王 昶,方 斌,楊曉嬌,豆寶娟
(天津科技大學(xué)海洋科學(xué)與工程學(xué)院,天津 300457)
污泥處理?xiàng)l件對(duì)臭氧破解污泥能力的影響
王 昶,方 斌,楊曉嬌,豆寶娟
(天津科技大學(xué)海洋科學(xué)與工程學(xué)院,天津 300457)
利用臭氧強(qiáng)氧化性,使污泥細(xì)胞破解有機(jī)質(zhì)溶出,實(shí)現(xiàn)活性污泥的全循環(huán)再生化處理,達(dá)到污泥“零排放”的目的.本研究改變處理?xiàng)l件(臭氧投加量、反應(yīng)時(shí)間和空氣進(jìn)氣量等),系統(tǒng)地檢測(cè)反應(yīng)前后污泥混合液的各項(xiàng)指標(biāo)(總懸浮固體、揮發(fā)性懸浮固體、溶解性化學(xué)需氧量、氨氮、總磷、污泥沉降比),探討臭氧氧化破解污泥反應(yīng)的機(jī)理.由實(shí)驗(yàn)可知,在臭氧氧化破解污泥實(shí)驗(yàn)中,投加的臭氧量(相對(duì)于總懸浮固體)為0.27,g/g,反應(yīng)時(shí)間為30,min,空氣進(jìn)氣量為2.0,L/min時(shí),破解的效果達(dá)到最佳,總懸浮固體的減少量達(dá)到2.8,g/L.氣體流量越大破解效果越好,在空氣進(jìn)氣量為2.0,L/min的條件下,臭氧氧化破解污泥實(shí)驗(yàn)效果最佳.隨著臭氧投加量的增加,MLSS減少速率將由慢到快,然后趨于平緩,最佳投放量為0.25,g/g時(shí),總懸浮固體減少量為1.42,g/L,SCOD的增加量為626,mg/L,氨氮和總磷的增加量分別為10.7、1.068,mg/L.
臭氧;破解污泥;污泥減排
在眾多污泥減量化技術(shù)中,臭氧氧化污泥減量技術(shù)由于其破解效率高、不產(chǎn)生有害副產(chǎn)品等特點(diǎn)受到越來越多的學(xué)者關(guān)注,Muller等[3]將不同機(jī)械法與臭氧氧化法等污泥破解技術(shù)進(jìn)行了比較,發(fā)現(xiàn)臭氧氧化能夠達(dá)到最好的污泥破解效果.而從經(jīng)濟(jì)的角度來看,臭氧處理污泥的費(fèi)用將主要制約其工業(yè)化的進(jìn)展.從工藝的角度來看,含氮、磷化合物的細(xì)胞膜溶解釋放基質(zhì)的結(jié)果可能會(huì)導(dǎo)致隨后的脫氮除磷工藝的改造.所以為了降低污泥臭氧化成本,就必須追求工藝的優(yōu)化以達(dá)到成本效益.另外,污泥臭氧化階段的處理?xiàng)l件也將顯著影響能源的消耗和系統(tǒng)的性能.因此,臭氧氧化破解污泥實(shí)驗(yàn)探討了各種處理?xiàng)l件對(duì)臭氧破解污泥的固相和液相性質(zhì)影響.本文主要研究不同臭氧投加量下污泥的破解效果,探究臭氧氧化破解污泥過程中的處理?xiàng)l件對(duì)污泥減量化的影響,為污泥“零排放”的技術(shù)開發(fā)提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù).
實(shí)驗(yàn)所用污泥均取自天津開發(fā)區(qū)污水處理廠的SBR池中的活性污泥.其外觀呈棕褐色,沉降性能較好,含水率較高,經(jīng)調(diào)整后的污泥質(zhì)量濃度為4.1,g/L,氨氮為5.6,mg/L,總磷為0.5,mg/L.
