這種方法的優(yōu)點是可處理真空過濾難以脫水的化學污泥、可連續(xù)運行,設備單機生產能力較大、占地面積較小等;缺點是濾布價格較貴,維修較麻煩頻繁等。
帶式壓濾機脫水,利用帶式壓濾機進行污泥脫水的一種方法。帶式壓濾機由兩條平行的過濾帶組成。污泥經調節(jié)后送入上過濾帶,隨其一起轉動,在上下兩條同一方向運動的過濾帶之間被加壓絞軋,擠壓脫水,濾液從攜帶下部集中排出,濾餅從端部出口加以收集。污泥脫水后濾餅含水率可達80%左右。
污泥機械脫水時所采用的脫水設備。常用的為真空過濾機、板框壓濾機、輥軋式脫水機、帶式壓濾機、離心式脫水機等。真空過濾機處理量大,可用于各種污泥的脫水,脫水后濾餅含水率達60~80%。板框壓濾機可用于各種污泥的脫水處理,處理量較小,脫水后濾餅含水率達45~80%。輥軋式脫水機已用于剩余活性污泥、造紙工業(yè)污泥等的脫水處理,脫水后泥.餅含水率達80~85%。帶式壓濾機可用于處理真空過濾難以脫水的化學污泥及其他污泥的脫水處理,單機處理能力大,脫水后濾餅含水率可達80%左右。離心式脫水機可用于城市污泥及稀薄或含油污泥媳脫水處理,脫水后污泥含水率達70~95%。
差不多是這個概念。其實,最終機械脫水,可以做到的是脫去外水。細胞內的水是沒辦法靠增加壓力來脫出的。另外,濾布選型,脫水工藝優(yōu)化,加藥及選藥,一樣會制約脫水效果,直接影響到最終擠壓后泥餅干度的。另外,不...
污泥處理如果能夠選到合適產量、結構設計合理、材質過硬的設備,則在污泥處理中輕輕松松就能將污泥變泥餅,用最低的投入實現(xiàn)最佳污泥處理效果。污泥壓濾機的選購方法如下:1、板框壓濾機的工作效果。雖同為板框壓濾...
不知道你所說是否污水處理廠剩余污泥脫水~! 是的話推薦疊螺式污泥脫水機,效果不錯而且操作簡單,處理的環(huán)境也比較干凈衛(wèi)生,比帶式、離心機什么的好用,我們新做的幾個工程都是用的疊螺脫水機~! 至于什么牌子...
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煙廠廢水污泥含有大量的高濃度生物堿、酚類、醇類、白膠、香精香料、機油等難降解處理有機物,氣味惡臭。本文采用壓濾實驗,從進泥量、加藥量、攪拌機轉速三個方面對帶式壓濾機性能參數(shù)的優(yōu)化進行了實驗分析。綜合脫水效果和經濟因素,最佳壓濾脫水條件為:進泥量3 m3/h;加藥量75L/min(3.0kg/t干污泥);攪拌機轉速70r/min。
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中水回用系統(tǒng)在預處理階段需脫除懸浮物、硬度等雜質,以確保膜系統(tǒng)的穩(wěn)定運行,從而產生大量的污泥。預處理裝置產生的污泥(含水質量分數(shù)在99%左右)不僅非常細散,而且黏性差,不易壓濾。通過摸索和研究,最終采用疊螺壓濾機+帶式壓濾機組合的方式實現(xiàn)連續(xù)壓泥,既減輕了操作和維修的工作量,又滿足了污泥處理的要求,得到的泥餅含水質量分數(shù)在70%左右。
帶式濃縮壓濾污泥脫水機是依據(jù)化學絮凝接觸過濾和機械擠壓原理而制成的高效固液分離設備,因其具有工藝流程簡單、自動化程度高、運行連續(xù)、控制操作簡便和工作過程可調節(jié)等一系列優(yōu)點,并且省卻了污泥濃縮池、在一定程度上節(jié)省了建設資金,正得到越來越廣泛的應用。
經絮凝的污泥首先進入重力脫水區(qū),大部分游離水在重力作用下通過濾帶被濾除;隨著濾帶的運行,污泥進入由兩條濾帶組成的楔形區(qū),兩條濾帶對污泥實施緩慢加壓,污泥逐漸增稠,流動性降低,過渡到壓榨區(qū);在壓榨區(qū),污泥受到遞增的擠壓力和兩條濾帶上下位置交替變化所產生的剪切力的作用,大部分殘存于污泥中的游離水和間隙水被濾除,污泥成為含水率較低的片狀濾餅;上下濾帶經卸料輥分離,憑借濾帶曲率的變化并利用刮刀將濾餅刮落,實現(xiàn)物料的固液分離,而上、下濾帶經沖洗后重新使用,進行下一周期的濃縮壓濾。
帶式壓濾機在實際工程應用中所涉及的主要技術經濟指標有:
