反应后的污泥泵送至料仓,密封容器中产生的气体经塔处理后排放。该工艺的特点:pH>延续时间长,杀菌彻底;高pH使大部分金属离子沉淀,降低了其可溶性和活跃程度;污泥的含固率可提高至30%;去除了污泥中的臭气,系统全密封,无环境污染;系统全自动,操作维护简单:加入少量氨基璜酸,减少了石灰用量和反应时间,降低了运行成本。污泥碳化技术;所谓污泥碳化,就是通过一定的手段,使污泥中的水分释放出来,同时又大限度地保留污泥中的碳值,使终产物中的碳含量大幅提高的过程(SludgeCarbonizationo在范围内,污泥碳化主要分为3种。
高温碳化。碳化时不加压,温度为649—982℃。先将污泥干化至含水率约30%,然后进入碳化炉高温碳化造粒。碳化颗粒可以作为低级燃料使用,其热值约为8360—12540kJ/kg(日本或美国)。技术上较为成熟的公司包括日本的荏原、三菱重工、巴工业以及美国的IES等。该技术可以实现污泥的减量化和资源化,但由于其技术复杂,运行成本高,产品中的热值含量低,目前尚未有大规模地应用,大规模的为30删湿污泥。
其中垃圾渗滤液引入给城市生活污水处理厂运行所造成的影响需要给予足够重视。对于生活污水收集与生活污水处理能力不协调问题,需要有关主管部门将城市排水管网和生活污水处理厂建设纳入城市建设近、远期总体规划,保证生活污水收集系统与生活污水处理厂同步或**建设。同时做好新建生活污水处理厂服务范围内生活污水水质调查,以合理确定设计进水水质。泥饼含水率;目前,对城市生活污水处理厂污泥考核的主要指标主要是泥饼含水率。在我国,已经投入使用或在建的城市生活污水处理厂,普遍采用活性污泥法进行生活污水处理,活性污泥的污泥龄设计较短,且设计中基本不设污泥浓缩和污泥消化设施,使得剩余污泥量大,污泥中**成分多,不易于脱水。
要将泥饼含水率控制在80%以下,就需要加大PAM的投加量,从而使生活污水处理成本提高。为保证污泥浓缩与脱水效果,在污泥脱水絮凝剂的配制方面,絮凝药剂的配制浓度应控制在0.1%~0.5%范围内。浓度太低则投加溶液量大,配药频率增多;浓度过高容易造成药剂粘度过高,可能导致搅拌不够均匀,螺杆泵输送药液时阻力增大,容易加快设备损耗和管路堵塞。另外,不同批次和不同型号的絮凝剂比重差别较大,需根据实际情况定期或不定期**定药剂的配制浓度,适时调整药剂的用量,保证污泥脱水效果和减少药剂浪费。
干粉药剂在储存和使用过程中注意防潮防失效。结语;通过对国内现有生活污水厂所常用水处理工艺进行简单的描述和生活污水厂常见问题及其解决方法做初步叙述。结合现有原始资料,为该去生活污水厂的建立选择合适的工艺,在满足规范条件的前提上,使出水达到水质要求。水是人类的生命之源,它孕育和滋养了地球上的一切生物,并从各个方面为人类服务。但是,水环境中的淡水资源却很少,仅占总量的2.53%,而目前能供人类直接取用的淡水资源仅占0.22%。
生活污水处理工艺选择原则;选择二级处理方案的原则主要有以下几点:对所需支队的污染物有效高的处理效率,具有国际先进水平的工艺流程;投资及运行成本应较低;具有很强的抗冲击负荷能力;具有足够的经济以资借鉴;操作和维修简单。根据本工程的进出水水质要求,终选用的生活污水处理工艺必须具有脱氮除磷的。生活污水脱氮除磷的处理方法通常有生物处理法和物理化学法两大类。物理化学法需投加相当数量的化学药剂,有运行费用高、残渣量大等缺陷,因此,城市生活污水处理一般不推荐采用,而生物处理法又可分为活性污泥法和生物膜法两种。
林地和市政绿化的利用因不易造成食物链的污染而成为污泥土地利用的有效方式。污泥用于严重扰动的土地(如矿场土地、森林采伐场、垃圾填埋场、地表严重破坏区等需要复垦的土地)的修复与重建,减少了污泥对人类生活的潜在威胁,既处置了污泥又恢复了生态环境。污泥的焚烧;湿污泥干化后再直接焚烧应用得较为普遍,没有经过干化的污泥直接进行焚烧不仅十分困难,而且在能耗上也是较不经济的。以焚烧为核心的污泥处理方法是彻底的污泥处理方法,它能使**物全部碳化,杀死病原体,可大限度地减少污泥体积;但是其缺点在于处理设施投资大,处理费用高。
污泥处理处置新技术;随着环保力度的加强和人们对已有污泥处理处置技术局限性的进一步认识,各国都在投入重金研发新技术,争取找到更经济、更合理的污泥处理方案。石灰投加技术;脱水后的污泥进入料斗,料斗中加入石灰和氨基璜酸,石灰投量为湿泥量的10%一15%,氨基璜酸的投量约为石灰投量的1%。由于氨基璜酸在反应过程中产生氨气,增强了整个工艺的杀菌效果,降低了反应温度。污泥、生石灰和氨基璜酸在料斗中搅拌后,由双螺旋进料机推入柱塞泵进料口,通过柱塞泵送入反应器,在70℃下停留30min,输出的产品可达到美国E**ART503CLASSA标准。