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CN102674657A - 一种用于城市污水厂的污泥脱水方法 - Google Patents

一种用于城市污水厂的污泥脱水方法 Download PDF

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CN102674657A CN2012101904019A CN201210190401A CN102674657A CN 102674657 A CN102674657 A CN 102674657A CN 2012101904019 A CN2012101904019 A CN 2012101904019A CN 201210190401 A CN201210190401 A CN 201210190401A CN 102674657 A CN102674657 A CN 102674657A
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mud
sludge
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dewatering
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CN2012101904019A
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Inventor
单治国
谢荣焕
王淦
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Anhui Guoshen Environment Protection And Energy Saving Science And Technology Co
Original Assignee
Anhui Guoshen Environment Protection And Energy Saving Science And Technology Co
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Abstract

本发明公开了一种用于城市污水厂的污泥脱水方法,其步骤为:取含水率90%以上的城市污水厂原始污泥于容器内,充分搅拌均匀;向所得污泥中加入白云石和生石灰的混合助凝剂,搅拌均匀;加入无机絮凝剂,搅拌均匀,PAM絮凝剂,搅拌均匀;将所得污泥向板框压滤机进泥,对污泥进行压榨脱水,保持压力5-30分钟,泄压出料即可。本发明通过对城市污水厂污泥实施进一步的调质与絮凝作用,然后进行过滤压榨脱水,从而有效脱出了没有经过带式压滤机脱水处理的污水厂原始污泥中的水分,且本发明的污泥脱水方法的处理工艺过程简单,处理成本低。

Description

一种用于城市污水厂的污泥脱水方法
技术领域
本发明属于污泥处理技术领域,具体涉及一种城市污水厂污泥处理方法,尤其涉及助凝剂和絮凝剂组成的用于污泥脱水的脱水剂及污泥脱水方法。 
背景技术
随着我国城市化进程的加快,城市污水处理率逐年提高,活性污泥法是目前处理城市污水的主要方法之一,在污水处理过程中不可避免地产生大量的剩余污泥,这些污泥含水量高、颗粒细小,多为亲水性负电生物粒子,且污泥中含有大量的有机物、重金属、病原菌等,如未经恰当处理处置的污泥进入环境后,直接给水体和大气带来二次污染,不但降低了污水处理系统的有效处理能力,而且对生态环境和人类活动构成了严重威胁。 
城市污水厂污泥处理是污水处理工程的重要组成部分之一,污泥处理的目的是使污泥减量化、稳定化、无害化及综合利用。目前大部分的城市污水厂的活性污泥采用带式压滤机进行污泥脱水,脱水后的污泥其含水率高,一般达到80%左右,由于含水率高,不能直接卫生填埋处置,不利于污泥的最终处置和资源化利用,使得污泥后期处置成本高。现多采用城市污泥处理方法中,可以使污泥的含水率达到50%左右,虽然污泥的含固率高,但处理的污泥是经过带式压滤机脱水处理后的含水率为80%左右的污泥,且整个处理工艺复杂,处理成本高。 
发明内容
本发明的目的在于提供一种能够通过对城市污水厂污泥实施进一步的调质与絮凝作用,然后进行过滤压榨脱水,从而提高没有经过带式压滤机脱水处理的污水厂原始污泥含固率的污泥脱水干化方法。 
本发明的用于城市污水厂的污泥脱水方法,包括下述步骤: 
1)污泥预处理:取含水率90%以上的城市污水厂原始污泥于容器内,充分搅拌均匀;
2)添加助凝剂:向步骤1)所得污泥中加入白云石和生石灰的混合助凝剂,搅拌均匀;所述混合助凝剂的重量为原始污泥固含量的2%~10%;
3)添加絮凝剂:向步骤2)所得污泥中加入无机絮凝剂,搅拌均匀,再加入重量为原始污泥固含量0.1%~0.5%的PAM絮凝剂,搅拌均匀后,絮凝沉淀5分钟以上;所述无机絮凝剂的重量为原始污泥固含量的2%~8%;
4)污泥脱水:将步骤3)所得污泥向板框压滤机进泥,对污泥进行压榨脱水,保持压力5-30分钟;
5)泄压出料。
步骤2)中所述混合助凝剂的重量为原始污泥固含量的5%~7%。 
步骤2)中所述无机絮凝剂为无机小分子絮凝剂或无机高分子絮凝剂,无机絮凝剂的重量为原始污泥固含量的3%~5% 。 
所述无机小分子絮凝剂为可溶性铝盐或铁盐。 
所述无机高分子絮凝剂为聚合氯化铝或聚合硫酸铝。 
步骤2)中所述PAM絮凝剂的重量为原始污泥固含量的0.2%~0.3% 。 
所述无机小分子絮凝剂包括可溶性铝盐、铁盐、氯化钙等,所述无机高分子絮凝剂包括聚合硫酸铝、聚合氯化铝、活性硅土等。 
本发明中所述无机小分子絮凝剂中可溶性铝盐包括硫酸铝、氯化铝、硝酸铝等,所述可溶性铁盐包括硫酸铁、氯化铁、硝酸铁等。 
所述PAM絮凝剂包括阳离子型PAM絮凝剂、阴离子型PAM絮凝剂和非离子型PAM絮凝剂,优选阳离子型PAM絮凝剂,分子量可在800万-1500万。 
本发明所述的原始污泥为没有经过带式压滤机脱水处理的初始污泥,其含水率在90%以上。 
本发明通过对城市污水厂污泥实施进一步的调质与絮凝作用,然后进行过滤压榨脱水,从而有效脱出了没有经过带式压滤机脱水处理的污水厂原始污泥中的水分,且本发明的污泥脱水方法的处理工艺过程简单,处理成本低。 
  
