污泥干燥床的主要优势
干燥床是最广泛使用的城市污水的方法污泥脱水在美国。他们已经使用了100多年。虽然干燥床的使用可能会在小植物在温暖的,阳光充足的地区,他们也用在一些大型设施和北部raybet雷竞技最新气候。在美国,大多数污水处理厂不到5-mgd能力使用有机脱水干燥床。在俄罗斯和其他东欧国家,80%以上的植物利用干燥床。雷竞技手机版app
的主要优点污泥干燥床低资本成本、能源消耗低、没有化学消费低,低操作技巧和注意要求,污泥变化不太敏感,和更高的蛋糕比大多数机械固体含量的方法。缺点包括大空间需求,之前的必要性污泥稳定考虑气候影响,气味的潜力,以及污泥去除通常是劳动密集型的。污泥干燥床可以归类为:(1)传统的砂,(2)铺,(3)人工媒体,和(4)真空辅助。
传统的砂干燥床传统砂干燥床是最古老和最常用的类型的干燥床上。它们通常用于社区人口少于20000的。许多设计变化是可能的,包括排水管道的布局,砾石和砂层的厚度和类型,和建筑材料。
图3.23显示了一个典型的沙子干燥床上建设。目前的做法是把床分成多个矩形单元,每个尺寸为4.5到18米(15 - 60英尺)宽15 47米(50至150英尺)长。细胞大小的这样一个或两张床将在正常载荷循环。外墙可能地球堤防或垂直墙壁用混凝土块或钢筋混凝土建造的。内部分区可能建造的混凝土块,钢筋混凝土,或木板拉伸槽之间具体的职位。木材木板可以,但最好材料预制
图3.23传统砂干燥床上。麦特卡尔夫(计划&艾迪,2003)。
(b)典型的部分
图3.23传统砂干燥床上。麦特卡尔夫(计划&艾迪,2003)。
混凝土。如果机械设备如轮式前端装载机用于蛋糕、至少一个固体垂直墙在装载机的每个细胞可以将床清洗速度。
通常,230 - 380毫米(9 - 15)的沙子被放置在200 - 460毫米(8到18。)级配碎石。厚砂层保护好的滤液的频率,减少砂替代清洁操作造成的损失。然而,更深一层的砂层通常阻碍排水过程。沙滩上通常是0.3到0.75毫米(0.01到0.03)。在有效直径和均匀系数小于4.0。砾石通常是分段3到25毫米(0.1到1.0)。有效直径。
暗渠管多孔塑料或陶土管铺设张开关节(没有垫圈),应该考虑污泥去除车辆的类型被用来避免损坏管道。外侧underd-rains管道送入了主暗渠管应间隔2.4到6米(8到20英尺)。管道不应小于100毫米直径(4),应该有一个最低1%的斜坡。
污泥应用于砂干燥床的细胞通过加压管道装有阀的出口的每一个细胞或剪切门最后出口的每一个细胞。规定应冲洗管道,如果有必要,以防止它冻结在寒冷的气候。raybet雷竞技最新污泥通过公开渠道也可以应用一个入口每个单元由滑动闸门控制。与类型,应提供一个具体的水簸箕接收砂表面的污泥下降和防止水土流失。
污泥干燥床greenhouse-type附件允许脱水污泥一年四季,无论天气。他们也可以消除潜在的气味或昆虫问题。有时一个屋顶放置在干燥床的顶部,使双方开放。这样的覆盖保护床从降水提供了温度控制。因为更好的温度控制,完全覆盖床,面积大约需要25 - 30%低于开放床位。
污泥干燥床分级标准给出了单位面积所需的床脱水在人均基础上。这些标准仅适用特定废水的特点,没有理性的设计基础。更好的标准分级床单位加载公斤干燥固体每年每平方米(每年每平方英尺磅的干燥固体)为特定类型的污泥。表3.20显示了各种类型的有机标准。选择的标准应考虑气候条件如温度、风速、降水;有机固体特征如毅力、油脂、和生物内容;和固体浓度。
的应用范围从200到400毫米(8到16我n。)。应用深度应该导致一个最佳的固体加载10到15 kg / m2(2到3磅/ ft2)。所需的总干燥时间取决于干燥所需的蛋糕。除了排出的水沙床上,水分也被蒸发。时间需要水分的蒸发
