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摘要:在城市的污水厂中,污泥处理是其中的一项基础工作,合理对城市污水厂污泥处理技术进行评估,并合理的对相关工艺进行选择,可以使得城市污水厂污泥处理的效果得到提升,这样就能够保障城市生态环境的平衡。本文主要针对城市污水厂污泥处理技术评估及工艺选择进行简要分析,希望通过本文的探究,能够为相关的人员提供一定的参考和借鉴。
关键词:城市;污水厂;污泥;技术评估;工艺选择
城市污水厂中的污泥所含有的病原体有很多种,而且这些病原体通常是由重金属有毒物质所产生的。要想能够使得这些病原体不会危害到人们的身体健康,就需要采取合理的处理处置技术来对城市污水厂污泥中所含有的病原体进行的防治处理。然而,目前在城市污水厂污泥处理中所能够应用的技术有很多种,如果胡乱应用这些技术,会使得城市污水厂的运作无法正常的进行。所以,就需要针对这些技术进行有效评估和选择,下面本文就针对城市污水厂污泥处理处置技术评估及工艺选择进行深入的探究。
1 当前污泥处理技术研究的具体情况
从1960年开始西方发达国家就开始针对污泥处理技术实施分析和探究。而美国在1870年就针对污泥农用堆肥工艺展开了深入的分析,同时还研制出了相应的方法,有效的实现了污泥堆肥。而所研制出来的方法就是BeltsvilleAeratedPile法,这种方法在实际的应用中,能够有效的起到污泥处理的效用,并且也可以使得处理后的污泥可以直接的应用到农业生产中。
德国则在1880年针对污泥焚烧体制进行了深入的研究,并有效的完善了该体制,同时研制除了可以进行能量回收再利用的装置。就相关的资料显示,德国利用废弃物作为燃料回收利用的能量可以为全国的30%的人口进行服务。
在相关的污染治理技术得到快速发展的同时,污泥处理处置技术也得到了极大的发展。发达国家针对该技术进行了几十年的研究后,提出了多种实用的污泥处理处置方法,其中西班牙专家就提出了依据微波能量来针对污泥进行处理,并且取得了不俗的成绩。而美国的专家则提出了依据火山爆发留下的熔岩进行污泥处理,这样的方法在实际的应用中,主要是依据火山熔岩中的相关物质来对污泥中的磷元素以及锌元素等进行有效的控制,从而使得熔岩地的营养更加丰富,以提高其生产力。
另外,日本在污泥处理处置技术研究上,主要提倡的是对污泥实现再利用,利用污泥来进行砖块的制造、骨料的研制、燃料的制取以及的熔渣能量的回收等。
而现阶段的我国在对污泥处理技术进行长时间的研究后,也提出了一些新的技术,但是这些新的技术有着明显的趋同性,采用的设备也较为单一,在污泥处理上,效率相对较低。我国目前的污泥处理技术,主要存在的问题包括如下几点:
滤波器放置在系统中,可以对影响系统的因素起到一定的阻碍作用,避免谐振问题对系统的影响,事实证明,通过以上措施,这一问题可以得到完全的解决。
2 解决辐射干扰
采用法拉利笼屏蔽谐波源的高频谐波磁场外逸或屏蔽外来的高频谐波磁场干扰。简而言之,就是把谐波源或易受谐波干扰的电气设备装入铁壳柜体内,门缝及风孔最好也用屏蔽金属在合适间隔粘贴。谐波源的输电线路宜采用3+3屏蔽线,如变频器至电机的输电线路宜采用变频器专用屏蔽线。3+3屏蔽电缆使用时,其中的三根较小的接地线必须两端接地,且屏蔽层只进行一端接地。不管是谐波源还是被干扰设备,其控制线宜采用屏蔽线,并且接线时屏蔽层一端接地。非屏蔽控制线与谐波源输电线路平行敷设时最好穿钢管以屏蔽谐波对其干扰。
3 解决传导干扰与耦合干扰的手段
首先,谐波源电源侧应该加装滤波电抗器。为了不使电压降得太低影响设备的运行,加装的电抗器其电抗率一般在3%~5%为宜。对于变频器,还可在其直流环节加装直流电抗器,改善其输入功率因数,从而减小谐波的产生。谐波源的接地线与受干扰设备的接地线分开,其接地极距离不小于5m。
其次,解决耦合干扰就是合理布置谐波源输电线路和被干扰线路的距离、走向。谐波源输电线路与被干扰设备输电线路,控制线路平行敷设时,若未采取穿钢管等屏蔽措施,间隔最好不小于30cm,控制线与谐波源的输电线路交叉时,应成90°交叉布线。
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许劲,重庆大学教授,博士,全国勘察设计注册工程师公用设备专业管理委员会专家组成员、国际水质协会(IWA)会员、英国特许水务与环境管理学会(CIWEM)会员,重庆大学环境工程专业“水污染控制工程”课程负责人,主要从事可持续废水废物处理、高盐高浓度难降解工业废水处理、流域水环境综合治理等研究与实践。参与由比尔盖茨基金会资助研究项目“厕所革命(Reinventthetoilet)”全球第二名项目“水热碳化厕所”(英国拉夫堡大学)研究与应用推广,与企业合作完成了多项高盐高浓度难降解工业废水处理总承包项目,主研国家科技部重大水专项等。
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