①處理能力。
②泥餅含水率。
③化學藥劑投加量。
④動力消耗。
⑤沖洗水耗量。
⑥帶張力。
⑦有效帶寬。
⑧濾帶運行速度。
⑨氣源壓力等主要指標。
其中處理能力是評價帶式壓濾機綜合性能的首要指標。影響帶式壓濾機處理能力的因素很多,但主要體現(xiàn)在重力脫水區(qū)、壓榨區(qū)及其濾帶運行速度、濾帶張力、輥徑(大小、包角和中心距)、濾帶(透氣量)選擇、加藥調理效果等方面,也是帶式壓濾機結構設計、生產制造等質量的綜合體現(xiàn)。所以了解帶式壓濾機處理能力的計算方法對帶式壓濾機的優(yōu)化設計、運行參數(shù)的選擇、合理投加藥劑量等選擇具有一定的指導意義。
2.1 第一種算法
以帶式壓濾機產出濕泥餅厚度為主要計算參數(shù),根據(jù)算出的濕泥餅產量,再計算出進料量(即處理能力),其計算公式如下:
Q濕泥餅=B·ξ·δ·v·s·γ·β
式中:Q濕泥餅——濕泥餅產出量t/h
B——濾帶寬度m
ξ——濾帶寬度利用系數(shù),一般取0.85~0.9
δ——濕泥餅厚度m,一般取6~10mm(0.006~0.01m)
v——壓濾帶帶實際工作速度m/min , 一般取3~6m/min
s——單位時間60min/h
γ——濕泥餅比重t/m3,一般取1.03 t/m3
β——固相回收率,一般取≥95%
Q進料量=(濕泥餅含固率/進料含固率)×Q濕泥餅(t/h)
從以上計算公式可以看出,該計算方法是以帶式壓濾機產出濕泥餅厚度為主要計算參數(shù),而濕泥餅厚度的形成一方面與帶式壓濾機的運行參數(shù)如濾帶運行速度、過濾壓力有很大關系;另一方面還與污泥的性質如固體濃度、粘度、加藥調理后污泥的比阻等也有很大關系;濕泥餅厚度的形成關鍵還取決于壓濾機的結構設計如濃縮段的長度、濃縮段的容量、壓濾時間和壓濾周期、濾帶透氣量的選擇等。計算公式中Q濕泥餅與濕泥餅厚度δ成線性關系,濕泥餅厚度選擇范圍3~10mm,并且許多帶式壓濾機實際運行中形成的濕泥餅的厚度在濾帶寬度范圍內也不均勻。
所以該種計算方法沒有與濃縮段、壓榨段的主要技術參數(shù)及污泥的主要性質參數(shù)相結合,沒有反映出污泥加藥調理效果、壓濾機結構參數(shù)設計、運行參數(shù)的變化等因素對帶式壓濾機處理能力的影響,且計算出的Q濕泥餅數(shù)值范圍較大,一般適用于帶式壓濾機的設計選型,對帶式壓濾機的優(yōu)化結構設計、指導運行等意義不大。
2.2另一種算法:
城市污水和工業(yè)廢水的污泥脫水系統(tǒng),在污泥脫水前都需對污泥進行加藥調理。加藥調理的目的是改善污泥的脫水性能,降低污泥中水的親和力,降低污泥的過濾比阻抗值(即濾餅的阻力)r和毛細管吸水時間CST。
壓濾開始時,濾液必須克服過濾介質(濾帶)的阻力,當濾餅逐漸形成后,還必須克服濾餅本身的阻力,屬濾餅過濾的基本形式??衫酶鶕?jù)液體通過濾渣層流動的基本原理推導出的卡門(Carman)過濾基本方程來進行過濾產率(即處理能力)的計算。
根據(jù)卡門過濾基本方程:
(1)
式中:V——濾液體積 m3
t——過濾時間 s
P——過濾壓力Pa
A——過濾面積m2
μ——濾液的動力粘度Pa·s
ω——濾過單位體積濾液在過濾介質上截留的干固體重量kg/m3
r——比阻m/kg,即濾餅的阻力,定義為單位過濾面積上單位干重濾餅所具有的阻力
Rf——過濾介質的阻抗1/m2
由ω的定義可寫出下式:
(2)
式中:Q0——進污泥量(處理量)m3
Qf——濾液量m3
Ck——濾餅中固體物質濃度kg/ m3
根據(jù)液相平衡關系:Q0= Qf Qk
根據(jù)固相平衡關系:Q0C0= QfCf QkCk
得:
(3)
式中:C0——進原污泥中固體物質濃度g/L
Cf——濾液中固體物質濃度g/L,污泥脫水系統(tǒng)一般要求固體回收率≥95%,Cf數(shù)值很小,實際計算時可取Cf =0
Qk——濾餅量L
根據(jù)過濾產率的定義:單位時間內單位過濾面積上產生的濾餅干重量kg/(m2·s)或kg/(m2·h)。
為計算方便,暫設過濾介質的阻抗Rf=0,則卡門過濾基本方程(1)式變?yōu)椋?
