CN106915886A - 一种新型污泥处理装置及方法 - Google Patents

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Abstract

一种新型污泥处理装置,污泥轴流泵、污泥运输管道、污泥处理池、溢流堰、冷却循环系统、两根加热棒、太阳能电池板,所述污泥轴流泵通过所述污泥运输管道与所述污泥处理池连通,所述溢流堰设置于所述污泥处理池内,且将所述污泥处理池分隔为污泥沉淀区、膜蒸馏区;所述污泥运输管道与所述污泥沉淀区连通,所述冷却循环系统与所述膜蒸馏区管道连接,所述太阳能电池板设置于所述污泥处理池外部,两根加热棒分别设置于所述污泥沉淀区、所述膜蒸馏区。其优点是:减少污泥内含水率,无有毒有害物质产生;通过臭氧氧化分解污泥中有机质,并对污泥中病菌进行了高效消毒杀菌,降低污泥对环境的危害;实现绿色能源的有效利用和节能减排效应,降低运营成本。

Description

一种新型污泥处理装置及方法
技术领域
本发明涉及污水处理技术领域,具体地说是一种新型污泥处理装置及方法。
背景技术
现有的城市污水处理厂污泥含水率高,颗粒不均匀,虽然普遍配置了污泥脱水设施,但机械脱水性能较差,给其处理和处理装置带来很多问题。此外,污水处理厂配置污泥处理工艺较为单一,通常采用较为简单的浓缩、机械脱水和石灰干化后选择外运,但从国际发展态势来看,这些技术只是应急性和阶段性的应用技术,与此同时,外运的污泥未能进行进一步的污泥消化和稳定化处理,容易产生二次污染。
发明内容
为了解决上述技术缺陷,本发明研制结构简单、紧凑,且集消化、脱水、消毒于一体的一种新型污泥处理装置及方法。
本发明一方面保护一种新型污泥处理装置,污泥轴流泵、污泥运输管道、污泥处理池、溢流堰、冷却循环系统、两根加热棒、太阳能电池板,所述污泥轴流泵通过所述污泥运输管道与所述污泥处理池连通,所述溢流堰设置于所述污泥处理池内,且将所述污泥处理池分隔为污泥沉淀区、膜蒸馏区,使得经所述污泥沉淀区分离的液体通过所述溢流堰的顶端流入所述膜蒸馏区;所述污泥运输管道与所述污泥沉淀区连通,所述冷却循环系统与所述膜蒸馏区管道连接,所述太阳能电池板设置于所述污泥处理池的外部,两根加热棒分别设置于所述污泥沉淀区、所述膜蒸馏区,且所述太阳能电池板与所述加热棒电连接,用于控制所述污泥处理池内液体的温度。
本发明第二方面保护使用第一方面所述装置处理污泥的方法:包括如下步骤:
S1、污泥轴流泵通过污泥运输管道将污泥运输至污泥处理池内,通过溢流堰将污泥处理池分隔为污泥沉淀区、膜蒸馏区,液体经溢流堰流至膜蒸馏区;
S2、太阳能电池板将电能传递于设置在膜蒸馏区内的加热棒,对膜蒸馏区内的液体进行加热;
S3、开启冷却循环系统,冷却罐内冷液在冷却循环泵的作用下运输至蒸馏膜组件内,使得蒸馏膜组件在加热棒与冷却循环系统的共同作用下形成温度差,将膜蒸馏区内的液体干馏,然后在出水抽吸泵的作用下,将经干馏后的液体一方面通过管道运输至膜出水检测管道,完成污泥脱水;另一方面依次经过冷却罐、冷却循环泵运输至蒸馏膜组件,用以向所述蒸馏膜组件提供冷循环,维持所述蒸馏膜组件所需低温环境;
S4、真空隔膜泵将液体流动区与盖板间隙内的氧气运输至膜反冲洗装置,使得膜反冲洗装置对膜面进行冲刷,缓解膜污染。
一种新型污泥处理装置及方法,其优点是:
①、污泥处理池内斜管沉淀装置、膜蒸馏组件以及冷却循环系统的结合设计,减少了污泥内含水率,且无有毒有害物质的产生,减少了二次污染,便于推广;
②、紫外臭氧发生器以及开设有出气孔的臭氧输送管道与污泥处理池的结构设计,通过臭氧氧化分解了污泥中的有机质,并对污泥中的病菌进行了高效消毒杀菌,降低污泥对环境的危害;
③、太阳能电池板以及两个加热棒的位置设计,一方面利用加热棒给污泥提供热量,使得经斜管沉淀装置处理的污泥温度稳定,流入膜蒸馏区内的液体具有一定温度;另一方面,通过加热棒对膜蒸馏区的液体进行加热,协同所述冷却循环系统,使得所述蒸馏膜组件构成内外温差,进行液体的蒸馏;
④、本发明通过先对污泥通过臭氧进行消毒杀菌、加热,再采用斜管沉淀装置对液体进行分离,最后通过膜蒸馏方法对分离的液体进行蒸馏,收集蒸馏后的液体;同时,利用太阳电池板、加热棒提供膜蒸馏过程中所需热量,实现了绿色能源的有效利用和节能减排效应,降低运营成本。
附图说明
图1为本发明装置的结构示意图;
其中,
1、污泥轴流泵,2、污泥运输管道,3、污泥处理池,4、溢流堰;
5、冷却循环系统,5a、出水抽吸泵,5b、冷却罐,5c、冷却循环泵,5d、膜出水检测管道;
6、加热棒,7、太阳能电池板;
8、污泥沉淀区,8a、斜管沉淀装置,8b、液体流动区,8c、污泥浓缩区;
9、膜蒸馏区,9a、蒸馏膜组件,9b、膜反冲洗装置,9c、真空隔膜泵;
10、盖板,10a、过孔;
11、紫外臭氧发生器;
12、臭氧输送管道,12a、出气孔;
13、JC监测仪表。
具体实施方式
本发明一方面保护一种新型污泥处理装置,包括:污泥轴流泵1、污泥运输管道2、污泥处理池3、溢流堰4、冷却循环系统5、两根加热棒6、太阳能电池板7,所述污泥轴流泵1通过所述污泥运输管道2与所述污泥处理池3连通,所述溢流堰4设置于所述污泥处理池3内,且将所述污泥处理池3分隔为污泥沉淀区8、膜蒸馏区9,使得经所述污泥沉淀区8分离的液体通过所述溢流堰4的顶端流入所述膜蒸馏区9;所述污泥运输管道2与所述污泥沉淀区8连通,所述冷却循环系统5与所述膜蒸馏区9管道连接,所述太阳能电池板7设置于所述污泥处理池3的外部,两根加热棒6分别设置于所述污泥沉淀区8、所述膜蒸馏区9,且所述太阳能电池板7与所述加热棒6电连接,用于控制所述污泥处理池3内液体的温度。
优选地,所述污泥沉淀区8内设置有斜管沉淀装置8a,所述斜管沉淀装置8a将所述污泥沉淀区8分隔为液体流动区8b、污泥浓缩区8c,且所述液体流动区8b、所述污泥浓缩区8c分别设置于所述斜管沉淀装置8a的上、下部;
进一步地,设置于污泥沉淀区8内的所述加热棒6位于所述污泥浓缩区8c内,用于控制进入所述污泥浓缩区8c内污泥的温度,使得污泥内液体温度提高的同时,利于污泥的稳定化。
优选地,所述膜蒸馏区9内设置有蒸馏膜组件9a以及设置于所述蒸馏膜组件9a下部的膜反冲洗装置9b、真空隔膜泵9c,所述冷却循环系统5与所述蒸馏膜组件9a管道连接,所述加热棒6设置于所述蒸馏膜组件9a外部,使得所述蒸馏膜组件9a形成内外温差,当所述膜蒸馏区9内的液体在所述加热棒6的作用下加热后,进入所述蒸馏膜组件9a内,经过所述冷却循环系统5流出;
所述真空隔膜泵9c两端均通过管道分别与所述膜反冲洗装置9b、所述污泥处理池3连通,且与所述污泥处理池3连通的管道从所述污泥沉淀区8底部延伸至所述液体流动区8b的液面以上,使得所述污泥沉淀区8内的氧气在所述真空隔膜泵9c的作用下输送至所述膜反冲洗装置9b内,用于冲刷所述蒸馏膜组件9a,缓解膜污染。
