板框壓濾機作為污泥深度脫水核心設備,在實際運行中常面臨兩大難題:一是濾餅黏附濾布導致卸料困難,二是泥餅含水率居高不下。以某5萬m3/d污水處理廠為例,其污泥脫水系統在提質污泥增效劑后,因進水水質波動導致污泥性狀變化,出現濾布堵塞頻率增加、泥餅含水率波動至80%以上的問題。

黏濾布成因:
濾布選型失當:濾布孔徑與污泥粒徑不匹配時,細小顆粒易嵌入纖維內部,形成不可逆堵塞。
絮凝劑使用偏差:無機絮凝劑過量會導致污泥膠體過度電性中和,形成黏稠膠狀物;而高分子有機絮凝劑不足則無法構建有效絮體骨架。
設備工藝缺陷:中間濾板風壓衰減導致吹脫效率不足,濾餅透水層厚度不均引發局部黏連。
高含水率根源:
污泥本征特性:有機質含量超40%的污泥,其胞外聚合物(EPS)形成的水合膜難以通過機械壓力破除。
設備運行參數:單次進料量過大導致濾餅厚度超過80mm時,透水阻力呈指數級上升。
預處理缺失:未進行熱調理或超聲破碎的污泥,其結合水含量可達總水量的65%以上。
污泥增效劑通過多組分協同作用,重構污泥脫水性能:
膠體結構破壞:* *組分降低污泥顆粒表面電位,使雙電層厚度從15-20nm壓縮至5-8nm。
骨架構建效應:* *作為支撐體,在濾餅內部形成直徑50-100μm的導水通道。
有機質改性:* *斷裂EPS中的蛋白質多糖鏈,釋放結合水的同時提高污泥可壓縮性。
劑量優化:通過污泥調理試驗確定最佳投加量。過量使用會導致濾液COD升高,某印染污泥處理項目曾因投加量超限,使濾液COD從200mg/L激增至850mg/L。
協同工藝設計:
預處理階段:設置高速剪切機破壞污泥絮體,使增效劑與污泥顆粒充分接觸。
進料系統:采用變頻泵控制進料壓力梯度,首階段壓力控制在0.4MPa,待濾餅形成后提升至0.8MPa。
設備適配性改造:
濾布升級:選用單絲濾布替代復絲濾布,其表面光滑度提高3倍,卸料殘留率從12%降至3%。
反吹系統優化:在濾板中部增設輔助風道,使中間區域風壓衰減不超過15%。
通過技術優化與管理提升,污泥增效劑有望成為實現污泥處理"減量化、穩定化、無害化"目標的關鍵助劑,助力污水處理行業碳達峰目標的實現。
青島仕駿生產:市政/造紙/選礦/印染/油田污泥深度脫水專用污泥增效劑,一直深耕于各類污泥干燥板塊一線并及時搜集反饋各種經驗,提供免費售后跟蹤,出具解決方案,免費上門取樣交流和免費提供技術咨詢服務。