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污泥处理方法及其设备.pdf

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污泥 处理 方法 及其 设备
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摘要
申请专利号:

CN201910029124

申请日:

20190112

公开号:

CN109485210A

公开日:

20190319

当前法律状态:

实质审查的生效

有效性:

审中

法?#19978;?#24773;: 实质审查的生效
IPC分类号: C02F9/14;C02F101/30;C02F101/20 主分类号: C02F9/14;C02F101/30;C02F101/20
申请人: 深圳市泓达环境科技有限公司
发明人: 李建光
地址: 518000 广东省深圳市宝安区新桥街道新发工业区新发二路11号二楼
优先权:
专利代理机构: 44312 代理人: 李红梅
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法律状态
申请(专利)号:

CN201910029124

授权公告号:

法律状态公告日:

20190412

法律状态类型:

实质审查的生效

摘要

本发明主要公开了一种污泥减量方法和装置。利用设备将生化沉淀池排出的剩余活性污泥在线处理,回用至生化段;将生化沉淀池排出的污泥浓缩,得到上层液和下层污泥;将上层?#21644;?#30967;处理,下层污泥电解处理。电解后的污泥经过脱氯脱磷处理后回用至生化段。最终达到减量化、无害化、稳定化的目的,并同时对污泥进行了充分利用,回收的磷可用作肥料。

权利要求书

1.一种污泥处理方法,其特征在于,包括如下?#34903;瑁?将生化沉淀池排出的污泥进行浓缩,得到上层液和下层污泥; 将上层?#21644;?#30967;处理,下层污泥电解处理; 电解处理后的污泥进行脱氯处理,得到脱氯上层液及脱氯下层污泥; 脱氯上层液经沉淀后返回至生化段,沉淀做磷?#21097;?#33073;氯下层污泥直接循环至生化池; 由所述污泥生化处理至所述脱氯处理构成的循环包括至少一次循环。 2.如权利要求1所述的污泥处理方法,其特征在于:所述浓缩处理方法包括向经所述沉淀处理后的污泥中加入絮凝剂的?#34903;琛?3.如权利要求2所述的污泥处理方法,其特征在于:所述絮凝剂包括PAM。 4.如权利要求1所述的污泥处理方法,其特征在于:用于所述脱磷处理的脱磷剂包括氯化钙和氢氧化钙中的一?#21482;?#22810;种。 5.一种污泥处理装置,用于实施权利要求1-4?#25105;?#25152;述的污泥处理方法,其特征在于,包括如下装置:污泥浓缩池、电解槽、脱氯设备和脱磷池; 所述污泥浓缩池用于将经浓缩处理后的污泥导入电解池中; 所述电解槽用于将经电解处理,实现丝状菌的去除及污泥减量。 所述脱氯设备用于将电解后的污泥进行脱氯处理; 所述脱磷设备用于所述污泥经过电解槽电解后,上层液体送入所述脱磷设备。 6.如权利要求5所述的污泥处理装置,其特征在于:所述污泥处理装置还包括生化处理设备和生化沉淀池。 7.如权利要求6所述的污泥处理装置,其特征在于:所述生化处理设备包括厌氧池和好氧池; 所述生化沉淀池用于接收生化处理设备上层液体,经过物理沉淀后将所得污泥导入污泥浓缩池。 8.如权利要求5所述的污泥处理装置,其特征在于:生化沉淀后将所得污泥导入污泥浓缩池。 9.如权利要求5所述的污泥处理装置,其特征在于:还包括脱磷设备,所述污泥经过电解槽电解后,上层液体送入所述脱磷设备。 10.如权利要求5所述的污泥处理装置,其特征在于:所述电解槽还包括氯气通道,所述氯气通道将电解产生的氯气通往所述生化沉淀池; 所述脱氯设备还包括通向所述生化处理设备的通道。

