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污泥壓濾機脫水處理案例

分類:技術文獻 536

1引言

污泥填埋是指運用一定工程措施將污泥埋于天然或人工開挖坑地內,通過壓實、加土覆蓋等一系列操作過程,利用固體廢棄物中微生物對污泥中有機組分進行降解,使其穩定化的一種處置方式。由于土地資源有限,該方式逐漸受到限制,近年來各大城市均在就污泥的進一步處理和循環利用尋找最佳出路。但根據我國現有的經濟條件,一段時間內污泥填埋仍將是一種不可或缺的過渡性污泥處置途徑。《生活垃圾填埋場污染物控制標準》(GB 16889-2008)中“生活污水處理廠污泥經處理后污泥含水率小于60%,可以進入垃圾填埋場填埋處理”、《城鎮污水處理廠污泥處置混合填埋用泥質》(GBT 23485-2009)中“含水率小于60%;混合比例小于8%”的規定,對處理后污泥含水率提出了更高的要求。通過對遼寧省范圍內在運營的污水處理廠污泥處理工藝的調研發現,多數污水處理廠采用的是機械脫水(帶式濃縮脫水一體機)方式,泥餅含水率<80%;部分在建或近年來新建的污水廠采用污泥深度脫水工藝(多采用隔膜板框壓濾機),泥餅含水率<60%。本文將以遼寧北方環境保護有限公司承建的“大渾太”項目中同等規模的朝陽市什家河污水處理廠(5萬t/d;≤80%)和錦州市第三污水處理廠(5萬t/d;≤60%)為例,針對其污泥處理單元進行技術經濟分析。

2工程案例分析

2.1案例 帶式濃縮脫水一體機

2.1.1概述朝陽市什家河污水處理廠設計規模5萬t/d,污水處理采用“粗格柵+污水提35泵房+細格柵+旋流沉砂池+多模式AAO+高密度沉淀池+活性砂過濾+二氧化氯消毒”工藝,出水執行《城鎮污水處理廠污染物排放標準》(GB 18918-2002)水污染物排放標準一級A標準;污泥處理采用“帶式污泥濃縮脫水一體機(≤80%)+外運衛生填埋處置”工藝。本工程生化過程產生干泥量9.14 t/d,深度處理產生干泥量1.36 t/d,總干泥量10.5 t/d,流量1 122 m3/d(含水率99.24%)。2.1.2工藝設計(1)污泥均質池將剩余污泥和化學污泥在本池中充分混合,達到污泥性質的均化,以利于后續濃縮和脫水。均質池尺寸:L×B×H=5 m × 5 m × 5 m(泥深4.5 m),半地下式鋼筋混凝土結構(加蓋),停留時間2 h。設潛水攪拌器1臺,N=1.5 kW。(2)污泥濃縮脫水機房污泥在濃縮、脫水之前投加聚丙稀酰胺(PAM)進行污泥調理。投加PAM量40.2 kg/d,為污泥干重的0.4%。脫水后污泥含水率80%,污泥體積50 m3/d。污泥脫水間內設有投藥泵、溶藥裝置等。污泥脫水間尺寸:L×B×H=22.4 m × 18.5 m × 11 m。主要設備及規格見表1。

