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生物沥浸处理提高城市污泥脱水性能的中试研究_连续运行模式

俞怡冰 | -> | 1398| 1| 0.458594MB |城市污泥,生物沥浸,推流式反应器,中试,脱水

俞怡冰 俞怡冰 | 文档量 |浏览量43965

摘要: 采用有效容积为700 L 的推流式生物沥浸反应器对城市污泥进行连续10 d 的生物沥浸处理,采用折流方式将反应器从进泥端到处理结束后的排泥端,沿程方向依次划分为1 ~ 6 区. 对试验过程中各区的pH 变化趋势,各区污泥的脱水性能( 用污泥比阻SRF 表征) 及生物沥浸污泥经厢式压滤脱水泥饼含水率及其水分蒸发速度进行了系统的研究. 结果表明,当反应器曝气量为1. 2 m3·h - 1 ,HRT 为2. 5 d,微生物营养剂加入量为4 g·L - 1 时,该反应器能够较好地完成污泥生物沥浸过程. 沥浸体系在第6 d 达到稳定时,污泥的比阻值可由原来的1. 50 × 1013 m·kg - 1 最低降低至0. 34 × 1013 m·kg - 1 . 生物沥浸后的污泥经过增强聚丙烯厢式压滤机脱水后,在0. 3 MPa 压力条件下压滤4 h( 进泥2 h,压榨2 h) 、3 h( 进泥1. 5 h,压榨1. 5 h) 、2 h( 进泥1h,压榨1 h) 与1 h( 进泥0. 5 h,压榨0. 5 h) ,脱水泥饼的含水率分别为57. 9% 、59. 2% 、59. 6% 与63. 4% . 不同压滤时间的泥饼在25℃ 条件下放置15 h,泥饼的含水率均下降至45% 左右,放置96 h 后,含水率进一步降低至10% 以下. 此研究将为城市污泥生物沥浸后期工程化及脱水污泥能源化应用提供必要的参数支持.
    目前,常规的污泥处理与处置方法是在液态污泥中添加阳离子聚丙烯酰胺( CPAM) 等絮凝剂后进行机械脱水,使其成为含水量为80% ~ 85% 的脱水污泥,然后对脱水污泥进行卫生填埋,土地利用或者焚烧处置[1 ~ 3]. 然而,正是脱水后污泥仍含有大量水分,成为了制约污泥处置的重要“瓶颈”. 采用机械方法对污泥深度脱水( 使污泥饼含水率低于60% )较之热干化方法可节约大量的能耗,是目前国内外普遍推崇的方法. 然而要实现机械深度脱水,污泥必须经过一定调理. 常见的污泥调理方法有水热调理[4,5]、化学调理( FeCl3 + CaO) [6 ~ 8]、超声调理[9,10]与微波调理[11,12]等. 本课题组曾系列报道了生物沥浸技术( bioleaching) 在提高城市污泥脱水性方面的巨大作用[13 ~ 15]. 例如,城市污泥经过生物沥浸调理后,污泥的脱水性能可提高8 ~ 10 倍[14]. 在此基础上,笔者曾采用序批式运行模式,对生物沥浸法改善污泥脱水性进行了中试试验,也获得相同效果,为该技术走向工程化应用提供了科学依据[16]. 值得指出的是,序批式运行模式是一种间歇运行方式,在工程应用上对自动化程度要求较高. 若能采用连续运行模式,则在工程管理上可能更加方便. 虽然在污水处理厂,无论是批式运行模式( 如SBR) 还是连续运行模式( 如传统的活性污泥法) 都有广泛应用,但对于SS 比污水高得多的污泥的处理尤其是污泥生物沥浸处理,却鲜有报道. 另外有关生物沥浸处理后脱水
污泥饼水分蒸发速度也少见报道,而这对污泥后期资源化利用却十分重要. 为此,本研究采用中试试验方法,探讨了采用推流式反应器对污泥进行连续的生物沥浸处理的效果,以期为寻找更优的运行方式提供依据.
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