说明书


污泥处理方法及其设备
技术领域


本发明属于污水处理领域,具体涉及污水处理后的污泥处理领域。


背景技术


近几年,随着环保的快速发展,大量的工业污水被处理,随之而来产生了大量的固
体废弃物污染物。譬如,在高浓度重金属含量的工业废水处理过程中,物化方法被广泛始
终。在物化处理技术中,重金属通过化合物沉淀或被吸附在固体颗粒上,从污水中转移至污
泥中,压滤后的泥饼填埋至地下或焚烧,上清液再经过生物处理或物化的方法处理。在微生
物(如细菌、原生动物、后生动物等)利用BOD的过程中,大量的微生物进行新陈代谢,并进行
周期性繁殖,微生物数量达到平衡程度后,微生物分泌的蛋白水解酶增加,部分微生物死
亡。死亡的微生物和未被微生物代谢的惰性不可?#21040;?#30340;固体(如难?#21040;?#22266;体有机物、?#27785;?,
经检测,南方地区的城镇污水厂的污泥有机质均在30%-60%之间,同时含有不同程度的
汞、砷、隔、铬、铅等重金属。


?#20013;?#27745;泥处理方法主要有加药压滤脱水、厌氧消化后脱水等,污泥的最终处置方
?#34903;?#35201;有填埋、农用、焚烧、堆?#30465;?#36896;砖等。加药压滤脱水往往通过加入石?#19994;?#33073;水剂?#26723;?#27745;
泥中的含水?#21097;?#36825;种方法造成了污泥增量10%-30%,而且经石灰脱水压滤后污泥由于其有
机质含?#31185;?#20302;,只能用于填埋。厌氧消化通过厌氧菌在无氧条件下将污泥中的可?#21040;?#26377;机
物分解矿化,这种方法可以去除30%左?#19994;?#26377;机物,但是厌氧消化的?#20174;?#26102;间长、投资大,
运行受环境影响较大且消化污泥不易沉淀。


单方面的污泥处理也不是最优解,污泥中含有的丰富有机营养物质也未被充分利
用,甚至造成环境污染。所以?#19994;?#19968;种处理工艺来对污泥进行更为充分全面的处理使其减
量,稳定,无害,以及对其中有益成分的充分利用十分重要。


同?#22791;?#25454;处理方法设计一种对污泥最大化的分解利用以及无害化的设备用于实
施所述污泥处理方法也十分重要。


发明内容


本发明的目的在于克服现有技术的不足,提供一种污泥处理方法以解决现有技术
对污泥的减量化、稳定化、无害化不足以及污泥所含资源利用不足的技术问题。


本发明的另一目的为提供一种污泥处理设备解决现有设备对污泥的处理不彻底,
无害化不充分,以及利用率不足的技术问题。


为了实现本发明的目的本发明一方面提供了一种污泥处理方法,其特征在于,包
括如下?#34903;瑁?br>

将生化沉淀池排出的污泥进行浓缩,得到上层液和下层污泥;


将上层?#21644;?#30967;处理,下层污泥电解处理;


电解处理后的污泥进行脱氯处理,得到脱氯上层液及脱氯下层污泥;


脱氯上层液经沉淀后返回至生化段,沉淀做磷?#21097;?#33073;氯下层污泥直接循环至生化
池;


由所述污泥生化处理至所述脱氯处理构成的循环包括至少一次循环。


优选地,所述浓缩处理方法包括向经所述沉淀处理后的污泥中加入絮凝剂的步
骤。


优选地,所述絮凝剂包括PAM。


优选地,用于所述脱磷处理的脱磷剂包括氯化钙和氢氧化钙中的一?#21482;?#22810;种。


本发明?#22266;?#20379;了一种污泥处理装置,用于实施所述的污泥处理方法,所述污泥处
理装置包括如下装置:包括如下装置:污泥浓缩池、电解槽、脱氯设备和脱磷池;


所述生化前处理设备用于将污水初步处理得到的污泥导入生化处理设备中;


所述生化处理设备用于将生化处理后的污泥导入污泥浓缩池中;


所述污泥浓缩池用于将经浓缩处理后的污泥导入电解池中;


所述电解池用于将经电解处理后的污泥导入脱氯设备;


