污泥干化特性分析

2022-03-15 10:00:06 5

  污泥是污水處理過程的副產(chǎn)物,具有含水量高(一般約98%)、體積大、不易處置的特點(diǎn),且污泥成分復(fù)雜,含有大量的有機(jī)物質(zhì)、重金屬、鹽類、難降解物質(zhì)及病原微生物、寄生蟲卵等。隨著污水處理的深化,污泥的合理處理處置日益重要,未處理的污泥是環(huán)境的一大威脅。

  根據(jù)E20研究院數(shù)據(jù)可知,目前我國(guó)污水處理廠產(chǎn)生的污泥,一半以上是采用衛(wèi)生填埋的方式進(jìn)行處理處置,超過18%的污泥不知去向。超過50%的含水率80%的脫水污泥使用填埋的簡(jiǎn)易方法處置,這種處置方法不但環(huán)境二次污染嚴(yán)重,而且占地大,長(zhǎng)此以往將無地可埋?!八畻l”、“十三五”規(guī)劃中關(guān)于污泥處理處置要求的提出,政策利好的條件下促進(jìn)了污泥處理處置市場(chǎng)的增長(zhǎng),相關(guān)的處理技術(shù)和設(shè)備也隨之迅速發(fā)展。

  《污水處理廠污泥處理處置最佳可行技術(shù)導(dǎo)則》認(rèn)為:污泥干化焚燒是今后我國(guó)提倡的方向。為實(shí)現(xiàn)污泥高效、低能耗干化焚燒,需要多角度對(duì)污泥干化前后的特征進(jìn)行系統(tǒng)的研究。本文以上海市青浦區(qū)脫水污泥為原料,從基本分析、微觀形態(tài)、基本成分及熱值等方面研究了脫水污泥干化前后的性狀差異,為實(shí)現(xiàn)污泥的干化焚燒提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。

  1、實(shí)驗(yàn)設(shè)備

  利用薄層干化機(jī)對(duì)市政脫水污泥進(jìn)行干化,薄層干化機(jī)結(jié)構(gòu)圖如圖1所示。薄層干化機(jī)由殼體、轉(zhuǎn)子、驅(qū)動(dòng)裝置三大部分組成,在殼體夾套內(nèi)壁上轉(zhuǎn)子將脫水污泥攤鋪成薄層,依靠夾套內(nèi)的高溫蒸汽或?qū)嵊蛠砀苫勰唷?/p>

污水處理設(shè)備__全康環(huán)保QKEP

  2、實(shí)驗(yàn)結(jié)果及分析討論

  2.1 污泥干化前后的基本分析比較

  將160℃、0.6Mpa的過熱蒸汽通入薄層干化機(jī)將含水率約80%的脫水污泥干化至含水率為30%以下,對(duì)干化前后的污泥進(jìn)行了多次取樣分析,所得結(jié)果如表1所示。

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  由表1可知,污泥經(jīng)過干化后,揮發(fā)分含量有所降低,干燥基揮發(fā)分含量降低了4.53%~8.66%,同時(shí)污泥的灰分含量有所上升,干燥基高位熱值降低了0.335~1.15MJ/kg。這主要是因?yàn)樵跓岣苫^程中,污泥中的易揮發(fā)性有機(jī)物、部分細(xì)小污泥顆粒隨干化的水蒸氣一并成為了干化尾氣,進(jìn)入了后續(xù)的尾氣處理工段。

  2.2 污泥干化前后的微觀結(jié)構(gòu)比較

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  圖2展示了污泥干化前后的微觀結(jié)構(gòu)圖。從圖中可以看出,干化前的污泥結(jié)構(gòu)較為松散,大量胞外聚合物包裹聚集于膠體外部,形成明顯的團(tuán)聚結(jié)構(gòu),這樣使得污泥中的結(jié)合水、間隙水和胞內(nèi)水被包裹在污泥絮體中,從而較難通過物理化學(xué)作用進(jìn)一步脫水。相對(duì)于干化后的污泥,干化前的污泥孔隙率較高,比表面積較大,有較強(qiáng)的可壓縮性,施加較低的機(jī)械作用力或提供熱量,污泥絮體即可被破壞。隨著污泥中水分的蒸發(fā),污泥絮體結(jié)構(gòu)逐漸坍塌,形成右圖中表面結(jié)構(gòu)緊密、空隙逐漸縮小的團(tuán)聚結(jié)構(gòu)。但是水分蒸發(fā)效率也會(huì)隨著污泥空隙率的減小而降低。

  2.3 污泥干化前后的成分比較

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  圖3為污泥干化前后紅外光譜掃描分析的結(jié)果。污泥干基的代表官能團(tuán)主要為游離H2O、-OH、-CH2、-CH3、芳環(huán)、C=C、CO、鹵代烴等。表明污泥中的有機(jī)物含量較高,有機(jī)物類型可能為蛋白質(zhì)、脂類、淀粉和纖維素等。研究表明,污泥的有機(jī)物中蛋白質(zhì)含量超過60%,脂類約為20%,淀粉和纖維素類約為15%,這些有機(jī)物質(zhì)的分解會(huì)產(chǎn)生NH3、H2S及VOCs等惡臭氣體。