优选地,所述污泥处理池3上端还设置有与其匹配连接的盖板10,所述盖板10与所述液体流动区8b之间具有间隙,且所述真空隔膜泵9c与所述污泥处理池3一端连通的管道的端部,位于所述盖板10与所述液体流动区8b之间的间隙内,使得位于间隙内的氧气在所述真空隔膜泵9c的作用下输送至所述膜反冲洗装置9b。
进一步地,所述盖板10上开设有一过孔10a。
优选地,所述冷却循环系统5包括顺次通过管道连接的出水抽吸泵5a、冷却罐5b、冷却循环泵5c,以及膜出水检测管道5d,所述出水抽吸泵5a、所述冷却罐5b、所述冷却循环泵5c与所述蒸馏膜组件9a构成一个循环回路,且所述膜出水检测管道5d为所述出水抽吸泵5a与所述冷却罐5b之间的一分支管道,使得所述蒸馏膜组件9a内的水在所述出水抽吸泵5a的作用下被运出,一方面经过管道运输至所述膜出水检测管道5d流出,另一方面运动至所述冷却罐5b,在所述冷却循环泵5c的作用下返回至所述蒸馏膜组件9a,用以向所述蒸馏膜组件9a提供冷循环,维持所述蒸馏膜组件9a所需低温环境。
进一步地,所述冷却循环系统5使得所述蒸馏膜组件9a内的温度为10-15℃。
优选地,所述污泥处理装置还包括一紫外臭氧发生器11、一端开设有出气孔12a的臭氧输送管道12,所述紫外臭氧发生器11设置于所述污泥处理池3外部,所述臭氧输送管道12一端与所述紫外臭氧发生器11连通,另一端通过所述过孔10a延伸至所述污泥浓缩区8c内,且开设有所述出气孔12a的一端位于所述污泥浓缩区8c内,使得臭氧通过所述出气孔12a进入所述污泥浓缩区8c,实现氧化杀菌功效;
进一步地,通过所述紫外臭氧发生器11输入所述污泥浓缩区8c内臭氧浓度优选为0.4mg/L~1mg/L。
优选地,所述污泥浓缩区8c、所述膜蒸馏区9内均设置有一JC监测仪表13,用于检测所述污泥浓缩区8c与所述膜蒸馏区9内的环境;
进一步地,污泥浓缩区8c、所述膜蒸馏区9的温度优选为45-55℃,pH优选为6.5-7.5。
本发明第二方面保护使用第一方面所述装置处理污泥的方法:包括如下步骤:
S1、污泥轴流泵1通过污泥运输管道2将污泥运输至污泥处理池3内,通过溢流堰4将污泥处理池3分隔为污泥沉淀区8、膜蒸馏区9,液体经溢流堰4流至膜蒸馏区9;
优选地,步骤S1包括如下步骤:
S11、污泥运输至污泥沉淀区8内,太阳能电池板7提供热量于污泥沉淀区8内的加热棒6,在加热棒6的作用下使得污泥稳定化,同时,污泥内所含液体温度升高;
S12、污泥沉淀区8内的污泥在斜管沉淀装置8a的作用下,将污泥内的液体分离至斜管沉淀装置8a上部的液体流动区8b,经溢流堰4流入至膜蒸馏区9,经斜管沉淀装置8a处理后的污泥排出;
S13、紫外臭氧发生器11将臭氧通过臭氧输送管道12运输至污泥浓缩区8c内,对污泥进行分解氧化,氧气运动至液体流动区8b于盖板10之间的间隙,且氧化分解释放的热量用于提高污泥温度。
S2、太阳能电池板7将电能传递于设置在膜蒸馏区9内的加热棒6,对膜蒸馏区9内的液体进行加热;
S3、开启冷却循环系统5,冷却罐5b内冷液在冷却循环泵5c的作用下运输至蒸馏膜组件9a内,使得蒸馏膜组件9a在加热棒6与冷却循环系统5的共同作用下形成温度差,将膜蒸馏区9内的液体干馏,然后在出水抽吸泵5a的作用下,将经干馏后的液体一方面通过管道运输至膜出水检测管道5d,完成污泥脱水;另一方面依次经过冷却罐5b、冷却循环泵5c运输至蒸馏膜组件9a,用以向所述蒸馏膜组件9a提供冷循环,维持所述蒸馏膜组件9a所需低温环境,降低能耗成本;