即
(4)
設濾餅干重為W,則W=ωV,V=W/ω代入(4)整理得:即:帶式壓濾機處理量L(以絕干污泥量計,即濾餅干重)為:(kg/m2.s)
(5)(5)式即為帶式壓濾機處理能力的另一種計算公式。
對于城市污水廠污泥脫水系統(tǒng),污泥經加藥調理后,污泥的比阻r控制在(1~4)×1012m/kg(實驗室就是通過測定r值確定較經濟的加藥量),其中對于帶式壓濾機,實驗室一般通過加藥調理后污泥的比阻抗r在(1~3)×1012 m/kg(離心脫水r=(2~4)×1012m/kg)。按環(huán)境溫度20℃時,污泥的運動粘度μ=0.001Pa·s。
利用(5)式計算時,對于帶式壓濾一體機應分兩部分計算:濃縮段和壓榨段。濃縮段屬重力過濾脫水,過濾壓力P按進入濃縮段污泥槽中污泥的高度(平均厚度,1mm=9.5Pa)計算,濃度C0為進泥濃度,Ck出濃縮段污泥濃度,一般可按為8~10%(通過濃縮段重力脫水后,污泥基本失去流動性時濃度)。過濾時間t按濃縮段長度與濾帶行走速度求得。
對于壓榨段,壓力P通過濾帶張力、壓榨滾與濾帶接觸面積計算,進入壓榨段的濃度C0即為出濃縮段污泥濃度(8~10%),Ck即最終濾餅濃度(25%~20%),壓濾時間t=m/T,m=ts/T(即t=ts/T2),ts為實際壓濾時間(壓榨段濾帶與壓榨滾接觸長度、壓榨段濾帶運行速度求得),T為壓濾周期(壓榨段運行時間)。
濃縮段與壓榨段的處理量的和即為帶式壓濾機的處理量。因在計算中未考慮過濾介質濾帶的阻抗Rf,而濾帶的阻抗Rf與濾帶的材質、通氣量[一般選8000~10000m3/(h·m2)]等有關,所以最終的處理量應是上述計算的處理量乘以一個系數(shù)K(K一般取0.9~0.95)即為帶式壓濾機的處理量。
上述第二種算法較第一種算法雖為復雜,但該計算方法中包含了帶式壓濾機結構設計參數(shù),污泥性質參數(shù),運行參數(shù)等對處理量的影響,對優(yōu)化帶式壓濾機的結構設計,合理投加藥劑量、運行參數(shù)的選擇對提高帶式壓濾機的處理量具有一定的指導意義。并通過實例計算,濃縮段的處理量對帶式壓濾機處理能力起主要作用。
帶式濃縮壓濾污泥脫水機是依據(jù)化學絮凝接觸過濾和機械擠壓原理而制成的高效固液分離設備,因其具有工藝流程簡單、自動化程度高、運行連續(xù)、控制操作簡便和工作過程可調節(jié)等一系列優(yōu)點,并且省卻了污泥濃縮池、在一定程度上節(jié)省了建設資金,正得到越來越廣泛的應用。
經絮凝的污泥首先進入重力脫水區(qū),大部分游離水在重力作用下通過濾帶被濾除;隨著濾帶的運行,污泥進入由兩條濾帶組成的楔形區(qū),兩條濾帶對污泥實施緩慢加壓,污泥逐漸增稠,流動性降低,過渡到壓榨區(qū);在壓榨區(qū),污泥受到遞增的擠壓力和兩條濾帶上下位置交替變化所產生的剪切力的作用,大部分殘存于污泥中的游離水和間隙水被濾除,污泥成為含水率較低的片狀濾餅;上下濾帶經卸料輥分離,憑借濾帶曲率的變化并利用刮刀將濾餅刮落,實現(xiàn)物料的固液分離,而上、下濾帶經沖洗后重新使用,進行下一周期的濃縮壓濾。
帶式壓濾機在實際工程應用中所涉及的主要技術經濟指標有:
①處理能力。
②泥餅含水率。
③化學藥劑投加量。
④動力消耗。
⑤沖洗水耗量。
⑥帶張力。
⑦有效帶寬。
⑧濾帶運行速度。
⑨氣源壓力等主要指標。
其中處理能力是評價帶式壓濾機綜合性能的首要指標。影響帶式壓濾機處理能力的因素很多,但主要體現(xiàn)在重力脫水區(qū)、壓榨區(qū)及其濾帶運行速度、濾帶張力、輥徑(大小、包角和中心距)、濾帶(透氣量)選擇、加藥調理效果等方面,也是帶式壓濾機結構設計、生產制造等質量的綜合體現(xiàn)。所以了解帶式壓濾機處理能力的計算方法對帶式壓濾機的優(yōu)化設計、運行參數(shù)的選擇、合理投加藥劑量等選擇具有一定的指導意義。
