漫说:污泥处理处置技术篇
1、沉淀污泥生物处理系统
该技术创新采用污泥洗涤工艺,首先洗出污泥中有机物质,分离无机物质污泥土,再将有机污泥浓缩进行高温厌氧消化处理。
优点:
沉淀污泥经过洗涤洗出污泥中一半固体无机污泥土,减少了一半生物处理量,节省工程投资和处理费用;单独处理有机污泥,去除了无机污泥土在反应器中的沉淀,减少了设备磨损和反应器的维护;沉淀污泥经过洗涤洗出污泥中大部分容易沉淀的重金属和无机污泥土,提高了有机肥的品质;洗涤出的污泥土还可生产路面彩砖、透水砖。
其他创新工艺:超高
漫说:污泥处理处置基础篇
在说污泥处理处置技术之前,先来了解一下污泥处理和处置的含义:
污泥处理(sludge handling or sludge treatment):污泥经单元工艺组合处理, 达到“减量化、稳定化、无害化”目的的全过程。
污泥处置(sludge disposal):处理后的污泥,弃置于自然环境中(地面、地下、水中)或再利用, 能够达到长期稳定并对生态环境无不良影响的最终消纳方式。
[hbdh=1]类型[/hbdh]
原污泥(rawsludge):未经污泥处理的初沉淀污泥。二沉剩余污泥或两者的混合污泥。
初沉污泥(primarysludge):从初沉淀池排出的
汇说:含油污泥处理工艺技术
含油污泥成分复杂,含大量原油,其中石油烃(PHCs)是宝贵的资源。我国含油污泥中PHCs含量占15%~50%,固体颗粒物含量5%~46%,含水率一般为35%~90%,甚至更高,pH值通常为6.5~7.5,同时含有大量胶质、沥青质以及苯系物、蒽、酚、芘等有毒有害物质,甚至还有放射性物质和重金属,其中很多物质具有“三致”效应(如多环芳烃(PAHs))。含油污泥因具有毒性和易燃性而被列入《国家危险废物名录(2018)》(HW08废矿物油与含矿物油废物),若处理不当会对生态环境和人类健康造成严重威胁。
目前,含油污泥的
畜禽粪便蚯蚓堆肥处理技术研究
畜禽粪便不仅会对土壤、大气和水体造成严重危害,而且其中携带的病原菌、寄生虫卵、抗生素和重金属均会对人体健康构成潜在威胁,处理不当会严重污染环境。因此,畜禽粪便的无害化、资源化处理极大地影响着人畜健康及畜禽养殖业的可持续性发展。
蚯蚓不但可以降解有机质、改善土壤物理性状、促进土壤养分循环与释放,而且其在土壤生活过程中,吞食有机废弃物后排泄出的蚯蚓粪同样具有巨大的利用价值。蚯蚓堆肥(vermicomposting)是利用蚯蚓和微生物,将有机废弃物进行快速有效的分解,并将其转换
研究:超高温自发热好氧堆肥处理生活垃圾及营养物影响
堆肥工艺是生活垃圾常用的处理技术,该技术在微生物的调控下将生活垃圾中有机物矿化,腐殖化。其中,好氧堆肥是堆肥工艺中常采用的策略,该过程中微生物通过分泌多种功能性酶分解有机物,最终获得腐殖化的堆肥产品。
超高温(>80 ℃)自发热好氧堆肥具有致害病毒/虫卵灭活率高,堆肥品质佳的优点。然而,生活垃圾超高温自发热好氧堆肥过程中物理性质及腐熟指标的变化尚不清楚。此外,好氧堆肥过程会导致温室气体(如甲烷、N2O)的释放,从而加剧温室效应,并且降低堆肥样品品质。固氮剂常用于控制堆
案例:上海白龙港污水厂污泥厌氧消化工程
白龙港污水处理厂位于浦东新区合庆镇朝阳村,是亚洲最大的污水处理厂,同时其污泥处理工程是目前亚洲最大的污泥处理项目。白龙港污泥处理工程在对国内外污泥处理处置经验进行分析总结的基础上,采用了浓缩中温厌氧消化、脱水干化的处理工艺。
1、工程规模
上海市白龙港污水处理厂升级改造后总规模200万 m3/d,本工程污泥处理的对象是其产生的化学污泥、初沉污泥和剩余污泥, 根据实际进水水质确定污泥量为204t DS/d( 湿污泥量 1020 t/d, 以含水率 80% 计, 以下同), 按照设计水质产生的污泥
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深度:厌氧消化工艺设计详解
厌氧消化的工艺设计主要体现在对消化池型、搅拌方式和工艺运行参数的选择上。
总的设计原则是:
工艺设计需要确定的内容:
上述诸多方面中,厌氧消化的方式、消化池的池形、主要设计参数、消化池中污泥的混合搅拌方式对消化池的工程造价和使用效果影响很大,应谨慎选择。
[hbdh=1]消化方式的设计[/hbdh]
①消化温度
厌氧消化根据运行温度的不同分为中温消化(30~36℃)和高温消化(50~55℃),其中中温消化的最佳温度为35℃,高温消化的最佳温度会因其它影响因素发生较大变化。
高温
关于汽轮机,必须得明白的那些事!