臭氧氧化污泥實(shí)驗(yàn)分別在臭氧處理前后測(cè)溶解性化學(xué)需氧量(SCOD)、總懸浮固體(MLSS)、揮發(fā)性懸浮固體(MLVSS)、氨氮(NH3–N)、總磷(TP)等指標(biāo),分析指標(biāo)的變化來探討臭氧氧化破解污泥反應(yīng)的機(jī)理.污泥破解的影響因素及具體操作方法見表1.
臭氧氧化活性污泥的裝置如圖1所示.裝置主要由臭氧發(fā)生器、反應(yīng)瓶和臭氧尾氣吸收瓶組成.臭氧發(fā)生器直接以空氣中的氧氣為產(chǎn)生臭氧的氣源,在高壓電場(chǎng)作用下產(chǎn)生臭氧(氣體流量計(jì)調(diào)控空氣的進(jìn)氣流量,臭氧質(zhì)量流量計(jì)調(diào)控臭氧的產(chǎn)氣量),臭氧通過微孔曝氣頭與反應(yīng)器中的活性污泥接觸反應(yīng),磁力攪拌器勻速轉(zhuǎn)動(dòng)攪拌子,帶動(dòng)活性污泥與臭氧充分接觸反應(yīng).破解實(shí)驗(yàn)中有效容積為1,L.反應(yīng)過程中利用微孔曝氣頭的曝氣攪拌和磁力攪拌改善布?xì)庑Ч蕴岣叱粞趵寐?,還可以保證污泥始終處于均勻狀態(tài).尾氣用KI溶液加以吸收,確保實(shí)驗(yàn)環(huán)境不受污染.
表1 污泥破解的影響因素及具體操作方法Tab. 1 Influencing factors of sludge dismissing and the methods of operation
圖1 臭氧氧化污泥實(shí)驗(yàn)裝置Fig. 1 Sludge ozonation system
本實(shí)驗(yàn)研究了空氣進(jìn)氣量為2.0,L/min,不同反應(yīng)時(shí)間和不同的臭氧投加量對(duì)MLSS減少量的影響,如圖2所示.從圖2中可以看出:隨著臭氧投加量的增加,MLSS減少量整體呈增大趨勢(shì),在臭氧投加量(相對(duì)于MLSS,下同)低于0.15,g/g,污泥的減少量變化不明顯,當(dāng)大于0.15,g/g,污泥的減少量變化顯著.但當(dāng)臭氧投加量超過0.27,g/g 時(shí),污泥的減少量增加不大,在高臭氧投加量下污泥減少量甚至出現(xiàn)平衡的現(xiàn)象.這是因?yàn)楫?dāng)臭氧投加量較小時(shí),污泥的菌落會(huì)釋放一些抵抗被氧化的酶或抗氧化劑,這阻礙了臭氧對(duì)污泥的破解,所以在臭氧投加量小于0.15,g/g,污泥的減少量會(huì)相對(duì)緩慢,當(dāng)臭氧投加量大于0.15,g/g時(shí),臭氧會(huì)克服污泥的抗氧化酶的影響,直接氧化破解污泥中細(xì)胞的細(xì)胞壁,使細(xì)胞的有機(jī)質(zhì)溶出,這時(shí)污泥的減少量隨臭氧投加量的增加成線性增大.隨后在臭氧投加量達(dá)到0.27,g/g以上,污泥的減少量趨于平緩.原因可能是與在臭氧氧化污泥過程中發(fā)生的兩步反應(yīng)有關(guān):第一步,臭氧的傳質(zhì)過程是從氣相到液相;第二步,是溶解臭氧與活性污泥混合液的反應(yīng).由于氣體在反應(yīng)裝置中的停留時(shí)間是有限的,受傳質(zhì)控制,對(duì)于同樣的反應(yīng)時(shí)間,隨投加量的增加而增加,但達(dá)到一定的濃度后,由于氣體在溶液中的停留時(shí)間是一定的,也就是說臭氧向溶液中傳遞量也會(huì)有限.