2.1 第一種算法
以帶式壓濾機產出濕泥餅厚度為主要計算參數(shù),根據(jù)算出的濕泥餅產量,再計算出進料量(即處理能力),其計算公式如下:
Q濕泥餅=B·ξ·δ·v·s·γ·β
式中:Q濕泥餅--濕泥餅產出量t/h
B--濾帶寬度m
ξ--濾帶寬度利用系數(shù),一般取0.85~0.9
δ--濕泥餅厚度m,一般取6~10mm(0.006~0.01m)
v--壓濾帶帶實際工作速度m/min , 一般取3~6m/min
s--單位時間60min/h
γ--濕泥餅比重t/m3,一般取1.03 t/m3
β--固相回收率,一般取≥95%
Q進料量=(濕泥餅含固率/進料含固率)×Q濕泥餅(t/h)
從以上計算公式可以看出,該計算方法是以帶式壓濾機產出濕泥餅厚度為主要計算參數(shù),而濕泥餅厚度的形成一方面與帶式壓濾機的運行參數(shù)如濾帶運行速度、過濾壓力有很大關系;另一方面還與污泥的性質如固體濃度、粘度、加藥調理后污泥的比阻等也有很大關系;濕泥餅厚度的形成關鍵還取決于壓濾機的結構設計如濃縮段的長度、濃縮段的容量、壓濾時間和壓濾周期、濾帶透氣量的選擇等。計算公式中Q濕泥餅與濕泥餅厚度δ成線性關系,濕泥餅厚度選擇范圍3~10mm,并且許多帶式壓濾機實際運行中形成的濕泥餅的厚度在濾帶寬度范圍內也不均勻。
所以該種計算方法沒有與濃縮段、壓榨段的主要技術參數(shù)及污泥的主要性質參數(shù)相結合,沒有反映出污泥加藥調理效果、壓濾機結構參數(shù)設計、運行參數(shù)的變化等因素對帶式壓濾機處理能力的影響,且計算出的Q濕泥餅數(shù)值范圍較大,一般適用于帶式壓濾機的設計選型,對帶式壓濾機的優(yōu)化結構設計、指導運行等意義不大。
2.2另一種算法:
城市污水和工業(yè)廢水的污泥脫水系統(tǒng),在污泥脫水前都需對污泥進行加藥調理。加藥調理的目的是改善污泥的脫水性能,降低污泥中水的親和力,降低污泥的過濾比阻抗值(即濾餅的阻力)r和毛細管吸水時間CST。
壓濾開始時,濾液必須克服過濾介質(濾帶)的阻力,當濾餅逐漸形成后,還必須克服濾餅本身的阻力,屬濾餅過濾的基本形式。可利用根據(jù)液體通過濾渣層流動的基本原理推導出的卡門(Carman)過濾基本方程來進行過濾產率(即處理能力)的計算。
根據(jù)卡門過濾基本方程:
(1)
式中:V--濾液體積 m3
t--過濾時間 s
P--過濾壓力Pa
A--過濾面積m2
μ--濾液的動力粘度Pa·s
ω--濾過單位體積濾液在過濾介質上截留的干固體重量kg/m3
r--比阻m/kg,即濾餅的阻力,定義為單位過濾面積上單位干重濾餅所具有的阻力
Rf--過濾介質的阻抗1/m2
由ω的定義可寫出下式:
(2)
式中:Q0--進污泥量(處理量)m3
Qf--濾液量m3
Ck--濾餅中固體物質濃度kg/ m3
根據(jù)液相平衡關系:Q0= Qf + Qk
根據(jù)固相平衡關系:Q0C0= QfCf+ QkCk
得:
(3)
式中:C0--進原污泥中固體物質濃度g/L
Cf--濾液中固體物質濃度g/L,污泥脫水系統(tǒng)一般要求固體回收率≥95%,Cf數(shù)值很小,實際計算時可取Cf =0
Qk--濾餅量L
根據(jù)過濾產率的定義:單位時間內單位過濾面積上產生的濾餅干重量kg/(m2·s)或kg/(m2·h)。
為計算方便,暫設過濾介質的阻抗Rf=0,則卡門過濾基本方程(1)式變?yōu)?