表3.20砂干燥床设计标准消化污泥
发现床上
。干燥固体加载覆盖床区域类型的__ _ _
Biosolid m2 /人均ft2 /人均kg / m2•年磅/ ft2-yr m2 /人均ft2 /人均
。干燥固体加载覆盖床区域类型的__ _ _
Biosolid m2 /人均ft2 /人均kg / m2•年磅/ ft2-yr m2 /人均ft2 /人均
表3.20砂为消化污泥干燥床设计标准
发现床上
主 |
0.09 - |
-0.12 |
1.0 |
1.3 |
120年 |
150年 |
25 |
30. |
0.07 - |
0.09 |
0.8 |
-1.0 |
主+ |
0.18 - |
-0.23 |
1.9 |
-2.5 |
One hundred. |
160年 |
20. |
33 |
0.09 - |
0.17 |
1.0 |
1.8 |
化学 |
||||||||||||
主+ |
0.12 - |
-0.17 |
1.3 |
1.8 |
90年 |
120年 |
18 |
25 |
0.09 - |
-0.14 |
1.0 |
1.5 |
滴 |
||||||||||||
过滤器 |
||||||||||||
主+ |
0.16 - |
-0.23 |
1.7 |
2.5 |
60 |
One hundred. |
12 |
20. |
0.12 - |
0.16 |
1.3 |
1.7 |
是 |
资料来源:改编自美国环境保护署,1979年。
资料来源:改编自美国环境保护署,1979年。
最低1.5%坡度
——排水
图3.24的横截面铺干燥床。
沥青或混凝土衬砌
——排水
图3.24横截面的铺面干燥床上。
是排水比要求的长得多。因此,污泥必须保持在床上的时间是由水量,必须被蒸发。干燥时间短的地区的经验低降雨量和湿度和更大的阳光。在适宜的条件下,污泥干燥的固体含量大约40%,10到15天。正如前面所讨论的,自然的冻融已报告在北方气候条件下提raybet雷竞技最新高dewaterability污泥。干污泥粗,表面裂纹,深棕色。在小型污水处理厂,污泥通常是被人工铲进手推车或卡车。在更大的植物,刮刀或前端装载机,或特殊机械蛋糕移除设备,使用。
铺干燥床铺干燥床使用混凝土或沥青衬里。通常情况下,内壁取决于一个200 - 300毫米(8 -震后)厚组合砂或砂砾基地。图3.24显示了典型铺设干燥床上建设。床通常是长方形的,6到15米宽(20到50英尺)
20到45米(70到150英尺)长,垂直侧壁。内壁应该至少1.5%的坡度排水区域中心不是铺成的。排水面积是0.6到1米(2至3英尺)宽。至少100毫米(4)直径多孔管会传达了排水。铺设干燥床的主要优点是前端装载机可以用于简单的删除污泥饼,预示着混合车辆可以加快干燥床维修减少。然而,对于一个给定数量的污泥,铺干燥床需要更多的面积比传统砂干燥床。
人工媒体干燥床两种类型的人工可用于干燥床:不锈钢wedgewire或高密度聚氨酯板。Wedgewire干燥床已经成功地应用在英格兰大约50年,在美国大约30年了。图3-25显示了一个典型截面的wedgewire床。床由浅矩形水密盆地装有wedgewire电池板的假地板。板的开槽开口宽0.25毫米(0.1英寸)。一个出口阀来控制排水的速度位于假地板下面。
