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文檔簡介

1、污泥調(diào)理實(shí)驗(yàn)與脫水特性表征研討;微波調(diào)理實(shí)驗(yàn)2超聲波調(diào)理實(shí)驗(yàn)34微波、超聲波組合調(diào)理實(shí)驗(yàn)5延續(xù)式微波調(diào)理實(shí)驗(yàn)DSC水分表征實(shí)驗(yàn)67結(jié)論1緒論污泥調(diào)理實(shí)驗(yàn)與脫水特性表征研討;污泥調(diào)理實(shí)驗(yàn)與脫水特性表征研討1污水處置廠3500多座日處置量1.4億m3污水處置量大緒論研討背景及研討意義1污泥處置難度大25%65%占總本錢比重高處置方式原始污泥脫水是關(guān)鍵研討微波調(diào)理本研討的重點(diǎn)將放在運(yùn)用微波輻射調(diào)理技術(shù)對(duì)污泥進(jìn)展調(diào)理的研討。同時(shí),在研討的過程中認(rèn)識(shí)到,污泥中結(jié)合水的分布情況與污泥的脫水性能關(guān)系親密,可直接影響并用以表征污泥脫水的難易程度,因此,在污泥調(diào)理研討的根底上,結(jié)合水分布情況用以表征污泥脫水特性

2、的研討污泥調(diào)理;污泥調(diào)理實(shí)驗(yàn)與脫水特性表征研討1緒論研討現(xiàn)狀1污泥顆粒三級(jí)構(gòu)造模型2.5m13m125m細(xì)菌細(xì)胞小聚集體單一顆粒H2O來源方式顆粒之間、網(wǎng)狀體間隙、膠體外表和微生物體內(nèi)自在水、間隙水、外表水和結(jié)合水污泥中的水污泥調(diào)理主要是指經(jīng)過不同的物理和化學(xué)方法改動(dòng)污泥理化性質(zhì),調(diào)整污泥膠體粒子群陳列形狀,抑制電性排斥及水協(xié)作用,降低其親水性,加強(qiáng)污泥絮體的凝聚力,增大顆粒尺寸,改善污泥的脫水性能,提高其脫水效果,減少運(yùn)輸費(fèi)用和后繼處置費(fèi)用;污泥調(diào)理實(shí)驗(yàn)與脫水特性表征研討1緒論研討現(xiàn)狀1污泥調(diào)理技術(shù)現(xiàn)狀化學(xué)調(diào)理技術(shù)熱水解調(diào)理技術(shù)超聲波解調(diào)理技術(shù)微波解調(diào)理技術(shù)化學(xué)調(diào)理所用藥劑多種多樣,同時(shí)復(fù)合

3、調(diào)理經(jīng)實(shí)驗(yàn)證明比單絮凝劑的調(diào)理效果更好,但化學(xué)調(diào)理的主要缺乏是需求投加的藥量較大從而導(dǎo)致本錢過高。污泥分別液濃度很高,回流處置將大大添加污水處置構(gòu)筑物的負(fù)荷,有臭氣,設(shè)備易腐蝕,因此需求添加高溫高壓設(shè)備、熱交換設(shè)備及氣味控制設(shè)備,本錢費(fèi)用很高,這些條件通常限制了熱處置法優(yōu)點(diǎn)的充分發(fā)揚(yáng),因此難以普及。超聲波調(diào)理技術(shù)具有能量密度高、分解污泥速度快等特點(diǎn),不僅可以有效地破碎污泥細(xì)胞,提高污他的溶解性能,還可以將其內(nèi)部結(jié)合水釋放成容易去除的自在水改善污泥的脫水性能且對(duì)環(huán)境幾乎無任何負(fù)面影響,但超聲波作用機(jī)理較復(fù)雜,實(shí)如今線運(yùn)用技術(shù)較困難,其改善污泥脫水性能的效果還存在爭議,另外現(xiàn)有的研討存在著超聲發(fā)生