1、 汽轮机的本体有哪些部件组成?
汽轮机本体由静止和转动两个部分组成。静止部分包括汽缸、隔板、喷嘴和轴承等,转动部分包括轴、叶轮、叶片和联轴器等。此外,还有汽封。
2、 汽轮机油系统中注油器的工作原理
当有压力油经喷嘴高速喷出时,利用自由射流的卷吸作用,把油箱中的油经滤网带入扩散管,经扩散管减速升压后,以一定油压自扩散管排出。
3、 汽轮机喷嘴的作用是什么?
汽轮机喷嘴的作用是把蒸汽的热能转变成动能,也就是使蒸汽膨胀降压,增加流速,按一定的方向喷射出来的推动
详解:汽轮发电机重大事故分析及案例[2]
[hbdh=5]绝缘击穿接地事故[/hbdh]
绝缘击穿接地是汽轮发电机的一种多发事故,如某电厂 600MW发电机,因转子励磁引线压板螺栓头断裂,造成机毁,损失惨重,历时半年才得以修复。又如另一台进口的 660MW 发电机,1994 年12 月并网运行,l996 年发生事故.总共只运行了3702h。事故后停机检查,发现定子 B 相绝缘被击穿接地,汽端定子铁心第 2l槽有 4 段铁齿烧损,出现 150mm × 90mm × 50mm 的大洞,部分线棒绝缘因过热损坏,因铁心熔化产生的金属熔渣将转子表面和定子瞠内击伤,历经 4 个月才得
详解:汽轮发电机重大事故分析及案例[1]
一般说来,汽轮发电机事故多缘于材料和结构上的缺陷。但近年来,随着我国电力生产规模的不断扩大、汽轮发电机单机容量的不断攀升,因机组振动等原因造成的汽轮发电机事故也时有发生,尤其是特重大事故的发生,已经严重影响到机组的安全运行,同时给电厂和发电设备制造厂带来巨大经济损失。下面从事故类型结合国内外典型案例对汽轮发电机常见事故进行介绍。
[hbdh=1]轴系断裂事故[/hbdh]
汽轮发电机组的大部分事故,甚至比较严重的设备损坏事故,多由振动引起,机组异常振动是造成设备损坏的主
详解 | 剩余污泥厌氧消化系统运行之消化地失稳和控制方法
引起消化池失稳的主要原因有4个:水力负荷过高,有机负荷过寓,温度应力和有毒物质超负荷。
水力或有机负荷率每天超出设计值10%以上,即发生水力负荷和有机超负荷。控制负荷过高的方法有:管制消化池进料和保证消化池容积不因砂石积累或搅拌不良而减少。控制消化池进料应注意进料前的前处理、沉淀和被缩,以确保进料污泥浓度在合适范围内。
如果发生消化池失稳,可通过下列方法进行有效控制:
如果只有一个消化池失稳,可适度增加其余消化池的负荷,使失稳消化池恢复正常。如果几个消化池同
详解 | 剩余污泥厌氧消化系统运行之监测与测试
正确取样对于厌氧消化过程控制的有效监测是至关重要的。趋势图作为一种有效手段,可用来跟踪消化池进料特征或运行状态,也可预测消化过程可能出现的问题。可利用趋势图监测挥发性悬浮固体、每日总固体进料、VAIALK、VSR和气体产量。
根据趋势图,单个组分的变化率比其绝对值更重要。
控制厌氧消化过程主要基于以下3个消化过程采样点果集到的样品:(1)消化池进料,(2)循环污泥(3)消化污泥。污泥取样点通常位于消化池构筑物上。每个消化池具有一个进料采样点和一个排料来样点。
用于消化池性
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详解 | 剩余污泥厌氧消化系统运行之沉淀物的形成和控制
在消化过程中会产生结晶沉淀,影响消化系统和后续污泥处理工艺。沉淀物在管道和脱水设备中累积,造成破坏和堵塞,维修费昂贵(见图)。