圖2 各反應(yīng)時(shí)間的臭氧投加量對(duì)MLSS減少量的影響Fig. 2 Effect of time and ozone dosages on MLSS reduction
針對(duì)反應(yīng)時(shí)間的影響,從實(shí)驗(yàn)可以得知,在相同的臭氧投加量下,反應(yīng)時(shí)間越短,污泥MLSS減少量變化越大,臭氧氧化破解污泥的效果越好.在相同臭氧投加量下,作用時(shí)間為30,min的污泥破解效果最佳,這是由于在相同的臭氧投加量下,反應(yīng)時(shí)間減少了,臭氧的濃度相對(duì)增大,臭氧氣液相濃度差也隨之增大,融入液相中的臭氧越多,與污泥混合液反應(yīng)就更劇烈,破解效果就越佳.從而可以得出在相同臭氧投加量下,間斷高濃度投加臭氧會(huì)比連續(xù)低濃度投加臭氧破解污泥的效果要好.
圖3為各臭氧投加量對(duì)MLSS、MLVSS減少量和二者比值的影響.由圖3可知:MLSS和MLVSS的減少量大致趨勢(shì)是一致的,都會(huì)隨著臭氧投加量的增大而整體呈現(xiàn)從緩慢增大到大幅度增大,最后達(dá)到平衡.而MLVSS與MLSS的比值隨著臭氧氧化污泥的進(jìn)行而逐漸降低,但是變化程度不大.隨著臭氧投加量的增大,二者的比值從開始的0.6下降至0.56.MLSS的減少主要是由于MLVSS的減少引起的.臭氧氧化使微生物細(xì)胞壁裂解,使一部分有機(jī)質(zhì)從污泥中轉(zhuǎn)入液相中,同時(shí)由于臭氧的強(qiáng)氧化能力,在破解微生物細(xì)胞的同時(shí)能夠?qū)⑽勰囿w內(nèi)或表面吸附的一部分無機(jī)成分與污泥固相分離,表現(xiàn)為MLSS減少量大于MLVSS的減少量.
圖3 臭氧投加量對(duì)MLSS、MLVSS減少量和ΔMLVSS/ ΔMLSS的影響Fig. 3 Effect of ozone dosages on ΔMLSS,ΔMLVSS and ΔMLVSS/ΔMLSS
反應(yīng)時(shí)間為30,min,不同臭氧投加量處理后的污泥熱失重曲線如圖4所示.
圖4 10,℃/min下各臭氧投加量處理后的污泥熱失重曲線Fig. 4 TG curves of sludge after ozone oxidation with different ozone dosages and at the heating rate of 10,℃/min
在105,℃以下,不同臭氧投加量處理后的污泥熱重曲線的變化不大,說明了臭氧的投加量對(duì)污泥的自由水和結(jié)合水的含量影響不大.在105~600,℃,這一階段是失重的主要階段,這階段主要是有機(jī)物分解階段,大部分揮發(fā)分在這一階段析出.各臭氧投加量處理后的污泥失重曲線都會(huì)隨著溫度的增大失重幅度越來越大,而經(jīng)較大的臭氧投加量處理后的污泥失重變化較?。@主要是由于隨著臭氧的投加量的增大,更多的臭氧直接與污泥發(fā)生接觸反應(yīng),增強(qiáng)了破解效果,污泥中的有機(jī)物質(zhì)會(huì)進(jìn)入液相,處理后的污泥相對(duì)有機(jī)物含量較低,熱失重曲線變化幅度相對(duì)較小.在600,℃以上,主要是礦物質(zhì)與有機(jī)物的殘留物分解,當(dāng)臭氧投加量增大時(shí),由于臭氧的強(qiáng)氧化作用可以將污泥體內(nèi)及表面吸附的無機(jī)物質(zhì)、礦物質(zhì)與固相分離,所以在600,℃以上,臭氧投加量大的污泥失重曲線變化較緩.