用于污泥脱水的过程首先引入水,通常工厂废水,在床的表面来填补鼻中隔和wedgewire的深度大约25毫米(1)。这水作为缓冲,允许增加污泥浮动不会导致整个wedgewire表面向上或向下的压力。当家里的床上满是污泥,污泥处理和许可的水开始紧凑与屏幕,以便解决污泥充当过滤介质。接下来,水是允许渗透速度控制通过控制出口阀。自由水被排干后,污泥进一步集中排水和蒸发,直到准备搬家。在高密度聚氨酯媒体系统中,300毫米(震后)方形板和一个内置的阴沟系统铺在一个倾斜的石板。每个小组都有一个脱水的穿孔面积为8%。
微分控制排气通过限制排水速度
微分控制排气通过限制排水速度
人工媒体干燥床的优点包括:(1)没有媒体的堵塞,(2)常数和快速排水,(3)更高的吞吐率比砂床,床(4)容易维护和(5)等difficult-to-dewater污泥耗氧消化废弃活性污泥可以干。干燥床与聚氨酯板的优势(1)污泥脱水稀释,(2)低滤液悬浮物,和(3)容易去除污泥饼的前端装载机。
人工媒体的床通常脱水每平方米2.5到5.0公斤的固体(0.5到1.0磅/ ft2) /每个应用程序。大多数类型的污泥干到一个集中的8 - 12%在24小时内。然而,这样的污泥饼仍然相对潮湿,因此可能处理复杂化。
真空辅助干燥床真空辅助干燥床(见图3.26)加速脱水和干燥的应用真空多孔滤板的底部。床上通常是长方形的,底部有一个钢筋混凝土板。放置一层总几毫米厚的板,进而支持刚性多媒体多孔过滤器。聚合层也是真空室连接到真空泵。操作顺序如下:
•污泥预处理与聚合物。
•介绍了污泥在干燥床重力流的速度9.4 L / s(9150流量)和深度300 - 750毫米(12 - 30)。
表3.21真空辅助污泥干燥床的典型性能数据
类型的污泥
干燥的固体加载磅/ ft2
周期时间(h)
聚合物用量克/公斤
表3.21真空辅助污泥干燥床的典型性能数据
类型的污泥
干燥的固体加载磅/ ft2
周期时间(h)
聚合物用量克/公斤
厌氧消化 |
||||||||||||||
主 |
1 - |
7 |
10 - |
-20年 |
2 |
4 |
8 - |
24 |
2 |
20. |
4 |
40 |
12 |
26 |
主要+是 |
1 - |
4 |
5 - |
-20年 |
1 |
4 |
18岁 |
24 |
15 |
20. |
30. |
40 |
15 |
20. |
主+特遣部队 |
3 - |
-10年 |
15 - |
-30年 |
3 |
6 |
18岁 |
24 |
20. |
26 |
40 |
52 |
20. |
26 |
耗氧消化 |
||||||||||||||
常规的是 |
1 - |
4 |
5 - |
-15年 |
1 |
3 |
8 - |
24 |
1 |
17 |
2 |
34 |
10 |
23 |
氧化沟是 |
1 - |
2 |
5 - |
-10年 |
1 |
2 |
8 - |
24 |
2 |
7 |
4 |
14 |
10 |
20. |
资料来源:改编自世界经济论坛,1998年。
资料来源:改编自世界经济论坛,1998年。
•应用污泥后,允许由重力排水大约1小时。
•的重力排水期,启动真空系统和真空保持在34 - 84 kPa 25 in.Hg (910)。
•当蛋糕裂缝和真空丢失,关闭真空泵。
•允许污泥风干1到2天。
•蛋糕使用前端装载机从床上被删除。
•媒体板块的表面清洗高压软管。
表3.21列出了性能数据为各种类型的污泥真空辅助干燥床。该系统的主要优点是:污泥脱水的周期时间短,从而降低污泥干燥天气的影响;需要一个较小的区域;和污泥饼很容易移动使用小前端装载机。因为他们的小面积的需求,可以覆盖这些床更容易在寒冷或潮湿气候条件下使用。raybet雷竞技最新污泥的主要缺点是调节聚合物是成功所需的操作。
3.4.5其他脱水方法
