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中國給水排水2024年城鎮(zhèn)污泥處理處置技術(shù)與應(yīng)用高級(jí)研討會(huì)(第十五屆)邀請函 (同期召開固廢滲濾液大會(huì)、工業(yè)污泥大會(huì)、高濃度難降解工業(yè)廢水處理大會(huì))
 
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市政與環(huán)境工程 | 更新時(shí)間:2023-11-25 | 殼聚糖與硅藻土調(diào)理市政污泥 Performante of chitosan and diatomite recuperate municipal

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2024-06-28  來源:市政與環(huán)境工程 | 更新時(shí)間:2023-11-25 | 殼聚  瀏覽次數(shù):88
核心提示:市政與環(huán)境工程 | 更新時(shí)間:2023-11-25 | 殼聚糖與硅藻土調(diào)理市政污泥 Performante of chitosan and diatomite recuperate municipal sludge 李瀾, 谷晉川, 張德航, 楊紅梅, 徐馳, 肖迎旭, 陳怡 土木建筑與環(huán)境工程 2017年39卷第1期 頁碼:140-146 DOI:10.11835/j.issn.1674-4764.2017.01.020 紙質(zhì)出版日期:2017-01, 收
中國給水排水2024年城鎮(zhèn)污泥處理處置技術(shù)與應(yīng)用高級(jí)研討會(huì)(第十五屆)邀請函 (同期召開固廢滲濾液大會(huì)、工業(yè)污泥大會(huì)、高濃度難降解工業(yè)廢水處理大會(huì))

中國給水排水2024年城鎮(zhèn)污泥處理處置技術(shù)與應(yīng)用高級(jí)研討會(huì)(第十五屆)邀請函 (同期召開固廢滲濾液大會(huì)、工業(yè)污泥大會(huì)、高濃度難降解工業(yè)廢水處理大會(huì))
 















市政與環(huán)境工程|更新時(shí)間:2023-11-25
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    • 殼聚糖與硅藻土調(diào)理市政污泥
    • Performante of chitosan and diatomite recuperate municipal sludge
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    • 李瀾,  谷晉川,  張德航,  楊紅梅,  徐馳,  肖迎旭,  陳怡
    • 土木建筑與環(huán)境工程   2017年39卷第1期 頁碼:140-146
    • DOI:10.11835/j.issn.1674-4764.2017.01.020    
    • 紙質(zhì)出版日期:2017-01

      收稿日期:2016-07-20

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殼聚糖與硅藻土調(diào)理市政污泥
李瀾 ;       谷晉川 ;       張德航 ;       楊紅梅 ;       徐馳 ;       肖迎旭 ;       陳怡 ;      
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論文導(dǎo)航
 
 

隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)和城市化的發(fā)展,水處理領(lǐng)域的生產(chǎn)量在不斷的增長。截止2015年9月,中國污泥總量已經(jīng)突破3 000萬t/年,處理率僅56%[1]。污泥中水分含量達(dá)到95%~99%,脫水縮小體積才便于進(jìn)一步處置[2]。但污泥的成分、結(jié)構(gòu)復(fù)雜[3],污泥直接進(jìn)行脫水處理往往達(dá)不到預(yù)期的處理效果,因此,一般在脫水前需對(duì)污泥進(jìn)行調(diào)理(也稱為污泥的預(yù)處理)[4],以改善其脫水性能、過濾性能、沉淀性能等[5],從而實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)有效的處置污泥。因此,污泥調(diào)理技術(shù)成為污泥脫水處置的減量化、穩(wěn)定化、無害化、資源化的關(guān)鍵前置條件[6]。

 

