污泥脫水應用方案
污泥脫水的應用方案
一、方案簡介
隨著環保要求和標準的日益嚴格,污泥的處理和處置也成為大家關注的問題。傳統的工業和市政污泥處理方法是使用機械式的脫水設備,如帶式壓濾機、板框壓濾機和離心脫水機等設備進行污泥的脫水和減量處理。
隨著污泥最終處置要求的提高,污泥脫水的效率要求也隨之提升,目前對于進行焚燒處置的污泥含水率要求已經提升到 60%以下。而常用的帶式和離心脫水兩種方法處理的污泥含水率也只是在 80%左右,不能達到焚燒處置處理要求的含水率在 60%以下。因此,現在很多廠家開始改用隔膜壓濾機(全自動板框式壓泥機)進行污泥的脫水處理。為提高隔膜壓濾機的脫水效率,常常需要使用藥劑對污泥進行調質和處理,高分子的絮凝劑會造成濾布的堵塞,影響設備的操作,所以不能使用。而投加無機鹽(如鐵鹽、鈣鹽等)調節劑雖然能使水泥分離,但由于投加量大,干泥量也會大大增加,造成干泥的燃燒值降低,污泥后續處置的費用也會增加。
污泥脫水新型藥劑KW45,它主要應用于隔膜壓濾機的污泥脫水處理,脫水效果好,處理后干泥的含水率可達到 60%以下,同時不會污堵濾布,不影響壓泥機的正常運行。
二、產品性能和應用
1、產品性能
KW45 是一種全新的、高效污泥脫水處理劑,其分子量很低但電性中和的能力卻很強,能夠提供比鈣鹽和鐵等無機鹽更優的污泥混凝效果,泥水分離速度快,專用于隔膜壓濾機污泥的脫水處理。KW45可以使帶負電荷的膠體顆粒破穩,形成微絮體,污泥顆粒小,易于脫水。
2、產品特點
- 用量少,投加濃度只是鈣鹽、鐵鹽的1/10~1/100;
- 反應快,泥水分離速度快;
- 出水清澈,不含懸浮物;
- 避免因使用鈣、鐵鹽而造成的污泥量增加;
- 對于重污染污泥,具有殺菌作用;
- 可替代鈣、鐵鹽的使用,避免在污泥單獨燃燒時,造成對燃燒設備安全性和燃燒條件的影響。
三、產品優勢
傳統處理方案
加藥方案:鐵+石灰+PAM
局 限 性:
?無機鹽使用的較多,對設備損傷較大,且具有一定的腐蝕性。
?污泥增量較大
?大量的石灰的使用很容易堵塞濾布
?使用藥劑較多,操作復雜
創新處理方案
加藥方案:KW45 / KW46 + PAM
優 點:
?完全替代或者部分替代無機鹽產品,減少對設備的損傷和腐蝕
?減少污泥增量
?減少濾布的污堵情況,減少清洗頻率延長濾布的使用壽命
?操作簡單
四、產品收益
1、具有很強的脫水性,創新產品,專業開發用于配合隔膜式壓濾機使用,處理后干泥的含水率可達到 60%以下,滿足環保和后續處置的要求。
2、由于 KW45 的分子量比聚丙烯酰胺的分子量小很多,不會堵塞濾布,不含無機鈣鹽和鐵鹽,能夠延長濾布清洗頻率和使用壽命。
3、設備的操作壓力穩定,減少進泥泵的磨損和能耗。
4、因為處理時不使用鐵、鈣等無機鹽,干泥量中含有的無機鹽少,減少污泥的產生量,對燃燒值的影響較低,降低后續處置的費用。
5、不使用鐵鹽,不會對設備造成腐蝕問題。
五、應用案例
案例一
某紡織廠,每天的污泥量在1400立方,要求污泥處理后的含水率<60%
目標:
? 減少無機鹽使用,減少濾布污堵情況,減少污泥增量
原加藥方案與新方案燒杯測試對比結果:
加藥方案 |
濁度 |
干泥重量 |
含水 60% 泥量 |
含水 80% 泥量 |
|
原方案 |
FeCl 3 (3000ppm) + 脫色劑 (500ppm) + 石灰 (1000ppm) + PAM( 陽離子 ) |
448FAU |
2.1g |
5.25g |
10.5g |
新方案 |
KW45 (200ppm) + PAM( 陽離子 40ppm) |
345FAU |
1.72g |
4.3g |
8.6g |
結實驗結論:從上述實驗數據分析, KW45方案與原方案相比,含水率在60%的泥量減少了17.1%,說明由于投加較多的鐵鹽、鈣鹽導致污泥量增加,但使用KW45就能避免這種問題;同時KW45的投藥濃度和用量更低,操作更簡單。并且使用KW45的方案,分離后的水質更清,回流后減少處理壓力。