真空过滤器以来第一次介绍在美国在1920年代中期,成千上万的真空过滤器已经安装在城市污水处理厂脱水污泥。在真空过滤下游,真空应用的媒体是液相的驱动力,它通过多孔介质。媒介可以天然或合成纤维布,编织不锈钢网,或螺旋弹簧。图3.27是一个剖视图旋转真空过滤器与一个螺旋弹簧过滤器。单位由一个水平旋转的鼓,部分淹没,增值税的条件污泥。鼓表面分成几部分围绕其cir -
(一)截面回转真空过滤机与螺旋弹簧媒体
蛋糕放电
(一)截面回转真空过滤机与螺旋弹簧媒体
cumference。每个部分从其相邻的部分和密封的鼓。一个单独的排水管道连接到每个部分在滚筒的轴线旋转阀。鼓旋转,阀允许每个段函数序列的三个不同的区域:形成蛋糕,蛋糕干燥、卸货和蛋糕。真空应用于每一个鼓部分通过排水管道。随着鼓旋转,每个部分进行先后通过cake-forming区cake-drying区。最后,蛋糕是媒体的螺旋弹簧。蛋糕放电后,线圈是洗。
最佳性能依赖于类型的污泥、固体浓度、类型和质量的调节和过滤器是如何运作的。铁
表3.22典型真空过滤脱水性能数据
类型的污泥
饲料
蛋糕
固体
主要4.5 - -9.0 - 4到10 25-32
主+滴滤池4 - 8 15 - 30 3 - 6精神分裂症一般
主+ 3 - 7夫人2.5 - -6.0消化污泥年龄在18岁至25岁之间
小学4 - 8 15 - 34 3 - 7 25-32
主+ 20 - 34滴滤池5 - 8 4 - 7精神分裂症一般
主+ 3 - 7 17-24 3.5 -5.0精神分裂症一般
资料来源:改编自美国环境保护署,1979年。
氯/石灰调节是最常见的一种调节使用。真空度的选择、程度的鼓下沉,类型的媒体,和周期都是最佳性能的关键。表3.22显示了典型的真空过滤脱水性能数据。
真空过滤器消耗最多的能源单位污泥脱水在大多数应用程序中,需要连续算子的关注。因为其他脱水设备改进和开发新的脱水设备操作和维护成本较低,使用真空过滤机正在下降。
螺杆按螺旋压力机是一种脱水装置,采用dewater-ing和螺旋输送机在屏幕上。图3.28显示了两种类型的螺旋压力机,斜螺旋排列,另一个与水平安装蒸汽添加饲料能力额外干燥的蛋糕。
倾斜布置,螺旋压力机由一篮子楔部分0.25 mm(0.01 -)间距。慢慢旋转的螺杆,在变速,传达了polymer-conditioned污泥通过向上倾斜的篮子里。篮子的较低部分作为预脱水区,自由水的重力。篮子的上层部分作为压力区。这里的污泥压缩缩小航班之间的螺钉(或逐步扩大的航班螺丝,如图3.28所示)。压力的压力区由一锥的位置控制放电结束的篮子里。的脱水污泥蛋糕是通过锥之间的差距和篮子,滴在输送机或直接进了垃圾堆。提供的螺钉航班连续楔部分的内部清洁刷篮子里。喷雾喷嘴也提供定期清理的篮子从外面喷水。提供的篮子掩盖管家和气味控制。
蒸汽入口
冷凝液出口
蒸汽入口
冷凝液出口
(a)水平
(a)水平
(b)倾向于媒体
图3.28螺旋压力机。(从FKC有限公司(a)部分,港口的角度,佤邦;从休伯科技有限公司(b),一部分Huntersville,数控。)
(b)倾向于媒体
图3.28螺旋压力机。(从FKC有限公司(a)部分,港口的角度,佤邦;从休伯科技有限公司(b),一部分Huntersville,数控。)
螺旋压力机的优点包括更少的空间需求和相对较低的资本成本和功耗。它通常用于小型污水处理厂。液压能力大约10 m3 / h(45流量),和固体容量约为275 kg / h(600磅/小时)。蛋糕固体的浓度可获得20 - 25%的聚合物用量4到6克/千克(8到12磅/吨)的干燥固体。固体捕获率超过95%的报告。
