高新含油污泥资源化利用技术

发布时间:2023-12-6 11:03:07

公布日:2022.09.27

申请日:2022.06.13

分类号:C02F11/02(2006.01)I;C02F11/15(2019.01)I;C02F1/40(2006.01)I;C02F1/44(2006.01)I;C02F103/36(2006.01)N

摘要

本发明公开了一种含油污泥资源化利用工艺,属于含油污泥处理技术领域,本发明通过对原有超声波含油污泥处理工艺进行改进,对呈团块状的含油污泥进行预先辊压呈薄层状,并在辊压塑形过程中,将从污泥中挤压出的油水混合物进行第一次收集,而后再通过超声波发生模组对污泥薄层表面的污油小颗粒第二次收集,通过对原油的两次收集流程,提高了对含油污泥中原油的收集率,同时,在第二次收集的过程中,相较于呈团块状的污泥,凝聚的大尺度油滴能够更加快速且顺利的从薄层污泥上脱离,省略了对团块污泥内凝聚的大尺度油滴搅拌静置分层的步骤,使得对含油污泥形成一个连续化处理过程,极大的提高了对含油污泥的资源化处理速度。

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权利要求书

1.一种含油污泥资源化利用工艺,其特征在于:包括以下步骤:S1.上料:将含油污泥中的固体杂质通过过滤装置去除,并经过造粒处理呈团块状后再将处理过的含油污泥投放到连续化作业传送带(1)进行输送。S2.挤压薄层:通过连续化作业传送带(1)将团块状含油污泥输送到含微生物溶液的处理仓(2)内,并在输送过程中通过设置于连续化作业传送带(1)上侧利用电机驱动的薄层塑形辊(4)将原本呈团块状的含油污泥辊压呈薄层状。S3.一次收集:在挤压薄层过程中,对从含油污泥团块中挤压出的油水混合液进行收集,等待后续对油水混合液的集中分离处理。S4.二次收集:通过安装于处理仓(2)底部的超声波发生模组(201)对存在于薄层污泥表面的污油小颗粒进行处理,当污泥小颗粒凝聚成大尺度油滴后浮于含微生物溶液表层,通过外部抽吸装置对其进行收集。S5.微生物附着:当大尺度油滴从薄层污泥上脱离之后,微生物溶液中的微生物颗粒可从薄层污泥表面穿透至其内部,对污泥内部的重金属或其它类型污染物进行处理。S6.污泥收集:将处理好的污泥通过连续化作业传送带(1)输送到收集仓(3)内储放,等待后续作为农耕肥料进行使用。

2.根据权利要求1所述的一种含油污泥资源化利用工艺,其特征在于:所述步骤S1中的连续化作业传送带(1)靠近步骤S2中的薄层塑形辊(4)处的上端面设有一次收集槽(101),所述连续化作业传送带(1)位于一次收集槽(101)处正下方固定安装有一次收集盒(6)

3.根据权利要求2所述的一种含油污泥资源化利用工艺,其特征在于:所述一次收集盒(6)的侧壁下方固定安装有导流管(7)

4.根据权利要求1所述的一种含油污泥资源化利用工艺,其特征在于:所述连续化作业传送带(1)在位于一次收集槽(101)处的两侧端壁均固定连接有半透膜(5),所述半透膜(5)的顶端高度与连续化作业传送带(1)的两侧端壁持平。

5.根据权利要求1所述的一种含油污泥资源化利用工艺,其特征在于:所述薄层塑形辊(4)的外端壁上固定分布有多个微型刺针(401)

6.根据权利要求1所述的一种含油污泥资源化利用工艺,其特征在于:所述连续化作业传送带(1)在处理仓(2)内的部分呈V型结构。

7.根据权利要求1所述的一种含油污泥资源化利用工艺,其特征在于:所述处理仓(2)和收集仓(3)的顶端均固定安装有顶盖(8),安装于所述处理仓(2)上的顶盖(8)的顶端固定连接有对接管(9)

8.根据权利要求7所述的一种含油污泥资源化利用工艺,其特征在于:所述微生物溶液中的微生物选用针对于含油污泥中重金属以及其它类型污染物有良好净化效果的微生物群,安装于所述收集仓(3)上的顶盖(8)的底端固定安装有智能温控装置。

