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水處理設備網關,生活污水處理設備網關
配備了很多工藝,一般由其處理的污水會發生污泥。我該怎樣處理這些污泥?首要經過堆肥法,農田利用法,燃燒法,高溫熱解法,低溫熱解法等。其間,常常運用堆肥辦法,農田利用辦法和燃燒辦法,但作用相對遍及。
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高溫熱解辦法和低溫熱解辦法運用較少但功率很高簡略易懂:
1.溫熱解辦法 污泥高溫熱解規律的準則:污泥的分化是在惰性氣體環境中完成的,污泥量大大削減,重金屬有用固定,重金屬熱沉降少,發生的有害物質少。此外,如果在某些條件下或在某些化學處理后操控熱解,能夠將殘留的固體物質如燒焦炭視為吸附劑,其可用于操控工業空氣污染并除掉由集成污水處理設備發生的氣味。氣味。污水污泥高溫熱解工藝可一起發生很多的氣體和油類物質,具有高熱值,可用作燃料或化學原料。傳統的固定床和流化床熱解污泥研討溫度約為500°C,加熱速度大,停留時間短可促進液體產品的構成。
此外,如果溫度升高到700℃,油中的多環芳烴(PAHs)含量越大,乃至發現6環多環芳烴。多環芳烴中的許多物質會導致癌癥和惡化,這對人體健康有害。因而,運用傳統的高溫熱解污泥存在一定風險,油的應用也遭到很大限制。現在,微波技術已被引入生物,煤,石油和一些有機廢物的熱解領域。在原料微波吸收差的情況下,很難直接到達高溫熱解所需的溫度。因而,需要向原料中加入一定量的具有杰出微波吸收功能的物質(如碳和一些金屬氧化物),到達高溫熱解所需的溫度。
微波污泥熱解制得的油中多環芳烴含量遠低于傳統辦法,還含有較多的甲苯,苯乙烯等,可作為化工原料。現在,微波爐高溫熱解污泥已成為研討的熱門之一。
2.低溫熱解
低溫熱解法的原理:經過在厭氧條件下將污泥加熱到一定溫度(低于500℃),因為干餾和熱分化,污泥轉化為油和反響水。不凝性氣體(NNC)和碳易燃產品。低溫熱解制油反響過程標明碳低溫熱解辦法對德國和加拿大有更多的研討,其間德國是第一個開端實驗室研討反響過程,證明該技術處理發生的污泥由污水處理設備。該可行性現在處于研討階段,比較燃燒和低溫熱解的出資本錢。結果發現,添加一套干燥設備可使總出資添加15%或能夠經過燃燒器的削減來抵消,因而能夠得出結論,低溫熱解出資不會高于30的結論。燃燒的百分比。研討了該過程的二次污染操控,標明厭氧環境發生的二次污染物遠低于燃燒;研討標明,所生產的油脂具有較高的熱值,具有杰出的商場應用遠景。
這些污泥處理辦法,雖然有用解決了污泥排放問題,但這不只會對環境形成二次污染,還會添加開銷本錢,某公司規劃的全規模CSBR社區污水處理廠流程特征:
選用污泥零排放工藝,體系基本不發生污泥,避免污泥二次污染,節省污泥處理設備出資和污泥處理本錢。抗沖擊負荷,可處理高濃度有機廢水和高氨氮廢水。
3.CSBR 工藝中微生物的RNA含量是規范活性污泥工藝的3-4倍,因而CSBR工藝處理有機物的功率很高。
工藝整合了厭氧酸化,生物降解,污泥沉積和回流,出水水質杰出,無需將藥物添加到規范A.間歇曝氣作業,完成時空別離,創造好氧,缺氧,厭氧和多樣化的微生態生態環境,有利于氨氮的去除。
工藝完成了SBR工藝的持續水流入,從而進步了功率并節省了建造出資。污水處理反響池坐落機房辦公室下方,節省土地,有利于保持水溫,進步冬天處理功率。
總結
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