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相似文献
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1.
1.横滨市的污泥处理和处置由于多种原因影响,横滨市下水道事业开发得较晚,在日本11个大城市中居第8位,但从1984年起原计划9个处理区的11个下水处理场全部运行起来之后,到1988年3月下水道普及率已达75%。近10年来每年的普及率按4~5%的速度增长,普及下水道人口每年达15万。所以,尽管人口不断增加,但由于下水道建设已有一定基础,所以没受什么影响,下水道普及率仍不断提高。  相似文献   

2.
1、序言在日本,近年来随着下水道的完备,下水处理场的污泥越来越多,和粪便处理场的污泥一起,成为处理措施上的一个重要问题。通常,对污泥进行脱水处理,含水量降到70—85%后,或掩埋,或焚烧。但是,直接掩埋脱水污泥存在两个问题,一是不容易找到场地,二是应该考虑有效利用。  相似文献   

3.
在东京都,从下水处理场出来的污泥的处理,令人棘手。最近,实验工厂相继把污泥制成建筑材料和燃料,有效地利用废弃物。脱水污泥,过去一直是用水泥固化之后填埋于东京湾的,现在这种工厂走上正轨之后,不仅减少了污泥的最后处置量,而且出卖制成的材料、燃料可以得到一笔可观的收入,其效果是一举两得的。正在从事这方面研究和开发的下水道局宣布:污泥由“丢弃”到“利用”的时代已经到来。  相似文献   

4.
含油污泥处理技术研究   总被引:7,自引:0,他引:7  
针对某炼厂难以处理的含油污泥,用正交试验法对处理含油污泥的试验条件(破乳剂用量、提取剂用量、热水用量及加药方式)进行了研究,确定了先加污泥量1.0%破乳剂JP998搅30min,再加污泥量30%的80℃热水,再缓慢加入污泥量10%的提取剂在80℃下反应1h,最后在2000r/min下离心分离20min的实验条件和化学配方;据此化学破乳加机械三相离心分离技术处理后的含油污泥的原油回收率达90%,油回收利用,水相重复使用或排入污水处理场,固相达标或掩埋  相似文献   

5.
横滨市下水道普及率按人口计算达99.7%,已建成运营11家污水处理厂和2座污泥处理中心。污水处理厂产生的含水率99%的污泥通过管道输送到污泥处理中心后,经浓缩、消化及脱水后进行焚烧处置。消化池沼气用来发电或作为焚烧炉燃料,污泥焚烧灰以改良土、水泥原料等形式完全实现资源的综合利用。为减少化石燃料的使用并削减温室气体排放量,近年来横滨市还发展了污泥合成燃料技术。  相似文献   

6.
齐鲁乙烯污水处理场主要担负45万t乙烯装置生产、生活污水以及第二化肥厂甲醇和丁辛醇装置的生产污水的处理任务,日处理能力4.2万m3.为减少恶臭污染,污水处理场的事故污水池、匀质调节池、氧曝池均设计为密闭型,但由于生产条件所限,其进水格栅、预沉池、隔油池、二沉池、接触氧化池、污泥浓缩池、污泥贮槽、污泥棚库均设计为敞开型,造成污水处理场工作环境恶劣,混合恶臭气体弥漫,尤以预处理和污泥脱水装置区最为突出,而上游生产装置工艺状况波动,事故污水冲击污水处理场时最为恶劣,严重影响员工身体健康.  相似文献   

7.
污水污泥污水污泥主要是在处理下水道中的污水过程中产生的。下水道中的污水是由民用的,工业的及地表污水所组成的混合物。由于污水的沉积,在处理它时不可避免地要产生污泥。在英国,估计每年要处理3,000万吨污水污泥(或120万吨的干污泥)。每年,为了维持基本的管理和维修,需要耗资大约2.5亿英镑,平均每人5英镑。污水污泥主要来自污水的沉积物和一些有机物的残余物。这些有机物是为了处理某种污水所使用的添加剂。还有些过程需用化学法除去磷酸盐,也会增加总的污泥量。由这些过程所产生的污泥总量大约是所处理的污水量的百分之一。污水污泥是含有98%水分的细泥,极易腐败。其固体成份70~80%是有机物质,包括油质,脂肪及大量的不同种类的  相似文献   

8.
水处理分离出的污泥含水率高达99%以上,被认为是一种很难处理的物质。其中含有很高的有机成分,不加处理放置后会腐败而影响环境卫生,若投弃便会造成环境污染。因此,研究其长期稳定的处理措施是一项重要的课题。日本已着手开展了这项研究工作,并取得了一定的成效。1981年日本全国的下水污泥的最终处理量约达240万m~3。其中脱水污泥占80%,焚烧灰占10%,其它占10%。主要处理形式:陆地掩埋占40%,填海占40%,农田有效利用占10%,其它占10%。目前,日本下水污泥再利用的处理场有93处,处理污泥大部分用作有机肥  相似文献   

9.
日本稻城市的都下水道南多摩处理场用处理过的污水放养大马哈鱼苗试验已获成功。多摩川目前主要汇纳的下水是经过二级处理的污水,按计划,十年后纳入多摩川的水须经三级处理。为验证三级处理水的安全性,南多摩处理场进行了放养大马哈鱼苗的试验。 1985年12月,南多摩处理从福岛县双叶郡浪  相似文献   

10.
如何有效处理含油污泥一直是困扰处理炼油污水的水处理场的一个现实问题。乌鲁木齐石化公司净化水厂通过长期实践认为,转筒式离心机对含油污泥的处理非常有效。  相似文献   

