工艺系统之外。

由于原水中含有浑浊的颗粒悬浮物、溶解性胶体、部分大分子有机物和微生物、藻类以及胶体状金属氧化物等杂质,当原水中投加化学电介质絮凝剂铝盐或铁盐,再经混凝搅拌促使原水中杂质与混凝剂絮凝,形成“矾花”,使水澄清。

当“矾花"逐渐变大、沉降,进入沉淀池底部形成浓缩污泥,在沉淀池底部,利用虹吸原理,将浓缩污泥随排泥水排出。

滤池在过滤水过程中,截留悬浮颗粒物质,当运行一定时间需对滤池进行反冲洗。

因此,水厂沉淀池排泥水和滤池反冲洗排泥水经沉降后所形成的污泥是水厂污泥主要来源。

其次还有反应池、清水库清洗时所形成的污泥是水厂污泥次要源。

2. 污泥量的确定实施排泥水处理,首先必须确定合理的污泥量,因为污泥量的确定直接影响整个排泥水处理工程的设计规模,从而影响到设备配置和投资规模。

自来水厂的污泥量受多种因素影响,包括原水水质、水处理药剂投加量、采用的净水工艺和排泥的方式等。

污泥量确定包括两方面内容:一是排泥水总量,它决定浓缩池规模;二是总干泥量,确定污泥脱水设备的规模。

污泥量确定一般需要较长时间数据的统计结果,因此即使目前没有建设排泥水处理工程计划的自来水厂,着手进行有关水厂污泥产量资料的收集工作仍然是明智之举。

2.1 排泥水总量确定排泥水总量可分为沉淀池(或澄清池,下同)排泥水量和滤池反冲洗废水量两部分。

通常可以认为自来水厂一泵房取水量和二泵房出水量之间的差值即为自来水厂排泥水的总量。

但它不能分别确定出沉淀池排泥水量和滤池反冲洗废水量,且这一估算方法不够准确。

已投产的自来水厂,根据水厂的有关运行参数可以较准确地计算出沉淀池排泥水量和滤池反冲洗废水量。

给水排水专业资料:中和沉淀池是怎样排泥的?.doc

给水排水专业资料:中和沉淀池是怎样排泥的?.doc

给水排水专业资料:中和沉淀池是怎样排泥的?
中和沉淀池是怎样排泥的?
中和沉淀池内的废水经加石灰混凝沉降完全后,泥水已明显分离,化学污泥沉积在反应池下部。

排泥时应先打开沉淀池底部的污泥管道阀门和污泥池的污泥管道阀门,利用水位的压力将泥浆压出反应池排入污泥池,排泥结束后关闭两个池的污泥管道阀门。

然后打开污水阀门将清液放入调节池。

中和沉淀池内装有滗水器,它的构造是要一个橡胶圈的下方固定着一个软管,软管的另一头连接在池下部的污水出口管上。

它的工作原理是橡胶圈浮在水面上,随水面上下升降。

由于泥水分离总是从水面开始,水面只要有清液形成,清液就会通过软管流出池外,因此排水与泥水分离是同步的,不必等泥水完全分离后再排泥、排水,节省了操作时间。

不过操作时要注意在搅拌混凝时,要把滗水器拎出水面以防泥浆进入软管中。

自来水污泥处理

自来水污泥处理

自来水污泥城市自来水厂在生产饮用水的同时,也产生了大量的污水。

这部分污水约占总净水量的4%~7%,其中包括浓缩后的悬浮物和有机物,以及残存在泥中的混凝剂。

自来水厂的污水主要来自沉淀池的排泥水和滤池的反冲洗废水。

如果污水不经处理直接排人水体,不但严重污染水体,而且浪费了大量的水资源和能源。

在当前水资源严重紧缺,水环境污染日益严重的情况下,针对我国当前约有95%以上的给水厂排泥水未经处理的现状,排泥水处理和污泥处置的重要意义越来越受到人们的重视。

与净水技术相比,自来水厂污泥处理技术仅处于初级阶段,早期建造的污泥处理设施大多是照抄和套用污水处理厂的处理方法。

经过实际操作,技术人员了解了两者的共同点和不同点,在调查研究的基础上不断完善了自来水厂污泥处理技术。

1自来水厂污泥的种类与性质自来水厂污泥主要来自沉淀池排泥水和滤池反冲洗排水。

沉淀池排泥主要有石灰软化污泥和化学絮凝沉淀污泥两种。

软化污泥主要产生于地下水软化,其主要成分是CaCO3, Mg(OH)2,淤泥、过剩石灰和有机物。

其中Ca, Mg与胶状污物的比率决定了污泥的脱水性质,比率越高,越易脱水。

化学沉淀污泥大约占原水量的0.5%~3%,是水厂污泥处理的主要对象。