污泥調(diào)理技術(shù)可按作用介質(zhì)分類為物理法、化學(xué)法、生物法。物理法的應(yīng)用局限性相對(duì)較為明顯,生物法的研究起源較晚,化學(xué)法是目前污水處理廠中應(yīng)用最為廣泛的污泥調(diào)理技術(shù)[7]。隨著污泥處理規(guī)模的擴(kuò)大,為了追求更理想的調(diào)理效果,研究者們逐漸開始嘗試多種調(diào)理試劑的聯(lián)合使用,以得到更好的調(diào)理污泥的效果[8]。關(guān)于聯(lián)合調(diào)理試劑的研究,目前研究者主要圍繞著聚丙烯酰胺(PAM)、聚合氯化鋁等傳統(tǒng)調(diào)理劑開展研究較多,如Huang Peng等[9]研究PAM聯(lián)合蒙脫土、Li Xiaoxiao等[10]研究PAC聯(lián)合聚二甲基二烯丙基氯化銨進(jìn)行污泥調(diào)理。但有機(jī)合成高分子調(diào)理試劑大多具有生物毒性,且難以被生物降解,因此, 天然、無毒、易生物降解的殼聚糖(CTS) 替代有機(jī)合成高分子調(diào)理劑的研究已得到人們較多的關(guān)注[11]。殼聚糖又名脫乙酰甲殼質(zhì)、甲殼胺、可溶性甲殼質(zhì),是甲殼素脫乙酰基的產(chǎn)物,在天然高分子多糖中是唯一的堿性氨基物質(zhì)[12]。目前, 殼聚糖調(diào)理污泥的研究大多集中在單獨(dú)調(diào)理方面,很少有關(guān)于其聯(lián)合調(diào)理污泥的研究報(bào)道。通過使用殼聚糖與硅藻土(DE) 聯(lián)合調(diào)理市政污泥進(jìn)行了研究,分析了其綜合脫水性能,探究了不同因素對(duì)調(diào)理效果的影響。

 

1 試驗(yàn)方法與材料

1.1 試驗(yàn)材料

試驗(yàn)污泥取樣自成都市高新西區(qū)污水處理廠排泥池剩余污泥,未經(jīng)濃縮且儲(chǔ)存不超過1 h,取樣當(dāng)天分析污泥基本性質(zhì)后,于恒定4 ℃冰箱中保存,每批次樣泥保存時(shí)間不超過5 d,試驗(yàn)使用前,將污泥置于20±2 ℃氣浴30 min。污泥性質(zhì)見表 1

 

1  污泥基本性質(zhì)
MC/% SRF/(1010m·kg-1) pH DR/% FCM/% TTF/s
99.03±0.09 1.76±0.22 6.81±0.11 82.96±2.89 94.36±1.13 135.3±15.7
注:MC為污泥含水率;SRF為污泥比阻;pH為污泥體系pH值;DR為脫水率(試驗(yàn)抽濾參數(shù)非實(shí)際生產(chǎn));FCM為泥餅含水率(試驗(yàn)抽濾參數(shù)非實(shí)際生產(chǎn));TTF為污泥抽濾一定體積(試驗(yàn)取50 mL) 所需時(shí)間。
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供試殼聚糖購于成都市科龍化工試劑廠,該殼聚糖為白色粉末狀,等級(jí)為生化試劑,脫乙酰度≥85.0%。使用前將殼聚糖溶解于冰乙酸溶液配制成1 g/L濃度,當(dāng)天配置當(dāng)天使用,放置時(shí)間不超過24 h。

 

硅藻土是一種生物成因的硅質(zhì)沉積巖,它主要由古代硅藻的遺骸所組成,具有特殊多孔性構(gòu)造。其化學(xué)成分主要由無定形的SiO2組成,可用SiO2·nH2O表示,礦物成分為蛋白石及其變種。試驗(yàn)所用硅藻土為化學(xué)純,購于天津市科密歐化學(xué)試劑有限公司,成份含量見表 2

 

2  供試硅藻土成份含量
成份指標(biāo) 含量/%
SiO2 ≥98.945
Fe ≤0.03
氯化物 ≤0.01
硫酸鹽 ≤0.01
重金屬(以Pb計(jì)) ≤0.005
鹽酸可溶物 ≤0.5
其他 ≤0.5
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試驗(yàn)使用的冰乙酸(色譜純),購自成都市科龍化工試劑廠;聚丙烯酰胺(工業(yè)試劑),分子量級(jí)為1 000萬,陽離子度為40%,購自成都佳駿科技有限公司。

 

1.2 試驗(yàn)儀器

試驗(yàn)用到的主要儀器設(shè)備見表 3。另有試驗(yàn)室自制布氏抽濾裝置一套。

 