9.根据权利要求1所述的一种含油污泥资源化利用工艺,其特征在于:所述连续化作业传送带(1)和薄层塑形辊(4)均通过安装于其顶部的固定框架与外部固定平台稳定连接。

10.根据权利要求9所述的一种含油污泥资源化利用工艺,其特征在于:安装于所述(4)顶部的固定框架中部安装有清理装置,所述清理装置包括连接管和固定分布于连接管底部的多个高压喷嘴,且多个高压喷嘴均位于薄层塑形辊(4)的上侧。

发明内容

1.要解决的技术问题

针对现有技术中存在的问题,本发明的目的在于提供一种含油污泥资源化利用工艺,通过对原有超声波含油污泥处理工艺进行改进,对造粒处理后呈团块状的含油污泥进行预先辊压呈薄层状,并在辊压塑形过程中,将从污泥中挤压出的油水混合物进行收集,而后再将污泥薄层运输至含微生物溶液的处理仓中进行处理,从超声波发生模组发出的超声波在经过溶液传递到污泥薄层上之后,薄层表面的污油小颗粒能够迅速克服界面张力并凝聚成大尺度油滴从污泥薄层上脱离,并浮于微生物溶液表层进行收集,通过对原油的两次收集流程,提高了对含油污泥中原油的收集率,同时,在第二次收集的过程中,相较于呈团块状的污泥,凝聚的大尺度油滴能够更加快速且顺利的从薄层污泥上脱离,省略了对团块污泥内凝聚的大尺度油滴搅拌静置分层的步骤,使得对含油污泥形成一个连续化处理过程,极大的提高了对含油污泥的资源化处理速度,并提升了对污泥的处理效果,且污泥薄层也更容易使得微生物群在未搅拌的前提下进入到污泥内部对其中的重金属或其它类型污染物进行净化处理,使得含油污泥达到耕种土壤标准,进一步提高对含油污泥的资源化利用效果。

2.技术方案

为解决上述问题,本发明采用如下的技术方案。

一种含油污泥资源化利用工艺,包括以下步骤:

S1.上料:将含油污泥中的固体杂质通过过滤装置去除,并经过造粒处理呈团块状后再将处理过的含油污泥投放到连续化作业传送带进行输送。

S2.挤压薄层:通过连续化作业传送带将团块状含油污泥输送到处理仓内,并在输送过程中通过设置于连续化作业传送带上侧利用电机驱动的薄层塑形辊将原本呈团块状的含油污泥辊压呈薄层状后再输送到处理仓内。

S3.一次收集:在挤压薄层过程中,对从含油污泥团块中挤压出的油水混合液进行收集,等待后续对油水混合液的集中分离处理。

S4.二次收集:启动安装于处理仓底部的超声波发生模组,超声波通过存储于处理仓内的微生物溶液传递至呈薄层状的含油污泥表面,使得存在于薄层污泥表面的污油小颗粒凝聚成大尺度油滴后从薄层污泥表面脱离并浮于含微生物溶液表层,当油滴收集到一定程度之后,通过外部抽吸装置对其进行收集。

S5.微生物附着:当大尺度油滴从薄层污泥上脱离之后,存储于处理仓内的微生物溶液中的微生物颗粒能够更好的从薄层污泥表面穿透至其内部,对污泥内部的重金属或其它类型污染物进行处理。

S6.污泥收集:将处理好的污泥通过连续化作业传送带输送到收集仓内储放,等待后续作为农耕肥料进行使用。

进一步的,所述步骤S1中的连续化作业传送带靠近步骤S2中的薄层塑形辊处的上端面设有一次收集槽,所述连续化作业传送带位于一次收集槽处正下方固定安装有一次收集盒,呈团块状的含油污泥在一次收集槽处被薄层塑形辊辊压的过程中,大量的油水混合液会从一次收集槽两侧流出,并被一次收集盒收集,等待后续的油水分离处理。

进一步的,所述一次收集盒的侧壁下方固定安装有导流管,通过导流管外接油水分离装置,将收集在一次收集盒内的油水混合液直接抽吸到油水分离装置中进行处理,进一步提高该工艺的连续化作业效果,提高作业速度。