2.2.1 對(duì)污泥固相性質(zhì)的影響
在相同的反應(yīng)時(shí)間條件下,空氣進(jìn)氣量對(duì)各臭氧投加量破解污泥的影響如圖5所示.實(shí)驗(yàn)污泥質(zhì)量濃度為5.5,g/L,實(shí)驗(yàn)時(shí)間為15,min.由實(shí)驗(yàn)可知,3組曲線都隨臭氧投加量的增大而呈現(xiàn)整體上升趨勢(shì),但是在進(jìn)氣量為2,L/min的處理?xiàng)l件下MLSS的減少量明顯大于進(jìn)氣量為1,L/min的處理?xiàng)l件下MLSS減少量,而進(jìn)氣量為0.5,L/min的條件下MLSS減少量最小,并且隨著臭氧投加量的增大,與前兩者之間的差值越來越大.顯然,進(jìn)氣量是影響臭氧傳質(zhì)的最重要的因素,比表面積(即每單位液體體積與氣體接觸面積)會(huì)隨流量的增大而增大,從而增加了臭氧和污泥接觸的機(jī)會(huì),改善了臭氧從氣相到液相的傳質(zhì),增強(qiáng)污泥破解效果,這一結(jié)果與Zhou等[4]的結(jié)果相似.
圖5 在不同進(jìn)氣量下臭氧投加量對(duì)MLSS減少量的影響Fig. 5 Effect of different inlet flow and ozone dosages onMLSS reduction
在3組不同的進(jìn)氣流量條件下,具有相同的臭氧投加量但進(jìn)氣量不同會(huì)對(duì)破解污泥有顯著的影響.在進(jìn)氣量為0.5,L/min的條件下,最佳的臭氧投加量是0.25,g/g,對(duì)應(yīng)的MLSS的減少量是0.92,g/L.在相對(duì)進(jìn)氣量較高的1.0,L/min和2.0,L/min兩組實(shí)驗(yàn)中,最佳臭氧投加量與0.5,L/min條件下的最佳投加量一致,最佳值都為0.25,g/g,但是MLSS的減少量隨著進(jìn)氣流量的增加而增大.在進(jìn)氣量為2.0,L/min,投加量為0.25,g/g條件下,MLSS的減少量為1.42,g/L,比在0.5,L/min條件下MLSS減少量增加了54.94%.這主要有以下兩方面的原因:一是氣體流量的增大產(chǎn)生了更多的氣泡,從而增加了污泥混合液與臭氧氣體的接觸面積,改善了臭氧從氣相到液相的傳質(zhì),增大了臭氧氧化破解污泥的機(jī)會(huì),提高了臭氧破解污泥的效率;二是隨著進(jìn)氣量的增大,大量的氣泡產(chǎn)生,具有更強(qiáng)的攪拌作用,使整個(gè)反應(yīng)器中的污泥混合液與臭氧不斷地混合,消除了死角的問題,增強(qiáng)了臭氧對(duì)污泥的氧化破解.
2.2.2 對(duì)污泥液相性質(zhì)的影響
臭氧具有強(qiáng)殺傷力,它能夠滲入細(xì)胞壁從而破壞細(xì)菌有機(jī)體鏈狀結(jié)構(gòu)導(dǎo)致細(xì)菌的死亡,使細(xì)胞破解,有機(jī)物質(zhì)釋放到混合液中,而這些自產(chǎn)底物可重新被用于生物代謝,這樣部分有機(jī)碳的重復(fù)使用將會(huì)導(dǎo)致污泥產(chǎn)量的減少,實(shí)現(xiàn)污泥的“零排放”.而隨著細(xì)胞的破解,污泥細(xì)胞中的氨氮和總磷也隨之釋放到混合液中.因此,在初始污泥被臭氧氧化的過程中,通過測(cè)定SCOD、NH3–N和TP濃度的增加來探討臭氧氧化破解污泥的影響.
在相同的反應(yīng)時(shí)間,不同的進(jìn)氣量對(duì)各臭氧投加量破解污泥液相中SCOD的影響如圖6所示.
