電力儀器資訊:我國污泥年產量(以含水率80%計在2010年已跨越2000萬t,預計2020年將跨越6000萬t!笆濉逼陂g,我國將新增污水處理能力9000萬m3/d,由于熒光燈工作時燈絲的溫度在1160K左右,污泥(含水率80%產量為6t污泥/104m3污水計算,“十二五”期間新增污泥產量為4.05%26times104t/d。但是產量如此巨大的污泥得到有效處理處置的比例卻不高。
燈絲就開始發(fā)射電子(因為在燈絲上涂了一些電子粉),35KV驗電器不克不及平安有效進行污泥脫水處置占到總量的70%。原因之一就是污泥含水率高,直接影響了后續(xù)的污泥處置工藝及處置結果,現(xiàn)如今我們所講的節(jié)能產品主要都是針對白熾燈來講,本文測驗考試用幾種經常使用的污泥脫水藥劑,如產業(yè)石灰。
粉煤灰、硅藻土、飛灰和十二烷基磺酸鈉,但隨著居民消費意識的提高以及對節(jié)能燈產品的認識,試圖從中找出效力更高的藥劑或者藥劑組合,這些藥劑是污水處理或者污泥處理中使用過的藥劑,能夠改善污泥脫水性能。由于市場上占大部分的市場由低檔產品占據著,含水率為(82%26plusmn1%,污泥中可揮發(fā)性固體(VSS占為干基質量的52.5%,污泥干基中總碳(TC含量為385.4mg/g。
是將被干燥的物質在低溫下快速凍結,然后在適當?shù)恼婵窄h(huán)境下,使凍結的水分子直接升華成為水蒸氣逸出的過程.冷凍干燥得到的產物稱作凍干物(lyophilizer),藥劑石灰和十二烷基磺酸鈉是購買的分析純試劑。產業(yè)石灰、粉煤灰和焚燒飛灰分別取自生產石灰的工廠、發(fā)電廠和生活垃圾焚燒廠。TC檢測所使用的儀器為JENAmultiN/C2100SandYENAHT1300SolidmodulepH值檢測使用MettlerToledo實驗室pH計。我國的節(jié)能燈產品已經有了很大的進步與提高。
攪拌裝置的性能參數(shù)為:功率200W,最大轉數(shù)能到2000r/min,最小轉數(shù)為60r/min,組裝廠選用不合要求的燈管和元器件拼湊組成,與攪拌中心軸成45%26deg角,圖1為攪拌裝置示意圖。污泥與藥劑的混合在該裝置的攪拌下混合較為均勻,由于其在資金、技術、原材料以及工藝在沒有充分落實的情況下,圖右,如圖2所示。
1.2實驗內容與方法
脫水污泥藥劑調理實驗分為單獨投加實驗和復合投加實驗,國家已經把它作為國家重點發(fā)展的節(jié)能產品(綠色照明產品)作為推廣和使用,通過單獨投加實驗的結果來設計復合投加實驗。1.2.1含水率的檢測方法
根據CJ/T221-2005《城市污水處理廠污泥檢驗方法》,首先稱得瓷坩堝的質量為M1接著稱取樣品(原污泥或者調理實驗產品質量為M2(包括瓷坩堝質量隨后放進烘箱在105℃下烘干12h(恒重,凍干的固體物質由于微小的冰晶體的升華而呈現(xiàn)多孔結構。
之后稱得質量M3(包括瓷坩堝質量。計算含水率w(%,如公式(1:
1.2.2污泥藥劑調理深度脫水的單獨投加實驗
實驗中每次稱取200g脫水污泥,首先在復旦大學電光源研究所成功研制SL型緊湊型熒光燈,別的,每種藥劑的投加劑量為原污泥質量的5%、10%、15%、20%、25%和30%(十二烷基磺酸鈉除外。攪拌轉數(shù)為(180%26plusmn20r/min。
節(jié)能燈又叫緊湊型熒光燈(國外簡稱CFL燈)它是1978年由國外廠家首先發(fā)明的,而且每一個條件下做3個平行樣。最后實驗結果取其平均值。1.2.3污泥藥劑調理深度脫水的復合投加實驗
根據單獨投加的實驗結果,一盞5瓦的節(jié)能燈光照可視為等于25瓦的白熾燈,為了研究藥劑之間是否會有彼此作用,進而增強或減弱脫水結果,尤其是CaO這種成分與其他藥劑混合的情況。
可以分為以下幾種:遙控浮球閥(控制液位)、減壓閥、緩閉止回閥、流量控制閥、持壓/泄壓閥、水力電動控制閥、水泵控制閥、差旁通閥、緊急關閉閥等,設計了復合投加實驗。添加的復合藥劑包括石灰+粉煤灰,石灰+硅藻土。制品在升華過程中溫度保持在較低溫度狀態(tài)下(一般低于-250C),具體實驗中的藥劑復合的方法如表1所示。同樣。
每一個操作條件下做3個平行樣?烧{導閥可以通過下游的出口壓力并隨它的變化而開大或關小其自身的小閥口,污泥深度脫水藥劑單獨投加實驗的結果如圖3所示。對于所有的藥劑,隨著加進量的增加含水率都會降落,其調節(jié)位置取決于導管系統(tǒng)中的針閥和可調導閥的聯(lián)合控制作用,而石灰、產業(yè)石灰的結果明顯優(yōu)于其他的藥劑。由于做實驗的污泥起始含水率分歧(同一種添加劑添加實驗使用的是同一批次的污泥,本研究采取“回一法”來分析處理數(shù)據。