它是由原水中的悬浮物、溶解状胶质、有机物、微生物及加入的净水药剂组成。

污泥的脱水性能好坏与污泥固体中用作絮凝剂的Al的含量有关,含量越高,脱水性能越差。

与软化污泥相比,絮凝沉淀污泥不易脱水。

至于滤池反冲洗排水据估计约占原水量的1%-2.5%,其含固率比沉淀池排泥水低得多。

主要由悬浮胶体、粘土、有机物及化学药剂残余物组成。

反冲洗废水澄清一般需加入有机絮凝剂,处置方法有:直接排放、作为原水回用、单独处理。

作原水回用不但可回收利用废水,对低浊水而言,更可提高絮凝效果。

如果采用该方法造成滤池出水浊度升高,影响滤池出水质量,则应考虑对其单独加药处理,上清液回用,底泥与沉淀污泥一起再行处理。

由上述可知,给水厂的污泥主要由从原水中去除的有机物、无机物、重金属元素等杂质及水处理过程中投加的混凝剂组成。

第六章 水厂排泥水的利用、处理与处置2012

第六章  水厂排泥水的利用、处理与处置2012

6.3 给水厂污泥的处理与处置
1 排泥水的处理工艺 由于沉淀池和滤池生产废水含固率差别大,故两种排泥水通常分开收集。滤 池反冲洗水先经预浓缩后再与沉淀池排泥水一起浓缩。 排泥水处理工艺一般采用调节、浓缩、预处理、脱水和污泥处置5道工序。 (1)调节: 沉淀池和滤池排泥水均为间歇排放,为后续设备负荷均匀,必须设调节池。 沉淀池排泥水和滤池排泥水均需设2各以上调节池,以适应清洗和维修要求。 (2)滤池反冲洗水处置方法有: a.直接排放,因含泥量低; b.直接作为原水回用; c.进行初沉(预浓缩),然后上清液回用,污泥与沉淀池排泥水一起进入污 泥处理系统; d.和沉淀池排泥水共一个调节池,但会使排泥水稀释,不利于随后的浓缩处 理 (3)沉淀池排泥水进入以下的处理系统: a. 浓缩池:将排泥水含固率提高至3%左右,上清液回用。浓缩方法有重力浓 缩、气浮浓缩、微孔浓缩等。 b. 污泥预处理:如调理、加温等; c. 污泥脱水:仍采用板框压滤机、离心脱水机、带式压滤机等。
第六章 水厂排泥水的利用、处理与处置
6.1 概述
给水厂排泥水主要来自沉淀池排泥水和滤池反冲洗水。 水厂排泥水特点:含固率高、污泥沉降性好,经适当处理后 可回收利用。 给水厂排泥水回收利用方式包括: a. 直接回用——是国内目前采用较多的方式,如滤池反冲洗水 直接回用或与沉淀池排泥水上清液回收利用。

包括两个方面
(2)干污泥产量的确定
a. 日本水道协会推荐的计算为: S=Q(TE1+CE2)X10-6 式中:S——设计处理的干污泥量,t/d; Q——水厂净水量,m3/d; T——所去除的原水浊度,NTU; E1——原水浊度与SS(mg/l)的换算关率; C——铝盐混凝剂的投加率(以Al2O3计),mg/l; E2——铝盐混凝剂(以Al2O3计)换算成干污泥的系数,取1.53。 b. 英国水研究中心提出的干污泥量S的计算公式为: S=SS+0.2C+1.53A+1.9F mg/l 式中:SS——所去除的原水中的悬浮固体,mg/l; C——去除的原水色度,CU; A——铝盐混凝剂的投加率(以Al2O3计),mg/l; F——铁盐混凝剂的投加率(以Fe计),mg/l;

自来水厂排泥水处理技术的若干问题

自来水厂排泥水处理技术的若干问题

自来水厂排泥水处理技术的若干问题自来水对于当下的人们而言,扮演者非常重要的作用。

一直以来水都是人们的生命之源,早在几千年以前人们在选择居住地时都会傍水而居。

当下,随着经济的不断发展,自来水逐渐的开始普及,除少数地区以外,我国很多地区和城市都早已家家户户安装了自来水,并且成为了现代人们生活中不可或缺的重要组成部分。

本文通过分析当下我国自来水厂排泥水处理技术,对其中存在的一些列问题进行探讨和研究。

标签:自来水厂;排泥水处理技术;存在问题0 引言如果没有处理妥当自来水厂排泥水,将其随意的排放到江河湖海中,就会严重污染到水质,而却所排放的淤泥也会促使河床变高,对江河的航运自己行洪排涝能力造成严重影响。

