CN102659297A - 微波与pam絮凝剂联用的污泥脱水方法 - Google Patents
微波与pam絮凝剂联用的污泥脱水方法 Download PDFInfo
- Publication number
- CN102659297A CN102659297A CN2012101480416A CN201210148041A CN102659297A CN 102659297 A CN102659297 A CN 102659297A CN 2012101480416 A CN2012101480416 A CN 2012101480416A CN 201210148041 A CN201210148041 A CN 201210148041A CN 102659297 A CN102659297 A CN 102659297A
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- sludge
- pam
- flocculating agent
- microwave
- mud
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Pending
Links
Landscapes
- Separation Of Suspended Particles By Flocculating Agents (AREA)
- Treatment Of Sludge (AREA)
Abstract
微波与PAM絮凝剂联用的污泥脱水方法,它涉及一种污泥脱水方法。本发明为解决了现有污泥脱水方法絮凝剂投加量较大,使污泥处理成本增加的技术问题。本方法如下:将经过污泥浓缩池的污泥,在频率为2450MHZ、功率为700w的条件下微波辐射50s,然后投加PAM絮凝剂,投加比例为100mL污泥投加4mLPAM絮凝剂,PAM絮凝剂的浓度为1g/L,进行离心或者压滤脱水,即完成污泥脱水。本发明利用微波辐射对污泥絮体的作用,通过高频电磁场使污泥颗粒加速运动相互碰撞,污泥絮体被破坏释放其中部分结合水和间隙水,再联合PAM絮凝剂调理,使污泥颗粒能迅速脱稳絮凝,从而使污泥的脱水效果更佳,同时减少絮凝剂投加量。
Description
技术领域
本发明涉及一种污泥脱水方法。
背景技术
在城市污水处理过程中,污泥的产量约占总处理水量的0.3%~0.5%。随着污水处理率的不断增加,剩余污泥产量也迅速增长。由于污泥处理不当会造成严重的二次污染,剩余污泥的处理处置已成为各国环保部门关注的焦点。其中,污泥的高含水率是影响污泥处理的最大阻碍,如何高效脱出污泥中的水分,是各界攻克的重点。
目前最典型的剩余污泥脱水技术,就是在经过沉淀浓缩后的剩余污泥中加入有机高分子絮凝剂,使污泥颗粒凝聚脱稳,再经过机械脱水设备对调理后的污泥进行脱水浓缩。但由于絮凝剂投加量较大,使污泥处理成本大大增加,而且污泥脱水效果并不理想。
发明内容
本发明为了解决现有污泥脱水方法絮凝剂投加量较大,使污泥处理成本增加的技术问题,提供了一种微波与PAM絮凝剂联用的污泥脱水方法。
微波与PAM絮凝剂联用的污泥脱水方法如下:
一、将经过污泥浓缩池的污泥,在频率为2450MHZ、功率为700w的条件下微波辐射50s;
二、向经过步骤一处理的污泥内投加PAM絮凝剂,投加比例为100mL污泥投加4mLPAM絮凝剂,PAM絮凝剂的浓度为1g/L;
三、将经过步骤二处理的污泥进行离心或者压滤脱水,即完成污泥脱水。
本发明利用微波辐射对污泥絮体的作用,通过高频电磁场使污泥颗粒加速运动相互碰撞,污泥絮体被破坏释放其中部分结合水和间隙水,再联合PAM絮凝剂调理,使污泥颗粒能迅速脱稳絮凝,从而使污泥的脱水效果更佳,同时达到减少絮凝剂投加量的目的。
本发明的方法具有以下优点:
1)本发明结合微波辐射技术,使PAM投加量降低近33%,大大降低絮凝剂投加成本;
2)污泥脱水性能改善,污泥的含水率降低,从而使泥饼的体积和质量降低,降低污泥的后续处理成本;
3)可在现有污泥处理工艺基础上易于改造,易于实现,投资成本低。
具体实施方式
本发明技术方案不局限于以下所列举具体实施方式,还包括各具体实施方式间的任意组合。
具体实施方式一:本实施方式微波与PAM絮凝剂联用的污泥脱水方法如下:
一、将经过污泥浓缩池的污泥,在频率为2450MHZ、功率为700w的条件下微波辐射50s;
二、向经过步骤一处理的污泥内投加PAM絮凝剂,投加比例为100mL污泥投加4mLPAM絮凝剂,PAM絮凝剂的浓度为1g/L;
三、将经过步骤二处理的污泥进行离心或者压滤脱水,即完成污泥脱水。
采用下述试验确定微波与PAM絮凝剂的联用顺序和确定最佳混凝剂投加量和微波加载时间:
1、确定微波与PAM絮凝剂的联用顺序:
取十个500mL的烧杯,分为两组每组五个并进行编号,在每个烧杯中分别加入200mL浓缩污泥。
