北京市第九自来水厂污泥脱水试验研究_杨晓胤刘园园张伟军_等(1)(2)

 

注:氯化铁和PAC的投加量分别为0.39g/L和0.32g/L

图4

Fig.4

复配投加对污泥脱水性的影响sludgedewateringperformance

InfluenceofcombinationoflimeandferricchlorideorPACon

2.1.4小试总结

各种药剂调理后污泥比阻的综合对比如图5所示。按照污泥比阻SRF的大小将污泥分为三类:3.9×1011~9.9×1011m/kg以上属于难脱水污泥,

9.9×1011m/kg属于中等可脱水污泥,3.9×1011m/kg以下属于易脱水污泥[10]。原始污泥的SRF为

石灰以氢氧化钙的含量计注:氯化铁和PAC以阳离子的浓度计,

图3Fig.3

三种药剂投加对污泥比阻的影响EffectofinorganiccoagulantsdosageonSRF

2.8×1012m/kg,属难脱水污泥。单独投加氯化铁和PAC改善污泥的脱水性有限,在最优投加量条件下,只可将污泥转化为中等可脱水污泥,通过与石灰的复配投加后可将污泥转化为易脱水污泥。

污泥比阻的下降与石灰的投加量的增加呈线性


水污染防治

WaterPollutionControl23图5

Fig.5不同混凝剂污泥调理效果综合对比Comprehensivecomparisonofdewateringperformanceconditionedbydifferentcoagulants

2.2

2.2.1中试试验结果污泥脱水效果

PAC和中试结果如图6所示。单独投加氯化铁、独投加氯化铁和PAC后污泥含水率较高,接近70%,二者分别与石灰复配后可有效降低污泥含水率,采用0.39g/L氯化铁和0.32g/LPAC分别与0.64g/L

石灰复配调理后,污泥含水率可降至60%左右

。石灰均可以实现有效脱水(污泥不会堵塞滤布)。单

图6

Fig.6不同药剂调理后中试脱水泥饼含水率Cakemoistureofpilottestafterconditioningbydifferentcoagulants

2.2.2水质情况满阶段是依靠滤布来截留污泥固体,必然会导致一些

固体颗粒无法截留,使得出水浊度偏高。5min后,污

泥充满滤室,会在滤布表面形成滤饼层,此时过滤方

式发生转化,由原来的依靠滤布截留转化为凭借滤饼

层过滤,从而浊度下降。对于所有中试试验,除起始5min内,污泥清液5min后压滤全程清液浊度均浊度达7NTU以外,<0.2NTU。从浊度来看,板框压滤出水完全可以达到回用标准。整个压滤过程可分为三个阶段:充满阶

段、滤饼层形成阶段和压紧阶段[7]。板框压滤的充


24

环境工程EnvironmentalEngineering

3经济分析

采用离心机脱水后污泥含水率为80%,九厂每

理过程中。

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第一作者:杨晓胤(1989-),男,硕士。ngdyangxiaoyin@163.com通讯作者:张伟军(1986-),男,博士,主要研究方向为污泥深度脱水和工业废水处理。zhwj_1986@126.com

天产生含水80%的离心脱水污泥约90t,则年产生量为16425t。如采用板框压滤机脱水后污泥含水率降至60%,意味着污泥量削减50%左右。若填埋处置的成本为300元(包含运费),一年节省污泥处置成本为900多万。同时,隔膜压滤清液可以实现回用,从而可节约大量水资源。4

本文结合使用高压脱水技术及其适宜的污泥前调理过程对实现自来水厂污泥减量化和清液回用的可行性和效率进行研究,结论如下:

1)氯化铁、PAC、石灰及其复配调理均可降低SRF。单独投加氯化铁和PAC调理的效果有限,只能将难脱水的原始污泥转变为中等可脱水污泥,而单独使用石灰会导致脱水后绝干污泥量过大,故PAC和氯化铁与石灰复配投加可更加高效地降低污泥比阻。

2)中试结果显示原始污泥脱水性较差,直接压PAC、滤会堵塞滤布。氯化铁、石灰及其复配进行调理,均可实现污泥的有效脱水。但单独投加氯化铁或PAC后,脱水后的污泥含水率偏高,二者与石灰复配投加调理可进一步降低污泥含水率。

3)在所有中试试验组中,除起始5min内,污泥5min后压滤全程清液浊清液浊度达到7NTU以外,

度均<0.2NTU。因此,隔膜清液可回用至饮用水处

櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅(上接第13页)

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