一種污泥預(yù)處理方法
【技術(shù)領(lǐng)域】
[0001]本發(fā)明涉及污泥處理領(lǐng)域,尤其涉及一種污泥預(yù)處理方法。
【背景技術(shù)】
[0002]目前,我國城市污水處理量日益增加,我國每年污水處理過程中產(chǎn)生的污泥量超過3000萬噸。但是,在現(xiàn)有技術(shù)中在污水處理過程中,污泥通常是在污水中添加聚丙酰胺等絮凝劑使得污泥及其他微生物沉降,而后經(jīng)壓濾所獲得,這樣所獲得的污泥含水量通常在80%以上,具有粘性大,流動性差的特點,不利于污泥的實際輸送。
[0003]在污泥實際處理過程中,通常希望提高污泥的單位時間處理量,進一步提高污泥濃度是一種非常有效的方法,但是,進一步提高污泥的濃度會使得污泥的粘性更大,流動性更差,因此,如何在保持污泥高濃度的同時降低污泥的粘度,提高污泥的流動性成為污泥預(yù)處理的關(guān)鍵。
【發(fā)明內(nèi)容】
[0004]本發(fā)明的主要目的在于,提供一種污泥預(yù)處理方法,能夠在保持污泥濃度的同時,降低污泥的粘度,提高污泥的流動性,便于污泥的實際輸送。
[0005]為達(dá)到上述目的,本發(fā)明采用如下技術(shù)方案:
[0006]一方面,本發(fā)明實施例提供一種污泥預(yù)處理方法,包括:
[0007]步驟I)將降解劑加入待處理的污泥中,其中,所述污泥為經(jīng)絮凝劑處理后的污泥,所述降解劑的總添加量為所述絮凝劑質(zhì)量的10% -50%。
[0008]步驟2)攪拌所述污泥與降解劑進行降解反應(yīng),獲得預(yù)處理后的污泥。
[0009]優(yōu)選的,
[0010]在所述步驟I)之前還包括:將待處理的污泥加熱到25_45°C。
[0011]可選的,攪拌時的剪切力為5-10Pa。
[0012]優(yōu)選的,所述降解劑包括過氧化物或者羥基化合物。
[0013]進一步地,所述降解劑為過氧化物。
[0014]優(yōu)選的,所述過氧化物選自Fenton試劑、高鐵酸鉀、過硫酸銨、次氯酸鈉或者雙氧水中的一種或幾種。
[0015]進一步優(yōu)選的,所述降解劑為雙氧水。
[0016]優(yōu)選的,步驟I)具體為:在攪拌下,將降解劑在預(yù)設(shè)時間內(nèi)漸次添加入所述污泥中。
[0017]進一步地,在步驟I)之前還包括:在待處理的污泥中添加還原性物質(zhì)。
[0018]可選的,所述還原性物質(zhì)為過渡金屬離子。
[0019]優(yōu)選的,所述還原性物質(zhì)的添加量為降解劑質(zhì)量的0.2% -5%。
[0020]優(yōu)選的,所述將待處理的污泥加熱到25_45°C包括:采用間接換熱的方式對所述污泥進行加熱。
[0021]本發(fā)明實施例提供的一種污泥預(yù)處理方法,通過向污泥中添加降解劑,對絮凝劑進行降解處理,使得所述絮凝劑發(fā)生連鎖氧化反應(yīng)生成小分子量的產(chǎn)物,降低對所述污泥的絮凝效果,將包裹在所述污泥中的水釋放出來,能夠在保持污泥濃度的同時降低污泥的粘度,提高污泥的流動性,從而提高污泥的單位時間輸送量。克服了現(xiàn)有技術(shù)中污泥單位時間處理量小,以及在增大污泥濃度時,使得污泥的流動性更差,粘度更大,而不利于污泥實際輸送的缺陷。
【附圖說明】
[0022]為了更清楚地說明本發(fā)明實施例或現(xiàn)有技術(shù)中的技術(shù)方案,下面將對實施例描述中所需要使用的附圖作簡單地介紹,顯而易見地,下面描述中的附圖僅僅是本發(fā)明的一些實施例,對于本領(lǐng)域普通技術(shù)人員來講,在不付出創(chuàng)造性勞動的前提下,還可以根據(jù)這些附圖獲得其它的附圖。
[0023]圖1為本發(fā)明實施例提供的一種污泥預(yù)處理方法。
【具體實施方式】
[0024]下面將結(jié)合本發(fā)明實施例中的附圖,對本發(fā)明實施例中的技術(shù)方案進行清楚、完整地描述,顯然,所描述的實施例僅僅是本發(fā)明一部分實施例,而不是全部的實施例?;诒景l(fā)明中的實施例,本領(lǐng)域普通技術(shù)人員在沒有做出創(chuàng)造性勞動前提下所獲得的所有其他實施例,都屬于本發(fā)明保護的范圍。