第一组:五个污泥样品分别经微波(2450MHZ,700W)辐射30s、40s、50s、60s、70s后,倒出100mL污泥并分别加入浓度为1g/L的PAM絮凝剂溶液6mL,然后在转速为150r/min的条件下快速搅拌30s后,改为50r/min的慢速搅拌2min。
第二组:向五个污泥样品中分别加入浓度为1g/L的PAM絮凝剂溶液12mL,转速为150r/min的条件下快速搅拌30s后,改为50r/min的慢速搅拌2min然后在经微波(2450MHZ,700W)辐射30s、40s、50s、60s、70s。
根据CST和离心后污泥含水率等指标来确定联合处理顺序。
由试验得,先投加PAM后进行微波辐射的顺序下,污泥CST和离心后污泥含水率都表现为越来越大,故污泥脱水效果变向着变差的方向发展,而且不断恶化并没有改善的趋势。而先微波辐射后PAM调理的顺序下,污泥CST在起始阶段由原来的36.9s降至21.6s、离心后污泥含水率83.28%降至80.24%,污泥的脱水性能得到明显的改善,结果表明先进行微波辐射然后进行PAM调节的方式明显优于先PAM调理后微波辐射的结合方式。
2、确定最佳絮凝剂投加量和微波加载时间:
取若干个500mL的烧杯,分别装入100mL污泥样品,分别经微波(2450MHZ,700W)辐射0s、30s、40s、50s、60s、70s后,投加浓度为1g/L的PAM絮凝剂溶液,投加量分别为0mL、1mL、2mL、4mL、6mL、8mL,
试验结果证明:适宜的联用条件(对污泥进行微波辐射(2450MHZ,700w)50s,100mL污泥中再投加浓度为1g/L的PAM絮凝剂4mL)对污泥的脱水性能有明显改善且效果优于仅用PAM调理,污泥的CST、离心后含水率及污泥比阻分别由仅PAM调理的37.3s、83.68%、1.72×109s2·g-1降至16.7s、78.16%、0.35×109s2·g-1,且PAM投加量节省33%左右。因此,联用技术可以大大降低絮凝剂用量,并相对单独投加PAM处理效果更优,从而满足剩余污泥的经济、高效处置的要求。
Claims (1)
1.微波与PAM絮凝剂联用的污泥脱水方法,其特征在于微波与PAM絮凝剂联用的污泥脱水方法如下:
一、将经过污泥浓缩池的污泥,在频率为2450MHZ、功率为700w的条件下微波辐射50s;
二、向经过步骤一处理的污泥内投加PAM絮凝剂,投加比例为100mL污泥投加4mLPAM絮凝剂,PAM絮凝剂的浓度为1g/L;
三、将经过步骤二处理的污泥进行离心或者压滤脱水,即完成污泥脱水。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN2012101480416A CN102659297A (zh) | 2012-05-14 | 2012-05-14 | 微波与pam絮凝剂联用的污泥脱水方法 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN2012101480416A CN102659297A (zh) | 2012-05-14 | 2012-05-14 | 微波与pam絮凝剂联用的污泥脱水方法 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN102659297A true CN102659297A (zh) | 2012-09-12 |
Family
ID=46768914
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN2012101480416A Pending CN102659297A (zh) | 2012-05-14 | 2012-05-14 | 微波与pam絮凝剂联用的污泥脱水方法 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN102659297A (zh) |
Cited By (10)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2015151112A1 (en) * | 2014-04-01 | 2015-10-08 | Rajah Vijay Kumar | Fine particle shortwave thrombotic agglomeration reactor (fpstar) |
CN105399302A (zh) * | 2015-12-21 | 2016-03-16 | 广东金颢轩环境工程设备科技有限公司 | 一种深度污泥磁化脱水处理方法 |
CN106007336A (zh) * | 2016-07-12 | 2016-10-12 | 河南永泽环境科技有限公司 | 一种微波与复合型絮凝剂联用的污泥脱水方法 |
CN106145598A (zh) * | 2016-07-28 | 2016-11-23 | 广州昭合环保科技有限公司 | 一种污泥深度脱水处理方法及装置 |
