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污泥處理的主要方法是什么呢?博斯達環保與國內外污泥處理行業精英的多次交流,結合我國污泥處理現狀,研發出高效、環保、節能的污泥處理工藝流程及成套污泥處理設備。
污泥處理設備:
1、污泥調理系統:這個流程設備有加藥裝置、混合調理裝置;
2、進料過濾系統:污泥壓濾機泵、進料壓力裝置、濾液儲存池;
3、污泥脫水系統:污泥壓干機泵、高壓壓濾機泵、隔膜式板框壓濾機泵(污泥脫水設備選其一即可),進水壓力裝置。
污泥處理流程:
污泥入料設備如環保污泥泵,可選用不同類型;污泥脫水設備可選擇污泥壓干機泵、高壓隔膜式板框壓濾機泵、超高壓板框壓濾機泵等,主要根據用戶對泥餅的含水率等因素綜合決定。
對于傳質過程的研究,液相側為經磷酸酸化的超純水 (pH≈2. 4)。令吸收液進入膜接觸反應器,并測定其出口處產水臭氧濃度,水流經膜接觸反應器一次。繼而根據公式(3)計算該條件下體積傳質系數kL a 值。考察的因素包括臭氧濃度、液相雷諾數、水溫及膜長度等。對于模擬廢水降解的研究,液相側為100 mg·L - 1 的剛果紅水溶液(pH = 7. 7,由1 000 mg·L - 1 母液稀釋得到),吸收液在膜接觸反應器內循環流動。如不加說明,實驗在25 ℃ 進行。測試水中COD、色度等指標隨時間的變化,根據色度對染料濃度定量,并根據公式(4)計算其反應常數ka 。
液相臭氧濃度由靛藍三磺酸鉀鹽分光光度法測得 。氣相臭氧濃度由基于光度吸收法的臭氧濃度檢測儀測定。色度、COD 等指標的測定參照《水和廢水監測分析方法》。
3 結果與討論
3. 1 影響傳質過程的因素研究
針對臭氧在膜接觸反應器中的傳質規律進行探討,分別研究氣相臭氧濃度、液相雷諾數、液相溫度和膜長度等因數對傳質的影響。臭氧傳質效果以產水臭氧濃度及體積傳質系數kL a 值定量表示。
隨著液相流速增加,產水臭氧濃度下降。在較高的流速下,吸收液在膜絲中停留時間較短,臭氧傳質量相對較少。與此同時,在較高的流速下,液相側的湍流度較高。而較高的湍流度有利于削減邊界層效應,從而促進臭氧擴散。產水臭氧濃度由這兩種因素共同作用。產水臭氧濃度隨水流速的升高而下降,這表明停留時間的減少影響更為顯著。流速對體積傳質系數的影響如圖4 所示。隨著流速即雷諾數的增加,體積傳質系數增加。這正反映了在高雷諾數下液相邊界層厚度較小,傳質阻力隨之減小的規律。
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污泥處理工藝特點:
1、污泥調質劑使用量少,使zui終泥餅增量比普通藥劑處理污泥低40%以上;能夠明顯的改觀污泥泥質,使污泥更容易進行固液分離,提高污泥脫水效率,且無毒無害,不會造成二次污染,對泥餅后期進行堆肥、制磚等都無不良影響。
2、污泥脫水設備使用超高壓污泥壓干機泵或板框壓濾機泵,污泥處理綜合能耗降低30%,zui終出泥含水率在40%以下,減量*。
目前,博斯達環保已協助多家污水處理廠進行污泥處理設備的投放,此污泥處理工藝已在多個污泥處理工程中使用,均得到良好反饋,為客戶公司降低了污泥處理的成本,并實現資源化利用,受到較好經濟效益。
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臭氧具有氧化能力強、氣源易得、制備簡單等優點,常被用于水和廢水的處理。臭氧與水的混合方式對其氧化效果至關重要。常用的混合裝置多為填料塔、噴霧塔、鼓泡塔等。這些裝置構形簡單,操作方便,但同時存在泡沫、液泛等問題,且其傳質效率不夠高。膜接觸反應器是一種新型的氣液接觸裝置,被廣泛應用于甲烷、氧氣、二氧化碳、二氧化硫、氨氣以及臭氧等氣液交換過程中。在此膜接觸反應器中,應用疏水膜將氣液兩相隔離,在濃度差的作用下,氣體從氣相側擴散到液相側。該氣液混合過程以無泡的方式進行傳質,可有效地避免泡沫、液泛等問題。同時,因膜接觸反應器的比表面積(a) 較大 ,其體積傳質系數(kL a) 較高。在相同的臭氧傳質通量下,膜接觸反應器的體積較小。研究表明,其體積可比傳統反應器小1 ~ 2 個數量級。
本研究采用疏水膜膜接觸反應器,研究在膜接觸反應器中臭氧的傳質規律及其對模擬印染廢水的降解規律。首先對影響膜接觸反應器臭氧傳質過程的因素,包括臭氧濃度、水流速、水溫及膜絲長度等進行研究。進一步對比研究膜接觸反應器和鼓泡反應器對模擬印染廢水的降解效果,比較其對色度、COD 的去除效率。
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