芦苇的芦苇床系统为市政污泥脱水结合传统干燥床的行动,水生植物在含水的基质的影响。系统被构建类似于干燥床与矩形混凝土边墙的盆地。床的底部提供了一个250毫米(10)厚层20毫米(0.8 -)。洗砾石和穿孔阴沟管道过滤去除。这个底层超过另一个250毫米(10)层4到6毫米(0.16 - 0.25 n。)洗砾石,和一层滤砂100 - 150毫米(4至6我n)。一个
最小干舷1米(3.3英尺)以上提供了沙子。芦苇属的芦苇在中间种植砾石层300毫米(震后)中心。植物提供一个途径从应用污泥连续排水水。此外,植物的根系建立丰富的微生物区系,以污泥的有机质含量。降解的微生物群落是如此有效,高达97%的有机内容转换为二氧化碳和水,与相应的体积减少。芦苇收割一次每年在秋季时处于休眠状态。
设计固体加载速率30到60公斤/ m2-yr(6到12磅/ ft2-yr)。加载在24小时内,盆地和前1周休息时间提供循环重复。床可长达10年之前积累的残留必须被删除。去除残留,床是第一的服务6个月。这允许最外层组织成为矿化和消毒。当固体删除处理,砾石和砂层也删除,必须更换。芦苇的使用是污水处理厂的实际能力小于0.2立方米/秒(5 mgd)。
干燥泻湖污泥干燥泻湖脱水污泥稳定的另一个方法,当足够的土地。他们类似于干燥床;然而,污泥放置深度在三到四倍干燥床上。脱水通过蒸发和蒸腾作用,发生蒸发脱水是最重要的因素。污泥应该稳定放电前湖气味问题降到最低。干燥泻湖的优点和缺点是列在表3.13中。
干燥泻湖通常是长方形的,封闭的堤坝0.6到1.2米(2到4英尺)高。附属的设备包括污泥饲料生产线,上层清液轻轻倒出,和一些类型的机械污泥去除设备。移除设备可以是一个推土机、拉铲挖土机或前端装载机。稳定的污泥是注入的泻湖在几个月之前一个湖0.6到1.2米的深度(2到4英尺)。上层清液浆,连续或间歇地,从泻湖表面处理厂并返回。根据气候和污泥的深度,脱水所需的时raybet雷竞技最新间,最后一个固体含量20 - 40%可能是3到12个月。污泥饼被移除后,循环重复。
适当设计的污泥干燥湖需要考虑的几个因素,如降水、蒸发、污泥特性和体积。固体加载标准是35 - 38公斤/ m3-yr(2.2到2.4磅/ ft3-yr)的泻湖能力。人均设计标准从0.1平方米/人(1 ft2 /人均)主要的消化污泥干旱的气候raybet雷竞技最新0.3到0.4平方米/人(3 - 4 ft2 /人均)活性污泥植物在900毫米的地区(36)的年降雨量发生。
引用
艾伯森,o . E。Walz, t(1997),优化主要澄清和增厚,水环境和技术,9卷,12。
艾伯森,o . E。,et al。(1991),脱水市政污水污泥诺伊斯数据公司,派克岭,新泽西,p . 189。
Agranonic, r . y(1985),废水的技术污泥处理离心机和皮带过滤器压力机年代,Stroyizdat,莫斯科。
第3期(1988),带式过滤机按废水污泥的脱水,陈纯特遣部队皮带机环境工程部门的过滤器,第3期杂志,115卷,5号,第991 - 1006页。
Ashbrook公司(1992),Aquabelt操作和维护手册,休斯顿,德克萨斯州。
卡门,p . c(1933、1934),过滤的机理的研究,伦敦社会化工学报,52卷,p。280吨;53卷,页159 T, 301 T。
常,l·W。下班,。,Nordberg g(1995),金属毒理学,卷1,7月,第480页。
Cheremisinoff, p . n .(1995)固体/液体分离,Technomic出版有限公司,兰开斯特,宾夕法尼亚州。
克里斯坦森,g . L。迪克,r . i(1985),具体的电阻测量:方法和程序,第3期《环境工程部门,111卷,3号,第258页。雷竞技csgo