3  主要儀器設(shè)備
名稱 型號(hào) 生產(chǎn)廠商
電子分析天平 BS124S 北京賽多利斯儀器系統(tǒng)有限公司
六連同步電動(dòng)攪拌器 JJ-4 江蘇省金壇市醫(yī)療儀器廠
試驗(yàn)室超純水器 UPT-Ⅱ-20 成都優(yōu)越實(shí)業(yè)有限公司
pH計(jì) PHS-3CW 上海般特儀器制造有限公司
旋轉(zhuǎn)黏度儀 NDJ-5S 上海精析儀器制造有限公司
旋片真空泵 2XZ-1 浙江黃巖黎明實(shí)業(yè)有限公司
氣浴恒溫振蕩器 THZ-82B 江蘇省金壇市醫(yī)療儀器廠
精密鼓風(fēng)干燥箱 BPG-9070A 上海一恒科學(xué)儀器有限公司
冰箱 BCD-649WE 青島海爾股份有限公司
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1.3 試驗(yàn)方法

1.3.1 污泥調(diào)理

量取100 mL污泥于200 mL燒杯中加入調(diào)理試劑,在室溫條件下,置于攪拌器下以恒定的轉(zhuǎn)速攪拌以混合均勻,充分反應(yīng)后進(jìn)行布氏抽濾脫水實(shí)驗(yàn)。單因素試驗(yàn)條件見表 45。

 

4  殼聚糖調(diào)理污泥試驗(yàn)條件
用量(干污泥質(zhì)量比)/(mg·g-1) 攪拌強(qiáng)度(轉(zhuǎn)速)/(r·min-1) 反應(yīng)時(shí)間/s
1 30 30
2.5 60 60
5 120 150
6.5 150 240
10   300
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5  硅藻土調(diào)理污泥試驗(yàn)條件
用量(干污泥質(zhì)量比)/(g·g-1) 攪拌強(qiáng)度(轉(zhuǎn)速)/(r·min-1) 反應(yīng)時(shí)間/s
0.1 60 30
0.25 90 90
0.5 120 150
0.75 150 240
1.0   300
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1.3.2 分析方法

采用指標(biāo)分析法,污泥脫水性能的表征指標(biāo)種類繁多,根據(jù)方靜雨等[13]綜合分析研究,污泥比阻與毛細(xì)吸水時(shí)間(CST) 呈正相關(guān),沒必要同時(shí)測定,因此, 試驗(yàn)主要分析污泥比阻下降率(相對(duì)原污泥),再衡量脫水率、泥餅含水率、過濾時(shí)間等指標(biāo),綜合考慮污泥的脫水性能。

 

1) 污泥比阻測定  采用布氏抽濾法測定,根據(jù)過濾基本原理Carman公式推導(dǎo)得到比阻計(jì)算公式

 

 

 
=22(m/kg)
1

 

式中:P為過濾壓力,mPa;A為過濾面積,m2;μ為濾液的動(dòng)力粘滯度,mPa·s;ω為濾過單位體積的濾液在過濾介質(zhì)上截流的固體重量,kg/m3b為Carman公式中t/V~V的直線斜率;t為過濾時(shí)間,s;V為濾液體積,m3。

 

2) 泥餅含水率測定  采用重量法測定:取部分污泥置于蒸發(fā)皿中,于烘箱內(nèi)105 ℃恒溫烘干至恒重,放入干燥器中冷卻后稱重,根據(jù)式(2) 計(jì)算結(jié)果。

 

 

 
=2122
2

 

式中:m1為空蒸發(fā)皿質(zhì)量,g;m2為濕泥及蒸發(fā)皿質(zhì)量,g;m3為干泥及蒸發(fā)皿質(zhì)量, g。

 

3) 脫水率測定  采用式(3) 計(jì)算[14]

 

 

 
=FwsDS×100%
3

 

式中:mF為濾液質(zhì)量,kg;mW為添加調(diào)理試劑所含水分質(zhì)量,kg;ms為污泥總質(zhì)量,kg;mDS為干污泥質(zhì)量,kg。

 

4) 過濾時(shí)間測定  污泥抽濾一定體積所需時(shí)間,試驗(yàn)根據(jù)單次抽濾污泥量(100 mL) 取50 mL。

 