具体实施方式
实施例1
本实施例的用于对城市污泥处理的脱水方法中,白云石和生石灰的混合助凝剂的重量为原始污泥固含量的7.0%,无机絮凝剂硫酸铝的重量为原始污泥固含量的3.0%,阳离子型PAM的重量为原始污泥固含量的0.3%。
本实施例所述的污泥脱水处理方法,具体包括下述步骤: 
1)污泥预处理:取含水率97.50%的城市污水厂污泥400升于容器内,以25r/min的速度充分搅拌均匀。
2)添加助凝剂:向污泥中分别加入各0.35千克的白云石和生石灰,以50r/min的速度,搅拌时间为5分钟。 
3)添加絮凝剂:先加入0.3千克的无机絮凝剂硫酸铝,以50r/min的速度搅拌5分钟,加入质量分数为0.2%的阳离子型PAM絮凝剂的水溶液15升,以25r/min的速度继续搅拌5分钟,絮凝沉淀10分钟。 
4)污泥脱水:利用1.0MPa的过滤压力向板框压滤机进泥,进完污泥后用1.5MPa的压力对污泥进行压榨脱水,保持压力10分钟。 
5)泄压出料,经压榨后出料污泥的含水率为56.78%。 
 实施例2
本实施例的用于对城市污泥处理的脱水方法中,步骤3)采用无机絮凝剂聚合氯化铝,其他同实施例1,得到污泥的含水率为55.07%。
 实施例3
本实施例的用于对城市污泥处理的脱水方法中,步骤3)加入质量分数为0.2%的阳离子型PAM絮凝剂的水溶液10升,其他同实施例1,得到污泥的含水率为58.85%。 
 实施例4
本实施例的用于对城市污泥处理的脱水方法中,步骤3)采用无机絮凝剂硝酸铝,其他同实施例1,得到污泥的含水率为57.68%。
 实施例5
本实施例的用于对城市污泥处理的脱水方法中,步骤3)采用无机絮凝剂硫酸铁,其他同实施例1,得到污泥的含水率为58.36%。
 实施例6
本实施例的用于对城市污泥处理的脱水方法中,步骤2)向污泥中分别加入各0.25千克的白云石和生石灰,其他同实施例1,得到污泥的含水率为56.67%。
 实施例7
本实施例的用于对城市污泥处理的脱水方法中,步骤2)向污泥中分别加入各0.4千克的白云石和生石灰,其他同实施例1,得到污泥的含水率为55.73%。
 实施例8
本实施例的用于对城市污泥处理的脱水方法中,步骤3)加入0.5千克的无机絮凝剂硫酸铝,其他同实施例1,得到污泥的含水率为56.43%。
 实施例9
本实施例的用于对城市污泥处理的脱水方法中,步骤3)加入0.8千克的无机絮凝剂硫酸铝,其他同实施例1,得到污泥的含水率为54.68%。
 实施例10
本实施例的用于对城市污泥处理的脱水方法中,步骤3)加入质量分数为0.25%的阳离子型PAM絮凝剂的水溶液20升,其他同实施例1,得到污泥的含水率为57.63%。

Claims (6)

1.一种用于城市污水厂的污泥脱水方法,包括下述步骤:
(1)污泥预处理:取含水率90%以上的城市污水厂原始污泥于容器内,充分搅拌均匀;
(2)添加助凝剂:向步骤1)所得污泥中加入白云石和生石灰的混合助凝剂,搅拌均匀;所述混合助凝剂的重量为原始污泥固含量的2%~10%;
(3)添加絮凝剂:向步骤2)所得污泥中加入无机絮凝剂,搅拌均匀,再加入重量为原始污泥固含量0.1%~0.5%的PAM絮凝剂,搅拌均匀后,絮凝沉淀5分钟以上;所述无机絮凝剂的重量为原始污泥固含量的2%~8%;
(4)污泥脱水:将步骤3)所得污泥向板框压滤机进泥,对污泥进行压榨脱水,保持压力5-30分钟;
(5)泄压出料。
2.如权利要求1所述的污泥脱水方法,其特征在于:步骤2)中所述混合助凝剂的重量为原始污泥固含量的5%~7%。
3.如权利要求1所述的污泥脱水方法,其特征在于:步骤2)中所述无机絮凝剂为无机小分子絮凝剂或无机高分子絮凝剂,无机絮凝剂的重量为原始污泥固含量的3%~5% 。
4.如权利要求3所述的污泥脱水方法,其特征在于:所述无机小分子絮凝剂为可溶性铝盐或铁盐。
5.如权利要求3所述的污泥脱水方法,其特征在于:所述无机高分子絮凝剂为聚合氯化铝或聚合硫酸铝。
6.如权利要求1所述的污泥脱水方法,其特征在于:步骤2)中所述PAM絮凝剂的重量为原始污泥固含量的0.2%~0.3% 。
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