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1、目前,通用的污泥脫水方法,脫水后的濾餅含水率通常在75%~80%左右,高含水率的濾餅不但不利于運(yùn)輸、堆放,而且會(huì)給其后續(xù)處理帶來(lái)一定困難,因此,城市污泥高干度脫水技術(shù)的研究就變的十分重要了。本研究通過(guò)對(duì)國(guó)內(nèi)外相關(guān)污泥脫水技術(shù)的研究,在總結(jié)先進(jìn)污泥脫水技術(shù)的基礎(chǔ)上,針對(duì)濾餅高含水率的因?yàn)槭前麅?nèi)水如何釋放以及高干度壓榨脫水問(wèn)題,本著經(jīng)濟(jì)高效地對(duì)污泥進(jìn)行脫水的原則,提出了“污泥螺旋濃縮電滲透帶式振動(dòng)壓榨一體化高干度脫水技術(shù)”的研究課題。本文通
2、過(guò)研究,首先構(gòu)建了“污泥螺旋濃縮電滲帶式振動(dòng)壓榨過(guò)濾脫水模型”;在理論研究的基礎(chǔ)上,進(jìn)行了試驗(yàn)研究,通過(guò)試驗(yàn)研究對(duì)系統(tǒng)工藝參數(shù)進(jìn)一步優(yōu)化,初步證明了該方法能夠較好的對(duì)污泥進(jìn)行經(jīng)濟(jì)、高效、高干度脫水。主要研究?jī)?nèi)容如下:
第一章緒論。首先闡述了課題來(lái)源及研究意義,通過(guò)對(duì)國(guó)內(nèi)外污泥高干度脫水技術(shù)的研究,重點(diǎn)探討了電滲透脫水技術(shù)和帶式壓榨脫水技術(shù)的研究現(xiàn)狀和存在問(wèn)題。通過(guò)分析,提出了采用“污泥螺旋濃縮電滲透帶式振動(dòng)壓榨一體化高干度
3、脫水的方法”,對(duì)污泥進(jìn)行高干度脫水,進(jìn)一步確立了本課題主要研究?jī)?nèi)容。
第二章方案設(shè)計(jì)。本章根據(jù)課題要求,先后設(shè)計(jì)了三種“污泥高干度脫水”工藝方案,通過(guò)比較分析,以經(jīng)濟(jì)高效地對(duì)污泥進(jìn)行脫水的原則,最后確立了一種經(jīng)濟(jì)、高效、高干度脫水的工藝方案。
第三章“污泥高干度脫水模型”的構(gòu)建。依據(jù)確立的“工藝方案”,根據(jù)帶式壓榨過(guò)濾和電滲透脫水理論,通過(guò)研究,首先從理論上分析了脫水過(guò)程中電滲透、帶式壓榨以及振動(dòng)壓榨等對(duì)污泥
4、脫水效果的影響,最終構(gòu)建了污泥螺旋濃縮電滲透帶式振動(dòng)壓榨過(guò)濾脫水模型。
第四章仿真分析。根據(jù)所構(gòu)建的“污泥脫水模型”,然后采用仿真分析軟件ADINA對(duì)其進(jìn)行數(shù)值仿真。仿真分析結(jié)果表明:污泥在電場(chǎng)作用下,其濾液量明顯增加(表明胞內(nèi)水被釋放出來(lái)了),同時(shí),濾液流速也加快,濾餅含水率顯著降低;在振動(dòng)壓榨力作用下濾餅含水率降到較低值(表明污泥中的游離水也得到了進(jìn)一步降低)。
第五章試驗(yàn)研究。為了進(jìn)一步驗(yàn)證該理論方法的
5、真實(shí)性、可行性,本課題進(jìn)行了環(huán)境試驗(yàn),通過(guò)試驗(yàn)分別對(duì)電極材料、電場(chǎng)強(qiáng)度、壓榨力、振動(dòng)頻率、振幅等對(duì)污泥脫水效果的影響進(jìn)行了較為深入的研究,并對(duì)系統(tǒng)工藝參數(shù)進(jìn)一步優(yōu)化,試驗(yàn)證明,當(dāng)進(jìn)料濃度含水率93~97%,作用電場(chǎng)強(qiáng)度(6~10V/mm)之間,脫水時(shí)間(2~3min)之間,濾帶壓榨作用力(0.6~0.8MPa),振動(dòng)頻率1000Hz,振幅2~5mm,濾餅含水率在65%~60%之間。
第六章總結(jié)。本章主要是對(duì)本文所做的工作進(jìn)
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