4、安裝能量分布不均,實(shí)驗(yàn)規(guī)模過小等情況。有研討曾經(jīng)證明,在較短微波作用時(shí)間內(nèi),經(jīng)過微波技術(shù)得到調(diào)理的污泥,其絮體的構(gòu)造和EPS的組分就可得到改善,并使污泥的脫水性能得到明顯的提高,而且污泥的溫度不需將加熱到很高,同時(shí)微波輻射還具有殺菌消毒的作用,與其他方法聯(lián)用時(shí)也起到很好的促進(jìn)作用,能促進(jìn)污泥對(duì)金屬離子的吸附作用,因此,采用微波技術(shù)能改善污泥脫水性能,效率高、設(shè)備簡單,較傳統(tǒng)加熱預(yù)處置大大節(jié)省了能量耗費(fèi)。;污泥調(diào)理實(shí)驗(yàn)與脫水特性表征研討1緒論研討現(xiàn)狀1污泥脫水特性表征的現(xiàn)狀表征污泥脫水特性好壞的目的1粒徑分布2粘度3EPS4毛細(xì)管吸水時(shí)間本課題組對(duì)污泥的調(diào)理技術(shù)和脫水特性做了大量研討,研討中經(jīng)過

5、污泥的CST、粘度、粒度及EPS對(duì)污泥的脫水特性進(jìn)展分析,結(jié)果闡明所測目的與污泥經(jīng)調(diào)理后脫水性能的改動(dòng)存在相關(guān)性,同時(shí)對(duì)污泥進(jìn)展調(diào)理可以有效地提高污泥的脫水效果。結(jié)合水丈量方法研討現(xiàn)狀 熱枯燥法膨脹計(jì)法TG-DTA法DSC法抽濾法水活度法;污泥調(diào)理實(shí)驗(yàn)與脫水特性表征研討1緒論研討現(xiàn)狀1研討內(nèi)容1對(duì)污泥的微波調(diào)理技術(shù)進(jìn)展了研討,經(jīng)過各個(gè)預(yù)設(shè)的污泥脫水特性表征目的,如CST、粒度和SV,對(duì)污泥的調(diào)理效果進(jìn)展評(píng)價(jià),從而得出較好的調(diào)理?xiàng)l件2對(duì)比研討不同流動(dòng)形狀的污泥經(jīng)處置(處置和延續(xù)式處置)后的效果進(jìn)展,以此推進(jìn)污泥微波調(diào)理的實(shí)踐工程運(yùn)用微波調(diào)理的優(yōu)勢研討內(nèi)容化學(xué)調(diào)理熱水解調(diào)理微波解調(diào)理超聲波解調(diào)理;

6、污泥調(diào)理實(shí)驗(yàn)與脫水特性表征研討1緒論研討現(xiàn)狀1技術(shù)道路污泥微波調(diào)理超腔調(diào)理微波、超聲組合調(diào)理延續(xù)式微波調(diào)理CST粒徑SVDSC丈量間歇式調(diào)理分析數(shù)據(jù)得出結(jié)論含水率微波調(diào)理300W 400W 700W 600W 500W 30s 60s 240s 180s 120s 超聲波調(diào)理90W 270W 630W 450W 30s 60s 240s 180s 120s 20s 40s ¥國家自然科學(xué)基金51104022調(diào)質(zhì)對(duì)污泥脫水特性與離心分別性能影響的研討;污泥調(diào)理實(shí)驗(yàn)與脫水特性表征研討2微波調(diào)理實(shí)驗(yàn)實(shí)驗(yàn)結(jié)果和討論203060901201501802102402705.56.06.57.07.58.0

7、8.59.0CST/(S)Microwave Time/(s) 300W 400W 500W 600W 700WCST丈量結(jié)果及討論可以看出,污泥在微波調(diào)理?xiàng)l件變化時(shí),污泥的CST也明顯發(fā)生了變化。實(shí)驗(yàn)中可控的處置條件分別是微波的功率和微波作用的時(shí)間,單就微波功率來看,各個(gè)功率下隨作用時(shí)間的添加其CST的變化趨勢不盡一樣。當(dāng)微波功率為700W且作用時(shí)間接近210s時(shí),樣品猛烈沸騰,部分樣品沸騰至容器外,因此,取消了功率為700W、作用時(shí)間為240s條件下的實(shí)驗(yàn)。處理時(shí)間300W400W500W600W700W30s7.7s7.6s7.3s6.8s7.1s60s6.3s7.1s6.8s6.5s7

