污泥的处理处置课件-.ppt
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- 污泥 处理 处置 课件
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1、1-1.污泥概述污泥概述 污泥的来源 污泥的分类 污泥的性质 污泥的危害2-污泥(sludge)污水处理过程所产生的固体沉淀物质。来源 -市政污泥(civil sludge,也叫排水水泥sewage sludge),主要指来自污水厂的污泥-管网污泥,来自排水收集系统的污泥。-河湖淤泥,来自江河、湖泊的淤泥。-工业污泥,来自各种工业生产所产生的固体与水、油、化学污染、有机质的混合物。1.1 1.1 污泥的来源污泥的来源3-1.2 1.2 污泥的分类污泥的分类1.按成分不同分类 污泥-以有机物为主要成分,含水率高,不易脱水,胶状结构,亲水物质。沉渣-以无机物为主要成分,含水率低,易于脱水,流动性差
2、。2.按来源不同分为:初沉池污泥-来自初沉池无机成份较高腐殖污泥-来自生物膜法处理的污泥剩余污泥-来自活性污泥法处理二沉池排出的污泥消化污泥-生化处理排出污泥再经厌氧处理后的熟化污泥化学污泥-混凝、气浮、化学沉淀所产生的污泥生污泥生污泥4-3.根据污水处理工艺分类 初沉污泥(Primary):只经过物理-化学处理 二沉污泥(Secondary):生物处理后的污泥 三沉污泥(Tertiary):脱磷/脱氮后的污泥4.根据污泥的性质,又可以区分为:未消化生污泥(undigested)消化污泥(digested)-好氧与厌氧之分。PS:各个级别的污泥的物理化学性质不同,各个级别的污泥的物理化学性质不
3、同,消化和未消化污泥的性质差别更大。很多消化和未消化污泥的性质差别更大。很多后端处理工艺必须了解前端污泥的性质才后端处理工艺必须了解前端污泥的性质才能确定其处理方式。能确定其处理方式。5-(1)生污泥 最终处置 (2)生污泥 最终处置 (3)生污泥 最终处置 消化为主,产生沼气,其它利用 (4)生污泥 农肥(堆肥为主)(5)生污泥 农用 (环保要求不高的边远地方,就近农用)(6)生污泥 最终处置 (焚烧为主,发电,有机物高)(7)生污泥 最终处置 (完整方案,环保要求高的城市)浓缩浓缩自然干化自然干化堆肥堆肥 浓缩浓缩湿污泥池湿污泥池浓缩浓缩机械脱水机械脱水干燥焚烧干燥焚烧消化消化浓缩浓缩机械
4、脱水机械脱水干燥焚烧干燥焚烧浓缩浓缩消化消化自然干化自然干化 浓缩浓缩消化消化机械脱水机械脱水 浓缩浓缩消化消化6-1.3 1.3 污泥的性质污泥的性质1.污泥含水率污泥中含水分的重量百分数。初沉污泥含固率:24;剩余污泥含固率:0.50.8;脱水泥饼含固率:1525。7-1.3 1.3 污泥的性质污泥的性质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110左右。取出放入105110的烘箱中烘0.5h。取出放入干燥器
5、内干燥0.5h,然后称量记录质量W3,代入下式,即可求出挥发固体含量。8-式中Vs:为挥发性固体含量,%;W1:为空蒸发皿质量,g;W2:为烘干污泥试样质量与蒸发皿总质量,g;W3:为灼烧后的污泥样与蒸发皿总质量,g。%1001232WWWWVS9-1.3 1.3 污泥的性质污泥的性质思考:含水率和含固率关系?污泥处置的关键难点-含水率。10-污泥含水率污泥含水率(1 1)含水率是制约污泥处置和利用的关键问题)含水率是制约污泥处置和利用的关键问题 60%60%是填埋与堆肥是填埋与堆肥的的起点起点,50%50%是焚烧的是焚烧的起点起点;(2 2)干化环节是污泥处理处置系统)干化环节是污泥处理处置
