影響熱水解污泥臨界剪切應力主要因素研究
中國污水處理工程網(wǎng) 時(shí)間:2018-2-21 8:56:47
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1 引言
近年來(lái)城市污泥產(chǎn)量逐年增加, 其中含水率約80%左右的污泥年產(chǎn)量達到了3000 t, 并且絕大部分沒(méi)有得到有效的處理.厭氧消化因其具有降解污泥中的有機物、回收甲烷等二次能源等優(yōu)點(diǎn), 目前仍然是污泥穩定化處理的主要方法.厭氧消化之前對污泥進(jìn)行一定程度的熱水解預處理, 可大幅提高污泥在厭氧消化過(guò)程中水解階段的反應速率.污泥經(jīng)過(guò)熱水解后部分固態(tài)物質(zhì)發(fā)生溶解, 其黏度、屈服應力降低, 流動(dòng)性能大幅提高, 便于污泥后續的泵送和處理.溫度和時(shí)間是影響污泥熱水解程度的兩大因素.一般將溫度超過(guò)100 ℃的熱水解稱(chēng)為高溫熱水解, 在高溫熱水解條件下加熱30~60 min后污泥基本達到穩態(tài).Sapkaite等指出城市污泥在140~170 ℃下熱水解5~35 min有利于后續的厭氧消化過(guò)程.
污泥的流變特性是厭氧消化單元過(guò)程設計及裝置運行和管理過(guò)程中的重要參數.凡是影響液體流層之間內摩擦的因素, 都會(huì )影響非牛頓流體的流動(dòng), 同時(shí)影響非牛頓流體的流變特性.影響污泥流變特性的主要因素有溫度、濃度、剪切速率等.污泥黏度隨溫度的升高而減小, 隨濃度的增加而增大.當剪切速率增大時(shí), 污泥結構受到破壞, 膠團粒子沿流動(dòng)方向定向排列, 流動(dòng)阻力減小, 污泥黏度降低.Zhang等在0.01~1000 s-1內對TS為20%的高含固厭氧消化污泥進(jìn)行了測試, 在1~10 s-1范圍內發(fā)現臨界應力, 并提出了改進(jìn)的Herschel-Bulkley模型, 但其并未指出改進(jìn)Herschel-Bulkley模型的適用范圍及影響臨界剪切應力的主要因素.在實(shí)際污泥的運輸和攪拌中, 低剪切速率對應的是反應器內的攪拌過(guò)程, 而高剪切速率對應的是污泥的管道輸送.熱水解過(guò)程廣泛用于污泥厭氧消化的預處理之中, 為使經(jīng)過(guò)熱水解后的污泥能夠在后續的厭氧反應器的混合、攪拌過(guò)程中產(chǎn)生合理的流動(dòng), 對熱水解污泥臨界剪切應力的研究是十分必要的.
目前并沒(méi)有學(xué)者對熱水解污泥流動(dòng)曲線(xiàn)中臨界剪切應力的影響因素進(jìn)行相關(guān)研究.針對以上問(wèn)題, 本實(shí)驗在160 ℃的高溫下對高含固脫水污泥進(jìn)行熱水解30 min預處理, 得到160 ℃-30 min的熱水解污泥.
研究預剪切強度、溫度(15~85 ℃)、濃度(8.6%~15.6%)、剪切速率范圍(0.1~1000 s-1)對熱水解污泥流動(dòng)曲線(xiàn)中臨界剪切應力的影響, 確定了影響流動(dòng)曲線(xiàn)中臨界剪切應力的主要影響因素, 以期為厭氧消化設備工藝參數的選擇提供依據.
2 實(shí)驗材料和方法
2.1 實(shí)驗材料
本實(shí)驗所用脫水泥采自上海市政污水處理廠(chǎng).初沉泥和二沉泥經(jīng)過(guò)聚丙烯酰胺(polyacrylamide, 簡(jiǎn)稱(chēng)PAM)處理后, 經(jīng)板框壓濾機脫水得到脫水污泥.將脫水污泥分批次放入高溫高壓熱水解反應器進(jìn)行水浴加熱.密閉條件下, 脫水泥在160 ℃的飽和蒸氣壓下加熱30 min, 得到160 ℃-30 min熱水解泥.在流變測試前, 污泥均置于4 ℃冰箱中貯存以抑制生物活性.