2 結(jié)果與討論

2.1 殼聚糖單獨(dú)調(diào)理污泥

殼聚糖作為弱陽離子天然高分子聚合物絮凝劑,影響其作用效果的因素有很多,通過單因素試驗(yàn)來初步確定各影響因素的作用條件,考察試劑用量、反應(yīng)時(shí)間、攪拌強(qiáng)度3個(gè)因素對(duì)污泥脫水性能的影響。

 

2.1.1 試劑用量的影響

采用濃度為1 g/L的殼聚糖溶液,投加用量按表 4選取,對(duì)供試污泥進(jìn)行調(diào)理,攪拌強(qiáng)度選取150 r/min,反應(yīng)5 min。觀察污泥體系表象,隨著殼聚糖在污泥中混勻,懸浮的污泥逐漸絮凝,最后整個(gè)體系中都存在細(xì)小的絮體礬花。污泥比阻隨殼聚糖投加量的變化情況如圖 1所示。

 

fig

1  CTS用量對(duì)SRF的影響

 
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圖 1可知,整體來看,隨著殼聚糖用量的加大,污泥比阻不斷減小,在0~5 mg/g的范圍內(nèi)急劇下降,5~6.5 mg/g范圍內(nèi)下降的比率趨于平緩,6.5 mg/g之后再加大殼聚糖用量,污泥比阻有所回升。為了分析出現(xiàn)拐點(diǎn)的原因,試驗(yàn)進(jìn)一步探究殼聚糖用量對(duì)泥餅含水率和過濾時(shí)間的影響,其變化規(guī)律如圖 2所示。

 

fig

2  CTS用量對(duì)FCMTTF的影響

 
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圖 2可知,當(dāng)殼聚糖用量超過5 mg/g后,泥餅含水率開始回升,說明此時(shí)過濾液所截流的干物質(zhì)量開始減少;用量超過6.5 mg/g后,過濾時(shí)間也出現(xiàn)反彈。分析污泥比阻公式可知,比阻值與過濾液所截流的干物質(zhì)量反相關(guān),與過濾時(shí)間正相關(guān),因而殼聚糖用量過高時(shí)污泥比阻下降率出現(xiàn)回升。通過本研究可確定殼聚糖最佳用量為5 mg/g。

 

2.1.2 反應(yīng)時(shí)間的影響

投加濃度為1 g/L的殼聚糖溶液5 mL,攪拌強(qiáng)度穩(wěn)定在150 r/min,對(duì)供試污泥進(jìn)行調(diào)理,觀察污泥體系表象,不同反應(yīng)時(shí)間下,都存在細(xì)小絮體礬花,但礬花團(tuán)規(guī)模有一定差別。污泥脫水性能隨反應(yīng)時(shí)間的變化情況如圖 3所示。

 

fig

3  反應(yīng)時(shí)間對(duì)SRF、FCM、TTF的影響

 
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圖 3可以看出,改變反應(yīng)時(shí)間對(duì)污泥比阻的影響比較小,反應(yīng)時(shí)間為150 s時(shí)污泥比阻下降率相對(duì)最優(yōu)為77.07%;泥餅含水率和過濾時(shí)間的變化波動(dòng)比較大,當(dāng)反應(yīng)時(shí)間為60 s與150 s時(shí),泥餅含水率接近85%,而從過濾時(shí)間來看反應(yīng)150 s時(shí)污泥脫水性能有絕對(duì)優(yōu)勢。因此,殼聚糖調(diào)理污泥最佳反應(yīng)時(shí)間為150 s。

 

2.1.3 攪拌強(qiáng)度的影響

投加濃度為1 g/L的殼聚糖溶液5 mL,固定反應(yīng)時(shí)間150 s,對(duì)供試污泥進(jìn)行調(diào)理,調(diào)理之后抽濾之前,觀察到污泥體系中的絮體礬花形狀大小有所不同,總體表現(xiàn)為強(qiáng)度越大礬花越小,圖 4是污泥比阻隨攪拌強(qiáng)度的變化情況。

 

fig

4  攪拌強(qiáng)度對(duì)SRF的影響

 
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分析攪拌強(qiáng)度改善污泥脫水效果的規(guī)律,可以看到污泥比阻隨著攪拌強(qiáng)度的提升,呈現(xiàn)出明顯的下降趨勢。因此,本研究確定殼聚糖調(diào)理污泥最佳攪拌強(qiáng)度為30 r/min。