做好自来水厂排泥水处理工作,不仅能够让水环境得到有效改善,还能够对占水厂水量的百分之二到百分之四水量做到回收再利用,让我国水资源短缺的问题得到一定程度的改善。

随着我国科技的不断进步,我国很多自来水厂都开始着手研究排泥水处理技术,但是由于排泥水工程较为复杂,致使其技术依旧还存在诸多问题。

1 平流沉淀的排泥手段当下我国诸多自来水厂中平流式沉淀池中机械排泥,大都是运用对吸泥机进行定时启动和沿池长全程吸除池底积泥的全自动排泥手段。

因为平流沉淀池的池底沉泥大都是在絮凝池后端三分之二范围中集中,所以爱这个范围中将泥水排除,能够形成较低的含固率,从而致使自来水厂平流沉淀池存在较多排泥水量[1]。

介于此可以将机械排泥方法改成另一种方法,如结合池底积泥规律实施智能化自动分段有效排泥方法来实现排泥效率。

首先,在离池底相对高度的吸泥机下端处,将超声波污泥界面监测仪安装好,当池底积泥在沉淀池前端到达相应厚度的时候,则超声波污泥界面监测仪自动将吸泥机开启,使其进行吸除任务;其次,由于积泥在沉淀池后端存在较少,则可以将其设定成先对前端进行反复吸泥,吸泥工作持续两到三次,然后在沿着整个沉淀池,进行总体排泥工作。

这样实施智能化自动分段排泥的方法,能够在很大程度上让排泥水量、节水、节能得到减少,同时还能够让排泥水调节池和浓缩池等基建和运行费用得到一定程度降低[2]。

排泥水处理教程

排泥水处理教程
排泥水处理教程
国内几家水厂浓缩池比较
比较内容
构筑物名称
平面形状
格数
平面尺寸(m×m) 有效池深(m)
总平面面积(m2) 总浓缩容积(m3) 设计水厂规模(万m3/d)
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
吸附水
(Adsorption Water)
内部水
(Internal Water)
自由水
(Free Moisture)
固着水
(Immobilized Water)

束缚水
(Bound Water)
化学束缚水
(Chemically Bound Water)
排泥水处理教程
Vesilind
自由水
(Free Water)
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
化学结合水(Water of Hydration)
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
排泥水处理教程
污泥脱水的目标确定
泥饼抗剪强度(Tons/Ft2)
0.14 0.12 0.10 0.08 0.06 0.04 0.02 0.00
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。
排泥水处理教程
有过滤浓缩段的带式压滤机
排泥水处理教程
无过滤浓缩段带式压滤机

自来水厂排泥水处置方法

自来水厂排泥水处置方法
美国加州作为美国实行废水回用第一个州,要求新建 水厂必须去除滤池反冲洗中的颗粒后,才能回流至水厂进 水口,建议滤池反冲洗废水和其他废水回用浊度降到 2 NTU,如果达不到这个标准,至少应保证处理后浊度在原 水浊度的平均值范围内,而且新建的废水处理系统必须达 到 80%固体颗粒去除率;生产废水回用比例不能超过水厂 制水量的 10%[5]。
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

城镇供水厂排泥水处理及回收利用技术指南

城镇供水厂排泥水处理及回收利用技术指南

城镇供水厂排泥水处理及回收利用技术指南嘿,朋友们!咱今天来聊聊城镇供水厂排泥水处理及回收利用这档子事儿。

咱先想想啊,这水从大自然来到我们家里,中间可得经过不少步骤呢。

供水厂就是那个让水变干净变安全的大功臣。

可这功臣也有烦恼啊,那就是处理水的时候会产生好多泥呢!这些泥可不能随便扔了呀,那多浪费呀,咱得想法子好好利用起来。

你说这排泥水就像家里打扫卫生扫出来的灰尘和垃圾,咱不能就这么不管不顾呀。

得像个巧主妇一样,把这些“垃圾”变废为宝。

那怎么处理这些排泥水呢?首先啊,得有合适的设备和技术。

就好比咱做饭得有锅碗瓢盆一样。

把泥水里的水分和杂质分离开来,留下有用的部分。

这可不是件容易的事儿,但咱聪明的人类肯定能搞定呀!然后呢,回收利用就派上用场啦。

这些处理过的泥水,说不定能变成宝贝呢!比如说,可以用来做建筑材料呀,就像盖房子用的砖头啥的。

嘿,你想想,原来让人头疼的泥水现在能盖房子啦,这多有意思!或者还可以用来给花草树木当肥料呢,让它们长得更壮更漂亮。

这就好比给植物们吃了一顿营养大餐呀!咱再打个比方,这排泥水处理及回收利用就像是给城镇供水厂来了一次大变身。

把那些不好的、没用的东西变成好的、有用的。

这多厉害呀!咱可不能小看了这个过程,这可是为了咱的环境,为了咱的未来呀!要是不处理这些排泥水,那得造成多大的污染和浪费呀!那可不行,咱得对咱生活的地球负责呀!咱得让它干干净净、健健康康的。