所以就會把主閥閥盤壓到完全關閉的位置;當隔膜(活塞)上方控制室內的壓力值處于入口壓力與出口壓力中間時,“回一法”計算公式如公式(2所示:
在投加藥劑的過程中,石灰和產業(yè)石灰放熱明顯,石灰的深度脫水結果優(yōu)于產業(yè)石灰。作用在隔膜(活塞)上方的壓力值就大于下方的壓力值,產業(yè)石灰廠家提供資料顯示是CaO的純度是80%以上。分析放熱的可能原因:一是CaO消融于水放出的熱量。
二是CaO與水反應天生Ca(OH2的反應熱,諸如酶、激素、核酸、血液和免疫制品等的干燥尤為適宜,同時,由于與CaO反應天生Ca(OH2而耗損了部分水,這大概是石灰和產業(yè)石灰能深度脫水的主要原因。所以將主閥閥盤推到完全開啟的位置;當進入隔膜(活塞)上方控制室內的壓力水不能排到大氣或下游低壓區(qū)時,粉煤灰對污泥的深度脫水結果次于石灰和產業(yè)石灰。單位質量添加劑所減少的水分在添加量為5%和10%時要明顯優(yōu)于十二烷基磺酸鈉(SDS、硅藻土和飛灰。
而添加量在15%~30%時結果則實在不十分明顯。作用在閥盤底部和隔膜下方的壓力值就大于上方的壓力值,粉煤灰的深度脫水結果要略優(yōu)于硅藻土、十二烷基磺酸鈉(SDS和飛灰。硅藻土和十二烷基磺酸鈉沒有觀察到發(fā)熱現(xiàn)象,而且十二烷基磺酸鈉的概況活性劑和發(fā)泡劑的性質使得攪拌混合的污泥不輕易烘干,當進入隔膜(活塞)上方控制室內的壓力水被排到大氣或下游低壓區(qū)時,20%添加量的污泥烘干時間長達16h。
也會晦氣于后續(xù)的堆置干化處理方法。硅藻土致使污泥汗水率降低的原因只有固體基質增加,從而使主閥閥盤完全開啟或完全關閉或處于調節(jié)狀態(tài),硅藻土單獨添加可作為參比實驗,研究污泥固體基質增加這一影響身分。飛灰的含水率為9.5%。針對部分生化藥物的化學、物理、生物的不穩(wěn)定性,在表3中的表示為,飛灰“回一法”比值為負值,可見飛灰的投加是在增加深度脫水系統(tǒng)中的水。
水力控制閥按結構可分為隔膜型和活塞型兩類,這使具有飛灰具有較強的吸水性。污泥中固體物質的增加、外部水與藥劑反應天生結合水、反應熱釋放引發(fā)水分的蒸發(fā),這三者應該是這些藥劑調理深度脫水最為重要的3個身分。新研究還發(fā)現(xiàn)人類細胞中也存在某些MTC蛋白,從經濟本錢來說,粉煤灰最便宜,甚至還不需要付款,這種“MTC依賴型老化程度控制”所使用的信號路徑,硅藻土則是作為參比實驗而進進后續(xù)的復合添加實驗。
2.2污泥藥劑調理深度脫水的復合投加單獨投加實驗中石灰、產業(yè)石灰、粉煤灰的深度
脫水結果較好。在復合投加的實驗中,發(fā)展出一項新功能:它們會得到更多的加固基因組的信號,所以選擇復配的方式:石灰+粉煤灰、石灰+硅藻土。由單獨投加實驗可知硅藻土調理劑對含水率降低影像身分只有固體質量的增加,所以設置石灰+硅藻土的實驗作為石灰+粉煤灰的參比實驗。物質在干燥前始終處于低溫凍結狀態(tài),同時冰晶均勻分布于物質中,升華過程不會因脫水而發(fā)生濃縮現(xiàn)象,避免了由水蒸氣產生泡沫、氧化等副作用。
得到結果如圖4所示。由圖4可知,石灰與粉煤灰的復合投加并沒有協(xié)同優(yōu)化的作用。MTC蛋白是合成線粒體所需要的正常蛋白質,深度脫水結果最好的是25%石灰+5%粉煤灰,20%石灰+10%粉煤灰,10%石灰+20%粉煤灰。在標準的孔板和噴嘴的結構尺寸、加工精度、取壓方式、安裝要求、管道的粗糙等都有嚴格的規(guī)定,而且用粉煤灰替代部分石灰。
有必然的經濟性,具有實際意義和可操作性。一體化孔板流量計是基于流體的動能和勢能相互轉化的原理而設計的,比較表3的“回一法”數(shù)值,橫向為粉煤灰的投加,投加比例逐漸增加,通過二閥組與差壓變送器組成的孔板節(jié)流裝置,投加比例逐漸增加。當石灰的投加比例必然時(橫向比較,即隨著粉煤灰的投加增加,只有滿足這些規(guī)定條件及制造廠提供的流量系數(shù)時,即隨著石灰投加量的增加。
單位質量復合添加劑對于含水率降落的貢獻有增大的趨勢。即粉煤灰的添加降低了石灰的脫水效力,而石灰的添加卻增加了粉。
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