 

2.1.4 殼聚糖調(diào)理污泥機(jī)理分析

殼聚糖改善污泥脫水性能的能力,主要與自身帶有羥基和氨基活性基團(tuán)的長鏈結(jié)構(gòu)有關(guān)[15]。殼聚糖的弱陽離子性與負(fù)電位的原污泥體系靜電中和使得污泥顆粒脫穩(wěn),釋放水分子,其吸附架橋作用使污泥凝聚成更大的絮體,從而使抽濾脫水變得更容易。同樣的殼聚糖用量下,需要一定的反應(yīng)時(shí)間讓絮體凝聚,同時(shí)限于殼聚糖作為弱陽離子調(diào)理劑,與污泥形成的絮體強(qiáng)度不高,因此高強(qiáng)度攪拌會(huì)打散絮體礬花,使得污泥脫水性能變差。

 

由此,本研究確定殼聚糖調(diào)理污泥的最佳條件是投加5 mg/g在30 r/min的轉(zhuǎn)速下攪拌反應(yīng)150 s,污泥比阻下降率為92.80%。

 

2.2 硅藻土單獨(dú)調(diào)理污泥

2.2.1 硅藻土用量對(duì)污泥脫水性能的影響

在探究硅藻土調(diào)理污泥的影響因素過程中,發(fā)現(xiàn)反應(yīng)時(shí)間及攪拌強(qiáng)度幾乎無影響,主要作用變量是投加劑量,圖 5是污泥脫水性能隨硅藻土投加量(干污泥質(zhì)量比) 的變化情況。

 

fig

5  DE用量對(duì)SRFDR的影響

 
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圖 5中可以看出,隨著硅藻土用量不斷增加,污泥比阻不斷下降,而下降的速度在0.5 g/g前后有明顯的差距,如果考慮經(jīng)濟(jì)因素應(yīng)用到實(shí)際生產(chǎn),應(yīng)采用0.5 g/g的硅藻土用量。同時(shí)有研究認(rèn)為,污泥比阻不適用于有大量的調(diào)理劑投加到污泥中的情況,此時(shí)污泥固體濃度產(chǎn)生了較大影響[16]。若僅用比阻來評(píng)價(jià)污泥脫水性能的改善程度會(huì)存在偏差,因此本研究還采用脫水率來評(píng)價(jià)污泥的過濾脫水性能。脫水率的變化整體表現(xiàn)為先上升后下降,其峰值出現(xiàn)在0.5 g/g。因此,綜合考慮,硅藻土用量相對(duì)干污泥質(zhì)量比最佳條件應(yīng)為0.5 g/g。

 

2.2.2 硅藻土調(diào)理污泥機(jī)理分析

由于硅藻土自身無定形的SiO2特殊多孔結(jié)構(gòu),具有巨大的比表面積[17],在污泥調(diào)理中以吸附作用為主,吸附需要一定時(shí)間但并不對(duì)過濾產(chǎn)生關(guān)鍵性影響,且在調(diào)理過程中并不產(chǎn)生如殼聚糖調(diào)理時(shí)的絮體礬花,這與試驗(yàn)觀察表象保持一致,攪拌并不會(huì)阻礙吸附作用,因而反應(yīng)時(shí)間及攪拌強(qiáng)度對(duì)硅藻土調(diào)理污泥幾乎沒有影響。

 

硅藻土對(duì)污泥的吸附作用,對(duì)原污泥體系難脫水的穩(wěn)定性是一種破壞,因此加大其用量可以降低污泥比阻,但當(dāng)過量的硅藻土進(jìn)入污泥后,會(huì)吸附更多水分,因此造成脫水率的反彈。

 