而且呀,这技术发展得越来越好,以后处理和回收利用排泥水肯定会更简单、更高效。

咱就等着瞧好吧!咱的城镇会因为这个变得更加美好,咱的生活也会因为这个变得更加舒适。

所以说呀,城镇供水厂排泥水处理及回收利用真的是太重要啦!咱可得重视起来,一起为了更美好的环境和生活努力呀!这可不是开玩笑的,这是实实在在关系到咱每个人的大事儿呢!大家都行动起来吧!。

自来水厂排泥水主要工艺流程

自来水厂排泥水主要工艺流程

自来水厂排泥水主要工艺流程自来水厂在生产干净卫生的自来水的过程中,会产生排泥水。

这排泥水的处理也是有一套挺有趣的工艺流程的呢。

一、排泥水的来源。

自来水厂的排泥水主要来源于两个部分哦。

一部分是在混凝沉淀过程中产生的。

就像我们做化学实验,把各种药剂加进去,让水里的杂质凝聚起来,这时候就会有一些沉淀形成,这些带着沉淀的水就是排泥水的一部分啦。

还有一部分是在过滤过程中产生的。

水经过滤池过滤,那些被拦截下来的脏东西,和少量的水一起也形成了排泥水。

二、调节池。

这些排泥水首先会进入调节池。

调节池就像是一个大的缓冲地带。

你想啊,排泥水可不是匀速产生的,有时候多有时候少,那调节池就可以把这些水量和水质调节得相对稳定一些。

就好比是一个大的蓄水池,让水流的速度和里面脏东西的浓度变得更均匀,这样后面的处理就会更顺利啦。

在调节池里,排泥水会慢慢地混合均匀,就像一群小伙伴在一个大房间里互相熟悉,为接下来的旅程做好准备。

三、浓缩池。

从调节池出来后,排泥水就来到了浓缩池。

这可是个很神奇的地方呢。

在浓缩池里,排泥水会发生很大的变化。

通过自然沉淀或者一些设备的辅助,排泥水里面的固体物质会慢慢地沉到池底。

就像我们把沙子和水混合在一起,沙子会慢慢沉下去一样。

这个过程会让排泥水的体积变小,因为水和固体分离开来了。

水变得相对清澈一些,固体物质则越来越集中在池底,就像大家在一个地方聚集起来一样,这样就达到了浓缩的目的。

四、脱水机房。

经过浓缩池浓缩后的排泥水,就会被送到脱水机房啦。

这可是处理排泥水的一个关键环节哦。

在脱水机房里,有各种各样的设备,它们就像是一群小魔法师。

这些设备会把排泥水里面剩下的水尽可能地去除掉。

比如通过压力或者离心力的作用,就像我们用手拧干毛巾一样,把水从那些固体物质中挤出来或者甩出来。

这样一来,排泥水就从原来的那种稀稀的状态变成了固体含量很高的泥饼。

这个泥饼就比较容易处理和运输啦。

五、泥饼的处理。

最后得到的泥饼也不能就这么随便扔着呀。

净水厂排泥水处理方案

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

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。

给水厂污泥处理技术

给水厂污泥处理技术

给水厂污泥处理技术摘要:给水厂排泥水产生于水处理过程中的沉淀或澄清以及滤池反冲洗步骤,总量约占给水厂净水量的4%-7%。

本文从给水厂污泥的来源、污泥的性质、给水污泥处理技术与运行等方面,对给水厂污泥处理技术进行了综述。

1.给水污泥的来源上海各家自来水厂在制水过程中取原水(黄浦江水、长江水源(陈行水库水)),经投加混凝剂(铝盐或铁盐)后的混凝、沉淀、过滤和氯消毒等常规工艺处理净化成自来水,通过输配水管道供应用户。

原水利用率约95%左右,其余5%的水量随沉淀池排泥水和快滤池反冲洗水排出净水工艺系统之外。

由于原水中含有浑浊的颗粒悬浮物、溶解性胶体、部分大分子有机物和微生物、藻类以及胶体状金属氧化物等杂质,当原水中投加化学电介质絮凝剂铝盐或铁盐,再经混凝搅拌促使原水中杂质与混凝剂絮凝,形成“矾花”,使水澄清。

