污泥能源化利用的前提条件
德国汉堡在Koehlbrandhoeft污水处理厂内建设了一个包括厌氧消化、沼气发电、污泥干化、污泥焚烧在内多种工艺组合的能源化综合利用项目,从概念上看是十分先进的,国内已有多篇介绍。本文根据这些文章所提供的数据,结合汉堡公用排水公司(Hamburg Public Sewage Company)在年报等公开出版物中的基础数据,试图对这一十分复杂的项目进行一个量化解读。
德国汉堡在Koehlbrandhoeft污水处理厂内建设了一个包括厌氧消化、沼气发电、污泥干化、污泥焚烧在内多种工艺组合的能源化综合利用项目,从概念上看是十分先进的,国内已有多篇介绍。本文根据这些文章所提供的数据,结合汉堡公用排水公司(Hamburg Public Sewage Company)在年报等公开出版物中的基础数据,试图对这一十分复杂的项目进行一个量化解读。
总结:
De、Dn、d、ф的各自表示范围!
De-- PPR、PE管、聚丙烯管 外径
Dn-- 聚乙烯(PVC)管、铸铁管、钢塑复合管、镀锌钢管公称直径
d -- 混凝土管公称直径
ф-- 无缝钢管或者有色金属管道应标注“外径×壁厚”
污水处理正常运行的情况下,在温度高的夏季和寒冷的冬季都不会出现严重的污泥膨胀情况,往往出现在每年的春夏、秋冬换季时。即发生在气温、水温和气压交变的环境。在分析一些污水处理厂的统计数据后,发生泡沫现象的时期为:由水温高于气温而交变到水温低于气温时(3月份到4月份)和由水温低于气温而交变到水温高于气温时(10月份到11月份)。
近日,中国建筑承建的陕西省首个全地下污水处理厂——西安市第三污水处理厂正式运行。这座位于地下18米、精巧构筑的“地下城”将为城市彻底“清源”,为原污水处理厂提升日10万立方米的污水处理能力,远期处理规模将达30万立方米/天。
从反应原理上来看,水解酸化是厌氧消化过程的第一、二两个阶段,由于水解酸化工艺和厌氧消化追求的目标不同,因此是截然不同的处理工艺。
从水质的精准管理来说,对于各个流程阶段的数据化描述,是实施过程控制的首要前提,这个在很多污水处理厂都已经有了深入的应用,比如通过不同阶段的溶解氧的检测,进行功能区域里的微生物环境的控制,来保证各个阶段的污染物的去除;又或者通过监测ORP的变化,判断各个功能区域的硝化和反硝化,厌氧生物释磷和好氧生物聚磷的进行程度,预先判断出水水质是否超标,生物处理的复杂性不言而喻,通过可测量的数据来对生物处理进行宏观的描述,使运行人员对生物处理实施有效管控,实现真正意义上的生物处理的过程控制。
回流污泥量的调整方法有哪些?
实际运营中剩余污泥的排放量控制:污泥控制、污泥浓度控制、污泥负荷控制、污泥沉降比控制。
尽管水解(酸化)一好氧处理工艺中的水解(酸化)段、两相法厌氧发酵工艺中的产酸相和混合厌氧消化工艺中的产酸过程均产生有机酸,但由于二者的处理目的不同,各自的运行环境和条件存在着明显的差异