[0025]在本發(fā)明的描述中,需要理解的是,術(shù)語“中心”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“豎直”、“水平”、“頂”、“底”、“內(nèi)”、“外”等指示的方位或位置關(guān)系為基于附圖所示的方位或位置關(guān)系,僅是為了便于描述本發(fā)明和簡化描述,而不是指示或暗示所指的裝置或元件必須具有特定的方位、以特定的方位構(gòu)造和操作,因此不能理解為對本發(fā)明的限制。在本發(fā)明的描述中,除非另有說明,“多個”的含義是兩個或兩個以上。
[0026]參見圖1,為本發(fā)明實施例提供一種污泥預(yù)處理方法,包括:
[0027]步驟I)將降解劑加入待處理的污泥中,其中,所述污泥為經(jīng)絮凝劑處理后的污泥,所述降解劑的總添加量為所述絮凝劑質(zhì)量的10% -50% ;
[0028]步驟2)攪拌所述污泥與降解劑進行降解反應(yīng),獲得預(yù)處理后的污泥。
[0029]本發(fā)明實施例提供的一種污泥預(yù)處理方法,通過在污泥中添加降解劑,對污泥中的絮凝劑進行降解處理,使得所述絮凝劑發(fā)生連鎖氧化反應(yīng)生成小分子量的產(chǎn)物,降低對所述污泥的絮凝效果,將包裹在所述污泥中的水釋放出來,能夠在保持污泥濃度的同時降低污泥的粘度,提高污泥的流動性,從而提高污泥的單位時間輸送量。克服了現(xiàn)有技術(shù)中污泥單位時間處理量小,以及在增大污泥濃度時,使得污泥的流動性更差,粘度更大,而不利于污泥實際輸送的缺陷。
[0030]其中,對所述絮凝劑不做限定,所述絮凝劑可以為應(yīng)用于污水處理時能夠加速污水中的污泥與其他微生物沉降的無機絮凝劑、有機絮凝劑或微生物絮凝劑。目前在污水處理中通常所使用的絮凝劑為聚丙烯酰胺及聚丙烯酰胺的衍生物,優(yōu)選的,所述絮凝劑為聚丙烯酰胺。
[0031]其中,對所述降解劑不做限定,所述降解劑可以為能夠與所述絮凝劑發(fā)生降解反應(yīng)的任何化學(xué)試劑。通常,所述降解劑的添加量與所述污泥的總量有關(guān),在污泥的總量一定時,所述降解劑的總添加量只要能夠滿足污泥預(yù)處理所需要的添加量即可。在污泥處理過程中,周圍環(huán)境中的氧氣也會與聚丙烯酰胺發(fā)生氧化反應(yīng),因此,依照資源節(jié)約原則,優(yōu)選的,所述降解劑的總添加量為所述絮凝劑質(zhì)量的20% -30%。
[0032]本發(fā)明的一實施例中,所述降解劑包括過氧化物或者羥基化合物,其中,所述過氧化物選自Fenton試劑、高鐵酸鉀、過硫酸銨、次氯酸鈉或者雙氧水中的一種或幾種,例如,當(dāng)所述降解劑為所述過氧化物中的Fenton試劑、高鐵酸鉀、過硫酸銨與次氯酸鈉的混合物時,這些降解劑具有氧化作用,在將所述降解劑與所述待處理的污泥混合之后,所述降解劑通過激發(fā)產(chǎn)生自由基,引起所述高分子絮凝劑發(fā)生連鎖氧化反應(yīng),使得高分子絮凝劑發(fā)生主鏈斷裂和分子量下降,將包裹在所述污泥中的水分釋放出來,降低污泥的粘度,提高流動性。
[0033]本發(fā)明的一優(yōu)選實施例中,所述降解劑為過氧化物。采用過氧化物能夠?qū)崿F(xiàn)對所述絮凝劑的高效氧化,提高處理效率。
[0034]本發(fā)明的又一優(yōu)選實施例中,所述降解劑為雙氧水。采用雙氧水作為氧化劑,能夠避免引入其他金屬或者S、Cl等元素,降低污泥的后處理難度,滿足污泥的國標(biāo)要求。
[0035]本發(fā)明的一實施例中,在步驟I)之前還包括:將待處理的污泥加熱到25_45°C。在一定的溫度條件下,更利于激發(fā)產(chǎn)生自由基,提高降解反應(yīng)的反應(yīng)速率,由于氧化反應(yīng)為放熱反應(yīng),當(dāng)溫度過高時,容易造成熱量損失,當(dāng)溫度過低時,所述降解反應(yīng)的反應(yīng)速率較低,不利于對污泥進行大規(guī)模預(yù)處理。
[0036]其中,對所述將待處理的污泥加熱到25_45°C的加熱方式不做限定,優(yōu)選的,采用間接換熱的方式對所述污泥進行