当“矾花"逐渐变大、沉降,进入沉淀池底部形成浓缩污泥,在沉淀池底部,利用虹吸原理,将浓缩污泥随排泥水排出。

滤池在过滤水过程中,截留悬浮颗粒物质,当运行一定时间需对滤池进行反冲洗[1-3]。

因此,水厂沉淀池排泥水和滤池反冲洗排泥水经沉降后所形成的污泥是水厂污泥主要来源。

其次还有反应池、清水库清洗时所形成的污泥是水厂污泥次要源。

2.给水污泥的性质2.1 污泥中的水分与含固率自来水厂污泥中含有各种水分,它们的存在状态不同,表面活动也极其复杂。

对污泥中的水有许多分类,费什林(Vesilind)把污泥中的水分为4类:(1)自由水,存在于颗粒与颗粒之间,受表面张力或毛细作用小,可以通过简单的重力浓缩去除;(2)矾花水,被网捕在污泥矾花内部,能够通过机械脱水去除;(3)毛细水,污泥颗粒间的毛细管水,受表面张力或毛细作用较大,在重力作用下不容易失去,只能通过挤压和污泥颗粒变形才能去除;(4)结合水,被矾花颗粒化学结合的水。

以上污泥的水分中,自由水最容易去除,只需要简单的重力浓缩或机械脱水就能去除,而结合水最难去除,对泥饼进行加热干化或焚烧处理才可部分去除。

给水厂污泥的处理和综合利用

给水厂污泥的处理和综合利用

给水厂污泥的处理和综合利用给水厂是为人们提供生活用水,保证人们饮水质量和用水安全的单位。

随着人口数量的不断增加,给水厂的供水量也与日俱增,这样给水厂排出的污泥也越来越多,所以,解决排出的这些污泥就成了给水厂建设的重要问题。

本文就尝试着从污泥的数量确定、调质、减容、浓缩、脱水以及泥饼处置等步骤来分析并总结如何合理处理和综合利用给水厂排除的污泥。

给水厂排除的污泥量是随着供水量的不断增长而与日俱增的,这些污泥如果不经过合理的处理,就会严重污染水体、植被、土地等环境,还有可能对人的健康状况造成威胁;如果这些污泥得到了合理的处理,并能够综合利用,就会节约许多水资源和能源,可谓是一举两得。