6、系统耗能耗能的主要环节;的主要环节;(3 3)干化环节的新技术研发是实现污泥处理系统)干化环节的新技术研发是实现污泥处理系统节能降耗节能降耗的着力的着力点点。11-含水率高是污泥处理处置的难点所在含水率高是污泥处理处置的难点所在污泥含水率越高,热值越低,污泥含水率越高,热值越低,当含水率低于当含水率低于50%50%时,才适合时,才适合焚烧焚烧含水率与污泥热值含水率与污泥热值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 污泥中有机物主要 以固体形式存在,生物降解困难污泥处置的技术难点是:如何进行深度脱水降低含水率。含水率60%的污泥,其资源化潜力
7、显著增大。原因:固体有机物的水解速率低;原因:固体有机物的水解速率低;水解为控制步骤。水解为控制步骤。13-1.3 1.3 污泥的性质污泥的性质3.可消化程度表示污泥中可被消化降解的有机物数量(%)4.污泥比重污泥重量与同体积水的比值5.污泥体积与含水率的关系含水率为Po的污泥,其体积为Vo,若含水率变为P,且当S1与S2及P与Po接近时,其体积V可近似按下式计算:例:污泥含水率从97.5%降低到95%时污泥体积降低了几倍?14-6.污泥的脱水性能-用比阻(r)或毛细吸水时间(CST)评价污泥过滤比阻比阻(m/kg),物理意义是:在一定压力下过滤时,单位干重的污泥滤饼,在单位过滤面积上的阻力。
8、比阻越大的污泥,越难过滤,其脱水性能也越差。污泥毛细吸水时间毛细吸水时间CST(秒):其值等于污泥上滤纸接触时,在毛细管作用下,水分在滤纸上渗透1cm长度的时间。CST越大,污泥的脱水性能越差。15-6.污泥的脱水性能-用比阻(r)或毛细吸水时间(CST)评价CST值测定装置示意图16-7.污泥的数量污泥的数量估算一般有两个方法:根据污水处理量和含固率进行估算。比如某城市平均污水含固率0.02%,日处理量60万吨,脱水污泥含固率20,则年产湿泥饼:600,000 x 0.02%x 360/20%=216,000 吨/年 根据人口估算。比如某城市2,400,000人口,典型人均日产污泥(干)50
9、克,脱水污泥含固率20,则年产湿泥饼:2,400,000 x 50/1,000,000 x 360/20%=216,000 吨/年17-初沉池污泥量初沉池污泥量 剩余活性污泥量剩余活性污泥量 其中:其中:XX挥发性剩余污泥量(挥发性剩余污泥量(kg/dkg/d)干重,)干重,f=VSS/SS=0.75f=VSS/SS=0.75 Xr Xr回流污泥浓度(回流污泥浓度(g/lg/l)其中:其中:QQ污水流量污水流量(m(m/d)/d)去除率(去除率(%)C C0 0进水悬浮物浓度(进水悬浮物浓度(mg/lmg/l)PP含水率含水率 沉淀污泥密度沉淀污泥密度(kg/m(kg/m)V(mV(m/d)=
10、100C/d)=100C0 0Q/10Q/10(100-P)(100-P)Qs=X/fXrQs=X/fXr18-1.4 1.4 污泥的危害污泥的危害1.含水率高,多达70以上,这部分水份难以焚烧,运输成本高,堆放占地面积大,直接填埋则会使填埋场提前报废。2.微生物、病原体含量高,不加处理,直接施用或弃置,可能会污染食物链。3.恶臭污染环境,同时向大气排放温室气体(是二氧化碳的20倍)。4.超细粉末,在热干化和处理过程中存在较大的危险。5.含有重金属,如果不加控制施用,可能污染土地,造成不可逆的耕地退化。19-1.5 1.5 我国污泥的产生与污染现状我国污泥的产生与污染现状1.1.我国污水的产生