CN106316071A (zh) * | 2016-10-12 | 2017-01-11 | 黑龙江大学 | 一种絮凝剂与机动车清洗污泥混合的方法 |
CN109502875A (zh) * | 2018-12-30 | 2019-03-22 | 江门市崖门新财富环保工业有限公司 | 一种基于高频率强化絮凝的工业废水处理方法 |
CN110683725A (zh) * | 2019-09-26 | 2020-01-14 | 东南大学 | 使用微生物裂解预处理耦合pam絮凝剂化学絮凝的污泥脱水方法 |
CN112876036A (zh) * | 2021-02-23 | 2021-06-01 | 扬州阿鲁达环境科技有限公司 | 一种基于超声波的含油污泥处理系统及其工艺 |
CN115432902A (zh) * | 2022-09-15 | 2022-12-06 | 江南大学 | 一种利用联合物理场提升污泥脱水率的方法 |
CN118545880A (zh) * | 2024-07-29 | 2024-08-27 | 临沂市环境保护科学研究所有限公司 | 一种高粘度污泥的处理方法 |
Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
GB1569926A (en) * | 1978-05-11 | 1980-06-25 | Hartley Simon Ltd | Sterilisation of sludges |
CN101698561A (zh) * | 2009-10-23 | 2010-04-28 | 宁波工程学院 | 一种提高污泥脱水性和消化性的污泥前处理方法 |
CN102190417A (zh) * | 2010-03-10 | 2011-09-21 | 中国科学院生态环境研究中心 | 基于微波-过氧化氢协同作用的剩余污泥处理方法与装置 |
-
2012
- 2012-05-14 CN CN2012101480416A patent/CN102659297A/zh active Pending
Patent Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
GB1569926A (en) * | 1978-05-11 | 1980-06-25 | Hartley Simon Ltd | Sterilisation of sludges |
CN101698561A (zh) * | 2009-10-23 | 2010-04-28 | 宁波工程学院 | 一种提高污泥脱水性和消化性的污泥前处理方法 |
CN102190417A (zh) * | 2010-03-10 | 2011-09-21 | 中国科学院生态环境研究中心 | 基于微波-过氧化氢协同作用的剩余污泥处理方法与装置 |
Cited By (11)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2015151112A1 (en) * | 2014-04-01 | 2015-10-08 | Rajah Vijay Kumar | Fine particle shortwave thrombotic agglomeration reactor (fpstar) |
CN105399302A (zh) * | 2015-12-21 | 2016-03-16 | 广东金颢轩环境工程设备科技有限公司 | 一种深度污泥磁化脱水处理方法 |
CN106007336A (zh) * | 2016-07-12 | 2016-10-12 | 河南永泽环境科技有限公司 | 一种微波与复合型絮凝剂联用的污泥脱水方法 |
CN106145598A (zh) * | 2016-07-28 | 2016-11-23 | 广州昭合环保科技有限公司 | 一种污泥深度脱水处理方法及装置 |
CN106316071A (zh) * | 2016-10-12 | 2017-01-11 | 黑龙江大学 | 一种絮凝剂与机动车清洗污泥混合的方法 |
CN106316071B (zh) * | 2016-10-12 | 2019-10-29 | 黑龙江大学 | 一种絮凝剂与机动车清洗污泥混合的方法 |
CN109502875A (zh) * | 2018-12-30 | 2019-03-22 | 江门市崖门新财富环保工业有限公司 | 一种基于高频率强化絮凝的工业废水处理方法 |
CN110683725A (zh) * | 2019-09-26 | 2020-01-14 | 东南大学 | 使用微生物裂解预处理耦合pam絮凝剂化学絮凝的污泥脱水方法 |
CN112876036A (zh) * | 2021-02-23 | 2021-06-01 | 扬州阿鲁达环境科技有限公司 | 一种基于超声波的含油污泥处理系统及其工艺 |