所述脱磷设备用于所述污泥经过电解槽电解后,上层液体送入所述脱磷设备。


优选地,所述污泥处理装置还包括生化处理设备和生化沉淀池。


优选地,所述生化处理设备包括厌氧池和好氧池;


优选地,所述生化沉淀池用于接收生化处理设备上层液体,经过物理沉淀后将所
得污泥导入污泥浓缩池。


优选地,生化沉淀后将所得污泥导入污泥浓缩池。


优选地,所述污泥处理设备还包括脱磷设备,所述污泥经过电解槽电解后,上层液
体送入所述脱磷设备。


优选地,所述电解槽还包括氯气通道,所述氯气通道将电解产生的氯气通往所述
生化沉淀池;


所述脱氯设备还包括通向所述生化处理设备的通道。


相比现有技术,本发明所述的污泥处理方法,采取生化处理、沉淀、絮凝加电解,多
种方式处理对污泥进行最大化的减量无害处理,并通过脱磷处理对其中的磷元素加以领
用、通过生化处理利用污泥中的有机物作为能量来处理污泥。


一方面通过生化处理结合循环处理除去污泥中的有机物,通过电解除去其中重金
属,并通过磷回收利用其中磷元素,达到减量化;


另一面磷元素,有机物,重金属的去除达到无害化的目的;


再一方面通过生化、絮凝、电解后的污泥基本转化为无害的无机物,稳定性得到保
证;


最后通过磷回收,和有机物循环使用也对污泥进行了充分利用。


本发明所述的污泥处理设备是为了实施所述污泥处理方法,同样的相比于现有设
备,本发明所述的设备更完备也更?#20302;常?#36890;过循环?#20302;?#21487;以达到以往设备达不到的减量化、
稳定化、无害化以及污泥所含资源利用程度。


附图说明


图1是本发明实施例所述污泥处理设备示意图


图2是本发明实施例污泥浓缩池的示意图


图3是本发明实施例电解槽的示意图


图4是本发明实施例脱磷池的示意图


具体实施方式


为了使本发明要解决的技术问题、技术方案及有益效果更加清楚明白,以下结合
实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释
本发明,并不用于限定本发明。


本发明实施例提供了一种污泥处理方法,包括如下?#34903;瑁?br>

S01:将污泥生化处理;


S02:将生化处理后的污泥沉淀处理;


S03:将沉淀处理后的污泥浓缩处理,得到上层液和下层污泥;


S04:将上层?#21644;?#30967;处理,电解处理后的污泥进行脱氯处理,得到脱氯上层液及脱
氯下层污泥;


S05?#21644;?#27695;上层液经沉淀后返回至生化段,沉淀做磷?#21097;?#33073;氯下层污泥直接循环至
生化池;


由所述污泥生化处理至所述脱氯处理构成的循环包括至少一次循环。


其中,所述?#34903;鑃01中所述生化处理包括厌氧菌处理和好氧菌处理。通过?#34903;?#22788;理
方式的结合可以对污泥中的部分有机物进行更彻底的?#21040;狻=到?#21518;产生二氧化碳和水以及
部分代谢产物。完成第一次减量化,同时这些有机物会造成污染,微生物?#21040;?#21518;完成第一道
无害化工序。


所述?#34903;鑃02中所述沉淀处理相当于一个中转站,展示储存污泥,并自然沉淀,为
下一步做准备。


所述?#34903;鑃03中所述浓缩处理为加入絮凝剂,更具体的所述絮凝剂为PAM。加入絮
凝剂是污泥处理的常用手段,可以使污泥中的水分减少,固体成分吸附聚合于絮凝剂上方
便后续处理。


所述?#34903;鑃04中所述脱磷处理的脱磷剂包括氯化钙和氢氧化钙中的一?#21482;?#22810;种。
根据酸碱度的差别可以根据情况调配?#34903;?#38041;源的比例,最终目的是形成磷酸钙沉淀,达到
回收利用磷元素的目的。电解处理时可将重金属还原并富集与阴极,从而除去污泥中的重
金属。去掉磷元素和重金属?#32440;?#34892;了第二次减重,同时完成了第二次无害化。