11、与处置现状我国污水的产生与处置现状20-2.2.我国污泥的产生与污染现状我国污泥的产生与污染现状21-22-3.3.污泥污染的形势严峻污泥污染的形势严峻23-4.4.我国污泥的处置现状我国污泥的处置现状24-我国典型污泥处置工艺我国典型污泥处置工艺-填埋填埋25-我国典型污泥处置工艺我国典型污泥处置工艺-堆肥堆肥 污泥的产生污泥的产生 污泥消化污泥消化 污泥脱水污泥脱水 污泥堆肥化污泥堆肥化 粗加工有机肥粗加工有机肥 精加工有机肥精加工有机肥堆肥要求:污泥混合堆肥要求:污泥混合后的含固率后的含固率35%35%,因此需要添加大量的因此需要添加大量的辅料,导致污泥实际辅料,导致污泥实际处理能力有限
12、处理能力有限26-我国典型污泥处置工艺我国典型污泥处置工艺-焚烧焚烧流流化化床床焚焚烧烧装装置置27-流化床干化处置流化床干化处置28-干化干化-焚烧联合处置焚烧联合处置29-回转窑干化回转窑干化焚烧联合处置焚烧联合处置30-2.2.污泥的处理与处置污泥的处理与处置2.1 概述2.2 污泥浓缩2.3 污泥稳定2.4 污泥脱水与干化2.5 污泥综合利用2.6 污泥的最终处置31-2.1 2.1 概述概述概念技术原则污泥处理(sludge treatment)通常把污水厂污泥的稳定和脱水(一般脱水至含水率达7080)称作污泥的处理浓缩脱水好氧消化厌氧消化减容减量无害化资源化污泥处置(sludge
13、disposal)将污泥的堆肥、填埋、干化和加热处理及最终利用,称为污泥的处置。干化堆肥焚烧填埋32-33-2.1.1 2.1.1 污泥流动的水力特性与水力条件污泥流动的水力特性与水力条件 污泥流动的水力特征污泥流动的水力特征 污泥的输送污泥的输送 主要决定于污泥含水率的大小。并应考虑污泥的利用途径。主要决定于污泥含水率的大小。并应考虑污泥的利用途径。1 1污泥输送方法污泥输送方法 管道输送管道输送 卡车输送卡车输送 驳船输送驳船输送1.1.含水率含水率99%99%的状态,流动的特性的状态,流动的特性接近水流接近水流2.2.层流时,阻力很大。紊流状态时,阻力较小。层流时,阻力很大。紊流状态时,
14、阻力较小。设计时,要用大流速,处于紊流状态,下临界速度设计时,要用大流速,处于紊流状态,下临界速度1.1m/s1.1m/s,上临界速度,上临界速度1.4m/s1.4m/s;因此污泥管道的最小设计流速;因此污泥管道的最小设计流速1.0-2.0m/s1.0-2.0m/s。34-污泥的输送污泥的输送1 1、管道输送、管道输送 输送的目的地很稳定输送的目的地很稳定 污泥的流动性很好,含水率较高污泥的流动性很好,含水率较高 所含油脂成分较少所含油脂成分较少,污泥的腐蚀性低污泥的腐蚀性低 污泥的流量较大污泥的流量较大30m/h30m/h重力管道重力管道坡度坡度0.01-0.020.01-0.02,d d不
15、小于不小于200mm200mm驳船驳船适用于不同的含水率的污泥适用于不同的含水率的污泥2 2、污泥输送设备、污泥输送设备(1 1)隔膜泵)隔膜泵 (2 2)螺旋泵等)螺旋泵等 35-污泥泵隔膜泵隔膜泵36-螺旋泵螺旋泵螺旋泵37-污泥输送机 38-污泥输送系统 39-污泥流动的水力计算污泥流动的水力计算1、压力输送管道的沿程水头损失压力输送管道的沿程水头损失 哈森哈森紊流公式紊流公式 hf=6.82(L/D1.17)(v/CH)1.85 其中:其中:hf沿程损失(沿程损失(m)L长度(长度(m)D管径管径 CH哈森系数,由污泥浓度决定哈森系数,由污泥浓度决定2、压力输送管的局部水头损失、压力输