S4、真空隔膜泵9c将液体流动区8b与盖板10间隙内的氧气运输至膜反冲洗装置9b,使得膜反冲洗装置9b对膜面进行冲刷,缓解膜污染。
优选地,所述步骤S4中,膜反冲洗装置9b间歇式运行,每运行6分钟,停止2分钟,冲刷蒸馏膜组件9a。
本技术方案中,所述太阳能电池板可采用与其相同原理的太阳能热源吸收装置替代;
所述加热棒可采用与其相同原理的加热系统替代。
以上所述仅为本发明的较佳实施例,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (10)

1.一种新型污泥处理装置,其特征在于:包括污泥轴流泵(1)、污泥运输管道(2)、污泥处理池(3)、溢流堰(4)、冷却循环系统(5)、两根加热棒(6)、太阳能电池板(7),所述污泥轴流泵(1)通过所述污泥运输管道(2)与所述污泥处理池(3)连通,所述溢流堰(4)设置于所述污泥处理池(3)内,且将所述污泥处理池(3)分隔为污泥沉淀区(8)、膜蒸馏区(9),使得经所述污泥沉淀区(8)分离的液体通过所述溢流堰(4)的顶端流入所述膜蒸馏区(9);所述污泥运输管道(2)与所述污泥沉淀区(8)连通,所述冷却循环系统(5)与所述膜蒸馏区(9)管道连接,所述太阳能电池板(7)设置于所述污泥处理池(3)的外部,两根加热棒(6)分别设置于所述污泥沉淀区(8)、所述膜蒸馏区(9),且所述太阳能电池板(7)与所述加热棒(6)电连接,用于控制所述污泥处理池(3)内液体的温度。
2.根据权利要求1所述一种新型污泥处理装置,其特征在于:所述污泥沉淀区(8)内设置有斜管沉淀装置(8a),所述斜管沉淀装置(8a)将所述污泥沉淀区(8)分隔为液体流动区(8b)、污泥浓缩区(8c),且所述液体流动区(8b)、所述污泥浓缩区(8c)分别设置于所述斜管沉淀装置(8a)的上、下部。
3.根据权利要求2所述一种新型污泥处理装置,其特征在于:所述膜蒸馏区(9)内设置有蒸馏膜组件(9a)以及设置于所述蒸馏膜组件(9a)下部的膜反冲洗装置(9b)、真空隔膜泵(9c),所述冷却循环系统(5)与所述蒸馏膜组件(9a)管道连接,所述加热棒(6)设置于所述蒸馏膜组件(9a)外部,使得所述蒸馏膜组件(9a)形成内外温差;
所述真空隔膜泵(9c)两端均通过管道分别与所述膜反冲洗装置(9b)、所述污泥处理池(3)连通,且与所述污泥处理池(3)连通的管道从所述污泥沉淀区(8)底部延伸至所述液体流动区(8b)的液面以上。
4.根据权利要求3所述一种新型污泥处理装置,其特征在于:所述污泥处理池(3)上端还设置有与其匹配连接的盖板(10),所述盖板(10)与所述液体流动区(8b)之间具有间隙,且所述真空隔膜泵(9c)与所述污泥处理池(3)一端连通的管道的端部,位于所述盖板(10)与所述液体流动区(8b)之间的间隙内,使得位于间隙内的氧气在所述真空隔膜泵(9c)的作用下输送至所述膜反冲洗装置(9b)。
5.根据权利要求4所述一种新型污泥处理装置,其特征在于:所述盖板(10)上开设有一过孔(10a)。
