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一種對平流式初沉池污泥濃縮方法.pdf

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一種 平流 式初沉池 污泥 濃縮 方法
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摘要
申請專利號:

CN201510226142.4

申請日:

2015.05.06

公開號:

CN104891608A

公開日:

2015.09.09

當前法律狀態:

授權

有效性:

有權

法律詳情: 授權|||實質審查的生效IPC(主分類):C02F 1/461申請日:20150506|||公開
IPC分類號: C02F1/461; C02F11/12 主分類號: C02F1/461
申請人: 貴州安凱達實業股份有限公司
發明人: 周榮; 趙德功; 陳林; 鄧書林; 趙小龍; 羅慶軍
地址: 553000貴州省六盤水市鐘山區大河鎮裕民村九組
優先權:
專利代理機構: 北京路浩知識產權代理有限公司11002 代理人: 谷慶紅
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法律狀態
申請(專利)號:

CN201510226142.4

授權公告號:

||||||

法律狀態公告日:

2017.01.25|||2015.10.07|||2015.09.09

法律狀態類型:

授權|||實質審查的生效|||公開

摘要

本發明涉及污泥脫水處理技術領域,尤其是一種對平流式初沉池污泥濃縮方法,通過將污水送入平流式初沉淀池中,并向平流式初沉淀池中加入鐵粉和碳粉,進而使得鐵粉與碳粉在沉淀池中形成微電解,并通過將污水與鐵粉、碳粉進行混合攪拌下攪拌處理,使得鐵粉與碳粉在沉淀池中拌勻,進而使得鐵粉與碳粉形成的微電池能夠遍布整個沉淀池,使得污泥中的有機物、微生物細胞壁能夠在微電解的作用下得到降解或破裂,再結合龍門吊抓斗的擠壓處理,進而使得污水的有色物質被除去掉,也使得污泥中的微生物細胞壁內的水備解離出來,降低污泥中的結合水含量;降低對污泥濃縮處理的難度,提高了污泥的脫水率,降低了壓濾機的壓濾負荷和難度,降低了污泥處理成本。

權利要求書

權利要求書
1.  一種對平流式初沉池污泥濃縮方法,其特征在于,包括以下步驟:
(1)將污水排入平流式初沉池中,并按照污水的量加入占污水重量1-5%的鐵粉,并使其在平流式初沉池中采用攪拌速度為200-500r/min攪拌處理2-3h后,再向其中加入占污水重量2-5%的碳粉,并采用攪拌速度為1000-2000r/min攪拌處理10-20min,再將其置于常溫環境下,靜置處理1-10h,待用;
(2)采用龍門吊,并在龍門吊的鋼索上吊一個抓斗,并通過抓斗落入平流式初沉池中,通過抓斗將平流式初沉池中的污泥抓起移動到濃縮池中,并在抓污泥的過程中,抓斗上采用擠壓力為5.7-6.5kg/m2擠壓污泥,擠壓時間為5-10min,待擠壓完成之后,放置于濃縮池中,調整濃縮池溫度為30-50℃,放置50-70min后,再將其置于壓濾機中采用壓力為6.1-6.5kg/m2壓濾處理,即可完成污泥的濃縮處理。

