污泥表面活化破壁改性解放束缚水匹配机械既压滤又压榨相结合的集成技术
此项技术系沿用1979年西方发达国家兴起的污泥脱深度水技术思路,而在我国引用至今也有7—8年的历史,其核心主要通过“无机化学纳米调质与板框压滤压榨匹配”,此技术目前正在兴起发展中。
在场镇设置污水处理站,用地紧张
有别于我们此前对农村污水处理的认识,在调研中我们观察到在某些地方,由于农村聚居区附近的土地大部分已承包给村民,因此工程方往往需要平整荒地方可建设污水处理站,这给污水处理站的用地造成限制。
污泥脱水机在污泥深度脱水技术大致呈现几种方法
污水处理所产生的污泥具有较高的含水量,由于水分与污泥颗粒结合的特性,采用机械方法脱除具有一定的限制,污泥中的**质含量、灰分比例特别是蓄凝剂的添加量对于终含固率有着重要影响。一般来说,采用机械脱水可以获得20%-30%的含固率,所形成的污泥也被称为泥饼。泥饼的含水率仍然较高,具有流体性质,其处置难度和成本仍然较高,因此有必要进一步减量。 此时,在自然风干之外,只有通过输入热量形成蒸发,才能够实现大规模减量。采用热量进行干燥的处理就是热干化。
热力污泥深度脱水技术
热力脱水一般采用蒸汽、烟气或其它热源,它不是一般意义的烘干。常用设备为浆叶机、套筒机或流化床等,也有以造粒或喷雾形式提高热效率。由于热力脱水必须依赖热源制热或余热利用,但由于存在使用蒸汽不经济,利用锅炉烟道气影响系统稳定,建设独立热源代价大,利用余热须改动原有工艺设施等因素,再者,干化后要资源化利用,且不能因脱水而破坏污泥原赋有的热值。因此,从某种意义上讲,热力干化是以热能置换,是“以热换热”,出现严重的热平衡负效应,但其结果是“以大置小、得不偿失”。