6.根据权利要求3所述一种新型污泥处理装置,其特征在于:所述冷却循环系统(5)包括顺次通过管道连接的出水抽吸泵(5a)、冷却罐(5b)、冷却循环泵(5c),以及膜出水检测管道(5d),所述出水抽吸泵(5a)、所述冷却罐(5b)、所述冷却循环泵(5c)与所述蒸馏膜组件(9a)构成一个循环回路,且所述膜出水检测管道(5d)为所述出水抽吸泵(5a)与所述冷却罐(5b)之间的一分支管道,使得所述蒸馏膜组件(9a)内的水在所述出水抽吸泵(5a)的作用下被运出,一方面经过管道运输至所述膜出水检测管道(5d)流出,另一方面运动至所述冷却罐(5b),在所述冷却循环泵(5c)的作用下返回至所述蒸馏膜组件(9a),用以向所述蒸馏膜组件(9a)提供冷循环,维持所述蒸馏膜组件(9a)所需低温环境。
7.根据权利要求5所述一种新型污泥处理装置,其特征在于:所述污泥处理装置还包括一紫外臭氧发生器(11)、一端开设有出气孔(12a)的臭氧输送管道(12),所述紫外臭氧发生器(11)设置于所述污泥处理池(3)外部,所述臭氧输送管道(12)一端与所述紫外臭氧发生器(11)连通,另一端通过所述过孔(10a)延伸至所述污泥浓缩区(8c)内,且开设有所述出气孔(12a)的一端位于所述污泥浓缩区(8c)内。
8.一种新型污泥处理方法,其特征在于:包括如下步骤:
S1、污泥轴流泵(1)通过污泥运输管道(2)将污泥运输至污泥处理池(3)内,通过溢流堰(4)将污泥处理池(3)分隔为污泥沉淀区(8)、膜蒸馏区(9),液体经溢流堰(4)流至膜蒸馏区(9);
S2、太阳能电池板(7)将电能传递于设置在膜蒸馏区(9)内的加热棒(6),对膜蒸馏区(9)内的液体进行加热;
S3、开启冷却循环系统(5),冷却罐(5b)内冷液在冷却循环泵(5c)的作用下运输至蒸馏膜组件(9a)内,使得蒸馏膜组件(9a)在加热棒(6)与冷却循环系统(5)的共同作用下形成温度差,将膜蒸馏区(9)内的液体干馏,然后在出水抽吸泵(5a)的作用下,将经干馏后的液体一方面通过管道运输至膜出水检测管道(5d),完成污泥脱水;另一方面依次经过冷却罐(5b)、冷却循环泵(5c)运输至蒸馏膜组件(9a),用以向所述蒸馏膜组件(9a)提供冷循环,维持所述蒸馏膜组件(9a)所需低温环境,降低能耗成本;
S4、真空隔膜泵(9c)将液体流动区(8b)与盖板(10)间隙内的氧气运输至膜反冲洗装置(9b),使得膜反冲洗装置(9b)对膜面进行冲刷,缓解膜污染。
9.根据权利要求8所述方法,其特征在于:
步骤S1包括如下步骤:
S11、污泥运输至污泥沉淀区(8)内,太阳能电池板(7)提供热量于污泥沉淀区(8)内的加热棒(6),在加热棒(6)的作用下使得污泥稳定化,同时,污泥内所含液体温度升高;
S12、污泥沉淀区(8)内的污泥在斜管沉淀装置(8a)的作用下,将污泥内的液体分离至斜管沉淀装置(8a)上部的液体流动区(8b),经溢流堰(4)流入至膜蒸馏区(9),经斜管沉淀装置(8a)处理后的污泥排出;
S13、紫外臭氧发生器(11)将臭氧通过臭氧输送管道(12)运输至污泥浓缩区(8c)内,对污泥进行分解氧化,氧气运动至液体流动区(8b)于盖板(10)之间的间隙,且氧化分解释放的热量用于提高污泥温度。
10.根据权利要求8所述方法,其特征在于:
步骤S4中,膜反冲洗装置(9b)间歇式运行,冲刷蒸馏膜组件(9a)。
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