8、.9s120s6.6s8.6s7.7s8.4s7.3s180s5.8s6.8s6.5s7.5s8.9s240s6.7s8.1s7.3s8.5s;污泥調(diào)理實(shí)驗(yàn)與脫水特性表征研討2微波調(diào)理實(shí)驗(yàn)實(shí)驗(yàn)結(jié)果和討論2含水率丈量結(jié)果及討論03060901201501802102402708081828384858687888990Moisture/(%)Microwave Time/(s) 300W 400W 500W 600W 700W可以看出,微波調(diào)理?xiàng)l件對(duì)污泥的脫水性能具有顯著影響。單就各個(gè)微波功率來看,污泥含水率隨作用時(shí)間的增大變化趨勢各有不同。處理時(shí)間300W400W500W600W700W30s

9、88.85%88.65%88.18%85.38%86.10%60s88.90%87.61%83.64%85.97%84.03%120s88.34%82.37%87.12%86.00%84.18%180s88.17%83.77%84.98%80.95%85.51%240s84.47%83.38%88.56%85.80%;污泥調(diào)理實(shí)驗(yàn)與脫水特性表征研討2微波調(diào)理實(shí)驗(yàn)實(shí)驗(yàn)結(jié)果和討論2粒徑丈量結(jié)果及討論03060901201501802102402704.04.55.05.56.06.57.07.58.08.5Particle Mean Size/(m)Microwave Time/(s) 300W

10、400W 500W 600W 700W可以看出,微波功率為300W和700W時(shí),隨著微波作用時(shí)間的添加污泥的平均粒徑逐漸減小,同時(shí)在各個(gè)微波作用時(shí)間條件下,微波功率為700W時(shí)污泥的粒徑都低于微波功率為300W時(shí)的污泥粒徑,可見微波功率對(duì)粒徑的影響顯著。400W的條件下,污泥平均粒徑在作用時(shí)間為30s、60s、120s及180s時(shí)數(shù)值比較穩(wěn)定,都在5.4至6.6m之間,在240s處發(fā)生較大改動(dòng),平均粒徑到達(dá)8.164m。600W時(shí),隨著微波作用時(shí)間的添加污泥的平均粒徑逐漸減小,僅在作用時(shí)間為240s時(shí)所測平均粒徑的數(shù)值有所添加,且添加到7.703m。在作用時(shí)間為180s處測得最小值5.813m

11、微波功率為400W和600W時(shí)在240s時(shí)都出現(xiàn)顆粒粒徑增大的景象,這與之前提到的,當(dāng)絮體遭到破壞絲狀碎片起到連橋作用而使碎片重新聚會(huì)的景象相符;CST污泥調(diào)理實(shí)驗(yàn)與脫水特性表征研討2微波調(diào)理實(shí)驗(yàn)本章小結(jié)2各組CST值變化范圍相差不大,且數(shù)值變化都較為動(dòng)搖,未呈現(xiàn)非常顯著的變化趨勢,但在較低功率時(shí)CST值都在較低范圍或存在動(dòng)搖,而在較高功率時(shí)CST隨時(shí)間在動(dòng)搖同時(shí)也呈現(xiàn)出快速上升的趨勢,由此可以為在較低功率時(shí)污泥的脫水較為穩(wěn)定且效果好,在較高功率時(shí)隨作用時(shí)間添加,污泥的脫水效果明顯變差,而該判別也在之后的含水率測試中得以證明含水率泥餅的含水率都在80%至89%之間,未出現(xiàn)低于80%和高于90%

12、的情況粒徑粒徑在5m至6.5m左右時(shí),污泥的脫水效果都比較好,粒徑過大或者過小都會(huì)對(duì)污泥的脫水產(chǎn)生不利影響;污泥調(diào)理實(shí)驗(yàn)與脫水特性表征研討3超聲波波調(diào)理實(shí)驗(yàn)實(shí)驗(yàn)結(jié)果和討論3CST丈量結(jié)果及討論0501001502002501020304050607080CST/(S)Ultrasound Time/(s) 90W 270W 450W 630W處理時(shí)間90W270W450W630W20s11.0s13.4s17.1s21.0s30s12.1s15.5s15.0s14.2s40s14.9s14.5s17.1s15.8s60s14.0s14.5s26.6s18.2s120s18.7s24.6s22.

