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2022市政污泥干化冷凝废水污染及防治措施概述 污水处理设施产生的污泥应进行稳定化

   日期:2022-04-26    

污泥干化是污泥藕合原煤发电量前道工艺过程,对污泥干化全过程中形成的冷凝水水体影响因素开展剖析,并指出相对应环境污染治理对策。


依据《关于开展燃煤耦合生物质发电技改试点工作的通知》(国能发电力工程[2017]75号),市政工程污泥藕合原煤发电量是污泥处理发展趋势。为了更好地降低污泥掺烧对锅炉及加工工艺危害,污泥进到加热炉前须开展干化确保含水量小于40%。污泥现况选用较多的为园盘干躁技术性,选用园盘推动转动推动,运用饱和水汽间接性加温方法对污泥烘干处理,干化全过程中形成的有机废气进到热交换器制冷使温度减少,将水蒸汽冷凝产生冷凝废水,对污泥干化全过程中形成的冷凝水水体影响因素开展剖析,并指出相对应环境污染治理对策。

1、废水污染物质

污泥干化全过程中关键废水污染物质为污泥干化冷凝废水,该水体比较繁杂,关键为COD、BOD5和NH3-N等;污泥冷凝水的水体与污泥的处置方式、污水处理站渗水水体等许多原因相关,不一样污水处理站发生的污泥,冷凝水水体差别比较大[1]。

(1)井水水体对冷凝废水水质危害

城区污水处理站接受废水比较普遍,关键为生活污水处理,一小部分工业生产废水经解决纳管规范后进到城区污水处理站,因为地区工业类型不一样造成城区污泥特性差别比较大,促使污泥干化冷凝废水水体相距比较大。研究发现,污泥经干化冷凝废水COD低则好几百毫克每升[2],高而过万毫克每升[3];对比造纸工业污泥,大城市污泥干化冷凝液的COD值显著高过造纸工业污泥,这与大城市污泥干化冷凝液有更好的铵浓度值和硫浓度有关[4];在污泥干化全过程中,重金属超标关键积累在污泥中,因而污泥干化全过程中蒸发量不大,则干化冷凝废水中重金属超标成分很细微[5];

(2)污泥干化主要参数对冷凝废水水体危害。

① 干躁温度对废水水体危害。

干化温度越高,污泥中有机化合物等易燃性化学物质越很有可能在干化全过程中被带去,导致干污泥发热量减少,不利后面污泥藕合掺烧,研究表明,当干化温度小于155℃时几乎无有机化合物溶解,200℃约5%有机化合物溶解,干化温度做到300℃时,剩下干污泥发热量仅为100℃的一半,当温度超过300℃时,污泥发热量已没法成功测量[5]。诸多研究表明,污泥干化温度越高,干化全过程中污染物质排出浓度值越高[5];在180℃、220℃和260℃中,pH展现酸性,伴随着温度的提升,COD和高锰酸盐指数浓度值慢慢提升,在180℃和220℃冷凝液中有机化合物关键为酯类化学物质,在260℃,其具体有发电机组分成代烃 [6]。温度对污泥干化有推动作用,伴随着温度的上升,稳速环节干躁速度提升,去除水份降低,从耗能、剩下污泥点燃发热量和冷凝液解决难度系数视角,污泥干化最好环节宜在145~185℃下稳速环节开展[7]。

② 烘干机转速比、加料机转速和蒸气工作压力对废水水体危害。

烘干机和加料机转速比与污泥干躁量展现成正比,加料机转速比对污泥干躁量的危害较大,实际上是烘干机转速比,蒸气工作压力危害并不大;污泥冷凝水质采样中COD和NH3-N浓度值伴随着烘干机转速比的提高而降低,当转速比提高至6r/min时,下降趋势趋向轻缓[8]。

2、废水环境污染治理对策

(1)借助处理

市政工程污泥干化的冷凝废水与发电站水体相距比较大,一般不能立即将此类废水与火电厂废水一同处理;若火电厂间距城区污水处理站间距较近,根据专职进到城区污水处理站,借助污水池将冷凝废水匀质后进到城区污水处理站解决系统软件;研究发现在污水处理站正常的运行情况下,冷凝废水源水不容易对城区污水处理站导致显著危害[3];借助该专职可进一步完成城区污水处理站工业污水处理至火电厂,则一方面降低城区污水处理站污水排出对环境危害,另一方面降低火电厂新鮮水使用量,完成城区污水处理站和火电厂间“互利共赢”。

(2)独立处理

污泥干化冷凝水主要是由污泥干化冷凝蒸气制冷产生,污泥干化蒸气除开烟尘外也有有机化合物,该废水为高有机化学废水;一方面可根据对冷凝蒸气预备处理缓解冷凝废水尾端解决负载,另一方面根据尾端解决确保冷凝废水达到环保标准。

①预备处理

研究发现,当欠缺后置摄像头除尘系统的循环流化床干化系统软件冷凝水里 COD 负载达到 7000 mg/L,因而热干化系统配置除尘装置是不可缺少的[9];经除灰后对蒸气开展冷凝促使废水水体浓度值相对性低。

为了更好地降低冷凝蒸气中有机化合物负载,可选用活性炭吸附法开展解决;将污泥干化蒸气进到加上活性碳的玻璃试管中,为避免蒸气在玻璃试管中冷凝成液态,在玻璃试管表面盘绕电伴热,废水蒸气经活性炭吸附后进到冷凝管冷凝,科学研究表明运用活性炭吸附解决蒸气情况下的废水的解决实际效果相比于立即将活性碳投到废水中解决实际效果更强,副产品活性碳使用量更小,且整个过程中无污泥造成[10]。

②尾端解决

冷凝水可生物化学性不错,可是炭氮比例失衡,依据B/C占比可考虑到工艺处理;因为冷凝水里高锰酸盐指数和总氮的含量较高,若立即用好氧活力污泥法对冷凝水开展解决,会严重影响微生物菌种生长发育,对出水量水体产生不良影响;因而在污水处理系统设计过程中应优先选择去除氨氮和总氮,考虑到选用A/O、氧化沟和生物膜法开展解决,在处理方式找加炭源确保微生物菌种正常的生长发育[1]。此外冷凝废水特性为温度较高,pH较低,在进到生物化学系统软件前要开展制冷水体及pH调整,防止造成生物化学系统软件中污泥奔溃;污泥冷凝水里宏量原素(P和S等)和营养元素(Mn和Zn等)成分极低,无法达到微生物菌种基础代谢的正常的生长发育,在此类废水解决时要考虑到有关微量元素的补给或生活污水处理配制,保证优良的生物化学系统软件正常的运作;冷凝废水中挥发酚浓度值尽管较低,但毒副作用比较大,在动物解决中应留意此类污染物质危害[3]。

3、总结

总的来说,污泥干化全过程中冷凝废水水体因为解决水体由来及干化主要参数不一样相距比较大,从自然环境经济收益利润最大化的条件下,依据水体不一样选择有效的废水处理方法促使废水完成达到环保标准。


 
 
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