一种电化学污泥高温好氧稳定化处理装置及其使用方法

文档序号:8332254阅读:403来源:国知局
一种电化学污泥高温好氧稳定化处理装置及其使用方法
【技术领域】
[0001]本发明涉及一种电化学污泥高温好氧稳定化处理装置及其使用方法,属于固体废弃物的处理技术领域。
【背景技术】
[0002]随着我国城市污水产生量的增加及处理率的提高,城市污水的数量不断增长。据住建部通报,截至2014年3月底,全国城镇累计建成污水处理厂3622座,污水处理能力约
1.53亿立方米/日,较2013年年底新增约430万立方米/日。据预测,我国2020年城市污水排放量将达到536亿m3/d,这导致污水处理的副产物——污泥也大量产生,并且以每年10%的速度增长。剩余污泥产生的环境污染问题也日益突出,易造成较大的安全隐患、环境压力及经济负担。由此可见,污水处理厂污泥处理处置已经成为污水处理中的一个重要组成部分,也是污水处理设计、运行必须考虑的重要环节。如何高效处理处置日益增多的污泥,如何使污泥处理处置做到稳定化、减量化、无害化及资源化,已经成为深受社会关注的重大课题,将直接关系到我国环保事业以及污水处理的发展。因此,解决污泥处理处置问题十分紧迫。
[0003]污泥消化技术主要是通过微生物对有机物进行降解,从而达到污泥的稳定化和无害化。现有的污泥消化工艺主要包括好氧消化工艺和厌氧消化工艺。污泥自热高温好氧消化(ATAD)是一种消化速率快、单位污泥处理占地面积小、病原体灭活效果好、运行稳定、操作简单、耐低温冲击、能产生稳定的、巴氏消毒的污泥的新型污泥稳定化处理技术;与传统的厌氧和好氧消化工艺相比,ATAD能够大幅缩短污泥消化停留时间、降低单位污泥处理占地面积,其运行成本低于传统的好氧消化工艺,单位电耗约为15-20kW.h/m3,接近厌氧消化工艺,适用于占地紧张的中小型城市污水处理厂的污泥稳定化处理,但是该工艺目前尚处在实验阶段。
[0004]然而,污泥自热高温好氧消化过程,由于其特有的微好氧生物代谢环境,容易产生高浓度氨氮、小分子有机酸等物质,从而导致污泥PH较低,抑制微生物活性,进而影响污泥稳定化过程。鉴于上述情况,部分研宄采用了预处理(如热处理、碱处理)来提高污泥稳定化速率,另外,有部分研宄采用在污泥好氧消化过程中添加化学药剂的方法,解除其稳定化过程中的产生微生物抑制效果,来提高污泥消化速率。例如,袁海平等发表于((B1resource Technology》2014 年的文章 “Disinhibit1n of the ammonium nitrogenin autothermal thermophilic aerobic digest1n for sewage sludge by chemicalprecipitat1n”和徐昌文等发表于《B1resource Technology))2013 年的文章“Effect ofdosing time on the ammonium nitrogen disinhibit1n in autothermal thermophilicaerobic digest1n for sewage sludge by chemical precipitat1n,,,利用鸟类石沉淀法对污泥进行处理,解除氨氮对微生物的抑制作用,发现可以提高污泥的自热高温微好氧消化速率;金宁奔等发表于《B1resource Technology)) 2015年的文章“Disinhibit1nof excessive volatile fatty acids to improve the efficiency of autothermalthermophilic aerobic sludge digest1n by chemical approach,,,利用添加化学药剂的方法,解除污泥自热高温好氧消化过程中的小分子有机酸的微生物抑制效果,提高了污泥稳定化效果。然而,尽管采用了这些方法,使污泥的稳定化速率得到了一定的提高,但是化学药剂的添加对于污泥的后续处理处置不利,容易对环境产生二次污染的危险,并且污泥的稳定化效果不是很好,仍具有提升的空间。如果污泥自热高温好氧消化技术要得到实际应用,其稳定化速率和效果还需要进一步提高。

【发明内容】

[0005]本发明的目的在于提供一种运行费用低、工艺简单、操作方便、能耗低、更提高污泥自热高温好氧消化速率的方法。本发明是为了克服目前中小型污水处理厂产生的剩余污泥稳定化速率不高、效果不佳的缺点,采用电化学技术,通过自热高温好氧消化和电化学的协同作用,提高污泥稳定化效果。
[0006]本发明是通过以下技术方案实现的:
[0007]第一方面,本发明提供了一种电化学污泥处理装置,其包括:消化罐,所述消化罐的侧壁上设有进料口和出料口,消化罐内部设有搅拌器,所述搅拌器的外侧设有一 ORP监测仪和一温度计,所述ORP监测仪的外侧和温度计的外侧各设有一电极,其中一个所述电极的外侧设有PH检测计,所述搅拌器下方设有曝气装置。
[0008]作为优选方案,本发明的电化学污泥处理装置还包括污泥储罐、输送泵和直流电源,所述输送泵连通在污泥储罐和消化罐之间,所述直流电源与两个电极电连接。
[0009]作为优选方案,所述曝气装置包括一根一端封口的中空管体与所述中空管体相连通的鼓风装置,所述中空管体的上表面设有若干气孔。
[0010]作为优选方案,所述电极的形状为网状、条状、块状或棒状。
[0011 ] 作为优选方案,所述电极的材质为金属或石墨。
[0012]第二方面,本发明还提供了一种基于所述的电化学污泥处理装置的污泥处理方法,其包括如下步骤:将污泥输送入消化罐后,开启搅拌器、直流电源,同时由消化罐底部向上鼓入空气,进行消化反应10?20天后,出料。
[0013]作为优选方案,所述污泥为含固率在4?7%、挥发性有机物浓度占60?80%的液态有机固体废弃物。
[0014]作为优选方案,所述污泥的加量为消化罐有效体积的70%,所述污泥在进行电解时的氧化还原电位为O?-100mV,所述污泥在消化反应的温度为45?65°C。
[0015]与现有技术相比,本发明的有益效果在于通过合适输入较低的直流电压,采用生物电化学技术促使污泥中的微生物对有机物进行降解,使其获得稳定化和无害化。电化学处理方法可以提高污泥稳定化的速率,可使污泥稳定化时间缩短20?30%,污泥有机物去除率在43?52%之间。
【附图说明】
[0016]通过阅读参照以下附图对非限制性实施例所作的详细描述,本发明的其它特征、目的和优点将会变得更明显:
[0017]图1为本发明的电化学污泥处理装置的结构示意图;
[0018]图2为本发明的电化学污泥处理装置中的消化罐的结构示意图;
图3为本发明中曝气管的结构示意图。
图中,1、污泥储罐;2、消化罐;21、进料口 ;22、出料口 ;23、曝气口 ;3、搅拌器;4、直流电源;5、输送泵;6、电极;71、鼓风机;72、曝气管;721、气孔;8、ORP监测仪;9、温度计、10、pH检测计。
【具体实施方式】
[0019]下面结合具体实施例对本发明进行详细说明。以下实施例将有助于本领域的技术人员进
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