原廠方案:
FeSO4(4000ppm) + 石灰(3000ppm) + 脫色劑(2000ppm) + PAM陽離子(40ppm)
效果及存在問題:
a、處理含水率在60%
b、石灰的使用使泵經常壞
c、無機鹽產品使用后,污泥增量較大,使運輸費用較高
d、濾布堵塞嚴重,每14天清洗一次
e、藥量使用大,操作復雜
創新方案:
KW45(150ppm) + PAM陽離子(40ppm)
效果及使用情況:
a、處理后污泥含水率在59%~61%
b、產品都是有機聚合物,稀釋后加藥,對設備及加藥泵無損傷。
c、產品中不含無機物,不存在污泥增量,使運費降低。
d、減少污堵情況,減少清洗頻率,每30天清洗一次。延長使用壽命。
e、操作簡單、安全,沒有大量酸性、堿性操作。
f、 投加藥量少
長期使用數據對比:
評估項目 |
染廠原加藥方案 |
創新加藥方案 |
泥水分離程度 |
分離快 |
分離快 |
進泥時間 |
7,000 秒 |
6,000 秒 |
卸泥時間 |
40~50 分鐘 |
30 分鐘 |
對濾布影響 |
產生鈣化 |
無影響 |
干泥含水率 |
60%±2 |
60%±2 |
泥餅厚度 |
1.5~2.0cm |
2.0~2.5cm |
污泥增量 |
15%~17% |
無增量 |
操作難易度 |
較復雜 |
易于操作 |
主要目的是:
1.確認污泥脫水劑KW46與現在使用的絮凝劑搭配使用后是否可以進一步幫助污泥脫水,提高板框產能;
2.其次是了解KW46與其他絮凝劑搭配使用后的污泥脫水效果如何。
具體實驗過程如下:
測試方法
1.在規格為500ml的玻璃燒杯中,分別加入500ml待處理的水樣。
2.加入污泥脫水劑KW46攪拌30秒,再添加絮凝劑(PAM)攪拌30秒,沉降2min,取燒杯中上層清液檢測濁度。
3.使用污泥比阻測定儀,在壓力為-0.04Mpa條件下,分別測定10S、30S、60S時間內污泥脫水的體積,進而評估污泥脫水的快慢。
實驗過程
1.背景介紹
? 處理水質:PM11制漿 DMOW線和DIP線浮選槽污泥
? 處理水質:濃度(C):4%;PH=7.43
? 處理設備:板框壓濾機
2.化學品:實驗選用污泥脫水劑為KW46;絮凝劑為PAM
2.1 濁度數據
? 未添加任何化學品的污水,澄清2min后,上層清液濁度為1300 NTU。
2.1.1 KW46和現有絮凝劑PAM搭配使用后的濁度數據
? 添加不同KW46和絮凝劑的劑量,濁度數據如下:
化學品添加量( ppm ) |
濾液濁度( NTV ) |
|
第①組 |
PAM (0 ppm) |
1300 |
第②組 |
PAM (60 ppm) |
530 |
第③組 |
PAM(60ppm)+ KW46 (20ppm) |
281 |
第④組 |
PAM(60ppm)+ KW46 (40ppm) |
193 |
第⑤組 |
PAM(60ppm)+ KW46 (60ppm) |
155 |
第⑥組 |
PAM(40ppm)+ KW46 (40ppm) |
253 |
第⑦組 |
PAM(20ppm)+ KW46 (40ppm) |
800 |
2.1.2 不同劑量的KW46和絮凝劑PAM搭配使用后的濁度曲線
從以上數據和曲線圖可以看出:
? KW46和PAM搭配使用時,隨著KW46用量增加,燒杯上層清液的濁度進一步下降。
? KW46需要跟聚合物PAM搭配使用,所以在聚合物PAM用量較低時,其效果不能體現。
2.2 濾水數據
2.2.1 KW46和現有絮凝劑PAM搭配使用后的濾水數據:
序列號 |
化學品添加量( ppm ) |
10S 濾水體積( ml ) |
30S 濾水體積( ml ) |
60S 濾水體積( ml ) |
第①組 |