2.2 實(shí)驗裝置及測試方法
將脫水污泥和熱水解泥在105 ℃烘箱中放置24 h, 測定污泥的TS.隨后將干污泥置于600 ℃的馬弗爐中焚燒2 h, 測定污泥的揮發(fā)性組分(Volatile Solids, 簡(jiǎn)稱(chēng)VS)的含量(VS/TS).表 1給出了上述污泥的基本物性指標.以濃度為15.6%的熱水解污泥為例, 研究溫度(15~85 ℃)對污泥流動(dòng)曲線(xiàn)中臨界剪切應力的影響.向TS為15.6%熱水解污泥中加入超純水進(jìn)行稀釋, 得到13.5%、12.6%、10%、8.6%系列濃度的熱水解污泥樣品, 研究濃度對臨界剪切應力的影響.
本實(shí)驗采用應力控制的馬爾文旋轉流變儀(Kinexus lab+, Malvern)測量污泥的各項流變指標.該流變儀配有同軸圓筒和轉子, 圓桶內徑27.5 mm, 轉子直徑25 mm, 圓筒內表面粗糙, 可有效防止污泥在壁面滑移.該流變儀與循環(huán)換熱器連接, 保證樣品在指定溫度下進(jìn)行流變測試.為確保待測樣品的均一性和測試的可重復性, 預剪切步驟必不可少.本實(shí)驗所有樣品在1000 s-1預剪切5 min后再進(jìn)行流變特性測試和蠕變測試.
污泥流動(dòng)曲線(xiàn)中出現臨界剪切應力的現象與之前學(xué)者的研究結果并不相同.鑒于Zhang等在實(shí)驗中使用的是TS>10%的高含固污泥, 污泥樣品在1000 s-1下預剪切5 min后可能并未達到均勻狀態(tài).為了檢驗流動(dòng)曲線(xiàn)中臨界剪切應力的出現是否和預剪切強度有關(guān), 本實(shí)驗將TS為15.6%的高含固熱水解污泥分別進(jìn)行不同強度的預剪切, 然后再進(jìn)行后續流變特性的測試.
流變特性測試:剪切速率從1000 s-1以對數形式減小到0.01 s-1, 測定污泥的流動(dòng)曲線(xiàn).
蠕變測試:測定污泥的粘彈性及污泥在低剪切應力下的流變行為.對污泥樣品施加恒定的剪切應力, 1 min后測定角位移(φ), 松弛10 s后增大剪切應力, 重復上述步驟.本實(shí)驗中蠕變測試作為驗證濃度對臨界剪切應力影響的另一種測試方法.
3 結果與討論
3.1 實(shí)驗數據可信度表征
為證明本實(shí)驗儀器及測試方法的準確性及可靠性, 實(shí)驗采用含固率為13.5%的熱水解泥測試污泥流動(dòng)曲線(xiàn), 重復測試3次, 測量偏差用誤差棒進(jìn)行表征.如圖 1所示, 實(shí)驗數據可靠.