即
(4)
設濾餅干重為W,則W=ωV,V=W/ω代入(4)整理得:即:帶式壓濾機處理量L(以絕干污泥量計,即濾餅干重)為:(kg/m2.s)
(5)(5)式即為帶式壓濾機處理能力的另一種計算公式。
對于城市污水廠污泥脫水系統(tǒng),污泥經加藥調理后,污泥的比阻r控制在(1~4)×1012m/kg(實驗室就是通過測定r值確定較經濟的加藥量),其中對于帶式壓濾機,實驗室一般通過加藥調理后污泥的比阻抗r在(1~3)×1012 m/kg(離心脫水r=(2~4)×1012m/kg)。按環(huán)境溫度20℃時,污泥的運動粘度μ=0.001Pa·s。
利用(5)式計算時,對于帶式壓濾一體機應分兩部分計算:濃縮段和壓榨段。濃縮段屬重力過濾脫水,過濾壓力P按進入濃縮段污泥槽中污泥的高度(平均厚度,1mm=9.5Pa)計算,濃度C0為進泥濃度,Ck出濃縮段污泥濃度,一般可按為8~10%(通過濃縮段重力脫水后,污泥基本失去流動性時濃度)。過濾時間t按濃縮段長度與濾帶行走速度求得。
對于壓榨段,壓力P通過濾帶張力、壓榨滾與濾帶接觸面積計算,進入壓榨段的濃度C0即為出濃縮段污泥濃度(8~10%),Ck即最終濾餅濃度(25%~20%),壓濾時間t=m/T,m=ts/T(即t=ts/T2),ts為實際壓濾時間(壓榨段濾帶與壓榨滾接觸長度、壓榨段濾帶運行速度求得),T為壓濾周期(壓榨段運行時間)。
濃縮段與壓榨段的處理量的和即為帶式壓濾機的處理量。因在計算中未考慮過濾介質濾帶的阻抗Rf,而濾帶的阻抗Rf與濾帶的材質、通氣量[一般選8000~10000m3/(h·m2)]等有關,所以最終的處理量應是上述計算的處理量乘以一個系數(shù)K(K一般取0.9~0.95)即為帶式壓濾機的處理量。
上述第二種算法較第一種算法雖為復雜,但該計算方法中包含了帶式壓濾機結構設計參數(shù),污泥性質參數(shù),運行參數(shù)等對處理量的影響,對優(yōu)化帶式壓濾機的結構設計,合理投加藥劑量、運行參數(shù)的選擇對提高帶式壓濾機的處理量具有一定的指導意義。并通過實例計算,濃縮段的處理量對帶式壓濾機處理能力起主要作用。
1、注意清洗泵和泥漿是否有油,地腳螺絲是否松動。
2、檢查污泥攪拌機、藥攪拌機、帶式污泥脫水機的減速機內是否有機械潤滑油,螺絲是否有松動。
3、空壓機和輸送帶的傳動部分要定期加油,保持油面、空壓機的貯氣罐內每天放水一次。
4、開車前檢查行程開關和電磁閥是否損壞,如有應及時更換。
1、注意壓縮空氣管,不能接觸火星和擠壓。
2、控制箱內的油杯、油位應保持液面,并三個月?lián)Q油一次,才能確保氣罐正常工作。
1、調速電機的傳動鏈條,每月加黃油一次,保持正常運行。
2、脫水機所有軸承每月用黃油槍加油一次。
3、調偏和張緊的中心軸的軸承應三個月加黃油一次。
4、所有調偏和張緊滑塊,要保證不生銹,每星期用機油槍加油一次,保證潤滑、靈活。
5、污泥處理系統(tǒng)所有緊固件、軸承外殼、每月涂黃油一次,保證零件不給污水、污泥及空氣腐蝕。