圖6 不同進(jìn)氣量下臭氧投加量對(duì)SCOD的影響Fig. 6 Effect of different inlet flow and ozone dosages on SCOD
3組實(shí)驗(yàn)中,液相中SCOD濃度隨著臭氧投加量的增大而增大,但是在2,L/min條件下,液相SCOD增溶效果會(huì)優(yōu)于進(jìn)氣量為1,L/min和0.5,L/min條件下SCOD增溶的效果.在最佳臭氧投加量0.25,g/g時(shí),在進(jìn)氣量為2、1、0.5,L/min 3組實(shí)驗(yàn)中,液相中SCOD增加量分別為626、599、403.7,mg/L.這也驗(yàn)證了增大了進(jìn)氣量,增大了反應(yīng)接觸的比表面積,增強(qiáng)了臭氧傳質(zhì)的可能性,而這種作用在臭氧投加量較大時(shí),效果更加明顯.這表明了進(jìn)氣量對(duì)臭氧破解污泥有顯著的影響.
在相同的反應(yīng)時(shí)間、不同進(jìn)氣量條件下,污泥中的氨氮含量隨臭氧投加量變化如圖7所示.由于臭氧對(duì)污泥的破解作用,使得微生物所含有機(jī)氮會(huì)隨胞內(nèi)物質(zhì)釋放進(jìn)入液相.但有機(jī)含氮化合物增溶與氨氮濃度的增加之間存在關(guān)系.在臭氧投加量低時(shí),有機(jī)物便發(fā)生了隨著污泥的破解進(jìn)入液相,而在大量的氨氮被釋放之前,存在一個(gè)臭氧投加量的闕值0.15,g/g.眾所周知,臭氧可以通過打斷長鏈的聚合物變成短鏈的物質(zhì)來改變有機(jī)物的結(jié)構(gòu).當(dāng)投加量大于0.15,g/g時(shí),氨氮的濃度會(huì)有顯著提高,而這個(gè)投加量就是讓蛋白質(zhì)達(dá)到分解,氨氮的釋放所需的最小的量.氨氮的濃度會(huì)隨投加量的增多而增大.
圖7 不同進(jìn)氣量下臭氧投加量對(duì)氨氮的影響Fig. 7 Effect of different inlet flow and ozone dosages on NH3-N
可以發(fā)現(xiàn)氨氮濃度的增量沒有最大值,這說明當(dāng)臭氧投加量大于閾值時(shí),釋放氨反應(yīng)速率比SCOD增溶的反應(yīng)速率快.Lin等[5]在1996年得到這樣的結(jié)論,臭氧化工藝可以有效地氧化硝酸鹽、亞硝酸鹽,但其氧化氨的能力卻遠(yuǎn)遠(yuǎn)不那么有效.在本研究中,氨氮的濃度沒有急速的降低,也說明了臭氧對(duì)氨的氧化力并不是很顯著.
當(dāng)投加量不變,進(jìn)氣量增大時(shí),氨氮的濃度會(huì)隨之變大.這主要是由于進(jìn)氣量的增大改善了臭氧從氣相到液相的傳質(zhì),從而提高了臭氧破解污泥的效果,因此得到了氨氮更高程度的釋放.在進(jìn)氣量為2、1、0.5,L/min 3組實(shí)驗(yàn)中,液相中氨氮的最大增溶量分別為10.71、8.52、5.11,mg/L.
在不同的進(jìn)氣量條件下,各臭氧投加量對(duì)總磷的影響如圖8所示.在進(jìn)氣量為2、1、0.5,L/min 3組實(shí)驗(yàn)中,液相中總磷的最大增溶量分別為1.17、1.15、0.89,mg/L.液相中總磷的增加量是由于臭氧破解污泥導(dǎo)致含磷物質(zhì)的釋放.進(jìn)氣量大(2,L/min),可以增大臭氧與活性污泥接觸的比表面積,促進(jìn)污泥的破解;而進(jìn)氣量小(0.5,L/min),相對(duì)臭氧的濃度會(huì)增大,增大了氣液兩相之間的濃度差,促進(jìn)了溶解臭氧的增加,進(jìn)而促進(jìn)污泥的破解.進(jìn)氣量大的總磷的釋放量大,對(duì)破解污泥處理的效果好.因此進(jìn)氣量比臭氧的濃度對(duì)臭氧氧化破解污泥的作用明顯.