要做好污泥的处理和利用工作,首先就得分析污泥的来源。

给水厂污泥主要来自沉淀池排泥水和滤池反冲洗排水。

高效的混凝剂和助凝剂在给水工艺中的应用日益增加,也就减少了混凝剂投放量,这样,所产生的污泥体积和数量会大大减少,而且污泥更易脱水和焚烧。

所以,采用合适的混凝剂对给水厂排泥水的处理和处置非常关键。

给水厂污泥处理主要包括污泥收集、浓缩、调质、脱水和泥饼处置等几个环节。

但是,不是所有给水厂的污泥的处理和处置都要包括这几个环节,根据具体情况,有的给水厂可省略其中的某些环节。

但要实施排泥水处理工程,首先必须确定给水厂产生的污泥量。

1 污泥量的确定给水厂产生的污泥量受多种因素的影响,这些因素包括原水水质、水处理药剂的投加量、采用的净水工艺和排泥方式等。

确定经济合理的污泥量设计值是广大排泥水处理工作者面临的一个难题。

污泥量确定包括两方面内容:一是排泥水总量的确定,它将决定排泥水截留池和浓缩池的设计规模;二是总干泥量的确定,它用来确定污泥脱水设备的设计规模。

可见,污泥量的确定直接影响整个排泥水处理工程的设计规模,从而影响整个工程的设备配置和投资规模。

2 污泥调质给水厂排泥水处理一般在污泥脱水前需进行预处理,即污泥调质。

尤其是采用铝盐(或铁盐)处理低浊度原水产生的污泥,由于污泥成份中金属氢氧化物的比例很高,污泥的脱水性能很差,更需要进行污泥调质。

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

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。

自来水厂的污泥处理与资源化利用新技术

自来水厂的污泥处理与资源化利用新技术

自来水厂的污泥处理与资源化利用新技术自来水厂在为我们提供清洁、安全的饮用水的同时,也会产生大量的污泥。

这些污泥如果处理不当,不仅会对环境造成污染,还会浪费宝贵的资源。

因此,探索和应用有效的污泥处理与资源化利用新技术,具有重要的现实意义。

一、自来水厂污泥的来源与特点自来水厂的污泥主要来源于沉淀池排泥水和滤池反冲洗排水。

沉淀池排泥水含有较多的悬浮物和胶体物质,而滤池反冲洗排水则主要是细小的颗粒和部分有机物。

总体来说,自来水厂污泥具有以下特点:含水量高:通常在 99%以上,需要进行有效的脱水处理才能降低其体积和重量。

有机物含量低:相比于污水处理厂的污泥,有机物含量较少,但其仍含有一定量的微生物和病原体。

颗粒细小:污泥中的颗粒较为细小,沉降性能较差,给处理带来一定难度。

二、传统的自来水厂污泥处理方法及存在的问题传统的自来水厂污泥处理方法主要包括自然干化、浓缩和机械脱水等。

自然干化是将污泥放置在露天场地,依靠自然蒸发和渗透来降低水分含量,但这种方法占地面积大,处理周期长,受天气影响较大,且容易产生异味和环境污染。

浓缩通常采用重力浓缩或离心浓缩等方式,将污泥中的水分初步去除,但浓缩后的污泥仍具有较高的含水量。

机械脱水如带式压滤机、板框压滤机等可以进一步降低污泥的含水量,但脱水效果有限,且设备运行成本较高。

此外,传统处理方法还存在以下问题:资源浪费:大量的污泥没有得到有效的利用,只是进行简单的处理和处置,浪费了其中潜在的资源。

环境污染:处理过程中可能会产生二次污染,如滤液的排放可能会对水体造成污染。

处理成本高:设备投资和运行维护费用较高,给自来水厂带来了较大的经济负担。

三、自来水厂污泥处理的新技术1、超声波处理技术超声波在液体中传播时会产生空化效应,形成微小的气泡并迅速崩溃,产生高温高压的环境,从而破坏污泥的结构,释放其中的水分和有机物。

超声波处理可以提高污泥的脱水性能,减少脱水时间和药剂用量。

同时,还可以促进污泥中有机物的分解,为后续的资源化利用创造条件。

给水厂排泥水及污泥处置方法探讨

给水厂排泥水及污泥处置方法探讨

给水厂排泥水及污泥处置方法探讨摘要:随着工业的不断发展,国家对环保督查力度的加强,给水厂在运行的过程中产生大量的排泥水和污泥必须处置。

若废水未得到及时处理,或者直接排入到附近水源,就会导致水资源环境污染。

由于我国水资源比较匮乏,需及时对给水厂的排泥水与污泥进行处置,运用专业的处理技术,合理设计,选择适合水厂工艺的污泥脱水机,就能达到节能和环保的高效果。

关键词:给水厂;排泥水;污泥处置、脱水机引言:随着城市的不断发展,给水厂在满足人们的用水需求的同时也产生大量的污水。

我国高度重视工业生产,与此同时,大量的工业废水在未经处理的情况下直接排入附近水体,导致水资源面临严重的污染。

给水厂水源不管原水质量好或差,生产过程中均产生排泥水和污泥,必须进行处理处置排放,达到环保要求,实现对水资源的保护,保护自然生态资源。

一、排泥水的主要来源和特点1、主要来源在排泥水中包含有机污染物、制水工艺药剂、无机污染物等固体成分。

给水厂的排泥水主要包括滤池反冲洗排水、沉淀池或澄清池排泥水。

给水厂的污泥主要包含各种有机或者无机杂质,如藻类、腐殖质、细菌、泥沙等。

2、特点沉淀池排泥水中的主要固体为絮凝沉淀物,含量高,颗粒较大,可通过沉淀分离的方式去除排泥水中的固体沉淀物。

通过浓缩的方式可将浓缩池底部的排泥浓度控制在合理的范围内,有助于污泥脱水机械正常运转。

若通过浓缩处理后的排泥浓度过低,就会影响其正常沉淀。

滤池冲洗废水量比较大,采用合并处理工艺或回收对废水进行处理,可有效降低原水处理成本,经由滤池冲洗废水的稀释,沉淀池排泥水会面临一些问题,如污泥的浓缩性能下降,浓缩池的浓缩效果下降。

此时,可采用分别处理的方式,确定排泥水来源不同后,就对其进行分别处理。

当排水池中的水得到充分匀化,就可采用水泵输往絮凝沉淀池前作原水回用,或者采用泵将排水池底部的沉积液打入浓缩池。

二、污泥处理原则1、遵循环保原则在污泥中包含许多水分、有机物等成分,在合适的环境下,有机物会继续反应,生成寄生卵和病原体微生物。

自来水厂排泥水处理技术_secret

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。

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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。

水厂排泥水中的污泥干固体含量,由净水过程中截留去除的原水中泥沙、腐殖质、藻类等悬浮杂质和水厂投加的混凝剂、助凝剂等二部分组成,前者占主要比重。

水厂的日常水质检测项目中,与原水中悬浮杂质含量密切相关的主要是原水浑浊度NTU 值。

测定水的浑浊度NTU值的浊度仪是基于测定光源通过被测水的散射光强弱的光学仪器,能有效检测水中主要属胶体粒径范围的杂质颗粒。

由于不同水源水中的悬浮杂质颗粒大小组成和形状各不相同,因此各种水源水的浊度NTU值大小并不一定可按某固定比值直接换算成反映水中悬浮杂质浓度SS值(mg/L)的大小。

