Mechanikus víztelenítés csapadék

Szárítás korszerű nagyüzemi szennyvíztisztító telepek iszap szárítás ágy nem mindig lehetséges, mivel ez megköveteli a nagy területen. Az iszap által érintett területeken a szag, továbbá hozzájárulnak a tenyésztés a legyeket. Ezért a nagy állomások kell alkalmazni kifinomultabb módszereket iszap víztelenítés, melyek közül elsődlegesen a mechanikus eltávolításával nedvességet.

A mechanikus víztelenítési lehet alkalmazni vákuum szűréssel, centrifugálással és filtrpressovanie.

Vákuumszűréssel elkülönítjük. Of legnagyobb eloszlása ​​víztelenítés készülékek kapott dobban levő vákuum szűrők (4,62), képviselő, vízszintesen elhelyezett dob, melynek oldalfelülete van egy perforált burkolatot és a felső borítja egy szűrőszövet

A belső dob üreg hosszanti sugárirányú válaszfalak osztva több izolált szektorok - független kamrák.

A dob forog a tengelyen, ami egy fordulatot 4-7 perc alatt. Végén az elosztó beépített tengely egy szűrő feje van, hogy vákuumszivattyúhoz, és a sűrített levegő vezetékét.

Körülbelül 7z dob átmérője elmerül a vályú, amely jön víztelenítjük csapadékot. Amikor a dob forgása szakaszok merítjük a szűrt csapadékot. Miután adagoló fej, ezek a szakaszok vannak csatlakoztatva vákuum vonal, amelynek értéke függ a típusától és víztelenített iszap 0D> 4-0,067 MPa, és vákuumban a csapadékot hozzáragad a szűrő anyag. Ezekben ugyanezen sejtek (saját kilépés egy vályú), és hatása alatt a vákuumot a vizet elválasztjuk a szilárd, m. E. A tényleges iszapvíztelenítő folyamatot. A szűrletet áthalad a szűrő anyag a dobba szakaszok eltávolítjuk a vevő szétválasztására levegő. A szűrletet ezután átszivattyúzzuk a biológiai tisztítást, mivel nem tartalmaz 300-600 mg / l szuszpendált szilárd anyagot, és a BOI eléri 400-600 mg / l. Tanács csatlakozik a sűrített levegő, amely elválasztja a víztelenített iszap tapad a szűrő ruhával. A víztelenített iszap páratartalom 70 80%, eltávolítjuk a henger felületére egy speciális késsel, tápláljuk a szállítószalagra, ahonnan betápláljuk a későbbi szárítás vagy a felhasználás helyén.

Így, egy fordulata a dob van egy folyamatos, automatikus váltakozó folyamatok összetapadás, víztelenítés, szárítás, és eltávolítását a dob felületére. Sávszélesség vákuum szűrők nagymértékben függ az adott torta ellenállást. Szerint AKH ellenállás kicsapás erősen eltér: a keverék iszap és az iszap, fermentáljuk mezofil körülmények között - a 520-, hogy 9140- 10yu 10SH cm / g, a termofil fermentált mixtures- a 3953-10yu a 9500-1010 cm / g. Úgy tartják, hogy a stabil működését a vákuum szűrőt lehet biztosítani, ha a fajlagos ellenállása a keverék nem haladja meg a 60-1010 cm / g.

Ahhoz, hogy csökkentse a fajlagos ellenállás csapadékot előtt előkezeljük víztelenítés. A rothasztott iszap általában használt mosás ezt követő lezárás és feldolgozása vegyi anyagok.

A csapadékot és a mosóvíz összekeverjük 6-10 percig sűrített levegővel táplálunk az arány 0,5 m3 per 1 m3 a keverék. Az elegy belép az olajteknő-tömítést, amely 12-18 óra állandó koncentrációban vízzel szuszpendált anyagok 500-1500 mg / L küld az elsődleges ülepítés és tömörítjük a csapadékot -. A további feldolgozáshoz. Mosás, és zárjuk a kirothasztott iszap, és az elegyet az aktivált iszap csökkenti a páratartalmat, hogy 97-97,5 tömeg% és körülbelül 95%.