污泥壓濾機脫水處理案例-板框廂式隔膜壓濾機

2.2案例 廂式板框壓濾機

2.2.1概述錦州市第三污水處理廠設計規模5萬t/d,于2012年底通水運行,污水處理采用“粗格柵+污水提升泵房+細格柵+旋流沉砂池+改良AAO+高密度沉淀池+活性砂過濾+二氧化氯消毒”工藝,出水執行《城鎮污水處理廠污染物排放標準》(GB 18918-2002)水污染物排放標準一級A標準;污泥處理采用“廂式板框壓濾機(≤60%)+外運衛生填埋處置”工藝。本工程生化過程產生干泥量7.69 t/d,深度處理產生干泥量2.5 t/d,總干泥量10.19 t/d,流量926.36 m3/d(含水率98.9%)。2.2.2工藝設計(1)污泥貯池設污泥貯池3座,平面尺寸為6.0 m × 40 m,池深4 m,有效水深3.5 m,有效容積84 m3。分兩格。每格貯池內設潛水攪拌器1臺,單臺功率為N=3.0kW。(2)污泥濃縮間選用螺壓污泥濃縮機2臺(1用1備),單臺處理能力為0~100 m3/h。設濃縮污泥貯池1座,分為2格,單格平面尺寸為6.0 m×4.0 m,有效水深3.5 m,有效容積168 m3。每格設潛水攪拌器1臺,單臺功率為3.0kW。污泥濃縮間另設污泥切割機2臺(1用1備),單臺參數為Q=100 m3/h,N=4.0kW;沖洗離心泵2臺(1用1備),單臺參數為Q=10.8 m3/h,H=60 m,N=30.0kW。(3)污泥脫水間脫水設備采用板框壓濾機,脫水后污泥含水量為60%以下。脫水后污泥外運。設板框壓濾機2臺,配套設備包括高、低壓上料系統、沖洗系統、壓榨系統、加藥系統,詳見表2。

污泥壓濾機脫水處理案例-板框廂式隔膜壓濾機

2.3經濟比較

2.3.1對建設費用的影響通過對上述兩個項目進行分析,污泥處理噸水建設指標由61.26元增加至133.03元,即污水處理廠建設投資增加72.77元/t水。主要體現在以下方面:(1)機械脫水工藝通常采用PAM進行污泥調理,即能滿足泥餅含水率<80%的要求。深度脫水濃縮階段需要投加PAM調理污泥,使含水率降低至60%,通常需投加石灰等藥劑,即增設石灰投加系統。石灰投加系統工作環境較差,通常單獨設石灰投加間。隔膜板框壓濾機所需廠房高度較高,通常均需10 m以上。(2)生化處理系統排出剩余污泥與污泥調理劑混凝后,可直接進入帶機或離心機處理;而污泥深度處理系統,含水率過高的剩余污泥直接進入系統將導致設備規模過大,經濟性不合理,通常系統前需考慮重力濃縮或機械濃縮單元,從而降低污泥含水率。即增設污泥濃縮系統,相應的廠房面積也需增大。

2.3.2對運營費用的影響污泥深度處理藥劑費和電費有所增加,雖然處理后污泥體積減少,填埋和運費下降,但污泥深度處理后運行費用仍約增加15%。主要體現在以下方面:(1)電費通過對比兩個項目用電量可知,污泥深度脫水用電量有較大增加。(2)藥劑費板框壓濾機將污泥含水率降低至60%,通常需采用的藥劑為PAM、PAC、石灰或PAM、三氯化鐵和石灰,藥劑用量較大。(3)其他費用污泥外運處置費。污泥脫水至含水率60%,相對80%含水率,污泥體積會減少至1/2,但是由于調理藥劑量較大,污泥增容較大,增容系數按1.5考慮,故污泥填埋及處置量為含水率80%時的3/4。人員工資。污泥深度處理增加了污泥處理工序,人工勞動強度大,所需工作人員多,故人員工資約為污泥脫水至含水率80%的1.2倍。日常維護費。污泥深度處理相對增加相關建構筑物、設備的種量和數量,且管理水平相對提高,故日常維護費用水平為污泥脫水至含水率80%的1.2倍。其他費用水平相對污泥脫水至含水率80%保持不變。

3結論

污泥采用板框壓濾機進行污泥深度脫水(廂式板框壓濾機)至含水率低于60%,與采用機械脫水(帶式濃縮脫水一體機)至含水率低于80%,建設費用約增加70元/t水左右,其運行成本可高出15%左右。因此在國家現行污泥處理要求下,現有污泥深度脫水處理技術的建設及運行成本均較高,成為中小型水廠建設與運營的沉重負擔,探索新的污泥處理工藝,改善現有處理工藝的減量化、資源化較低的處理現狀,仍是污水治理行業熱點問題。


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