16、送管的局部水头损失 hi=V/2g (厂外主要沿程损失厂外主要沿程损失)40-2.1.2 2.1.2 污泥水分布结构污泥水分布结构1.根据污泥中所含水分与污泥结合的情况,污泥中所含水分可分为自由水和结合水。自由水指的是不直接与污泥结合,也不受污泥颗粒影响的那部分水,可以通过浓缩去除。结合水分为:间隙水、毛细水、水合水。间隙水存在于絮体或有机体的空隙之间,条件变化时可变成自由水。毛细水指结合力大、结合紧的多层水分子。重力浓缩不能去除这部分水,必须用人工干化、机械脱水或热处理方法去除。水合水存在于细胞内,只有热处理才能去除。41-42-2.污泥中的水分对污泥处理的影响污泥中的水分对污泥处理的影响污
17、泥处理的方法取决于污泥含水率和最终的处置方式。污泥的含水率与污泥状态43-44-2.2 2.2 污泥的浓缩污泥的浓缩2.2.1 概述2.2.2 重力浓缩法2.2.3 气浮浓缩法力45-污泥浓缩是污泥浓缩是降低污泥含水率、减少污泥体降低污泥含水率、减少污泥体积积的有效方法。的有效方法。污泥浓缩主要是减缩污泥的污泥浓缩主要是减缩污泥的间隙水。间隙水。方法方法重力浓缩重力浓缩气浮浓缩气浮浓缩离心浓缩离心浓缩2.2.1 2.2.1 概述概述46-2.2.2 2.2.2 污泥重力浓缩污泥重力浓缩 重力浓缩理论重力浓缩理论1.迪克(迪克(Dick)理论)理论 固体通量固体通量单位时间内,通过单位面积的固体
18、重量单位时间内,通过单位面积的固体重量kg/m.hkg/m.h 通过浓缩池任一浓缩断面通过浓缩池任一浓缩断面i的固体通量的固体通量G等于向下流固体通量等于向下流固体通量Gu和和 自重压密固体通量自重压密固体通量Gi之和:之和:G=Gu+Gi=uCi+ViCi 向下流固体通量(底流牵动通量)向下流固体通量(底流牵动通量)Gu=uCi 式中式中 Ci通过通过1-1断面的污泥断面的污泥 固体浓度固体浓度(kg/m);u向下流流速向下流流速(m/h)47-自重压密固体通量(固体舒流通量)自重压密固体通量(固体舒流通量)Gi=ViCi Vi为固体浓度为为固体浓度为Ci时的界面沉速,当时的界面沉速,当Ci
19、500mg/l 时不会出现泥水分离,时不会出现泥水分离,Cm形成泥水分离的最形成泥水分离的最 低沉速当低沉速当u为定值时,为定值时,Gu与与Gi成直线关系成直线关系总固体通量总固体通量 G=Gu+Gi=uCi+ViCi=Ci(u+Vi)设计中设定设计中设定 极限固体浓度(极限固体浓度(CL)固体浓度大于固体浓度大于CL,通不过此界面,通不过此界面 极限固体通量(极限固体通量(GL)在浓缩池的深度方向,必存在一个控制断面,在浓缩池的深度方向,必存在一个控制断面,这个控制断面的固体通量最小。这个控制断面的固体通量最小。浓缩池的设计断面面积浓缩池的设计断面面积 AQ0C0/GL A浓缩池面积浓缩池面
20、积 Q0入流污泥量入流污泥量m/h C0入流固体浓度入流固体浓度kg/h GL极限固体通量极限固体通量kg/m.h 48-静态试验的方法静态试验的方法分析连续式重力浓缩池的方法分析连续式重力浓缩池的方法 前提:工作达到平衡前提:工作达到平衡固体浓度固体浓度Ci的断面位置是稳定的的断面位置是稳定的 Q0C0=QuCu+QeCe Gi=Vi/(1/Ci-1/Cu)Ai=Q0C0/Gi=Q0C0(1/Ci-1/Cu)/Vi 其中:其中:Q0、C0为已知数据为已知数据 Qu、Cu浓缩池排出污泥量及固体物浓度浓缩池排出污泥量及固体物浓度 QeVi上清液流量及固体物浓度上清液流量及固体物浓度3.肯奇理论(