进一步的,所述连续化作业传送带在位于一次收集槽处的两侧端壁均固定连接有半透膜,所述半透膜的顶端高度与连续化作业传送带的两侧端壁持平,以使得在一次收集槽处被挤出的油水混合液能够顺利通过半透膜流入到一次收集盒内,同时,在油水混合液挤出过程中,半透膜能够对被挤压的污泥进行阻挡,以避免污泥随着油水混合液一起,从一次收集槽两侧溢出,掉落到一次收集盒内被误收集的情况发生的可能性,增加了该产品的实用性。

进一步的,所述薄层塑形辊的外端壁上固定分布有多个微型刺针,在薄层塑形辊对含油污泥进行薄层挤压的过程中,通过微型刺针对呈薄层状的污泥进行刺孔,以进一步增大污泥薄层的表层面积,进而进一步提高污泥薄层上污油小颗粒的超声波凝聚效果,同时在表层面积增大之后,也便于处理仓内存储溶液中的微生物颗粒在凝聚后的大尺度油滴从污泥薄层上脱离之后能够顺利穿透薄层进入到其内部,对污泥薄层中的重金属污染物进行处理,便于其后期作为合格农耕土壤进行使用。

进一步的,所述连续化作业传送带在处理仓内的部分呈V型结构,使得含油污泥能够通过连续化作业传送带稳定输送到处理仓内进行处理,再通过连续化作业传送带稳定输送到收集仓内收集,形成一个稳定连续的作业流程,进一步提高该工艺的连续化作业效果。

进一步的,所述处理仓和收集仓的顶端均固定安装有顶盖,安装于所述处理仓上的顶盖的顶端固定连接有对接管,通过顶盖的防护效果,以降低外部污染物在作业过程中侵入,对进行处理过程中的含油污泥二次污染的情况发生的可能性,进一步提高对含油污泥的处理效果,同时,操作人员可通过对接管将外部抽吸装置上的抽取管接入处理仓内,方便对浮于含微生物溶液表层的油滴进行抽取,增加了该产品的使用便捷性。

进一步的,所述微生物溶液中的微生物选用针对于含油污泥中重金属以及其它类型污染物有良好净化效果的微生物群,安装于所述收集仓上的顶盖的底端固定安装有智能温控装置,通过智能温控装置对收集仓内温度控制在20℃左右,使得堆存在收集仓内污泥中的微生物群处于活性最佳状态,进一步提高微生物对污泥中重金属或其它类型污染物的处理效果。

进一步的,所述连续化作业传送带和薄层塑形辊均通过安装于其顶部的固定框架与外部固定平台稳定连接,以提高该产品的作业稳定性。

进一步的,安装于所述顶部的固定框架中部安装有清理装置,所述清理装置包括连接管和固定分布于连接管底部的多个高压喷嘴,且多个高压喷嘴均位于薄层塑形辊的上侧,操作人员可将清理装置通过其上的连接管在经过泵机和滤除装置后与存放于处理仓内的含微生物溶液相连通,通过泵机将溶液从处理仓内抽取并经过滤除装置之后从高压喷嘴喷出至薄层塑形辊上,对薄层塑形辊表面进行清理,有效避免薄层塑形辊在长时间工作过程中含油污泥粘连积累在其上,对其转动造成影响的情况发生的可能性,增加了该产品的作业稳定性。

3.有益效果

相比于现有技术,本发明的优点在于:

(1)本方案通过对原有超声波含油污泥处理工艺进行改进,对造粒处理后呈团块状的含油污泥进行预先辊压呈薄层状,并在辊压塑形过程中,将从污泥中挤压出的油水混合物进行收集,而后再将污泥薄层运输至含微生物溶液的处理仓中进行处理,从超声波发生模组发出的超声波在经过溶液传递到污泥薄层上之后,薄层表面的污油小颗粒能够迅速克服界面张力并凝聚成大尺度油滴从污泥薄层上脱离,并浮于微生物溶液表层进行收集,通过对原油的两次收集流程,提高了对含油污泥中原油的收集率,同时,在第二次收集的过程中,相较于呈团块状的污泥,凝聚的大尺度油滴能够更加快速且顺利的从薄层污泥上脱离,省略了对团块污泥内凝聚的大尺度油滴搅拌静置分层的步骤,使得对含油污泥形成一个连续化处理过程,极大的提高了对含油污泥的资源化处理速度,并提升了对污泥的处理效果,且污泥薄层也更容易使得微生物群在未搅拌的前提下进入到污泥内部对其中的重金属或其它类型污染物进行净化处理,使得含油污泥达到耕种土壤标准,进一步提高对含油污泥的资源化利用效果。

