利用管道设计原理的排泥水处理技术毕业论文.doc
《利用管道设计原理的排泥水处理技术毕业论文.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《利用管道设计原理的排泥水处理技术毕业论文.doc(8页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、利用管道设计原理的排泥水处理技术摘要:利用管道设计原理,结合其他技术手段,使水厂排泥水的处理达到标准。本文通过污泥沉降特性研究,采用收集、浓缩、平衡、投加聚丙烯酰胺(PAM)、离心机固液分离的工艺流程和PLC中央控制,提高了自动化程度。浓缩池上清液能达标排放,离心机分离水的泥饼含固率42%,PAM加注率1.01.5kg/t干泥。研究表明,该工艺可作水厂排泥水处理工艺设计依据。 关键词:管道设计,污泥处理, 固液分离,污泥调理 一般来说,自来水厂都是从污染较少的地方远距离引水,虽然水质有所改善,但提高了制水成本。而自来水公司将未经处理的大量滤池反冲洗废水和沉淀池排泥水直接排入江河,不仅导致河道淤
2、积,还对水体环境造成一定程度的负面影响。因此,我们进行了排泥水处理技术和工程生产性研究,投入运行后取得良好效果。1 排泥水特性研究1.1 原水浊度与SS的相关关系污泥总量是以水中SS含量计算的,不同水源、不同季节(潮汐河流)的不同浊度都可能影响其与SS的相关关系。我水厂一车间1997年12月1998年2月原水浊度与SS的关系结果经分析可知: 测得的浊度:最高为80 NTU,最低为25 NTU,平均为42.3 NTU。 测得的SS值:最高为130 mg/L,最低为43 mg/L,平均为83.54 mg/L。 从50个数据分析可得,浊度值低于60 NTU的占90%,经统计浊度与SS的相关关系方程为
3、:y2.154 8x-7.202 4R20.9571 由于试验过程中河道水质浊度低于80 NTU,而最大几率在2560 NTU之间,故高于60 NTU时与SS的相关关系有待于作进一步研究。1.2 排泥水污泥总量估算水厂排泥水中污泥总量的估算涉及到工程土建规模、脱水机械和机泵设备的容量配置,是确定工程规模和投资成本的重要依据。一车间排泥水污泥总量估算采用英国水处理研究中心污泥处理指南一书中提供的排泥水中污泥含量计算公式:DSSS+0.2B+1.53C2A+0.2B+1.53C式中DS水中干污泥含量,mg/LSS原水中悬浮固体量,mg/LA去除的浊度,NTUB去除的色度C投加的硫酸铝(以氧化铝计)
4、根据1994年1996年原水浊度统计,预计干污泥量见表1。表1预计干污泥量水质及投加量最低平均最高去除的浊度(NTU)1580280去除的色度5915铝盐的投加量Al2O3(mg/L)1.53.87.7预计干污泥量(mg/L)33.1167.6574.8表1预计干污泥量水质及投加量 最低平均最高去除的浊度(NTU)15 80 280去除的色度 5 9 15铝盐的投加量Al2O3(mg/L)1.53.87.7预计干污泥量(mg/L)33.1167.6574.8水厂制水系数取1.07,一车间日处理水量:Q6.6710.4 m3/d1.07=7.137104 m3/d则平均日产干污泥量:W71 37
5、0 m3/d(167.610-6 t/m3)=11.96 t/d最低日产干污泥量W2.36 t/d最高日产干污泥量W40.99 t/d本项目以浊度80 NTU来考虑土建规模和设备容量的配置。1.3 排泥水自然沉降特性不同含固率排泥水的自然沉降特性见图2。 由图2可知,排泥水污泥在自然沉降过程中,污泥沉降速率随时间的增长不断减小,而且不同含固率的沉降特性明显不同。含固率较低时,初始阶段污泥沉降速度很快,较快到达压密点,且在压密点附近沉降曲线明显转折。随着排泥水含固率的增高,污泥界面的下降速率越来越慢,历时曲线逐步趋于平缓,压密点不明显。图中各排泥水沉降时含固率的变化数据见表2。表2 排泥水污泥自