2.  如權利要求1所述的對平流式初沉池污泥濃縮方法,其特征在于,所述的鐵粉為500-900nm的粉末。

3.  如權利要求1所述的對平流式初沉池污泥濃縮方法,其特征在于,所述的碳粉為300-700nm的粉末。

說明書

說明書一種對平流式初沉池污泥濃縮方法
技術領域
本發明涉及污泥脫水處理技術領域,尤其是一種對平流式初沉池污泥濃縮方法。
背景技術
隨著城市化進程的加快和人們生活水平的提高,城市工業廢水和生活污水的排放量日益增多,污水處理量的增長以及污水深度處理的要求必將產生更多的污泥。產生的污泥對于污水處理廠形成了一個較為嚴重的問題,其原因是:對于污水處理過程中產生的污泥中的含水率高、體積大,且水分難以脫除;而傳統的對于污水處理過后的污泥的處理為堆肥、焚燒、填埋等技術手段,但是這些技術手段都難以滿足GB/T23485-2009對污泥含水率的要求。
同時,污泥中含有的水分可分為表面吸附水、間隙水、毛細結合水、內部結合水四種;并且污泥為絮狀膠體集合而成,當施加外力時,膠狀的細小顆粒就會堵塞形成濾橋,增大了過濾的比阻值;造成機械脫出(如離心脫出)污泥中的水分難度較大,脫出率較低,進而造成污泥中的水分含量較高;并且,在對污水處理過程中產生的污泥中依然還存在著大量的有機物質、生物毒性污染物等嚴重影響環境質量的物質,進而導致在對污水處理過程中,再對污泥進行堆肥、焚燒或者填埋等手段處理將會對環境帶來嚴重的污染;為此,我們急需要尋找一種能夠降解其中的有機物質、生物毒性污染物以及能夠避免膠狀細小顆粒形成濾橋的污泥減量處理方法。
發明內容
為了解決現有技術中存在的上述技術問題,本發明提供一種對平 流式初沉池污泥濃縮方法,能夠將污水在平流沉淀池中沉淀、并能夠將污泥中存在的結合水進行分解出來,再結合抓斗的擠壓處理,使得部分結合水預先得到擠壓流出,進而降低在濃縮池中對污泥處理的壓力,降低對污泥濃縮處理的成本,降低壓濾機的負荷,具有顯著的經濟效益。
具體是通過以下技術方案得以實現的:
一種對平流式初沉池污泥濃縮方法,括以下步驟:
(1)將污水排入平流式初沉池中,并按照污水的量加入占污水重量1-5%的鐵粉,并使其在平流式初沉池中采用攪拌速度為200-500r/min攪拌處理2-3h后,再向其中加入占污水重量2-5%的碳粉,并采用攪拌速度為1000-2000r/min攪拌處理10-20min,再將其置于常溫環境下,靜置處理1-10h,待用;
(2)采用龍門吊,并在龍門吊的鋼索上吊一個抓斗,并通過抓斗落入平流式初沉池中,通過抓斗將平流式初沉池中的污泥抓起移動到濃縮池中,并在抓污泥的過程中,抓斗上采用擠壓力為5.7-6.5kg/m2擠壓污泥,擠壓時間為5-10min,待擠壓完成之后,放置于濃縮池中,調整濃縮池溫度為30-50℃,放置50-70min后,再將其置于壓濾機中采用壓力為6.1-6.5kg/m2壓濾處理,即可完成污泥的濃縮處理。
所述的鐵粉為500-900nm的粉末。
所述的碳粉為300-700nm的粉末。
與現有技術相比,本發明的技術效果體現在:
通過將污水送入平流式初沉淀池中,并向平流式初沉淀池中加入鐵粉和碳粉,進而使得鐵粉與碳粉在沉淀池中形成微電解,并通過將污水與鐵粉、碳粉進行混合攪拌下攪拌處理,使得鐵粉與碳粉在沉淀池中拌勻,進而使得鐵粉與碳粉形成的微電池能夠遍布整個沉淀池, 使得污泥中的有機物、微生物細胞壁能夠在微電解的作用下得到降解或破裂,再結合龍門吊抓斗的擠壓處理,進而使得污水的有色物質被除去掉,也使得污泥中的微生物細胞壁內的水備解離出來,降低污泥中的結合水含量;降低了對污泥濃縮處理的難度,提高了污泥的脫水率,降低了壓濾機的壓濾負荷和難度,降低了污泥處理成本。
本發明的工藝流程短,能耗低,成本低,能夠較大范圍的脫出污泥中的水分,降低對污泥進一步處理的難度,提高對污泥的濃縮率,降低濃縮能耗。
具體實施方式
下面結合具體的實施方式來對本發明的技術方案做進一步的限定,但要求保護的范圍不僅局限于所作的描述。
實施例1
一種對平流式初沉池污泥濃縮方法,括以下步驟:
(1)將污水排入平流式初沉池中,并按照污水的量加入占污水重量1%的鐵粉,并使其在平流式初沉池中采用攪拌速度為200r/min攪拌處理2h后,再向其中加入占污水重量2%的碳粉,并采用攪拌速度為1000r/min攪拌處理10min,再將其置于常溫環境下,靜置處理1h,待用;
(2)采用龍門吊,并在龍門吊的鋼索上吊一個抓斗,并通過抓斗落入平流式初沉池中,通過抓斗將平流式初沉池中的污泥抓起移動到濃縮池中,并在抓污泥的過程中,抓斗上采用擠壓力為5.7kg/m2擠壓污泥,擠壓時間為5min,待擠壓完成之后,放置于濃縮池中,調整濃縮池溫度為30℃,放置50min后,再將其置于壓濾機中采用壓力為6.1kg/m2壓濾處理,即可完成污泥的濃縮處理。
實施例2
一種對平流式初沉池污泥濃縮方法,括以下步驟:
(1)將污水排入平流式初沉池中,并按照污水的量加入占污水重量5%的鐵粉,并使其在平流式初沉池中采用攪拌速度為500r/min攪拌處理3h后,再向其中加入占污水重量5%的碳粉,并采用攪拌速度為2000r/min攪拌處理20min,再將其置于常溫環境下,靜置處理10h,待用;