  EPS是由蛋白質(zhì)、多糖以及少量的脂類、核酸和腐殖質(zhì)類等多種化合物組成的高聚物。EPS特征化合物的檢出表示了污泥中大量EPS的存在。EPS作為污泥的重要有機(jī)組成部分,其含量高低決定了污泥特征官能團(tuán)的紅外吸收強(qiáng)度。對(duì)比污泥干化前后的紅外光譜,排除分析過程中污泥中雜質(zhì)的差別對(duì)透光率的細(xì)微干擾,可以看出干化前污泥的紅外吸收強(qiáng)度明顯高于干化后污泥。相比于干化前的污泥,干化后污泥的光譜圖中顯示位于1654和1543cm-1(C=C)、2924cm-1(C-H)和1076cm-1(C-O)處的肩峰變小,這表示污泥干化過程中類蛋白物質(zhì)的分解。這也解釋了污泥干化后有機(jī)質(zhì)含量降低、揮發(fā)分含量降低的現(xiàn)象。

  2.4 污泥干化前后含水率、有機(jī)質(zhì)及熱值的比較

  污泥中的有機(jī)質(zhì)是污泥熱值的主要提供者,而污泥的水分含量對(duì)熱值也有極大影響。污泥含水率過高,其低位熱值較低,這必然影響污泥的焚燒。并且,污泥干化過程中的系統(tǒng)能耗主要用于蒸發(fā)污泥中的水分。表2列出了污泥干化前后含水率、有機(jī)質(zhì)含量和熱值的對(duì)應(yīng)關(guān)系。由表2可知,干化后的污泥有機(jī)質(zhì)含量略有下降,相應(yīng)的干基高位熱值也略有下降。

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  分別對(duì)污泥含水率和熱值相關(guān)性、污泥有機(jī)質(zhì)和熱值的相關(guān)性進(jìn)行研究,通過線性回歸得到各變量之間的相關(guān)系數(shù),并進(jìn)行相關(guān)性分析。

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  圖4為干污泥含水率與其低位熱值的線性回歸模型圖。由圖4可知,干污泥含水率與其低位熱值呈負(fù)相關(guān)關(guān)系,低位熱值隨含水率的增加而降低。但是,干污泥含水率和低位熱值相關(guān)系數(shù)為0.882,在置信度95%下,F(xiàn)檢驗(yàn)P值為0.061;由于F檢驗(yàn)P值大于0.05,干污泥含水率與低位熱值并未顯示出顯著的線性相關(guān)關(guān)系。

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  圖5為原污泥有機(jī)質(zhì)含量與其干基高位熱值的回歸模型圖。原污泥有機(jī)質(zhì)含量與其干基高位熱值的相關(guān)系數(shù)為0.997,在置信度95%下,F(xiàn)檢驗(yàn)P值為0.0033;F檢驗(yàn)P值小于0.05,因而原污泥有機(jī)質(zhì)含量與其干基高位熱值具有顯著相關(guān)性。

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  圖6為干污泥有機(jī)質(zhì)含量與其干基高位熱值的回歸模型圖。干污泥有機(jī)質(zhì)含量與干基高位熱值呈正相關(guān),干基高位熱值隨有機(jī)質(zhì)含量的增加而升高。并且,干污泥有機(jī)質(zhì)含量和干基高位熱值的相關(guān)系數(shù)為0.973,在置信度95%下,F(xiàn)檢驗(yàn)P值為0.014;由于F檢驗(yàn)P值小于0.05,可見干污泥有機(jī)質(zhì)含量與干基高位熱值具有顯著的相關(guān)性。

  從以上分析可知,污泥的熱值與含水率、有機(jī)質(zhì)含量密切相關(guān),且污泥有機(jī)質(zhì)含量與污泥干基熱值存在顯著的正相關(guān)關(guān)系。這也說明若污水處理廠出廠污泥采用大量無機(jī)添加劑進(jìn)行調(diào)理脫水,雖能起到顯著的脫水效果,但引入的大量無機(jī)物不僅會(huì)提高污泥干化過程的系統(tǒng)負(fù)荷,還會(huì)顯著降低污泥的有機(jī)質(zhì)含量,對(duì)后續(xù)污泥的干化和焚燒都會(huì)造成不利影響。

  3、結(jié)語

  本文以上海市青浦區(qū)脫水污泥為原料,分析了脫水污泥干化前后的特征,發(fā)現(xiàn):

  (1)隨著干化的進(jìn)行,污泥表面結(jié)構(gòu)逐漸緊密、其空隙逐漸縮小,干化效率逐漸降低。

  (2)污泥的干化過程會(huì)發(fā)生少量有機(jī)物質(zhì)的分解,使得干化后的污泥有機(jī)質(zhì)含量、揮發(fā)分含量略有降低。

  (3)污泥的低位熱值與其含水率呈負(fù)相關(guān),但沒有明顯的線性關(guān)系;污泥的高位熱值與其有機(jī)質(zhì)含量呈明顯的線性正相關(guān)關(guān)系;因此,污泥熱值的保證需要降低污泥含水率,減少污泥中有機(jī)質(zhì)含量的損失。(來源:上??岛悱h(huán)境股份有限公司)

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