2.3 殼聚糖與硅藻土聯(lián)合調(diào)理污泥

2.3.1 聯(lián)合調(diào)理污泥投加順序的影響

聯(lián)合使用調(diào)理試劑,除了考慮單獨(dú)試劑本身最佳作用條件外,由于不同的調(diào)理劑存在不同的結(jié)構(gòu)和作用方式,聯(lián)合使用時(shí),不同的試劑投加順序可能會(huì)導(dǎo)致不同的調(diào)理結(jié)果。因此,考察了殼聚糖與硅藻土聯(lián)合調(diào)理時(shí),投加順序的影響。兩者聯(lián)合使用,存在3種不同的工序:a) 先投加殼聚糖攪拌混勻后再投加硅藻土攪拌混勻;b) 先投加硅藻土攪拌混勻再投加殼聚糖攪拌混勻;c) 殼聚糖和硅藻土同時(shí)投加到污泥中再進(jìn)行攪拌混勻。

 

污泥采用5 mg/g殼聚糖與0.5 g/g硅藻土聯(lián)合調(diào)理后,3種投加方式所得的調(diào)理結(jié)果見表 6。

 

6  聯(lián)合調(diào)理不同工序下的污泥脫水性能
工序 SRF/(109m·kg-1) DR/% FCM/% TTF/s
a 1.11 89.47 85.29 31.58
b 0.85 91.02 83.13 29.44
c 0.91 90.66 83.64 36.99
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表 6可以看出,先投加硅藻土比先投加殼聚糖的污泥比阻下降了23.77%,比一起投加下降了6.89%,脫水率、泥餅含水率及過濾時(shí)間皆有不同程度的改善,因此殼聚糖與硅藻土聯(lián)合調(diào)理最佳的投加順序應(yīng)是先投加硅藻土再投加殼聚糖,這與陳暢亞的研究[16]相符合。分析其原因,硅藻土是擁有巨大比表面積的吸附劑,先投加到污泥體系,可以降低體系的穩(wěn)定性,這種改變更有利于發(fā)揮殼聚糖的弱陽離子電位差絮凝效應(yīng),同時(shí)硅藻土在殼聚糖形成的大污泥絮體中相當(dāng)于“骨架”作用,上訴的兩者協(xié)同作用使污泥結(jié)構(gòu)和性質(zhì)朝有利于脫水的方向變化,整個(gè)過程可以看作是對(duì)污泥體系的“打亂-重建”的歷程。

 

2.3.2 兩種試劑聯(lián)合與聚丙烯酰胺的調(diào)理效能比較

從調(diào)理試驗(yàn)表象觀察,投加聚丙烯酰胺比聯(lián)合投加調(diào)理污泥所形成的絮體礬花體積更大,且在攪拌強(qiáng)度150 r/min下反應(yīng)5 min并不會(huì)被打散,調(diào)理后污泥體系上清液也更澄清。聚丙烯酰胺調(diào)理污泥時(shí),污泥比阻的變化規(guī)律如圖 6所示。

 

fig

6  PAM用量對(duì)SRF的影響

 
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圖 6可知,隨著聚丙烯酰胺投加量的增加,污泥比阻急劇下降,其最佳效果是投加量為3 mg/g時(shí),污泥比阻的下降比為96.02%。與之前研究所得的殼聚糖與硅藻土聯(lián)合調(diào)理的相對(duì)最佳效果相比(見表 7),當(dāng)先投加0.5 g/g硅藻土再添加5 mg/g殼聚糖反應(yīng)時(shí),污泥比阻的下降比為95.43%,兩者的效果十分接近。而比較脫水率及泥餅含水率,聚比稀酰胺的調(diào)理效果不占優(yōu)勢。

 

7  聯(lián)合試劑與聚丙烯酰胺調(diào)理污泥綜合性能比較
調(diào)理試劑 SRF下降率/% DR/% FCM/% TTF/s
PAM 96.02 88.26 89.72 19
CTS+DE 95.43 91.62 82.30 29.5
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3 結(jié)論

1) 殼聚糖單獨(dú)調(diào)理污泥的最佳條件為5 mg/g用量、150 s反應(yīng)時(shí)間、30 r/min攪拌強(qiáng)度,污泥比阻下降率可達(dá)到92.80%。

 

2) 硅藻土單獨(dú)調(diào)理污泥的最佳用量為0.5 g/g用量,污泥比阻下降率可達(dá)到65.08%,脫水率可增加至88.33%。

 