Citton, f·W。,亚当斯,t·E。Dohoney,污泥通过总经理r w (1991)在船舶堆肥、水工程和管理、12月21页。
Coacley, P。、Swenwic诉D。加布,r S。Bascerville, r . c(1956),水污染研究所的研究和程序污水净化、卷。2。
科克,c . S。,et al。(1991),脱水城市污水污泥焚烧、水环境和技术,3月。
戴维斯,j . (1986)污泥处置思想研讨会在英国和美国、水工程和管理、卷。12日,25 - 28页。
迪亚兹,l F。,et al。(1993),垃圾堆肥和回收,水环境联合会,亚历山大,弗吉尼亚州,p . 320。
梅:(1986),Zweistufige Ferfahren der Shlammstabkizierung, Korrespondenza规范,11卷,第1055 - 1056页。
迪克,我r。尤因,比比(1967),评估激活污泥浓缩研究理论,中国的环境工程部门,93卷,4号,p。9。
d·r·斯佩有限公司前景,展望明天,北极光。
Dvinskich, e . V。,et al。(1991),干燥床,VNIPIE Lesprom,莫斯科,p . 65。
Eckenfelder, W W。桑,c . j .(1980),污泥处理,马塞尔·德克,纽约。
EPA设计信息报告(1987年),原真空污泥脱水床上,《联邦水污染控制,59岁的卷第4期,页228 - 234。
爱泼斯坦,大肠(1997),肥料,科学Technomic出版有限公司,兰开斯特,宾夕法尼亚州。
FDEP(1994),国内废水剩余工资,一章62 - 640年,佛罗里达的环保、FL的塔拉哈西。
敌人,g M。歌手,r . b .(1993),病原体/向量的吸引力减少要求污泥的规则、水工程和管理、6月,p。25。
前沿技术,公司前景,FT1带式压滤机,MI州。
加维D。Guairo C。戴维斯,r(1993)、污泥处置趋势在全球范围内,水工程和管理、12月,p。17。
Ghosh,美国(1987年),改善两相厌氧消化污泥的分类,环境工程师,6卷,第1265 - 1284页。
戈德法布,L。Turovskiy,我。Belaeva,美国(1983)、污泥利用的实践,Stroyizdat,莫斯科。
咽喉,V。、拉·L。兰德尔,c(1978),影响因素设计的溶解空气浮选系统、水污染控制联合会的期刊50卷,第1835页。
Hallulen(1989),增厚的活性污泥,研讨会,华沙,波兰,24-29 4月。
锤,m . j .(1975),水和废水技术,纽约。
Infilco Degremont,Inc .(1979)、水处理手册,5日ed,里士满,弗吉尼亚州。
约旦、诉J。谢勒,c . h .(1970),重力浓缩技术在水回收工厂,《联邦水污染控制,42卷,第180页。
卡尔,p R。,Keinath t m(1978),污泥Dewater-ability粒径的影响,《联邦水污染控制,50卷,第1911页。
Komline-Sanderson、公司前景、GRS系列III Kompress, Peapack,新泽西。
Lawler, d F。钟,v . j .(1986),厌氧消化:影响粒子大小和Dewaterability,《联邦水污染控制,12卷,第1107页。
麦特卡尔夫&艾迪,Inc .(2003),废水工程:治疗和重用,第四版,Tchobanoglous G。伯顿,f . L。斯腾塞尔,h . d . (Eds),麦格劳-希尔,纽约。