3.2 熱水解泥的流變特性
經(jīng)過(guò)160 ℃-30 min熱水解處理的污泥的流動(dòng)曲線(xiàn)及黏度曲線(xiàn)如圖 2所示, 熱水解污泥是具有屈服應力的假塑性流體.剪切速率越大, 污泥顆粒沿剪切方向的排列性越好, 污泥黏度(η)越小, 因而具有剪切變稀的特性.值得注意的是, 在0.1~10 s-1的低剪切速率范圍內出現臨界剪切應力, 將污泥的流動(dòng)曲線(xiàn)分為兩段.Zhang等在對不同消化時(shí)間的TS>20%的厭氧消化污泥的研究中也觀(guān)察到了流動(dòng)曲線(xiàn)分段的現象.以臨界剪切應力為分界點(diǎn), 得到如下改進(jìn)的Herschel-Bulkey模型:





3.3 預剪切強度對臨界剪切應力的影響
污泥(160 ℃-30 min)經(jīng)過(guò)不同強度的預剪切步驟后測得的流動(dòng)曲線(xiàn)如圖 3所示.圖 3a研究預剪切速率對污泥流動(dòng)曲線(xiàn)的影響:熱水解污泥在1000~2000 s-1內預剪切5 min后, 測得的流動(dòng)曲線(xiàn)中均出現臨界剪切應力.從圖 3b可知, 當熱水解泥在1000 s-1下預剪切時(shí)間達到30 min時(shí), 測得的流動(dòng)曲線(xiàn)中的臨界剪切應力仍然存在.并且預剪切強度越大, 污泥的流動(dòng)性越好, 污泥顆粒沿流動(dòng)方向的排列越好, 這與污泥剪切變稀的原理是一致的.污泥經(jīng)過(guò)預剪切后, 污泥結構的重建與停留時(shí)間有關(guān).預剪切步驟與流變特性測試之間的停留時(shí)間對熱水解污泥流動(dòng)曲線(xiàn)的影響如圖 3c所示:熱水解泥在1000 s-1下預剪切5 min后, 不同停留時(shí)間(1~20 min)的流動(dòng)曲線(xiàn)幾乎重疊, 而且均出現臨界剪切應力.從圖 3可以看出, 增大預剪切速率或延長(cháng)預剪切時(shí)間, 熱水解污泥流動(dòng)曲線(xiàn)中均出現臨界剪切應力, 這表明流動(dòng)曲線(xiàn)中臨界剪切應力的出現與預剪切強度無(wú)關(guān).
3.4 溫度對臨界剪切應力的影響
溫度對含固率為15.6%的高含固熱水解污泥流動(dòng)曲線(xiàn)中臨界剪切應力的影響如圖 4所示.可以看出, 溫度越高、剪切速率越大, 則污泥的黏度(η)越低、流動(dòng)性越好, 表現出剪切變稀的特性.溫度效應的實(shí)質(zhì)在于其影響了污泥顆粒的運動(dòng)性能, 溫度越高污泥顆粒的熱運動(dòng)越強烈, 顆粒間作用力減小, 從而污泥黏度下降.不同溫度的流動(dòng)曲線(xiàn)在剪切速率0.1~10 s-1內均出現臨界剪切應力, 將流動(dòng)曲線(xiàn)分為兩個(gè)部分, 且溫度越高, 分段越顯著(zhù).以臨界剪切應力為分界點(diǎn), 用3.2節方程(1)中提到的改進(jìn)的Herschel-Bulkley模型進(jìn)行擬合, 擬合參數見(jiàn)表 2.可以看出不同溫度下熱水解污泥流動(dòng)曲線(xiàn)的擬合優(yōu)度參數R2均達到0.99, 說(shuō)明擬合度很好.
3.5 濃度對臨界剪切應力的影響
濃度是影響污泥流變特性的一項重要因素.中溫厭氧消化在工程中應用較為廣泛, 故本實(shí)驗研究35 ℃下濃度對熱水解污泥流變特性的影響.結果如圖 5所示, 當污泥濃度增大時(shí), 污泥顆粒及大分子間的相互作用增強, 顆粒間的相互作用力增加, 剪切應力和黏度均隨濃度增加而增大, 從而形成一個(gè)更加穩固的網(wǎng)絡(luò )結構.圖 5中流動(dòng)曲線(xiàn)中的臨界剪切應力τc可看作粘性力和和彈性力相等的平衡點(diǎn).在0.01~1000 s-1的剪切速率范圍內, 當TS<10%時(shí), 污泥顆粒間的相互作用力較弱, 此時(shí)污泥的粘性力起主導作用, 流動(dòng)曲線(xiàn)是一條光滑的曲線(xiàn), 能夠用Herschel-Bulkley進(jìn)行很好的擬合;當污泥濃度的增大到10%時(shí), 泥顆粒間的作用力開(kāi)始大幅增加, 低剪切力下污泥顆粒間的彈性力作用不可忽略.流動(dòng)曲線(xiàn)在0.1~10 s-1內開(kāi)始出現臨界剪切速率



