武安市一体化污水处理设备
经验丰富,技术*,工艺*。
各个生产流程把关严格,责任到每一个人,进一步保证质量,设备出厂合格率百分之九十九。
售后服务好,设备出现质量事故,可快速做出反应,目前全国各地有三十多个安装工程师及售后人员。
污泥球体在干燥的过程中,表面会产生收缩,而且经验性地认为缩芯界面的含水率为污泥含水率的0.68倍,即51.99%。认为污泥的含水率随着壳体厚度呈线性变化,根据内插法,计算得到缩芯界面处壳体厚度分别为:
由上表可以大致看出:在污泥球体的直径相对恒定的时候,污泥球体结壳的壳体厚度在60℃-90℃的范围内,呈现出先增加大后减小的趋势。这个趋势在污泥球体直径偏大的时候体现得比较明显,在80℃时结壳厚度达到大值,这可能是在相对较低温度(60℃)条件下,污泥内部水分传递到干化界面的速率略小于污泥表面水蒸发的速率,污泥中的水分缓缓到达界面得以脱除,污泥表面结壳厚度相对较小;而在高温(90℃)条件下,球体表面迅速形成坚实的外壳,壳内水分汽化速度大,壳内外温差较80℃时大,冲破污泥表层壳体,形成不规则的有一定深度的裂缝,裂缝的出现使污泥干燥面积增加,形成新的固气接触面,从而使壳体覆盖下的球体内部污泥中的水分得以脱除,一定程度上避免了壳体向污泥球径向方向发展,降低了壳体的厚度。
温度恒定的条件下,直径为7cm的球体在60℃-90℃的范围内,结壳的厚度比直径为5cm的球体偏大,可见球体直径对结壳的厚度有重要影响,这点告诉我们,为了使污泥高效地脱水,有必要降低污泥饼的实际厚度,以提高污泥的脱水效率,降低干化过程中的能耗。
一定温度下,当水分由污泥主体传向污泥表面的速率大于等于水分在污泥表面的蒸发速率时,即污泥表面处于充分润湿时,污泥中的水分由污泥主体传递到大气主体经历了三个过程:(1)水分由污泥主体扩散到污泥表面;(2)水分在污泥表面气化,形成一层气膜,传质阻力主要集中在气膜内;(3)水蒸气由气膜扩散到大气主体。水分由污泥主体传向污泥表面的速率小于水分在污泥表面的蒸发速率时,污泥表面在外部热量作用下持续蒸发,形成一层致密的硬壳,并且随着时间的推移,壳体厚度增大。壳体作为热导体,污泥主体和外部环境温差作为传热推动力,将热量*地沿径向方向向污泥球球心处传递,污泥主体的水分在球体内部气化,冲破壳体的束缚,直接向气相主体扩散。与此同时,形成新的传质界面,新形成的传质界面处于润湿状态,水分传递重复(1)(2)(3)三个过程,即传质阻力集中在气膜-壳体-气膜,如此循环往复,直至污泥内部水分全部蒸出或污泥内部水分不足以冲破壳体束缚,污泥内部蒸汽压强与壳体束缚力达到平衡,而固定在壳体内。1. 污泥膨胀的状况及危害
在膜生物反应器中,随着运行时间的推移,膜内外表面都会受到不同程度的污染,致使膜过滤压力上升,膜运行周期缩短。
武安市一体化污水处理设备近年来,许多研究认为,胞外聚合物是膜污染众多因素中zui重要的生物因素;尤其在污泥发生非丝状菌膨胀时,胞外聚合物的浓度急剧上升,严重影响膜组件的正常运行,而且使膜组件的更换周期缩短[4]。
从分析我们可以看出,污泥膨胀对膜的污染的影响很大,直接导致膜的正常运行周期缩短,进而缩短了膜的更换周期,使该工程的经济效益大打折扣(在本工程中膜组件的投资约占总投资的百分之三十)。
该工程运行过程中,经测定原水中bod5,n,p的平均质量比为100:3:4,在没有采取任何措施的情况下,污泥的svi值逐渐上升直至220ml/g,发生污泥膨胀,在svi值逐渐上升的整个过程中,活性污泥的微生物种群发生了变化,变化可分为两个阶段。
*阶段,在svi从刚开始的80ml/g上升到170ml/g。这一过程中,丝状菌数量逐渐增加并成为活性污泥中的优势菌种。丝状菌之间的架桥作用干 扰了污泥絮体的凝聚和压实,使得污泥的沉降性能恶化,svi值上升。但是,这一阶段持续时间较短,污泥膨胀并不严重,危害较小。
第二阶段,随着运行时间的增加,svi值从170ml/g上升到220ml/g,并且不再继续上升,svi值维持在200 ml/g以上。这一过程中,丝状菌的数量逐渐减少,出现了高含水率的粘性菌胶团大量生长的现象。当svi上升到220ml/g左右时,镜检时已观察不到或 只有少量丝状菌。菌胶团细菌分泌的大量粘性物质使污泥连成均匀的一片,阻碍了污泥絮凝体的下沉和压缩,污泥的沉降性能严重恶化,发生了非丝状菌膨胀。
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