Ohara, g . T。Raksit,美国K。奥尔森,d . r .(1978),亥伯龙神处理厂污泥脱水研究,《水污染控制联合会50卷,第912页。
奥尔森,R。Gendreau,。老年痴呆,美国(1999年),有机固体技术通报,MarchApril, 5 - 9页。
帕金,g f(1986),污水污泥的厌氧消化的基础。环境工程师,5卷,第867 - 920页。
Popel, f (1967),污泥消化和处置,斯图加特,德国。
兰德尔·c·w .(1969),铺对脱水干燥床有效消化污泥?水和污水处理工程,116卷,373页。
罗伯茨,K。奥尔森,o . (1975), Collodial粒子对脱水的影响与聚电解质的活性污泥,环境科学与技术,9卷,第945页。
施罗德,w(1960),更好的原始或消化污泥是什么?Das Gas-und Wasserfach卷。101年,50号,第1298 - 1301页。
Seabright产品,公司前景,脱水的解决方案,霍普金斯,MI。
Serna技术,公司前景,带式压滤机,碧玉,艾尔。
锡格,r . b .(1993),新的污泥标准实用手册,水工程和管理,11月,26页。
——赫尔曼,g(1993),土地新污泥的应用程序需求
规则、水工程和管理、8月26页。
污泥处理和处置,卷1,污泥处理,和卷。2、污泥处置(1985),Stroyizdat,莫斯科。
首位,f r(1996),废水有机堆肥,Technomic出版有限公司,兰开斯特,宾夕法尼亚州。
——(1997)脱水有机固体残,Technomic出版有限公司,兰开斯特,宾夕法尼亚州。
Tchernova: m(1966),堆肥的动物特征,Nauka,莫斯科。
美国波(1998),过滤杂志,市政供水和污水,2卷,2月1号。
美国波(2000),过滤杂志,市政供水和污水,3月,4卷,1号。
Turovskiy,即美国(1986)、设计手册废水系统,污水污泥处理的方法,2卷,10秒。Allerton出版社,纽约,531 - 610页。
——(1988)、污水污泥处理、Stroyizdat,莫斯科。
——(1992)、Endickung Ehtwasserung和Enseuhung冯·Abwasserschlammen
——(2000),污水污泥的脱水,第75届佛罗里达
水资源会议,坦帕,FL。
Turovskiy, i S。,et al。(1970),热处理污泥、Gos印锑,莫斯科。
——(1971),污泥焚烧Gos印锑,莫斯科。
——(1988),由带式过滤机按污泥脱水,供水和卫生
——(1989),Biothermal处理污泥,ZBTI Minvodchoz,莫斯科。
(1989 b),系统按过滤器,ZINTICHIMNEFTE土豆泥,莫斯科。
——(1991)技术污泥堆肥,VNIPIEI Lesprom,莫斯科。
美国环境保护署(1978),热处理的影响对市政污泥污水处理成本,EPA 600/2-78/073。
推荐- - - - - -(1979),为污泥处理和处置工艺设计手册,环保署625年/ 1-79/011。
- - - - - - (1987 a),设计手册:脱水城市污水污泥,EPA 625/1-87/014。
推荐- - - - - - (1987 b),污泥干燥床的创新:一种实用技术。
推荐- - - - - -(1989),总结报告:在船舶堆肥城市污水污泥,EPA 625/8-89/016。
美国过滤器,前景,带式过滤机,美国过滤、脱水系统集团、荷兰、MI。
Vesilind p a(1979),污水污泥的处理处置,安阿伯市科学,安阿伯市MI。