3) 殼聚糖與硅藻土聯(lián)合調(diào)理污泥的最佳工序?yàn)橄韧都庸柙逋猎偻都託ぞ厶,?duì)污泥脫水性能的改善明顯優(yōu)于殼聚糖或硅藻土單獨(dú)調(diào)理。

 

4) 聯(lián)合調(diào)理與聚丙烯酰胺調(diào)理污泥的效果相比,降低污泥比阻的能力十分接近,改善脫水率及泥餅含水率的能力明顯更優(yōu)。

 

 
 
 

參考文獻(xiàn)









 
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國際水協(xié)會(huì)哥本哈根世界水大會(huì)成果分享系列網(wǎng)絡(luò)會(huì)議 直播時(shí)間:2022年12月8日 20:00—22:00 Training Course for Advanced Research & Development of Constructed Wetland Wastewater Treatment Tech
12月3日|2022IWA中國漏損控制高峰論壇 直播時(shí)間:2022年12月3日(周六)9:00—17:00 2022-12-03 09:00:00 開始 國際水協(xié)會(huì)哥本哈根世界水大會(huì)成果分享系列網(wǎng)絡(luò)會(huì)議(第八期) 直播時(shí)間:2022年12月1日 20:00—22:00 2022-12-01 20:00:00 開始
中國給水排水直播:智慧輸配專場|水業(yè)大講堂之六——城市供水直飲安全和智慧提質(zhì) 直播時(shí)間:2022年11月30日 14:00—17:05 2022-11-30 14:00:00 開始 國際水協(xié)會(huì)哥本哈根世界水大會(huì)成果分享系列網(wǎng)絡(luò)會(huì)議(第七期) 直播時(shí)間:2022年11月25日 20:00—22:00 2022-11-25 20:00:00 開始
國標(biāo)圖集22HM001-1《海綿城市建設(shè)設(shè)計(jì)示例(一)》首次宣貫會(huì)   直播時(shí)間:2022年11月24日 13:30—17:30 中國給水排水直播平臺(tái) 【 李玉友,日本國立東北大學(xué)工學(xué)院土木與環(huán)境工程系教授,博導(dǎo),注冊工程師】顆粒污泥工藝的研究和應(yīng)用:從UASB到新型高效脫氮和磷回收
中國建科成立70周年|市政基礎(chǔ)設(shè)施綠色低碳發(fā)展高峰論壇   直播時(shí)間:2022年11月22日 13:30—18:25   2022-11-22 13:30:00 開始 國際水協(xié)會(huì)哥本哈根世界水大會(huì)成果分享系列網(wǎng)絡(luò)會(huì)議(第六期)   直播時(shí)間:2022年11月22日 20:00—22:00
會(huì)議預(yù)告| 國際水協(xié)會(huì)哥本哈根世界水大會(huì)成果分享系列網(wǎng)絡(luò)會(huì)議(第五期) 中國給水排水 奮進(jìn)七十載 起航新征程|中國市政華北院第十屆科技工作會(huì)議暨慶祝建院七十周年大會(huì)  直播時(shí)間:2022年11月18日 9:30   2022-11-18 09:00:00 開始
樊明遠(yuǎn):中國城市水業(yè)的效率和服務(wù)要做一個(gè)規(guī)范     樊明遠(yuǎn) 世界銀行高級(jí)工程師 黃綿松  北京首創(chuàng)生態(tài)環(huán)保集團(tuán)股份有限公司智慧環(huán)保事業(yè)部總經(jīng)理,正高級(jí)工程師  獲清華大學(xué)博士學(xué)位:海綿城市系統(tǒng)化運(yùn)維的挑戰(zhàn)與實(shí)踐  直播時(shí)間:2022年11月16日 18:30  黃綿松  北京
全國節(jié)水高新技術(shù)成果展云端活動(dòng)周尋水路  污水回用專場      轉(zhuǎn)發(fā)直播贈(zèng)送  中國給水排水電子期刊  。。  直播抽獎(jiǎng) 100份 中國給水排水電子期刊  。! 首屆全國節(jié)水高新技術(shù)成果展即將開幕,同步舉行的節(jié)水時(shí)光云端活動(dòng)周”也將于2022年11月15日10:00-12:00 、14:30-17:00,在云端與水務(wù)行業(yè)的專家朋友見面!    在這即將到來激動(dòng)
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