Mosás továbbá elért részének eltávolításával a csapadék kolloidális anyagok és a legkisebb frakció bonyolítja szűréssel, és szennyezi a szűrő anyag, és csökkent üledék lúgosság, amely lehetővé teszi több fogyasztás csökkentése a vegyi anyagok.

A mosott üledéket és tömörített reagenseket adagolunk egymást: 10% FeCl3 oldattal és a Ca (OH) 2 formájában 10% -os mésztej. Jelenlétében Ca (OH) 2 hidrolízise a vas-klorid keresztül van kialakítva, és pelyhek Fe (OH) 3. A részecskéket egyesítjük csapadékot vas-hidroxid pelyhek kellően nagy aggregátumok. A közömbös része a mész viselkedik mint töltőanyag.

Ennek eredményeként ez a kezelés, a fajlagos ellenállása az üledék jelentősen csökken, és a csapadékot, amely megkönnyíti a víz.

Dózisok reagensek számítva százalékában szárazanyag, jellegétől függően a iszapot víztelenítjük. A reagenseket be közvetlenül megelőzően az iszap tápláljuk be a vákuum-szűrés, mivel tárolása a kezelt iszap, és szivattyúk szivattyúzási folyadékveszteség ronthatja azt.

Az utóbbi években az eljárás kiterjesztésre került a mechanikus víztelenítés nyers iszaprothasztási nélküle a rothasztó. Ez a módszer különösen hasznos, ha egy korlátozott terület kezelési lehetőségek.

Mivel jobb a víz hozamát nyers iszap képest a fermentált előkezelést úgy korlátozott, csak a soros reagensek hozzáadása.

Amikor a nyers iszap víztelenítés egy vákuum dob szűrő van egy gyors ülepedésének a szűrő anyag, amelynek kapacitása gyakran nem téríthetők még növekvő számú mosófolyadékot vízzel és közönséges gátolt sósavat (az adalékanyag PB-inhibitor, hogy megakadályozzák a korrózió a fém). Ezért vákuumszűrőkön kell több hatékony eszköz, hogy helyreállítja a képességet a szűrő ruhával.

Sematikus ábrája a vákuum szűrő folyamatos regenerációs a szűrő anyag látható 4,65. A szűrőszövet forgása során a dob jön egy rendszer hengerek 2, 4 és 9 áthalad a kisülési görkorcsolya elválasztjuk a szövet, és távolítsa el kést. Van tehát szimultán szellőztető torta és kelmetisztítás sűrített levegőt, hogy a kisülési (üreges) hengert. Amikor mozog az anyagot az üreges hengert a feszültséget, és visszatérő hengerek azt vízzel öblítjük mindkét oldalán, és egy gátolt sósav, nyomás alatt adagoljuk a fúvókák. A feszültség és a visszatérő görgők önbeálló, úgy, hogy az anyagot a dob mindig feszes.

Kiszámítása vákuumszűrés növények tartalmazza számítási szolgáltatások mosásához és tömörítése üledék, a számítást a vegyi üzem, számának meghatározásánál rotációs vákuum szűrők szükséges víztelenítő iszap hozzáférhető. A számítás csökkenti, hogy területének meghatározására a szűrő felületén, és végezzük a vákuum kapacitásától szűrők, amely attól függ, hogy milyen típusú víztelenített iszap.

Rendszereket találtak legnagyobb használatra iszapvíztelenítő. Ezek azonban számos hátránya van, a legfontosabb, ami bonyolítja a kezelés előtti iszap víztelenítés. Magas fogyasztás és a magas költségek a vegyi anyagok, nehézségek előállításuk és adagoló korróziós csővezetékek és berendezések alkalmazása során a vas-klorid - mindez megköveteli keres egyszerűbb és hatékonyabb módszerek előkészítése csapadék kiszáradás. Az ilyen eljárások közé tartoznak olyan eljárások termikus hatások a fizikai és kémiai tulajdonságai az iszap.

Egyes országokban (Anglia, Svájc, Németország) kiterjesztették a hőkezelés az iszap a víztelenítés előtt.

