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板框浓缩叠螺机处理能力计算方法详解

来源:云更新 时间:2020-09-05 09:04:40 次数:

板框浓缩叠螺机处理能力计算方法详解

板框浓缩叠螺机处理能力计算方法详解

  2.1叠螺机处理能力的种计算方法以叠螺机产出湿泥饼厚度为主要计算参数(parameter),根据算出的湿泥饼产量,再计算出进料量(即处理能力),其计算公式如下:Q湿泥饼=B·ξ·δ·v·s·γ·β式中:Q湿泥饼——湿泥饼产出量thB——滤带宽度mξ——滤带宽度利用系数。

 

  一般取0.85~0.9δ——湿泥饼厚度m,一般取6~10mm(0.006~0.01m)v——压滤带带实际工作速度mmin ,一般取3~6mmins——单位时间60minhγ——湿泥饼比重tm3,一般取1.03 tm3β——固相回收率,一般取≥95%Q进料量=(湿泥饼含固率进料含固率)×Q湿泥饼(th)从以上计算公式可以看出,该计算方法是以叠螺机产出湿泥饼厚度为主要计算参数,而湿泥饼厚度的形成一方面与叠螺机的运行参数如滤带运行速度、过滤压力有很大关系;

  另一方面还与污泥的性质如固体浓度、粘度、加药调理后污泥的比阻等也有很大关系;湿泥饼厚度的形成关键(解释:比喻事物的重要组成部分)还取决于叠螺机的结构设计如浓缩段的长度、浓缩段的容量、压滤时间和压滤周期、滤带透气量的选择等。

  计算公式中Q湿泥饼与湿泥饼厚度δ成线性关系,湿泥饼厚度选择范围3~10mm,并且许多叠螺机实际运行中形成的湿泥饼的厚度在滤带宽度范围内也不均匀。

  所以笔者认为,该种计算方法没有与浓缩段、压榨段的主要技术参数(parameter)及污泥的主要性质参数相结合,没有反映出污泥加药调理效果、叠螺机结构参数设计、运行参数的变化等因素(factor)对叠螺机处理能力的影响(influence),且计算出的Q湿泥饼数值范围较大,一般适用于叠螺机的设计选型,对叠螺机的优化结构设计、指导运行等意义不大。

  2。2叠螺机处理能力的另一种计算方法:城市污水和工业废水的污泥脱水系统,在污泥脱水前都需对污泥进行加药调理。加药调理的目的是改善污泥的脱水性能,降低污泥中水的亲和力,降低污泥的过滤比阻抗值(即滤饼的阻力)r和毛细管吸水时间CST。过滤开始时,滤液必须克服过滤介质(滤带)的阻力,当滤饼逐渐形成后,还必须克服滤饼本身的阻力,属滤饼过滤的基本形式。可利用根据液体通过滤渣层流动的基本原理推导出的卡门(Carman)过滤基本方程来进行过滤产率(即处理能力)的计算。

  根据卡门过滤基本方程:

  (1)式中:V——滤液体积m3t——过滤时间sP——过滤压力PaA——过滤面积m2μ——滤液的动力粘度Pa·sω——滤过单位体积滤液在过滤介质上截留的干固体重量kgm3r——比阻mkg,即滤饼的阻力,定义为单位过滤面积上单位干重滤饼所具有的阻力Rf——过滤介质的阻抗1m2由ω的定义可写出下式:

  (2)式中:Q0——进污泥量(处理量)m3Qf——滤液量m3Ck——滤饼中固体物质浓度kg m3根据液相平衡关系:Q0= Qf Qk根据固相平衡关系:Q0C0= QfCf QkCk得:

  (3)式中:C0——进原污泥中固体物质浓度gLCf——滤液中固体物质浓度gL,污泥脱水系统一般要求固体回收率≥95%,Cf数值很小,实际计算时可取Cf =0Qk——滤饼量L根据过滤产率的定义:单位时间内单位过滤面积上产生的滤饼干重量kg(m2·s)或kg(m2·h)。为计算方便,暂设过滤介质的阻抗Rf=0,则卡门过滤基本方程

  (1)式变为:即

  (4)设滤饼干重为W,则W=ωV,V=Wω代入

  (4)整理得:

  即:叠螺机处理量L(以绝干污泥量计,即滤饼干重)为:(kgm2。s)

  (5)

  (5)式即为叠螺机处理(chǔ lǐ)能力的另一种计算公式。对于城市污水厂污泥脱水系统,污泥经加药调理后,污泥的比阻r控制(control)在(1~4)×1012mkg(实验(experiment)室就是通过测定r值确定较经济的加药量),其中对于叠螺机,实验室一般通过加药调理后污泥的比阻抗r在(1~3)×1012 mkg(离心脱水r=(2~4)×1012 mkg)。

  按环境温度20℃时,污泥的运动粘度μ=0.001Pa·s。利用

  (5)式计算时,对于板框压滤一体机应分两部分计算:浓缩段和压榨段。浓缩段属重力过滤脱水,过滤压力P按进入浓缩段污泥槽中污泥的高度(平均厚度,1mm=9.5Pa)计算,浓度C0为进泥浓度,Ck出浓缩段污泥浓度,一般可按为8~10%(通过浓缩段重力脱水后,污泥基本失去流动性时浓度)。过滤时间t按浓缩段长度与滤带行走速度求得。对于压榨段,压力P通过滤带张力、压榨滚与滤带接触面积计算,进入压榨段的浓度C0即为出浓缩段污泥浓度(8~10%),Ck即终滤饼浓度(25%~20%),压滤时间t=mT,m=tsT(即t=tsT2),ts为实际压滤时间(压榨段滤带与压榨滚接触长度、压榨段滤带运行速度求得),T为压滤周期(压榨段运行时间)。

  浓缩段与压榨段的处理量的和即为叠螺机的处理量。因在计算中未考虑过滤介质滤带的阻抗Rf,而滤带的阻抗Rf与滤带的材质、通气量[一般选8000~10000m3(h·m2)]等有关,所以终的处理量应是上述计算的处理量乘以一个系数K(K一般取0.9~0.95)即为叠螺机的处理量。

  3、结论第二种计算方法较种计算方法虽为复杂,但该计算方法中包含了叠螺机结构设计参数,污泥性质参数,运行参数等对处理量的影响,对优化叠螺机的结构设计,合理投加药剂量、运行参数的选择对提高叠螺机的处理量具有一定的指导意义。并通过实例计算,浓缩段的处理量对叠螺机处理能力起主要作用。

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