6、然沉降含固率变化排泥水含固率0.681.152.292.754.226.249.593h后污泥含固率4.164.074.974.805.967.2810.48稳定污泥#含固率5.715.127.728.209.329.6012.75注:#排泥水沉降24h后的浓缩污泥由表2可知,3 h后的浓缩污泥和24 h后稳定污泥的含固率随着排泥水初始含固率的升高而升高。经过3 h自然沉降,底部污泥含固率都达到4%以上,能满足后续机械脱水设备要求。2 排泥水处理工艺经一车间排泥水沉降特性试验和污泥粒径大小测试,确定工艺流程如图3。 从图3可以看到,水厂排泥水处理工艺流程主要由五部分组成:截留池、浓缩池、污泥平
7、衡池、聚合物投加系统、离心机脱水机房。本流程系统有2个物料进口,即截留池的排泥水进口和高分子絮凝剂PAM加注口;有2个物料出口,即浓缩池上清液排放口和螺旋输送器的泥饼出口。离心机分离水回收至排泥水截留池。2.1 沉淀池排泥水的收集经沉淀池排泥水量实测,沉淀池两旁虹吸排泥管全开时排出量为3 680 m3/d,平均为150 m3/h。沉淀池排泥水收集主要由虹吸式吸泥机或经穿孔排泥管排出,靠重力流向截留池。截留池直径D8 m,池深H4.8 m,有效调节容积为100 m3。池内装有搅拌机(到达一定水位开始搅拌)以防止污泥沉淀。截留池出水选用两台潜水泵提升(一用一备),其中一台由变频控制并能相互切换,Q
8、37.5150 m3/h,扬程H93.1 kPa。截留池内安装液位仪,控制搅拌机的开启和传送水位信号至PLC控制中心。潜水泵出口处安装电磁流量仪,既可现场观测,又可传送信号至PLC控制中心。2.2 排泥水的浓缩污泥浓缩池为地面式现浇钢筋混凝土结构,长8.0 m,宽5.9 m,深5.4 m,设计流量160 m3/h,设计输出污泥浓度5% DS,进入浓缩池排泥水浓度1% DS。污泥浓缩池底部设有刮泥机一台,用于收集底部浓缩污泥。污泥浓缩池的主要处理部分是斜板浓缩装置。共有斜板228块,斜板高h2m,长L2.5m,宽B1m,倾角53,斜板间距d8cm。其有效沉淀面积为:A=(dsin+Lcos)nB
9、=(0.080.8+2.50.6)2281=356m2折算成同等高度的平流式沉淀池,其相对停留时间为:T=Ah/Qmax=3562/150=4.75h从上述计算中可以看出,浓缩池的相对停留时间大于3 h,能满足浓缩要求。待添加的隐藏文字内容3排泥水浓缩池担负着双重使命,即清浊分流。当底部污泥浓度计测得含固率达到一定控制指标时,通过PLC接受一定信号,指令污泥切割机和污泥泵开启,将污泥排入平衡池,当污泥浓度低于某一数值时,PLC指令污泥切割机和污泥泵停止工作。随着截留池排泥水不断进入浓缩池,其上清液不断外排。对污泥浓缩池进行了连续测试,测试结果见图4。从所获得的18个SS及相关数据分析,浓缩池排
10、出上清液中SS平均浓度为61.6 mg/L,最大值为77 mg/L。在进水水质平稳运行情况下,上清液中的SS浓度有下降趋势,最低可达17 mg/L,表明连续稳定运行有利于提高浓缩池的清污分离效果。测定结果也完全符合设计要求。 2.3 污泥平衡池斜板浓缩后的污泥经安装在管道上的污泥切割机(用于打碎颗粒较大的固体,保护后续处理设备的安全)由三台偏心螺旋泵(两用一备)送至污泥平衡池。为防止污泥沉降,平衡池内设有搅拌机一台,转速480 r/min。此外,还安装了液位仪(控制搅拌机的启动和停止)和污泥浓度计(作为脱水机污泥处理量和PAM加注量的依据)等在线控制检测仪表。2.4 离心机脱水一车间的原水取自
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 利用管道设计原理的排泥水处理技术 毕业论文 利用 管道 设计 原理 泥水 处理 技术

链接地址:https://www.31ppt.com/p-2736095.html