A módszer lényege abban áll, melegszik a csapadék hőmérsékleten 140-200 ° C-on és megfelelő nyomáson.

Reakcióvázlat termikus iszapkezelés látható 4.66. A csapadékot, a melegítés után a hőcserélőben táplálunk a reaktorba, ahol a melegítjük egy előre meghatározott hőmérsékleten és előre meghatározott ideig. A kezelt csapadékot vissza a hőcserélőbe, ahol ez ad ki a hőt a bejövő és a maradékot lehűtjük 30-40 ° C-on Ülepítés után a csapadékot a tömítés nélkül további feldolgozásra víztelenítjük egy vákuumszűrőn.

Az egerekben. V. V. Kuybysheva vizsgálták hőkezelési eljárás meghatározására folyamat paramétereit. Azt találtuk, hogy a hőmérséklet és a kezelés időtartama függ a természet a kezelt iszap. Különösen, az aktivált iszap tömöríthető szükséges felmelegítve hőmérsékleten 185-196 ° C-on 60-75 percig. A hőkezelés a szerves anyagok elbomlik, és a bomlástermékek bemegy egy gáz és a víz-iszap. Bekövetkezett változások miatt a fizikai-kémiai tulajdonságai, hogy képesek esővíz így meredeken növekszik. Csak gravitációs tömítés eltávolítani akár 75% -a eredetileg tartalmazott az iszap vízben. Az egyik legnagyobb előnye ennek a módszernek a teljes sterilitás a kezelt iszap. Továbbá, a víztelenítése ilyen képződött csapadékok torta alacsonyabb páratartalom vákuumban szűrők (55-70%), ami lehetővé teszi, hogy megszüntesse a termikus iszapszárítás. A csapadékot víztelenítés után lehet tárolni a szabadban.

Közül hátrányait módjai közé tartozik a bonyolultsága a konstruktív tervezés és a nagy koncentráció (BT1K 7000 m ^ / L) szerves anyagok iszap vízben, amelynek el kell küldeni a biológiai tisztítás. Ugyanakkor jelentős egyszerűsítést csapadék feldolgozó áramkör (kizárásának képességét iszaprothasztó tartályokkal, amiatt, hogy a mosás reagenst és iszapkezelés) azt sugallja, ez a módszer nagyon ígéretes.

Centrifugálás. Mivel 50-es évek külföldi telepek víztelenítésére széles körben használják folyamatosan működő dekantáló centrifuga.

centrifugálási eljárás kezdik használni a hazai gyakorlatban. Alkalmazni víztelenítés vízszintes dekantáló centrifugával egy csavarral kibocsátására szolgáló eszköze NOGSH típusú csapadékot.

A fő elemei ezek kúpos rotor szilárd falai és egy üreges csavart. A rotor és a csavart forgassa ugyanabba az irányba, de különböző sebességgel. Hatása alatt a centrifugális erő szilárd részecskék csökkent a forgórész falak és ezáltal a forgási sebesség közötti különbség a forgórész és költözött egy csavar lyuk a rotorban, amelyen keresztül víztelenített iszap-lepényt esik a garatba. Lerakódása alakít ki a szilárd, a folyékony fázist (centrátumot) keresztül kibocsátott elrendezett nyílás a szemközti oldalon a forgórész.

Of felülúszóban centrifugálás után a kirothasztott iszap irányul iszap ágy.

A kapacitás a kereskedelmi forgalomban kapható centrifugák NOGSH nem haladhatja meg a 13 m3 / óra a kezdeti csapadékot, így lehet használatra ajánlott az állomásokon áramlási sebességgel szennyvíz 40 000 m3 / nap.

A szennyvíztisztító telepek Svédország széleskörű alkalmazásra találtak ülepítő vízszintes centrifuga cég „Alfa Laval” (4,68). Sávszélesség centrifugák különböző fokozat kezdve 4 13-20 m3 / h. Retenciós hatékonysága a szilárd fázis sokkal magasabb, mint a NOGSH centrifugák, és eléri 70-95%.