無化學藥品 |
15 |
25 |
40 |
第②組 |
PAM(60ppm) |
20 |
50 |
95 |
第③組 |
PAM(60ppm)+ KW46 (20ppm) |
30 |
55 |
90 |
第④組 |
PAM(60ppm)+ KW46 (40ppm) |
30 |
75 |
145 |
第⑤組 |
PAM(60ppm)+ KW46 (60ppm) |
35 |
75 |
145 |
第⑥組 |
PAM(40ppm)+ KW46 (40ppm) |
30 |
70 |
120 |
第⑦組 |
PAM(20ppm)+ KW46 (40ppm) |
30 |
55 |
85 |
從以上數據可以看出:
? KW46和PAM搭配使用時,在相同時間內,隨著KW46用量增加,濾液體積在進一步增加。
? 第④組和第⑤組,KW46添加量在(40-60)ppm時,60s的濾液體積是145ml,比第②組不添加KW46(60s的濾液體積是95ml)濾液體積增加52.6%,濾水速度增快。
KW46和絮凝劑PAM搭配使用的時間段濾液體積數據對比
注:
由于污泥脫水后會慢慢在濾紙上形成濾餅,這一個特殊的“濾網”會阻礙污泥進一步脫水,所以理論上濾水速度會越來越慢(毫升/秒)。以上柱形圖可以讓我們更清晰看到藥品在幫助脫水方面的效果。
從以上柱形圖可以看出:
? 污泥原液(無化學品)的在三個時間段(0 ~ 10秒, 11 ~ 30秒 和31 ~ 60秒)的濾水速度明顯的越來越慢。
分別為
? 0 ~ 10秒: 1.5 毫升/秒
? 11 ~ 30秒: 0.5 毫升/秒
? 31 ~ 60秒: 0.5 毫升/秒
? 添加適量化學品的污泥樣品比不添加化學品的污泥樣品,在三個時間段內的濾水速度明顯增加。
? 在第④組、第⑤組中,KW46用量為(40-60)ppm(約1-1.5kg/絕干污泥),絮凝劑用量都為60ppm(1.5kg/絕干污泥),在三個時間段內的濾水速度增加非常明顯。分別為
? 0 ~ 10秒: 3.0 ~ 3.5 毫升/秒
? 11 ~ 30秒: 2.0 ~ 2.25 毫升/秒
? 31 ~ 60秒: 2.33 毫升/秒
結論
? KW46和現有絮凝劑PAM搭配使用可進一步降低污水處理后的濁度,同時使污泥的脫水速度更快。在相同時間60S內,添加KW46(40-60)ppm比不添加KW46,污泥脫水速度增加52.6%;
? 在較低聚合物PAM用量下(20ppm), KW46不能起到補助的效果;
? 使用KW46配搭絮凝劑PAM在實際生產中可以減短操作時間,進一步提高板框的產能。
案例三、市政
測試目的
1 通過加藥實驗確定高效污泥脫水劑KW46的脫水效果,和對濾布的影響。
2 確定合適的加藥方案,確定具體的加藥量,降低藥劑成本。 加藥效果對比
11月在某污水廠的板框污泥脫水車間進行加藥測試,創新加藥方案是:三氯化鐵+高效污泥脫水劑KW46+聚丙烯酰胺。
以下是加藥量及成本(以一個40方反應罐的加藥量為例):
藥劑名稱 |
創新方案 |
原方案 |
用量( kg ) |
用量( kg ) |
|
FeCl 3 |
160 |
240 |
石灰 |
- |
30 |
脫水劑 KW46 |
2.4 |
- |
PAM |
1.2 |
1.2 |
評估項 |
原加藥方案 |
創新加藥方案 |
進泥量 |
28m 3 |
28m 3 |
是否粘板 |
否 |
否 |
一板的干泥量 |
1400kg |
1400kg |
干泥含水率 |
60% 左右 |
60% 左右 |
泥餅厚度 |
2-3m |
2-3cm |
污泥增量 |
15%-17% |
無增量 |
從上述數據分析,分別采用KW46的方案,代替了之前的石灰,三氯化鐵的使用量減少33%。但進泥量和拆板效果和現在處理工藝相比基本持平。
使用微信“掃一掃”功能添加“谷騰環保網”