13、1s16.2s180s20.4s24.4s32.5s13.5s240s22.2s21.6s77.3s13.4s隨著超聲功率和作用時(shí)間的變化,污泥的CST值發(fā)生了很大的變化和動(dòng)搖,即對(duì)污泥的脫水特性有顯著的影響。單就各個(gè)超聲功率來說,隨著超聲作用時(shí)間的添加污泥CST值的變化趨勢各不一樣;污泥調(diào)理實(shí)驗(yàn)與脫水特性表征研討3超聲波波調(diào)理實(shí)驗(yàn)實(shí)驗(yàn)結(jié)果和討論3含水率丈量結(jié)果及討論050100150200250707580859095Moisture/(%)Ultrasound Time/(s) 90W 270W 450W 630W處理時(shí)間90W270W450W630W20s86.28%88.78%88.2

14、5%88.35%30s82.21%88.61%88.12%87.97%40s88.30%84.27%86.22%88.57%60s90.53%84.81%92.29%87.22%120s86.16%94.59%92.52%88.45%180s84.42%92.58%85.18%86.93%240s69.23%92.44%85.88%85.82%隨著超聲功率和作用時(shí)間的變化,其對(duì)污泥的脫水特性有顯著影響,抽濾后泥餅的含水率有很大的變化,且單就超聲功率來說,各組變化趨勢不盡一樣;污泥調(diào)理實(shí)驗(yàn)與脫水特性表征研討3超聲波波調(diào)理實(shí)驗(yàn)實(shí)驗(yàn)結(jié)果和討論3粒徑丈量結(jié)果及討論0100200300468Partic

15、le Mean Size/(m)Ultrasound Time/(s) 90W 270W 450W 630W超聲功率為630W時(shí),除在作用時(shí)間為30s處粒徑陡然下降到3.880m外,其他作用時(shí)間下污泥平均粒徑值動(dòng)搖不大,最大相差值僅為0.427m,都在4.7m左右微小動(dòng)搖??梢钥闯?,單從超聲功率著眼,超聲功率越大其同一作用時(shí)間下污泥的平均粒徑值越小,超聲功率的變化對(duì)污泥粒徑的影響是非常顯著的。90W時(shí),隨著作用時(shí)間的添加,污泥平均粒徑大體呈下降趨勢,在作用時(shí)間為30s是有最小值5.506m,在作用時(shí)間為40s是陡然上升至6.710m后,粒徑值隨作用時(shí)間緩慢下降。270W和450W時(shí),隨著作用時(shí)

16、間的添加,污泥平均粒徑呈下降趨勢。在超聲功率為270W作用時(shí)間為240s時(shí)到達(dá)該功率下最小值4.620m,在作用時(shí)間為20s處有最大值6.597m。在超聲功率為450W作用時(shí)間為180s時(shí)到達(dá)該功率下最小值4.499m,在作用時(shí)間為20s時(shí)有最大值5.695m。;污泥調(diào)理實(shí)驗(yàn)與脫水特性表征研討3超聲波波調(diào)理實(shí)驗(yàn)本章小結(jié)3CST除去在450W、240s處的最大值77.3s,其他各組值相差大多都在7s內(nèi),動(dòng)搖還是較大,大致都隨作用時(shí)間呈上升趨勢。對(duì)于含水率丈量結(jié)果,可明顯看出超聲功率為90W時(shí)的污泥脫水效果較好,這也與CST值的丈量結(jié)果相吻合。同時(shí)可留意到粒徑丈量結(jié)果中超聲功率為90W時(shí),其粒徑都

17、普遍大于其他超聲功率時(shí)的粒徑,且粒徑范圍在5.5m至7.5m之間,可以為在該粒徑范圍內(nèi),污泥的脫水特性較好含水率CST超聲波調(diào)理含水率CST微波調(diào)理粒徑微波粒徑超聲波;污泥調(diào)理實(shí)驗(yàn)與脫水特性表征研討4微波、超聲波組合調(diào)理實(shí)驗(yàn)結(jié)果與討論4=450W=450W=60s=10s、20s、30s、40s實(shí)驗(yàn)條件超聲時(shí)間/s10203040CST/s10.811.212.813.81020304002468101214CST/(s)Ultrasound Time/(s)當(dāng)超聲功率為450W,作用時(shí)間為20s、30s、40s,其對(duì)應(yīng)的CST值分別為15.0s、17.1s、26.6s,而微波和超聲組合實(shí)驗(yàn)中