常见的沉淀物有鸟粪石,蓝铁矿和碳酸钙,形成这些沉淀物的成分存在于未消化的污泥中,在消化过程中释放出来并转化为可搭性物质,这些可溶性物质能发生反应和结晶。沉淀物可在很多地方形成,这取决于消化污泥的化学性质和处理工艺。由于沉淀物最容易在粗糙或不规则的表面形成,所以玻璃衬里的污泥管道和大半径的弯头均有助于减少沉淀物积累。
鸟粪石{磷
详解 | 剩余污泥厌氧消化系统运行之浮渣控制及清洗
[hbdh=1]浮渣控制[/hbdh]
浮渣在消化池的积累很常见。浮渣是未被消化的油脂和油类物质的混合物,还常常含有漂浮物,如前处理中未去除的塑料。浮渣在消化液表面漂浮并积累,形成厚厚的一层。设计和运行良好的搅拌系统通常能使浮渣与消化池物料混合。
如果消化池连续运行8h而不进行搅拌操作,那么浮渣就有可能上升并漂浮在液面上。一且开启搅拌系统,浮渣又重新分散在消化液中。浮渣控制的主要方法就是保持消化池运行期间搅拌系统的良好运行。
[hbdh=2]消化地清洗[/hbdh]
消化池的清洗频率取
详解 | 剩余污泥厌氧消化系统运行之进料和排泥
[hbdh=1]进料[/hbdh]
消化池运行的关键是便消化池内物料处于均匀一致状态。进料污泥体积或浓度、温度、组分或排料速率的突然变化都会影响消化池性能,并可能导致泡沫。最理想的进料方式是将不同类型污泥(初沉污泥和剩余活性污泥)混合,每天连续24h进料。由于连续进料一般不太可能实现,通常采用5-10min/h的进料周期。8h工作制运营的小型污水处理厂可以采用至少3次的进料计划,即初期、中间和末期。
合理确定消化池处理能力的两个参数分别是SRT和挥发性固体负荷率,二者决定了
微生物必须稳定
详解 | 剩余污泥厌氧消化系统运行之启动和关闭
[hbdh=1]启动[/hbdh]
厌氧消化启动的目标是实现消化池稳态运行,同时在尽可能短的时间内实现挥发性固体含量减少目标。欲使生物试运行成功,需在消化池投产前确保各系统和子系统设备的有效启动,包括气体处理系统,热交换器,固体输送泵,混合设备及辅助系统。
下列3个参数对确保启动过程顺利进行很关键:
(1)维持一个特定的操作温度;
(2)连续混合;
(3)特定的挥发性固体负荷率,其日变化不超过±10%。
为了尽量减少设备或生物过程中的故障,操作者应对消化设备检查和测试,步骤如下:
(
详解 | 剩余污泥厌氧消化系统运行故障诊断和扫除指南
以下列出了剩余污泥厌氧消化系统可能出现故障的现象、产生故障的原因及可采取的解决措施。
消化池盖子之固定盖故障诊断和排除指南
消化池盖子之浮动盖故障诊断和排除指南
消化池盖子之集气罩故障诊断和排除指南
消化池污泥搅拌系统之机械搅拌
消化池污泥搅拌系统之气体混合
详解 | 剩余污泥厌氧消化技术之消化池装置及设备(7)
17、气体系统设备
17.1 流量测量
气体产量可以衡量消化池性能。可靠的监测设备可提醒车间操作人员处理故障和气体泄漏。气体监测流量计一般分为正位移式、热式和差压式,见表。
因为消化池气体产率各不相间,建议每个消化池使用单袖的流量计。也建议利用消化气的设备使用单独的流量计。消化气中可能含有水分和杂质,需要注意计量装置的维护。
17.2 气体系统安全和控制设备
气体系统包括安全和控制设备,目的是避免回火、测量和控制系统气体压力以及燃烧未被利用的气体。气体系统的安全和