從圖 5可以看出, 當污泥濃度的較低時(shí)流動(dòng)曲線(xiàn)中臨界剪切應力較難分辨.蠕變測試可測定污泥的粘彈性及其在低剪切力下的流變特性, 在本實(shí)驗中和流動(dòng)曲線(xiàn)測試相互驗證, 以確保實(shí)驗結果的可靠性.不同濃度的熱水解泥在35 ℃下的蠕變曲線(xiàn)如圖 6所示:TS>10%時(shí), 蠕變曲線(xiàn)中出現τ1和τ2兩個(gè)突躍點(diǎn), 將蠕變曲線(xiàn)分為Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ 3部分.τ<τ1的Ⅰ區定義為污泥的線(xiàn)性粘彈區, 彈性力占主導作用;τ>τ1時(shí)污泥結構開(kāi)始破裂, 粘性力產(chǎn)生并和彈性力共同主導污泥的流變特性, 故將污泥τ1<τ<τ2的Ⅱ區稱(chēng)為非線(xiàn)性粘彈區;τ>τ2時(shí), 粘性作用力占主導, 將Ⅲ區稱(chēng)為純粘性區.流動(dòng)曲線(xiàn)中的τc可看作非線(xiàn)性粘彈區和純粘性區的臨界剪切應力, 與蠕變曲線(xiàn)中的τ2表示相同的物理狀態(tài).當污泥濃度的降低到10%時(shí), 蠕變曲線(xiàn)中的第2個(gè)突躍點(diǎn)τ2變得不再顯著(zhù).當TS<10%時(shí), 第2個(gè)突躍點(diǎn)τ2消失, 表征非線(xiàn)性粘彈區的第Ⅱ部分也隨之消失.這表明低濃度的污泥從開(kāi)始流動(dòng)就已經(jīng)發(fā)展成粘性力占主導作用的穩態(tài)流.隨著(zhù)污泥濃度的降低, 圖 5中流動(dòng)曲線(xiàn)中臨界剪切應力τc與圖 6中的蠕變曲線(xiàn)中第2個(gè)突躍點(diǎn)τ2同步消失的現象進(jìn)一步證明了τc與τ2具有相同的物理意義, 是污泥粘性力和彈性力的平衡點(diǎn).
前文中已經(jīng)提到, 屈服應力τy表征污泥網(wǎng)狀結構的強弱;τc表示污泥粘性作用力和彈性作用力的平衡點(diǎn).τ1是線(xiàn)性粘彈區和非線(xiàn)性粘彈區的分界點(diǎn), τ2是非線(xiàn)性粘彈區和純粘性區的分界點(diǎn).(τc-τy)、(τ2-τ1)的值越大, 流動(dòng)曲線(xiàn)中臨界剪切應力越顯著(zhù);反之越小, 臨界剪切應力越不明顯.從圖 7中可以看出:(τc-τy)、(τ2-τ1)均隨污泥濃度的增加以?huà)佄锞(xiàn)形式增大, 二者數值之間的微小差別可看作不同測試方法所致.當污泥含固率超過(guò)10%時(shí), τy和τc, τ1和τ2的值均開(kāi)始加速增大, 說(shuō)明污泥顆粒及大分子間的纏繞聯(lián)結作用迅速增強, 尤其是在低剪切力下污泥顆粒間的彈性力作用不可忽略, 這也表明了上文中對臨界剪切應力現象分析的正確性.
4 結論
本實(shí)驗確定了影響熱水解污泥流動(dòng)曲線(xiàn)中臨界剪切應力的主要因素.對于160 ℃-30 min熱水解污泥而言, 在保證污泥樣品均勻的前提下, 流動(dòng)曲線(xiàn)中臨界剪切應力的出現與預剪切強度及溫度無(wú)關(guān), 而與污泥濃度和剪切速率范圍有關(guān).當TS<10%時(shí), 污泥流動(dòng)曲線(xiàn)光滑, 可用Herschel-Bulkley模型進(jìn)行擬合.當TS=10%時(shí), 流動(dòng)曲線(xiàn)在0.1~10 s-1范圍內開(kāi)始出現臨界剪切應力τc將流動(dòng)曲線(xiàn)分為兩個(gè)部分.TS>10%時(shí), 熱水解泥流動(dòng)曲線(xiàn)中均出現臨界剪切應力.若剪切速率范圍內不包含臨界剪切速率