CN115432902A (zh) * | 2022-09-15 | 2022-12-06 | 江南大学 | 一种利用联合物理场提升污泥脱水率的方法 |
CN118545880A (zh) * | 2024-07-29 | 2024-08-27 | 临沂市环境保护科学研究所有限公司 | 一种高粘度污泥的处理方法 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN102659297A (zh) | 微波与pam絮凝剂联用的污泥脱水方法 | |
CN102730885B (zh) | 一种多金属矿选矿废水高效絮凝沉淀净化方法 | |
Cai et al. | Effect of hydrolysis degree of hydrolyzed polyacrylamide grafted carboxymethyl cellulose on dye removal efficiency | |
CN105036269B (zh) | 一种多效水处理剂及其制备方法和水处理方法 | |
CN102351368B (zh) | 一种抗生素发酵废水的加载絮凝预处理方法 | |
CN102432091A (zh) | 用于蓝藻沼液预处理的复合絮凝剂制备方法 | |
CN101948158A (zh) | 一种改性助沉剂强化絮凝/混凝处理污水方法 | |
CN105417655A (zh) | 纳米聚硅酸铝铁-接枝改性淀粉杂化絮凝剂的制备方法 | |
CN106315795A (zh) | 一种用于焦化废水的无机絮凝剂 | |
CN104628116A (zh) | 一种应用于电镀废水中重金属回收的生物絮凝剂 | |
Yang et al. | Integrated electroflocculation-membrane process for pre-concentration of domestic wastewater: Filtration performance, organics recovery and membrane fouling characteristics | |
CN106745996A (zh) | 一种有机废水处理工艺 | |
Zeng et al. | Experimental study on chitosan composite flocculant for treating papermaking wastewater | |
CN203382630U (zh) | 一种污泥处理系统 | |
CN114751597B (zh) | 一种基于复合磁性絮凝剂的水处理工艺 | |
CN114436500B (zh) | 一种功能型污泥用复合絮凝剂及其制备方法 | |
US20210222268A1 (en) | Method and system for treating molybdenum-containing sewage in molybdenum ore area | |
CN102503049A (zh) | 一种反应器处理难降解印染废水工艺 | |
CN104016567A (zh) | 一种污泥磁性脱水剂及其脱水方法 | |
CN107698001B (zh) | 阳离子染料絮凝剂及其应用 | |
CN115845737A (zh) | 立体网格式投料装置以及包括该装置的第一絮凝槽 | |
Yuan et al. | Chitosan/sodium alginate, a complex flocculating agent for sewage water treatment | |
CN110950410A (zh) | 一种重介质混凝沉淀水处理方法 | |
JP2015000389A (ja) | 汚泥処理方法及び装置 | |
CN210764831U (zh) | 一种磁混凝反应澄清系统 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
C06 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
C10 | Entry into substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
WD01 | Invention patent application deemed withdrawn after publication | ||
WD01 | Invention patent application deemed withdrawn after publication |
Application publication date: 20120912 |