因此取用不同水源水的水厂在进行排泥水处理工程设计之前,一般应先对全年不同时段的水源水取样进行浑浊度NTU值和原水中悬浮固体量SS值的一系列同步检测对比。

所获大量数据进行数学回归和相关分析,得出NTU与SS值之间的相关关系,再联系水源具体情况和近年原水浊度资料的概率统计分析等,可合理确定该水厂排泥水处理工程污泥干固体量DS的日处理规模。

若不能认真根据当地水源水质实际情况得出可靠的NTU:SS的相关值,则估算的水厂排泥水处理工程的干污泥DS日处理规模量可能与实际相差甚远,甚至可能差一、二倍以上!严重影响工程建设的合理性.我国不少城市自来水厂已将建设排泥水处理工程提上议事日程,建议在日常检测原水浊度NTU值的同时,进行一些原水悬浮固体SS值的对比检测,及早作好这项影响工程设计规模的前期准备工作。

2.合理进行平流式沉淀池机械排泥,减少排泥水水量消耗我国许多自来水厂的平流式沉淀池机械排泥,实行定时启动吸泥机械沿池长全程吸除池底积泥的自动排泥方式。

由于平流沉淀池的池底沉泥主要集中在近絮凝池的前端1/3左右沉淀池池长范围,因此沉淀池后端2/3池长范围排出的泥水往往含固率很低,导致水厂平流沉淀池的排泥水量消耗较多,实施水厂排泥水处理时就会相应增加排泥水处理成本。

为了减少不必要的排泥水量消耗,必须通过合理排泥来提高沉淀池排泥水的整体含固率。

建议将平流式沉淀池的机械排泥方式由人工或自动定时启动沿整个池长全程排泥方式,改为按池底积泥规律实行智能化自动分段有效排泥的方式。

具体做法是:在吸泥机下端离池底适当高度处设置超声波污泥界面监测仪,当沉淀池前端1/3池长处池底积泥达一定厚度时,污泥界面监测仪自动启动吸泥机吸除前端1/3池长范围的池底积泥;沉淀池后端2/3池长范围因积泥较少,可设定在前端1/3池长范围吸泥机自动按泥位启动吸泥往返二或三个排泥行程后,再沿整个沉淀池长度全程运行排泥一次。

这样的智能化自动分段排泥方式可显著减少排泥水量,节水节能,还能相应减少排泥水调节池、浓缩池等的基建和运行费用。

智能化排泥的排泥间隔时间受制于前端池底积泥厚度的设定控制,应以防止积泥时间过长可能招致池底泥质腐化、影响沉淀池水质为度。

3.沉淀池排泥水和滤池冲洗废水的合并处理或分别处理问题各自来水厂的排泥水处理系统可能各有不同,但根本区别在于将沉淀池排泥水和滤池冲洗废水二类排泥水合并一起处理还是分别处理的二种选择。

自来水厂的沉淀池(或澄清池)排泥水中的悬浮杂质含固率一般均高于0.3%,比滤池冲洗废水的含固率高二、三十倍以上;如实行沉淀池智能化合理排泥,则排泥水含固率可能达1%左右。

自来水厂每天的滤池冲洗废水水量,一般又明显多于沉淀池排泥水水量。

因此若将沉淀池排泥水和滤池冲洗废水的合并处理工艺一起进同一调节池,虽可比分别处理工艺省却了废水调节池,减少了基建投资和占地,但沉淀池排泥水却被滤池冲洗废水极度稀释,非常不利于其后的浓缩池的污泥浓缩效果,浓缩池也因处理水量大、浓缩效果差而需增加基建投资和占地。

因此水厂排泥水处理一般宜采用二类排泥水分别处理的工艺流程,废水调节池中的水质、水量集中匀化后的滤池冲洗废水,一般可以用水泵输往絮凝沉淀池前作原水使用;也可将废水调节池底沉积集中的沉泥液用泵打入浓缩池浓缩,其余大量废水用泵输至絮凝沉淀池前作原水用。

4.排泥水浓缩池的池型和设计构造注意要点自来水厂沉淀池(或澄清池)的排泥水含固率一般均低于1%,需经浓缩池进行重力式固液分离,排除上清液,缩小污泥体积后,再将浓缩池污泥送往后续工艺进行污泥脱水。

通常要求浓缩池的底流排出的浓缩污泥含固率达3%~4%左右,以满足后续污泥脱水机械高效率进行污泥脱水的需要。

连续流的重力式排泥水浓缩池有多种不同池型和构造形式,总起来可归纳为一般的排泥水浓缩池和设有斜板的排泥水浓缩池二类。

我国许多自来水厂目前面临为应对微污染原水增设水质生物预处理和深度处理工艺及新建排泥水处理系统等基建改造任务,用地紧张是许多水厂存在的现实困难。

浓缩池是排泥水处理系统中占地面积较大的构筑物,设有斜板的排泥水浓缩池可有效提高浓缩过程中的固体通量,从而显著减少浓缩池面积。

由于自来水厂的污泥与污水厂的污泥在有机成分的比例、污泥内容组成、污泥比重和性质等均有根本区别,因此这二类污泥的浓缩池在固体通量和固形物在浓缩池中的平均停留时间等设计参数应迥然不同。