18、,在一樣超聲功率下,20s、30s、40s時(shí)的CST值分別為11.2s、12.8s、13.8s。相較可以很容易的看出,微波與超聲組合時(shí)的CST值明顯低于只需超聲作用時(shí)的CST值,充分表達(dá)了微波和超聲組合的效果高于只需超聲作用的效果;污泥調(diào)理實(shí)驗(yàn)與脫水特性表征研討4微波、超聲波組合調(diào)理實(shí)驗(yàn)結(jié)果與討論4含水率丈量結(jié)果及討論超聲時(shí)間/s10203040含水率/%85.2386.9984.3581.58102030408082848688Moisture/(%)Ultrasound Time/(s)在超聲功率為450W的情況下,作用時(shí)間分別為20s、30s、40s時(shí)抽濾后含水率分別為88.25%、88

19、.12%、86.22%。而在組合情況下,作用一樣時(shí)間時(shí)其含水率分別為86.99%、84.35%、81.58%。由此可知,微波與超聲組合下的含水率明顯低于只需超聲作用下的含水率,即微波與超聲組協(xié)作用的效果明顯好于只需超聲作用時(shí)的效果微波與超聲組合處置后的污泥經(jīng)抽濾后有明顯的變化。經(jīng)過微波與超聲組協(xié)作用時(shí)間至40s時(shí),污泥含水率變化效果最為理想,次條件下到達(dá)最小值81.58%,較原泥99.58%含水率相比,減少了18.00%的水分??梢娊?jīng)微波與超聲組協(xié)作用后,污泥的脫水效果有明顯改善。;污泥調(diào)理實(shí)驗(yàn)與脫水特性表征研討4微波、超聲波組合調(diào)理實(shí)驗(yàn)結(jié)果與討論4粒徑丈量結(jié)果及討論微波與超聲組合處置時(shí),在超

20、聲作用時(shí)間為30s時(shí)污泥的平均粒徑到達(dá)最小值4.588m,在10s時(shí)有最大值6.581m。但由之前本組實(shí)驗(yàn)含水率丈量結(jié)果可知,在微波功率為450W,超聲功率為450W,微波時(shí)間為60s,超聲時(shí)間為40s時(shí),抽濾后泥餅的含水率最小。由此可見,在這個(gè)條件下,有較好的作用效果,且并非污泥粒徑越小脫水的效果越好,過小也會(huì)影響效果。;污泥調(diào)理實(shí)驗(yàn)與脫水特性表征研討4微波、超聲波組合調(diào)理實(shí)驗(yàn)本章小結(jié)4CST含水率粒徑四組實(shí)驗(yàn)的CST值都比較接近且呈緩慢上升趨勢四組含水率的丈量結(jié)果也較為接近,都在81%到85%左右污泥的粒徑分布在4.5m至6.5m左右+組合處置的效果明顯優(yōu)于超聲處置的效果;污泥調(diào)理實(shí)驗(yàn)與脫

21、水特性表征研討5延續(xù)式微波調(diào)理實(shí)驗(yàn)實(shí)驗(yàn)根底5反響器延續(xù)式微波調(diào)理系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)儀器實(shí)驗(yàn)方法300W 400W 700W 600W 500W 30s 60s 240s 180s 120s CST含水率粒徑;污泥調(diào)理實(shí)驗(yàn)與脫水特性表征研討5延續(xù)式微波調(diào)理實(shí)驗(yàn)實(shí)驗(yàn)根底5CST丈量結(jié)果及討論處理時(shí)間300W400W500W600W700W30s11.3s12.1s14.2s12.7s12.6s60s11.7s12.5s11.4s9.3s12.4s120s12.8s11.8s11.1s13.4s10.1s180s11.4s12.2s12.4s11.8s16.3s240s11.3s16.6s12.7s13.1s