所述?#34903;鑃05中所述电解处理会自然产生氯气,氯气具有很强的氧化性和毒性,可
通果还原性物质将其除去达到脱氯效果。


电解又脱氯后污泥已经变成了富含无?#38236;?#26377;机小分子的污泥,可以作为养料来供
给微生物,参与下一次循环。


本处理方法可以通过一次又一次循环,更彻底的将污泥无害化,减量化,并充分利
用其中的有用成分。


本发明另一方面提供了一种污泥处理装置,用于实施权利要求所述的污泥处理方
法,如图1所示所述污泥处理装置包括如下装置:生化前处理设备、生化处理设备、污泥浓缩
池、电解槽和脱氯设备;


所述生化前处理设备用于将污水初步处理得到的污泥导入生化处理设备中;所述
生化前处理设备将污水处理的污泥经过简单处理并储存,送到生化处理设备中。


所述生化处理设备用于将生化处理后的污泥导入污泥浓缩池中;


更具体的所述生化前处理设备将污水初步处理得到污泥,送入所述厌氧池厌氧处
理,然后送入所述好氧池好氧处理,然后进入生化沉淀池;


污泥经生化处理后进入生化沉淀池,初步物理沉淀然后送入图2所?#38236;?#27987;缩池;


在所述浓缩池加入絮凝剂将上层液送入图4所示脱磷设备,下层污泥送入图3所示
电解池电解;


所述电解池用于将经电解处理后的污泥导入脱氯设备。电解后的污泥会产生氯
气,产生的氯气会被送入沉淀池,用来氧化生化沉淀池中微生物未消耗完的有机物。一部分
氯气溶解于污泥中形成氧化性较强的氯元素,因此要送入脱氯设备,进行脱氯处理,处理后
的污泥可以作为生化处理中微生物的养料。


本发明实施例所述的污泥处理方法先采用生化处理初步消耗掉污泥中的有机成
分,再将污泥沉淀絮凝,送入电解池电解,电解的过程中除去重金属,并将难?#21040;?#30340;有机物
?#21040;?#20026;小分子有机物,并破坏微生物的细胞壁破裂为有机物。经过脱磷,脱氯处理就变成无
?#38236;?#26377;机小分子化合物了。所述处理方法全面而高效,通过微生物,电解,脱氯脱磷一些列
手段最大化的减量化。通过电解,氧化,生物?#21040;狻?#27785;淀、还原等手段将高能量的富营养物
?#21097;?#23567;分子氧化物变成更稳定的物?#30465;?#21516;时将重金属离子还原固化,磷元素沉淀回收,有机
大分子?#21040;猓?#23567;分子有机物生物?#21040;?#20026;无机小分子,达到无害化目的。对小分子,磷元素的
利用回收也达到充分利用的目的。


本发明实施例所述的污泥处理设备是通过生化处理设备用来初步?#21040;?#23567;分子有
机物,再通过生化沉淀池,浓缩池,沉淀絮凝浓缩,在送入电解池,上层送去脱磷设备处理,
下层送入脱氯池处理。脱氯处理后的污泥可被送去生化处理设备利用。将污泥在本设备中
循环多次,最后可以将污泥充分无害化,减量化,稳定化。同时还可以回收很多磷元素用于
堆?#30465;?br>

实施例1


在1200m
3/d的某线路板污水处理站,新增了本工艺的处理?#20302;常?#23558;沉淀池的污泥
(含水率99.1%)打入至污泥浓缩槽,加入10kg配制好的阳离子PAM,浓缩后污泥含水?#26102;?br>96.4%,将污泥打入电解槽,上层液打入到脱磷池,在200A/㎡的电流下电解30min后,上层
水的COD由原来的36.8mg/L增加至469.7mg/L,污泥打入到脱氯池,ORP降至260mv时重新回
到产线,依次循环,运行5个月后,电解后污泥中的磷增加至1.5mg/L,将脱氯池的上层溶液
打至脱磷池,加入5kg氯化钙,沉淀,磷酸钙收集用来堆?#30465;?#30001;此,实现了污泥的最大减量化。


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