取不同水源水的自来水厂,由于原水中的悬浮杂质的颗粒组成分布和水中藻类含量等不同,也影响各自来水厂排泥水中的固体颗粒沉速和固液分离性能等,因此在设计确定取不同水源水的水厂排泥水浓缩池面积前,一般应进行合适的沉淀池排泥水静态沉降试验、甚至动态沉降试验,以取得较确切的浓缩池固体通量等设计参数。

水厂排泥水在浓缩池中的颗粒沉降,是具有一定絮凝作用的拥挤沉降过程,排泥水从浓缩池液面以下一定深度进入池中进行浓缩。

斜板浓缩池不能采用下向流方式进行固液分离,要用侧向流与上向流相结合的方式进行排泥水的固液分离浓缩过程。

为了有效促进浓缩池中污泥颗粒之间的均匀絮凝结大,浓缩池下部应设置与池底刮泥装置组装的缓慢搅拌污泥的直杆搅拌装置。

5.污泥调蓄均衡池的设置问题自来水厂的污泥浓缩池排出的含固率3%~4%左右的浓缩污泥,一般直接被输至污泥脱水机房进行机械脱水。

1998年建成投产的上海闵行一水厂的排泥水处理系统,首次在污泥浓缩池和污泥离心脱水机房之间设置了一座起调节匀化浓缩污泥的量和质作用的污泥调蓄均衡池。

污泥脱水机械从维持较高的机械运行功效和出泥含固率较高(自来水厂污泥脱水后的泥饼含固率一般要求达35%以上,以满足脱水污泥的外运处置需要),要求进脱水机的浓缩污泥含固率能基本稳定。

同时从各台污泥脱水机的运行工序调节(如板框压滤机清除泥饼和冲洗滤布)和机械维修等,也要求浓缩污泥供应量能基本稳定。

设置适当池容的污泥调蓄均衡池能满足这些需求,特别是对供水量规模较大的水厂或使用周期性间歇运作的板框压滤污泥脱水机的水厂。

6.聚丙烯酰胺的合理选型问题为了改善自来水厂污泥的脱水性能,浓缩污泥进行污泥机械脱水前一般均匀加入适量的有机高分子聚合物聚丙烯酰胺(PAM)来降低污泥比阻,使其易于脱水。

聚丙烯酰胺有阴离子型、阳离子型和非离子型三类,应从技术和经济方面综合衡量,通过试验合理筛选各水厂较适合的PAM类型和品牌。

污水厂的污泥中以含有机成分的亲水性胶质微粒为主,胶粒Zeta电位负电性较强,污泥进行机械脱水时一般先加入适量的阳离子型PAM,起胶粒的电性中和及微粒间架桥絮凝作用,使污泥容易脱水。

自来水厂的污泥以含泥沙等无机成分的胶粒为主,且在水厂净水过程中已加过铝盐或铁盐混凝剂,胶粒Zeta电位负电性明显降低,因此自来水厂浓缩污泥在脱水前加入适量PAM主要从促使泥粒间架桥絮凝和降低污泥比阻的调理作用考虑。

实验室小试和水厂生产性试验均证实:阴离子型PAM与阳离子型PAM在投加率相近(阳型投加率一般略高于阴型)情况下,均能起理想的基本类同的降低污泥比阻和达到离心机脱水污泥含固率35%以上的良好效果(仅在污泥脱水后分离液的浊度上,用阳离子型PAM的分离液浊度较低)。

由于阳离子型PAM的单位重量商品价格约比阴离子型PAM高1倍左右,因此自来水厂污泥脱水的PAM调理剂宜选用丙烯酰胺单体含量低于0.05%的高分子量阴离子型PAM。

非离子型PAM 因溶解速度慢,一般不用于污泥调理。

7.污泥脱水机械的选型问题自来水厂的污泥脱水机械,目前主要采用的有带式压滤机、膜式板框压滤机和离心脱水机三种类型。

加入适量PAM等化学调理剂的水厂浓缩污泥经脱水机械脱水后的泥饼运出厂外进行填地、作垃圾填埋场覆盖材料或资源化利用等处置。

三类污泥脱水机械的基本特点分别简述如下:1) 带式压滤机带式压滤机可连续自动化运行,进行污泥压滤脱水工作的同时,进行滤布的连续用水冲洗。

设备投资较少,能耗较低,噪声小,但污泥脱水过程中的污泥截留率较低,机房水、气环境较差,脱水污泥的含固率较低,脱水设备占地较大。

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