22、15.9s010020030091215CST/(s)Microwave Time/(s) 300W 400W 500W 600W 700W微波處置條件發(fā)生變化時(shí),污泥的CST值也明顯發(fā)生了變化。但就各個(gè)微波功率來看,其各自的變化趨勢各不一樣,但除去個(gè)別值外,大部分值都在11s至13s較窄范圍里動(dòng)搖本組實(shí)驗(yàn)的CST值與超腔調(diào)理實(shí)驗(yàn)相比,前者CST值明顯低于后者。將本組實(shí)驗(yàn)CST值與微波調(diào)理實(shí)驗(yàn)相比,前者CST值明顯高于后者。除了處置方式不同能夠呵斥差別外,延續(xù)實(shí)驗(yàn)時(shí)所用污泥性質(zhì)與間歇實(shí)驗(yàn)所用污泥性質(zhì)有所不同,也能夠?qū)ST值有影響;污泥調(diào)理實(shí)驗(yàn)與脫水特性表征研討5延續(xù)式微波調(diào)理實(shí)驗(yàn)結(jié)果與討論5

23、含水率丈量結(jié)果及討論處理時(shí)間300W400W500W600W700W30s77.84%79.83%78.98%78.84%81.36%60s78.13%77.56%79.63%78.52%79.51%120s81.89%80.78%88.38%91.33%90.44%180s84.74%92.16%91.15%94.30%95.33%240s89.48%96.47%95.10%96.50%95.30%010020030077849198Moistrue/(%)Microwave time/(s) 300W 400W 500W 600W 700W隨著微波作用時(shí)間的添加含水率明顯添加,且經(jīng)過抽濾實(shí)

24、驗(yàn)?zāi)苊黠@看出,微波功率為300W時(shí),抽濾的速度、污泥的脫水性能及抽濾后泥餅的含水率都明顯優(yōu)于其他處置條件。在作用時(shí)間為30s時(shí)有最小值77.84%,在作用時(shí)間為240s時(shí)有最大值89.48%。微波功率為400W時(shí),在作用時(shí)間為60s和120s都有低于300W同等條件的值出現(xiàn),即77.56%和80.78%,但與300W時(shí)相差僅1%左右,就能耗效率方面思索,顯然還是300W較為理想整體呈上升趨勢的景象并未在其他組實(shí)驗(yàn)中表達(dá),這能夠與污泥處置時(shí)的流動(dòng)形狀,及處置和延續(xù)式處置有關(guān);污泥調(diào)理實(shí)驗(yàn)與脫水特性表征研討5延續(xù)式微波調(diào)理實(shí)驗(yàn)結(jié)果與討論5SV30 丈量結(jié)果及討論0100200300849198SV

25、30/(%)Microwave Time/(s) 300W 400W 500W 600W 700W處理時(shí)間300W400W500W600W700W30s97%97%98%98%98%60s96%96%97%98%97%120s97%95%98%97%96%180s95%92%95%91%81%240s94%95%94%90%90%在各個(gè)不同微波功率及微波作用時(shí)間下,污泥的沉降比并沒有太多太大的變化,僅在微波功率為700W、作用時(shí)間為180s時(shí),污泥的沉降比出現(xiàn)較大幅度的變化,其值為81%,但關(guān)聯(lián)該點(diǎn)的其他測試項(xiàng),如CST值、含水率和粒徑等都未出現(xiàn)特殊變化微波處置條件與SV30的關(guān)系;污泥調(diào)理實(shí)

26、驗(yàn)與脫水特性表征研討5延續(xù)式微波調(diào)理實(shí)驗(yàn)結(jié)果與討論5粒徑丈量結(jié)果及討論010020030081012Particle Mean Size/(m)Microwave Time/(s) 300W 400W 500W 600W 700W各微波處置條件下污泥的平均粒徑微波功率及作用時(shí)間對(duì)污泥的粒徑存在影響,且隨作用時(shí)間的添加,污泥的粒徑大致呈逐漸減小的趨勢,但其變化的幅度普遍看來都不是很大。在微波功率為400W、500W、600W和700W時(shí),他們的粒徑隨微波作用時(shí)間的變化趨勢都非常相近,且所測得的平均粒徑值也非常相近,僅在微波功率為600W,時(shí)間為30s處出現(xiàn)最低值9.000m,在180s及240s