21、肯奇理论(kunch)前提前提物质颗粒群成层沉淀时,某层污泥的沉降速度是该层颗粒污泥物质颗粒群成层沉淀时,某层污泥的沉降速度是该层颗粒污泥 浓度的函数(固体浓度速度关系式)浓度的函数(固体浓度速度关系式)肯奇公式肯奇公式 Ci=C0H0/(Hi+Viti)Vi=(Hi-Hi)ti Ci界面高度为界面高度为Hi时的污泥固体浓度时的污泥固体浓度 Hit i时的污泥界面速度时的污泥界面速度2.科伊科伊克里维什理论克里维什理论49-50-重力式连续浓缩池深度的设计重力式连续浓缩池深度的设计1.浓缩池总深度浓缩池总深度:压缩区高度压缩区高度Hs 阻滞区与上清液高度阻滞区与上清液高度 池底坡池底坡 超高超
22、高2.排泥浓度是浓缩时间的函数,与污泥层厚度无关排泥浓度是浓缩时间的函数,与污泥层厚度无关3.压缩区高度压缩区高度Hs的计算的计算柯伊克里什维法柯伊克里什维法 Hs=Q0C0tu(s-w)/s(m-w)A Q0C0入流污泥固体重量入流污泥固体重量(kg/h)tu达到排泥浓度时所需要的浓缩时间达到排泥浓度时所需要的浓缩时间 s污泥中固体物密度污泥中固体物密度kg/m m污泥的平均密度污泥的平均密度kg/m w上清液的密度,取上清液的密度,取1000kg/m51-连续流重力浓缩池的基本构造与形式连续流重力浓缩池的基本构造与形式1.1.浓缩池必须同时满足:浓缩池必须同时满足:上清液澄清上清液澄清 排
23、出的污泥固体浓度达到设计值排出的污泥固体浓度达到设计值 固体回收率高固体回收率高(浓缩污泥中固体的重量浓缩污泥中固体的重量/原污泥固体物重量原污泥固体物重量)100%100%大于大于95%95%2.2.垂直搅拌栅的应用垂直搅拌栅的应用 栅条后处可形成微小漩涡栅条后处可形成微小漩涡 有助于颗粒的絮凝有助于颗粒的絮凝使颗粒变大使颗粒变大造成空穴造成空穴使空隙水与污使空隙水与污 泥接触紧密泥接触紧密 浓缩效率可提高浓缩效率可提高20%20%以上以上 原理同连续式,适用于小型污水厂原理同连续式,适用于小型污水厂 间歇式重力浓缩池间歇式重力浓缩池52-53-1.1.间歇式污泥浓缩间歇式污泥浓缩池池 设计
24、参数:停留时设计参数:停留时间一般为间一般为9-12h9-12h。浓缩池的上清液,浓缩池的上清液,应回到初沉池前重新处应回到初沉池前重新处理。理。54-2.2.连续式污泥浓缩池连续式污泥浓缩池 连续运行的浓缩池可连续运行的浓缩池可采用沉淀池的形式,一采用沉淀池的形式,一般为竖流式般为竖流式(或辐流式或辐流式)。设计参数设计参数:浓缩池的固体通量浓缩池的固体通量kg/(mkg/(m2 2h)h)或或kg/(mkg/(m2 2d)d)水力负荷水力负荷mm3 3/(m/(m2 2h)h)或或m m3 3/(m/(m2 2d)d)水力停留时间水力停留时间(h(h或或d d)55-2.2.3 2.2.3
25、 气浮浓缩池气浮浓缩池56-气浮浓缩是依靠微小气泡与污泥颗粒产生黏附作气浮浓缩是依靠微小气泡与污泥颗粒产生黏附作用,使污泥颗粒的密度小于水而上浮,并得到浓缩。用,使污泥颗粒的密度小于水而上浮,并得到浓缩。1.1.气浮浓缩系统的组成气浮浓缩系统的组成 气浮浓缩系统主要由气浮浓缩系统主要由加压溶气加压溶气装置和装置和气浮分离气浮分离装装置两部分组成。置两部分组成。57-澄清水从池底引出,一部分用水泵引入压力溶气罐加压溶气,另一部分外排。溶气水通过减压阀从底部进入进水室,减压后的溶气水释放出大量微小气泡,并迅速依附在待气浮的污泥颗粒上,从而使污泥颗粒密度下降易于上浮。进入气浮池后,能上浮的污泥颗粒上
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