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相似文献
 共查询到10条相似文献,搜索用时 218 毫秒
1.
好氧发酵是污泥处理最常用方法之一。生活污泥生物好氧发酵过程主要受物料属性、工艺操作和环境的影响,而物料水分变化主要与物料含水率、通风、堆体结构、物料产水系数和加水操作有关,可通过建立对流-反应模型、达西定律相关方程或经验模型的方式,对污泥生物好氧发酵过程中物料含水率进行预测。对污泥生物好氧发酵过程中脱水及其影响因素进行了阐述,介绍并评述了污泥生物好氧发酵过程脱水进程模拟和预测方法,为生活污泥无害化和农用提供了理论支持。  相似文献   

2.
采用智能控制高温好氧生物发酵工艺处理城市污泥,就发酵过程中强制通风对发酵堆体温度与脱水的影响进行了研究.原位测定了发酵堆体的温度、风速、水汽通量和蒸发量.结果表明,高温期和二次升温期是堆体的风速、水汽通量和日均蒸发量的峰值时期,强制通风有效调控了堆体温度、增大了堆体的水汽通量,是主导堆体水分蒸发的重要因素.  相似文献   

3.
翻抛是城市污泥好氧发酵过程中一项重要的工艺步骤。在不同的发酵阶段采用不同的翻抛策略,探讨翻抛对堆体温度的影响。结果表明,翻抛能消除堆体不同层次的温度梯度,有利于物料的均匀发酵。每次翻抛均会导致堆体温度下降,其中在高温期翻抛时温度下降幅度最大,达到17.6℃;在升温期翻抛会降低堆体的最高温度、缩短高温历时;在降温期翻抛会加速物料冷却。为保证发酵效果,实现物料充分无害化,应避免频繁翻抛。  相似文献   

4.
利用微生物好氧发酵实现城市污水厂污泥生物减水试验研究表明,翻堆及通风方式等因素影响好氧发酵过程中微生物数量及种群的变化,从而影响含水率的变化,在45℃~50℃中高温阶段,中、高温菌共存,污泥减水速率最大,为污泥生物减水的主要阶段。  相似文献   

5.
将市政脱水污泥(含水率约为80%)与食用菌产业废料(蘑菇土)混合搅拌,采用好氧发酵槽进行快速生物干化处理,可充分利用污泥中的有机质和其他营养成分,实现污泥的无害化和资源化处置。应用结果表明:具有良好透气性的污泥堆料在6~9 h内快速升温至55℃。通过调整曝气模式和发酵温度,堆料维持在50~55℃的时间超过5 d,且中心温度最高可达80℃以上;堆料含水率降至40%以下所需时间仅为7~10 d,且全程无需进行翻堆操作。经过上述处理后,污泥干化产品符合《城镇污水处理厂污泥处置园林绿化用泥质》(CJ 248—2007)标准。  相似文献   

6.
将脱水污泥(含水率约80%)与蘑菇土(含水率约30%)经成套污泥混配设备处理后,使得物料的初始含水率控制在55%-60%之间,采用好氧发酵槽进行快速生物干化处理,可充分利用污泥中的有机质和其他营养成分,实现污泥的无害化和资源化处置。结果表明:具有良好透气性的污泥堆料在6~9 h内快速升温至55℃。通过调整曝气模式和发酵温度,堆料维持在50~55℃超过5 d,且中心温度最高可达80℃以上;堆料含水率降至40%以下所需时间仅为7~10 d,且无需进行翻堆操作。经过上述处理后,污泥干化产品符合《城镇污水处理厂污泥处置园林绿化用泥质》(CJ248-2007)标准。  相似文献   

7.
对于污泥好氧发酵工艺,从耗电、燃料燃烧和直接碳排放角度,重点比较了智能控制发酵、强制通风静态发酵、机械翻堆发酵等3种工艺类型的发酵过程和除臭的碳排放量。结果表明,智能控制发酵工艺的碳排放系数最低,分别为机械翻堆发酵工艺和强制通风静态发酵工艺的40%和47%,是一种具有显著碳减排效果的污泥处理工艺。  相似文献   

8.
采用自行研发的好氧动态发酵系统对城市污水处理厂的脱水污泥进行处理,研究了污泥好氧发酵处理过程中温度、含水率、供氧量等参数的变化规律。结果表明,污泥好氧发酵过程可以实现顺利升温并在55℃以上维持48h,有效地降低了物料的含水率,去除了病原菌、寄生虫卵和大肠杆菌,达到了污泥减量化、稳定化、无害化、资源化的目的。  相似文献   

9.
简要分析了污泥翻抛技术在应用微生物高温好氧发酵技术处理污泥并制造土壤改良剂或生物有机肥料过程中的重要作用,介绍了污泥翻抛技术装备的发展历史及现状,详细论述了滚筒式内置动力装置污泥翻抛机的结构特点、技术性能及应用效果.  相似文献   

10.
城市污泥生物干化的研究进展与展望   总被引:8,自引:1,他引:7  
城市污泥生物干化技术利用微生物高温好氧发酵过程中有机物降解所产生的生物能,配合强制通风促进水分的蒸发去除,从而实现污泥快速干化。干化过程受物料特性、堆体环境以及通风策略的影响,实时在线监测和反馈控制有利于提高生物干化效果。与热干化相比,生物干化具有投资低、设备运行稳定、能耗和运行成本低、产品用途灵活等优点。  相似文献   

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