污泥絮體微生物在臭氧的作用下發(fā)生自溶.一方面使絮體及細(xì)胞內(nèi)空隙水、毛細(xì)水、吸附水和結(jié)合水被釋放出來,使得絮體尺寸變小、密度提高,沉降性能得到很大提高;另一方面,在臭氧的作用下,無機(jī)物質(zhì)量所占污泥質(zhì)量的比率上升,更易于污泥聚集,提高了沉降性能.在相同的反應(yīng)時(shí)間、不同進(jìn)氣量條件下,各臭氧投加量對(duì)污泥沉降比(SV)的影響如圖9所示.
圖8 在不同進(jìn)氣量下臭氧投加量對(duì)總磷的影響Fig. 8 Effect of different inlet flow and ozone dosages on TP
圖9 在不同進(jìn)氣量下臭氧投加量對(duì)SV的影響Fig. 9 Effect of different inlet flow and ozone dosages on SV
在臭氧投加量小于0.1,g/g時(shí),在進(jìn)氣量2,L/min的條件下SV值略小于在進(jìn)氣量1,L/min和0.5,L/min條件下的SV值,但是差值不明顯;在臭氧投加量大于0.10,g/g時(shí),在進(jìn)氣量為2、1、0.5,L/min的實(shí)驗(yàn)中,3組SV的差值顯著增大;臭氧投加量大于0.25,g/g時(shí),不同進(jìn)氣量下的SV值都逐漸穩(wěn)定,而之間的差值達(dá)到最大.這顯示了增大流量增加反應(yīng)比表面積,改善了臭氧破解污泥的能力,使細(xì)胞內(nèi)部水釋放,污泥絮體密度增大,提高了沉降性能.
從實(shí)驗(yàn)結(jié)果可知,經(jīng)臭氧破解后的污水其氨氮濃度基本在一般生活污水的范圍,對(duì)連續(xù)處理的工藝過程沒有太大影響.但污水中由于磷含量的增加會(huì)直接影響出水指標(biāo),需要對(duì)磷回收的技術(shù)開發(fā).這樣,既可以實(shí)現(xiàn)磷的回收,又可以達(dá)到水質(zhì)的排放指標(biāo),這將是今后一個(gè)很重要的研究課題.
(1)在污泥臭氧氧化的過程中,有機(jī)物的增溶會(huì)隨著臭氧投加量的增加而增加,逐漸趨于平緩;臭氧投加量和MLSS減少量、MLVSS減少量有相似的規(guī)律.
(2)在相同臭氧投加量下,作用時(shí)間為30,min的污泥破解效果最佳.通過實(shí)驗(yàn)表明間斷高濃度投加臭氧比連續(xù)低濃度投加臭氧破解污泥的效果好.
(3)在臭氧投加量較低時(shí),氨氮和總磷的濃度增加量極小,而當(dāng)投加量大于0.15,g/g MLSS時(shí),氨氮和總磷的濃度隨著投加量的增大而明顯增加.
(4)空氣進(jìn)氣量是影響臭氧傳質(zhì)很重要的因素,進(jìn)氣量越大破解效果越好,在進(jìn)氣量為2.0,L/min的條件下,臭氧氧化破解污泥效果最佳.
(5)在進(jìn)氣量為2.0,L/min的條件下,最佳投放量為0.25,g/g時(shí),MLSS減少量為1.42,g/L,SCOD的增加量為626,mg/L,NH3–N和TP的增加量分別為10.7、1.068,mg/L.
[1] 曹國憑,林偉,李文潔. 城市污泥的處理方法及填埋技術(shù)的應(yīng)用[J]. 水利科技與經(jīng)濟(jì),2006,12(11):758–761.
[2] 張義安,高定,陳同斌,等. 城市污泥不同處理處置方式的成本和效益分析:以北京市為例[J]. 生態(tài)環(huán)境,2006,15(2):234–238.
[3] Muller J A. Prospects and problems of sludge pretreatment processes [J]. Water Science and Technology,2001,44(10):121–128.