Nagy hatékonyságú hozzáadásával érhető el, hogy a kezelt csapadékot makromolekuláris polielektrolitok. Minden fajta csapadék kiválasztott empirikusan megfelelő polielektrolit. A víztelenített iszap nedvességtartalma 65-75%.

Telepítés társaság „Alfa-Laval” centrifuga osadkoz szerelt álló (nagy növények), vagy autóval. Mobil egység lehetővé teszi számunkra, hogy több kisebb állomásokon.

Filtrpressovanie. A hazai ipar a kereskedelemben kapható automata szűrőpréses vízszintes kamrák FPAKM egyszeri j UkrNIIHimMash működött. Az áramkör működése ebben a sajtó látható 4,69. A szűrő áll, több szűrő lemezek 2 és egy szűrő ruhával kinyújtva úgy használatával vezetőgörgők. Az alátámasztó lemezeket összekötve négy függőleges támaszok, a terhelésérzékelő nyomást a szűrőlemezeken. A feszes szövet olyan alátámasztást hidraulikus eszközök.

A kamrában keresztül az 5 gyűjtő 9, és a levegő táplált csapadékot (A helyzet). Szerint a szűrletet 13 és levegő kijut elosztócső I. A csapadékot ezután tolt membrán, amely az üregbe befecskendezendő 12, nyomás alatti víz (B helyzet). Ezt követően a lemezeket mozgatni egymástól (B helyzet), a szűrő anyag mozog, és iszapot eltávolítjuk tőle kések. A textíliát mossák és tisztítják egy speciális eszköz.

Feltéve előtt víztelenítő iszap kezelő vegyszereket - 10% -os FeCl3 és mésztej. A szárazanyag csapadékot FeCl3-os adagot egyenlő 5% Ca (OH) 2-20%.

Iszapvíztelenítés a filterpresses lehetővé teszi, hogy a torta nedvességtartalma 70-75%. A szuszpendált szilárd anyagok koncentrációja a permeátum elég magas, és 1000-1300 mg / l. Átugrása-egység kapacitása szűrőprésen torta egy szárazanyag egyenlő 20-25 kg / h per 1 m2 szűrőfelület egy tömörítő nyomás 0,2 MPa.

Külföldön alkalmazni szűrő prések és egyéb típusok.

  1. PRECIPITATION HÕKEZELÉS hőkezelése lehetővé teszi többször súlyának csökkentését és a hangerőt.
  2. Aerob stabilizáció iszaptérfogat eleveniszapos képződött állomások általában.
  3. ÉRTÉKELÉS PRECIPITATION kiszámításakor az alapvető érték ereszcsatornák folyékony csapadék.
  4. JELLEMZÉSE csapadék, feldolgozási módszerek, használt szerkezeteken Ennek eredményeként a mechanikai és biológiai tisztítása a városi szennyvíz.
  5. RENDSZER szennyvíztisztító létesítmények szennyvíztisztító úgy vannak elhelyezve, hogy a víz.
  6. Az iszap ágy legegyszerűbb és leggyakoribb módszer a víztelenítés szárítás őket.
  7. Tisztítására szolgáló eljárások SZENNYVÍZISZAPRÓL és feldolgozási alkalmazott módszerek tisztítására szennyvíz lehet osztani.
  8. Kapcsolat Kapcsolat tartály tartályok szánt kapcsolatot a klór és egyéb fertőtlenítőszer.
  9. Szeptikus szeptikus tartályokat használnak előkezelő szennyvíz származó kicsi.
  10. Használja a szennyvíz és a módja annak, hogy tisztítsa meg iszap TRÁGYÁK háztartási szennyvíz, mint már említettük, tartalmaz egy nagy.
  11. Mezőgazdasági célú felhasználása a szennyvíz és öntözés területeken a mezőgazdasági földterületek Mint már említettük, a szennyvíz a városok, ha.
  12. Víz méter szennyvíztisztító telepek költségei szennyvíz belépő szennyvíztisztító telepek vagy bizonyos csoportok.

Kapcsolódó elemek a társaság honlapján

Autonóm villany a házban vagy a szabad villamosenergia-

Autonóm villany a házban vagy a szabad villamosenergia-

Kapcsolódó cikkek