(2)采用龍門吊,并在龍門吊的鋼索上吊一個抓斗,并通過抓斗落入平流式初沉池中,通過抓斗將平流式初沉池中的污泥抓起移動到濃縮池中,并在抓污泥的過程中,抓斗上采用擠壓力為6.5kg/m2擠壓污泥,擠壓時間為10min,待擠壓完成之后,放置于濃縮池中,調整濃縮池溫度為50℃,放置70min后,再將其置于壓濾機中采用壓力為6.5kg/m2壓濾處理,即可完成污泥的濃縮處理。
所述的鐵粉為500nm的粉末。
所述的碳粉為300nm的粉末。
實施例3
一種對平流式初沉池污泥濃縮方法,括以下步驟:
(1)將污水排入平流式初沉池中,并按照污水的量加入占污水重量2%的鐵粉,并使其在平流式初沉池中采用攪拌速度為300r/min攪拌處理2.5h后,再向其中加入占污水重量3%的碳粉,并采用攪拌速度為1500r/min攪拌處理15min,再將其置于常溫環境下,靜置處理5h,待用;
(2)采用龍門吊,并在龍門吊的鋼索上吊一個抓斗,并通過抓斗落入平流式初沉池中,通過抓斗將平流式初沉池中的污泥抓起移動到濃縮池中,并在抓污泥的過程中,抓斗上采用擠壓力為6kg/m2擠壓污泥,擠壓時間為7min,待擠壓完成之后,放置于濃縮池中,調整濃 縮池溫度為40℃,放置60min后,再將其置于壓濾機中采用壓力為6.3kg/m2壓濾處理,即可完成污泥的濃縮處理。
所述的鐵粉為900nm的粉末。
所述的碳粉為700nm的粉末。
實施例4
一種對平流式初沉池污泥濃縮方法,括以下步驟:
(1)將污水排入平流式初沉池中,并按照污水的量加入占污水重量3%的鐵粉,并使其在平流式初沉池中采用攪拌速度為400r/min攪拌處理2.7h后,再向其中加入占污水重量4%的碳粉,并采用攪拌速度為1900r/min攪拌處理19min,再將其置于常溫環境下,靜置處理9h,待用;
(2)采用龍門吊,并在龍門吊的鋼索上吊一個抓斗,并通過抓斗落入平流式初沉池中,通過抓斗將平流式初沉池中的污泥抓起移動到濃縮池中,并在抓污泥的過程中,抓斗上采用擠壓力為5.9kg/m2擠壓污泥,擠壓時間為7min,待擠壓完成之后,放置于濃縮池中,調整濃縮池溫度為35℃,放置55min后,再將其置于壓濾機中采用壓力為6.4kg/m2壓濾處理,即可完成污泥的濃縮處理。
所述的鐵粉為600nm的粉末。
所述的碳粉為500nm的粉末。
實施例5
一種對平流式初沉池污泥濃縮方法,括以下步驟:
(1)將污水排入平流式初沉池中,并按照污水的量加入占污水重量4%的鐵粉,并使其在平流式初沉池中采用攪拌速度為350r/min攪拌處理2.9h后,再向其中加入占污水重量3.5%的碳粉,并采用攪拌 速度為1300r/min攪拌處理17min,再將其置于常溫環境下,靜置處理3h,待用;
(2)采用龍門吊,并在龍門吊的鋼索上吊一個抓斗,并通過抓斗落入平流式初沉池中,通過抓斗將平流式初沉池中的污泥抓起移動到濃縮池中,并在抓污泥的過程中,抓斗上采用擠壓力為6.3kg/m2擠壓污泥,擠壓時間為6min,待擠壓完成之后,放置于濃縮池中,調整濃縮池溫度為45℃,放置65min后,再將其置于壓濾機中采用壓力為6.2kg/m2壓濾處理,即可完成污泥的濃縮處理。
所述的鐵粉為800nm的粉末。
所述的碳粉為600nm的粉末。
實施例6
一種對平流式初沉池污泥濃縮方法,括以下步驟:
(1)將污水排入平流式初沉池中,并按照污水的量加入占污水重量5%的鐵粉,并使其在平流式初沉池中采用攪拌速度為250r/min攪拌處理2.1h后,再向其中加入占污水重量4.1%的碳粉,并采用攪拌速度為1100r/min攪拌處理13min,再將其置于常溫環境下,靜置處理4h,待用;
(2)采用龍門吊,并在龍門吊的鋼索上吊一個抓斗,并通過抓斗落入平流式初沉池中,通過抓斗將平流式初沉池中的污泥抓起移動到濃縮池中,并在抓污泥的過程中,抓斗上采用擠壓力為6.2kg/m2擠壓污泥,擠壓時間為7min,待擠壓完成之后,放置于濃縮池中,調整濃縮池溫度為45℃,放置59min后,再將其置于壓濾機中采用壓力為6.4kg/m2壓濾處理,即可完成污泥的濃縮處理。
所述的鐵粉為600nm的粉末。
所述的碳粉為700nm的粉末。
通過對實施例1-實施例6處理的污泥與按照傳統的工藝進行處理的污泥以及未對污泥進行處理前的毛細吸水率、上清液多糖、蛋白質、DNA濃度的含量進行檢測,本發明的工藝相比傳統的工藝來說,其能夠降低毛細吸水時間25-34s,增加污泥處理過程中上清液中的多糖、蛋白質、DNA濃度達到15%-30%;具有預想不到的技術效果和顯著的進步,具有突出的實質性特征。
在此有必要指明的是,上述實施例僅限于對本發明的技術方案作進一步的闡述和說明,并不是對本發明的技術方案的進一步的限制,本領域技術人員在此基礎上作出的非突出的實質性特征和非顯著進步的改進,均屬于本發明的保護范疇。

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