[4] Zhou H D,Smith D W. Ozone mass transfer in water and wastewater treatment:experimental observations using a 2D laser particle dynamics analyzer [J]. Water Research,2000,34(3):909–921.
[5] Lin S H,Wu C L. Removal of nitrogenous compounds from aqueous solution by ozonation and ion exchange [J]. Water Research,1996,30(8):1851–1857.
責(zé)任編輯:周建軍
Effect of Treatment Conditions on Cracked Sludge by Ozone
WANG Chang,F(xiàn)ANG Bin,YANG Xiaojiao,DOU Baojuan
(College of Marine Science and Engineering,Tianjin University of Science & Technology,Tianjin 300457,China)
To achieve zero sludge emissions,sludge cells were broken and organic matters were dissolved by using the strong oxidizing property of ozone,so as to realize the full recycling and second biochemical treatment of activated sludge. In this study, the change of some indexes in the process of sludge ozonation, such as MLSS,MLVSS,SCOD,NH3-N,TPand SV was systematically investigated under the conditions of different ozone doses,reaction time,and air inlet flow. The mechanism of the sludge ozonation reaction was discussed according to the changes of those indexes. When the ozone dose relative to MLSS was 0.27,g/g,reaction time 30,min and the inlet flow rate was 2.0,L/min, the effect of dismissing was the best in the experiments of ozonic disintegration of waste activated sludge. The MLSS decrease was 2.8,g/L. When theinlet flow was greater,the effect of disintegration by ozonic treatment was better. In the condition of the inlet flow rate at 2.0,L/min,the effect of disintegration by ozonic treatment was best. With the increase of ozone dosage,MLSS reductionrate was slow first and then fast. Finally it leveled off. With the best ozone dose which was 0.25,g/g,MLSS reduction was 1.42,g/L;the concentration of SCOD, NH3-N and TP increased by 626,mg/L,10.7,mg/L and 1.068,mg/L respectively.
ozone;cracked sludge;sludge reduction
X703
A
1672-6510(2012)03-0050-05
近年來,城鄉(xiāng)污水處理量大幅增加,污水處理廠產(chǎn)生的污泥也隨之增長,據(jù)有關(guān)資料[1]顯示:2008年全國的年污泥產(chǎn)量已達(dá)900萬噸,折合干污泥約300~350萬噸,而且,這一數(shù)字還在以每年10%的速率增加.由于污泥的特點(diǎn)是水分很高(一般可達(dá)95%~98%)、體積龐大、不易處理,并且污泥無害化處理和循環(huán)利用設(shè)施也嚴(yán)重不足,致使大量污泥簡單堆置于廢棄沙坑和沙荒地,易對(duì)環(huán)境造成二次污染,社會(huì)反響強(qiáng)烈,污泥處理和處置面臨的問題越來越緊迫,這些問題亟待解決[2].污泥傳統(tǒng)處置方法主要有衛(wèi)生填埋、焚燒、污泥農(nóng)用,但是都有相應(yīng)的弊端.衛(wèi)生填埋可能會(huì)導(dǎo)致有毒有害物質(zhì)滲入地下,污染地下水及周邊生態(tài)環(huán)境;焚燒法設(shè)備復(fù)雜,能耗大,投資高,可產(chǎn)生二惡英等有毒有害氣體;污泥農(nóng)用處理法會(huì)引起致癌物質(zhì)、重金屬化合物轉(zhuǎn)移到農(nóng)作物中,最終使動(dòng)植物慢性中毒.污泥減量技術(shù)就是在這種情況下應(yīng)運(yùn)而生的.所謂污泥減量技術(shù),是指在保證污水處理效果的前提下,采用適當(dāng)?shù)拇胧┦固幚硐嗤康奈鬯a(chǎn)生的污泥量降低的各種技術(shù).目前各種化學(xué)、物理和生物的方法已應(yīng)用于實(shí)現(xiàn)污泥減量技術(shù)的研究.
2011-11-30;
2012-03-09
國家科技支撐計(jì)劃資助項(xiàng)目(2011BAC11B05)
王 昶(1958—),男,江蘇人,教授,博士,wangc88@163.com.