27、出變化幅度變大。在微波功率為300W時(shí),粒徑隨作用時(shí)間的添加有先減小后增大的趨勢,在作用時(shí)間為120s處到達(dá)最小值9.666m,在30s處有最大值11.78m。;污泥調(diào)理實(shí)驗(yàn)與脫水特性表征研討5延續(xù)式微波調(diào)理實(shí)驗(yàn)結(jié)果與討論5粒徑丈量結(jié)果及討論050100150200250180190200210Particle Mean Size/(m)Microwave Time/(s) 300W 400W 500W 600W 700W各微波處置條件與污泥粒徑關(guān)系隨著微波作用時(shí)間的添加,在各個(gè)微波功率下污泥的粒徑都大體呈現(xiàn)下降的趨勢,與微波處置后各個(gè)微波功率下呈現(xiàn)不同趨勢的景象不同,延續(xù)式微波處置后的污泥粒

28、徑變化在各個(gè)處置功率下變化的趨勢大體都一樣,因此,可以為微波處置與延續(xù)式微波處置,兩者的處置效果存在差別,且該差別很能夠是由于處置過程中污泥的流動(dòng)形狀所致。 同時(shí)可留意到,不同丈量方法所測得的污泥的顆粒粒徑存在較大差別,但總體的變化趨勢還是比較一致的,都是隨作用時(shí)間的增大而呈減小的趨勢;污泥調(diào)理實(shí)驗(yàn)與脫水特性表征研討5延續(xù)式微波調(diào)理實(shí)驗(yàn)本章小結(jié)5粒徑CST含水率300W時(shí),其CST值都在11s至12s左右,與其他組相比其值較小,抽濾后泥餅的含水率都在90%以下,最低在30s處到達(dá)77.84%,30s處的平均粒徑為11.78m,相較其他粒徑該粒徑值不大。400W時(shí),在作用時(shí)間為60s和120s時(shí)

29、有低于300W同等條件的值出現(xiàn),即77.56%和80.78%,但與300W時(shí)相差1%左右,從能耗效率方面思索,300W較為理想SV30Turbiscan LAB分散穩(wěn)定分析測試比較詳盡的描畫出了污泥在沉降過程中的變化同時(shí)運(yùn)用儀器也能計(jì)算出污泥的粒徑,但其值與庫爾特粒度儀所測數(shù)據(jù)存在差別。對(duì)于污泥沉降比的丈量,未發(fā)現(xiàn)污泥沉降比與污泥脫水特性之間的明顯關(guān)系,且存在與其他學(xué)者研討結(jié)果不符情況,因此污泥沉降比對(duì)污泥脫水特性的表征有待進(jìn)一步商榷;污泥調(diào)理實(shí)驗(yàn)與脫水特性表征研討6DSC水分表征實(shí)驗(yàn)實(shí)驗(yàn)根底6差示掃描量熱儀差示掃描量熱儀(DSC)丈量的是與資料內(nèi)部熱轉(zhuǎn)變相關(guān)的溫度、熱流的關(guān)系功率補(bǔ)償單元差熱

30、放大器記錄儀熱電偶冷端補(bǔ)償IS+IRISdTIRTSRDSC在丈量時(shí)記錄的熱譜圖稱之為DSC曲線,曲線的縱坐標(biāo)是試樣與參比物的功率差dH/dt,也稱為熱流率,其橫坐標(biāo)為溫度(T)或者時(shí)間(t)。普通在DSC的熱譜圖中,吸熱效運(yùn)用凸起的峰值來表征(即熱焓添加),放熱效應(yīng)那么用反相的峰值表征(即熱焓減少)TA公司消費(fèi)的Q20型DSC實(shí)驗(yàn)方法均勻樣品后取5mg至10mg左右放入特定的鋁制坩堝內(nèi),蓋上坩堝蓋,用卷邊壓制器進(jìn)展沖壓制片即可。除氣體外,固體、液態(tài)或粘稠狀樣品均可用于測定。裝樣時(shí)應(yīng)盡量使樣品均勻、密實(shí)地分布于樣品坩堝中,以提高傳熱效率,降低熱阻;配取的葡萄糖溶液濃度分別為10%、20%、30