——(1996)、污泥脱水:为什么水获胜,工业废水,卷4
威驰,f (1986), Untersuchungen苏珥Optimiesierung der zweistufigen anaeroben Klarschlammstabilisierung, GWF, Wasser-Abwasser, 3卷,第109 - 117页。
世界经济论坛(1980),污泥处理,水环境联合会实践手册FD-1弗吉尼亚州亚历山德里亚。
——(1983)、污泥脱水、手动实践20日水环境
弗吉尼亚州亚历山德里亚联盟
——(1987),污泥脱水系统的操作和维护,手册练习OM-8,水环境联合会,弗吉尼亚州亚历山德里亚。
——(1988),污泥调节,手动实践FD-14、水环境
弗吉尼亚州亚历山德里亚联盟
——(1996),城市污水处理厂运行,5日ed,水环境联合会实践手册11日弗吉尼亚州亚历山德里亚。
——(1998),城市污水处理厂的设计,第四版,手动的
练习8(76年第3期),水环境联合会,弗吉尼亚州亚历山德里亚。
雅科夫列夫美国诉(1994),公用事业建设和结构,Stroyizdat,莫斯科。
继续阅读:好氧消化
这篇文章有用吗?
读者的问题
-
珍妮花2个月前
- 回复
-
名叫veli - matti5个月前
- 回复
-
奇卡Proudfoot5个月前
- 回复
-
丹尼斯5个月前
- 回复
-
丽莎1年前
- 回复
-
锦葵与其1年前
- 回复
-
帕斯1年前
- 回复
-
杰西卡舒尔茨1年前
- 回复
-
布罗迪1年前
- 回复
-
安雅1年前
- 回复
-
isotta1年前
- 回复
-
奥斯卡1年前
- 回复
-
tesfalem1年前
- 回复
-
Sarama Habte1年前
- 回复
-
razanur了1年前
- 回复
-
凯蒂1年前
- 回复
-
詹姆斯1年前
- 回复
-
埃尔莎1年前
- 回复
-
luigia1年前
- 回复
-
艾略特年轻1年前
- 回复
-
keiran1年前
- 回复
-
Tewolde1年前
- 回复
-
riku1年前
- 回复
-
托尼1年前
- 回复
-
这里1年前
- 回复
-
斯文齐默1年前
- 回复
-
阿曼达1年前
- 回复
-
Ismo1年前
- 回复
-
泰勒1年前
- 回复
-
Futsum Dawit1年前
- 回复
-
TAZIANA1年前
- 回复
-
madihah1年前
- 回复
-
奇卡1年前
- 回复
-
乔妮1年前
- 回复
-
阿里1年前
- 回复
-
帕特里克1年前
- 回复
-
罗达1年前
- 回复
-
玛吉1年前
- 回复
-
凡妮莎1年前
- 回复
-
nebay kidane1年前
- 回复
-
希望1年前
- 回复
-
彼得1年前
- 回复
-
法伦1年前
- 回复
-
乔尔1年前
- 回复
-
颊1年前
- 回复
-
罗素克洛伊1年前
- 回复
-
米娅1年前
- 回复
-
阿尔西Koskela1年前
- 回复
-
Marko1年前
- 回复
-
卢卡1年前
- 回复
-
马赛厄斯1年前
- 回复
-
纳丁1年前
- 回复
-
鲁迪1年前
- 回复
-
fethawit zula1年前
- 回复
-
命运1年前
- 回复
-
kerttu1年前
- 回复
-
特伦蒂诺露阿娜1年前
- 回复
-
凯特1年前
- 回复
-
坦塔1年前
- 回复
-
拉尔夫1年前
- 回复
-
基督教1年前
- 回复
-
JASKA1年前
- 回复
-
Wilimar1年前
- 回复
-
regina1年前
- 回复
-
juliane1年前
- 回复
-
伊阿古1年前
- 回复