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下面先通过我们在南方某厂的中试系统分享一下我们的预处理系统的工艺路线。由于它来泥VS和TS比例相对比较低,我们采取了超细格栅+旋流分离相结合的方法,来提高进泥VS和TS的比例之后,再经过浓缩机浓缩后,取得约5%含固率的浓缩污泥再进入后面这两个细高的罐体中,左边的是好氧消化单元的罐体,右边的是同步硝化反硝化单元的罐体。这整个中试系统处理的规模是5%含固率的污泥为1m3/d。之所以确定这样的处理规模是为了所制造的罐体便于运输。整套系统都是自控运行的,从右下角的图片,可以看到有一个控制柜,触摸屏,因为在室外,我们一些触摸屏上的照片相对清晰度受一些影响。
经过一个多月的调试,厂内的剩余污泥经过格栅+旋流+浓缩的预处理之后,进到了好氧消化单元,在8月底这个温度逐渐的攀升上来,这里我用红线标示46ºC作为分界线,之所以将这个温度作为分界线是因为嗜热细菌在高于这个温度后降解效果会逐步增加,这个温度是嗜热细菌能够逐步成为优势菌种的起始温度。在8月底的时候,温度提高到了46ºC以上,接近一周温度稳定在55-60ºC的范围,在这个温度范围之间,我们取样进行测试,里面的致病菌基本上检测不到,对VS降解率达到50%以上,我们首次利用国内的污泥逐步培养驯化出了适应ATAD单元环境的嗜热细菌,并逐步使污泥达到了减量化、稳定化,无害化。同时因为这个项目重金属不超标,也可以作为后续资源化利用。
现场在触摸屏上拍摄的照片,实际上整个系统蓝色的线是ORP变化曲线,是靠ORP变化来自动调控系统配套的循环泵、鼓风机的运行状态,达到温度不断攀升的效果。这是另外一天的曲线,上面的是两小时区间的变化曲线图,下面是一天时间范围内的变化曲线图。
由下图可见好氧消化工艺的泥量平衡。
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