11.
淤泥开发 化腐朽为神奇   总被引:3,自引:0,他引:3  
近年来,越来越多的国家发出向淤泥要能源的口号。不少国家已开始利用厌氧细菌将下水道淤泥“消化”,然后收集其中产生的沼气作为燃料,并将下水道污泥制成固体燃料。 一举多得的淤泥开发 对下水道污泥作为固体燃料的开发与实用化研究,欧洲国家目前居领先地位。德国汉堡贝伦化学公司从2002年开始,将工厂下水道排放的废水(其中含10%的普通生活污水)进行处理,所得活性污泥作为燃料。他们在下水道污水中加入有机凝集剂,再用电力脱水机脱去部分水分,加入一定比例的粉煤,最后利用压滤机榨干水分,用这种方法制成的燃料发热量大约是9200~10000千焦/千克,并且将其干燥、粉碎后不影响燃烧性能。 从下水道淤泥中挖掘潜在能源,不仅开辟了能源新途径,还可以从根本上解决城市下水道淤泥污染问题。对改善城市地下水水质有着至关重要的作用。 湖泊、河道和城市下水道淤泥的处理是许多国家共同面临的环境管理问题。通常的做法是,将清理出的淤泥直接送至农村作为肥料使用。由于淤泥未经净化除毒处理,这样不仅影响环境,造成二次污染,而且淤泥使用价值也不能充分发挥。  相似文献   

12.
寺儿沟污水处理场每年处理含油污水近一百万吨。处理污水过程中所产生的含油污泥每年可达2000吨,故含油污泥的及时排除及妥善处置,对防止污染,保护环境将起到积极的作用。  相似文献   

13.
离心机有效处理含油污泥的问题分析与对策   总被引:1,自引:0,他引:1  
如何有效处理含油污泥一直是困扰炼油污水处理场的一个现实问题。各地环保工作者做过大量的实验。通过长期实践认为,转简式离心机对含油污泥的处理非常有效。只要在运行中解决好制约有效性和安全性的问题,这种方法将成为处理含油污泥的重要手段。  相似文献   

14.
一、前言过去,在城市公共卫生中疾病的传染曾是个大问题,现在由于排水系统和污水处理的发展,这个问题已基本得到解决,但取而代之的是由于污泥的处理不当,污泥中的重金属再次迁移扩散而造成严重的环境污染。即城市下水道中混有来自工厂的含重金属废水,在污水处理厂进行活性污泥生化处理时,重金属就被浓缩在污泥中,若将该污泥直接投弃或用作农业肥料,污泥中的重金属经过一系列的迁移转化,就会再次进入水源、河流及农作物  相似文献   

15.
阐述炼油厂污水处理场污泥的组成、性质及污泥脱水的实际情况,在原工艺处理流程的基础上采取增加污泥储存罐、污泥调理系统、污泥输送系统等设施,并进行一系列的技术改造,使得污泥脱水系统能够正常平稳运行,减少污泥对环境的污染.取得了一定的经济效益和社会效益。  相似文献   

16.
生化曝气是目前污水处理的重要方法,随着该方法的不断扩大、推广,一方面使污水水质得到改善,另一方面带来了活性污泥的处理和利用问题。活性污泥含水量高,数量多。一个中型的污水处理场,每天排出100~200方含水99%的污泥,按干物质计,约为污水处理量的0.02%左右。活性污泥是一种微生物残骸为主体的菌体肥料,含有植物所需要的氮磷营养元素、腐植酸、氨基酸等刺激因素及某些微量元素。因此,农用作为肥料是治理三  相似文献   

17.
1.前言自来水净水厂产生的废渣——净水污泥,自从1976年《水质污染防治法》的规定适用于净水厂的排水以后,已经可以排放。根据最近的下水道统计资料,净水污泥每年的排放量约为24万吨(折算成干重污泥量)。其处理方法,以自然方式处理的占14%,而多数是以机械方法(机械脱水)处理,占66%。另外,这些处理方法中,污泥有76%是最终埋地处置,有效利用率仅为15%。15%这个利用比率虽然与下水污泥的有效利用率相比并不低,但是,净水污泥作为有害物质含量很低的废弃物,终究不能认为是充分利用了。过去,对于净水污泥的有效利用进行过很多研究,但大多是将其还原于农田或  相似文献   

18.
对锦州石化公司炼油污水处理场的剩余污泥进行中温厌氧消化小试,考察厌氧消化工艺的可行性。研究结果表明,经过厌氧消化处理后,COD、有机成分去除率均达到80%左右,同时降低了污泥的含水率,减少了污泥脱水的药剂用量,提高了污泥的脱水性能,可实现剩余污泥的稳定化和减量化。  相似文献   

19.
日本东京都下水道局在建设省和日本下水道事业团的技术协助下,成功地实现了下水道污泥的燃料化。他们在东京江东区砂町处理厂建成一座采用“多效蒸发法”的实验工厂,日处理量为60吨。实验结果,处理效率良好,生成的污泥燃料可代替产热量4000到4500大卡的低品位煤炭供发电系统使用。  相似文献   

20.
东京平均每年产生的垃圾约500多万吨。垃圾的大部分被运到垃圾处理场进行焚烧处理,焚烧后的余灰再运到海边防波堤附近的垃圾处理场填埋。近年来,由于焚烧设备能力的不足,有不少垃圾在未经焚烧后便填埋处理了。为了减少垃圾的填埋量,东京在提高垃圾处理场焚烧能力的同时,大力发展垃圾发电。东京现有垃圾处理场13个。目前,全部实现了垃圾发电,发电能力为9.2兆瓦,1994垃圾发  相似文献   

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