31、%,并分別進(jìn)展DSC測試,隨著葡萄糖溶液濃度的添加放熱峰的出峰溫度在逐漸降低,同時(shí)放熱峰的峰面積也在逐漸減小,可見試樣中溶質(zhì)的濃度對(duì)試樣的冰點(diǎn)溫度有顯著影響隨著葡萄糖粉與純牛奶質(zhì)量比的比例1:3、1:4、1:5、1:6,放熱峰出峰溫度逐漸上升,峰面積也大體呈逐漸上升趨勢,且當(dāng)溶液中成分越復(fù)雜且溶質(zhì)濃度越高時(shí),試樣的冰點(diǎn)和溶點(diǎn)都會(huì)相應(yīng)的發(fā)生下降景象污泥調(diào)理實(shí)驗(yàn)與脫水特性表征研討6DSC水分表征實(shí)驗(yàn)結(jié)果和討論6+5%、10%、15%、20%、25%的NaCl溶液,分別進(jìn)展DSC測試溶質(zhì)如NaCl對(duì)冰點(diǎn)和溶點(diǎn)溫度的改動(dòng)有著顯著的影響。冰點(diǎn)溫度普通會(huì)隨溶液濃度的添加而降低。選取土壤進(jìn)展對(duì)比實(shí)驗(yàn)性DSC

32、實(shí)驗(yàn),以此與之后的污泥DSC實(shí)驗(yàn)進(jìn)展對(duì)比。所取土壤測得含水率約為10%,將土樣烘干后取樣測試,同時(shí)向所取土樣中參與定量的水配制成含水率為20%、30%、40%、50%的土樣分別進(jìn)展測試0%、10%、20%土壤樣熱分析30%、40%、50%土壤樣熱分析NaCl土壤牛奶&葡萄糖脫脂牛奶純牛奶純奶出峰溫度低于脫脂奶且峰面積兩者也存在差別,可見樣品主體物質(zhì)類似僅存在部分不同時(shí),DSC還是能很靈敏且準(zhǔn)確丈量出差別;污泥調(diào)理實(shí)驗(yàn)與脫水特性表征研討6DSC水分表征實(shí)驗(yàn)結(jié)果和討論6污泥的DSC實(shí)驗(yàn)結(jié)果及討論在失去的水分占到55%、65%、75%的時(shí)候,在丈量的溫度范圍內(nèi)都未有放熱峰出現(xiàn),而試樣中的含水

33、率分別在10%至30%左右,即試樣中確實(shí)含有水分但未在丈量溫度范圍內(nèi)冰凍凝固,由此可排除當(dāng)自在水出峰掩蓋結(jié)合水出峰的問題,同時(shí)也側(cè)面證明了污泥中確實(shí)還含有結(jié)合水,且該結(jié)合水在丈量范圍內(nèi)未冰凍凝固,即排除污泥中結(jié)合水能否真正存在的疑慮枯燥污泥污泥五個(gè)污泥試樣經(jīng)微波調(diào)理,功率600W,處置時(shí)間對(duì)應(yīng)為30s、60s、120s、180s、240s,進(jìn)展DSC熱分析污泥0100200300120130140150Bound Water Content/(kg/kg DS)Time/(s)五個(gè)污泥試樣經(jīng)微波調(diào)理,功率300W,處置時(shí)間對(duì)應(yīng)為30s、60s、120s、180s、240s,進(jìn)展DSC熱分析0100200300162432Bound Water Content/(kg/kg DS)Time/(s);污泥調(diào)理實(shí)驗(yàn)與脫水特性表征研討6DSC水分表征實(shí)驗(yàn)本章小結(jié)6成分單純的NaCl+水二元溶液試樣,在丈量溫度范圍內(nèi),質(zhì)量濃度為5%、10%、15%時(shí),可以測得試樣結(jié)合水的出峰,且各項(xiàng)結(jié)果都與權(quán)威學(xué)者研討結(jié)果一致,由此可反響實(shí)驗(yàn)方法的正確性和實(shí)驗(yàn)儀器的良好丈量形狀土壤、牛奶、葡萄糖溶液的DSC研討可以證明,在試樣成分非常復(fù)雜,物質(zhì)對(duì)水的束縛力過大的情況下,在丈量溫度范圍內(nèi)未出現(xiàn)結(jié)合

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