(2)步骤S1中的连续化作业传送带靠近步骤S2中的薄层塑形辊处的上端面设有一次收集槽,连续化作业传送带位于一次收集槽处正下方固定安装有一次收集盒,呈团块状的含油污泥在一次收集槽处被薄层塑形辊辊压的过程中,大量的油水混合液会从一次收集槽两侧流出,并被一次收集盒收集,等待后续的油水分离处理。

(3)一次收集盒的侧壁下方固定安装有导流管,通过导流管外接油水分离装置,将收集在一次收集盒内的油水混合液直接抽吸到油水分离装置中进行处理,进一步提高该工艺的连续化作业效果,提高作业速度。

(4)连续化作业传送带在位于一次收集槽处的两侧端壁均固定连接有半透膜,半透膜的顶端高度与连续化作业传送带的两侧端壁持平,以使得在一次收集槽处被挤出的油水混合液能够顺利通过半透膜流入到一次收集盒内,同时,在油水混合液挤出过程中,半透膜能够对被挤压的污泥进行阻挡,以避免污泥随着油水混合液一起,从一次收集槽两侧溢出,掉落到一次收集盒内被误收集的情况发生的可能性,增加了该产品的实用性。

(5)薄层塑形辊的外端壁上固定分布有多个微型刺针,在薄层塑形辊对含油污泥进行薄层挤压的过程中,通过微型刺针对呈薄层状的污泥进行刺孔,以进一步增大污泥薄层的表层面积,进而进一步提高污泥薄层上污油小颗粒的超声波凝聚效果,同时在表层面积增大之后,也便于处理仓内存储溶液中的微生物颗粒在凝聚后的大尺度油滴从污泥薄层上脱离之后能够顺利穿透薄层进入到其内部,对污泥薄层中的重金属污染物进行处理,便于其后期作为合格农耕土壤进行使用。

(6)连续化作业传送带在处理仓内的部分呈V型结构,使得含油污泥能够通过连续化作业传送带稳定输送到处理仓内进行处理,再通过连续化作业传送带稳定输送到收集仓内收集,形成一个稳定连续的作业流程,进一步提高该工艺的连续化作业效果。

(7)处理仓和收集仓的顶端均固定安装有顶盖,安装于处理仓上的顶盖的顶端固定连接有对接管,通过顶盖的防护效果,以降低外部污染物在作业过程中侵入,对进行处理过程中的含油污泥二次污染的情况发生的可能性,进一步提高对含油污泥的处理效果,同时,操作人员可通过对接管将外部抽吸装置上的抽取管接入处理仓内,方便对浮于含微生物溶液表层的油滴进行抽取,增加了该产品的使用便捷性。

(8)微生物溶液中的微生物选用针对于含油污泥中重金属以及其它类型污染物有良好净化效果的微生物群,安装于收集仓上的顶盖的底端固定安装有智能温控装置,通过智能温控装置对收集仓内温度控制在20℃左右,使得堆存在收集仓内污泥中的微生物群处于活性最佳状态,进一步提高微生物对污泥中重金属或其它类型污染物的处理效果。

(9)连续化作业传送带和薄层塑形辊均通过安装于其顶部的固定框架与外部固定平台稳定连接,以提高该产品的作业稳定性。

(10)安装于顶部的固定框架中部安装有清理装置,清理装置包括连接管和固定分布于连接管底部的多个高压喷嘴,且多个高压喷嘴均位于薄层塑形辊的上侧,操作人员可将清理装置通过其上的连接管在经过泵机和滤除装置后与存放于处理仓内的含微生物溶液相连通,通过泵机将溶液从处理仓内抽取并经过滤除装置之后从高压喷嘴喷出至薄层塑形辊上,对薄层塑形辊表面进行清理,有效避免薄层塑形辊在长时间工作过程中含油污泥粘连积累在其上,对其转动造成影响的情况发生的可能性,增加了该产品的作业稳定性。

(发明人:甄子豪;林妮洁)

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