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              陜西帶式干化系統報價服務介紹「在線咨詢」

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              發布時間:2020-07-31 02:11  

              污泥節能干化的應用

                污泥是污水處理的副產物,是在給水和廢水處理中,不同處理過程產生的各類沉淀物、漂浮物。污泥成分復雜,含有病源微生物、卵、有毒有害的重金屬及大量的難降解物質,如處理不當,容易對環境造成二次污染。

                同時,污泥中也包含很多豐富的營養物質,經過適當處理可以作為肥料,改良土壤,促進植物生長;經過處理產生的沼氣,可以作為能源物質,解決一定的能源問題。這就是小編分享的關于污泥節能干化的一些工藝流程,如果您也對污泥節能干化感興趣的話,就聯系小編吧。城鎮污水處理廠產生的污泥含水率在75%-99%,污水中接近三分之一的有機質轉化成了污泥;因此,污泥的有機物含量高,容易腐化發臭。






                再者,由于部分工業廢水也排入城鎮污水處理廠,導致污泥中含有重金屬和其他有難降解的物質,處理難度大幅增加。根據韋伯咨詢統計,單純厭氧消化投資成本約為20-40萬元/(噸/日),由于不用鼓風曝氣等,節約了成本,單純厭氧消化運行費用約為60-120元/噸(含水率80%,不包括濃縮和脫水),而好氧發酵運行費用為120-160元/噸。低溫污泥干化是利用熱泵系統,將來自干化腔體內的濕空氣經過蒸發器進行降溫脫濕處理,同時通過冷凝器進行升溫再熱,加熱成干燥的熱空氣送入干化腔內,整個過程在60℃以下運行完成

              的。

                如此反復循環,將污泥中的水份通過冷凝水排放到污水池中,可直接將含水率83%的污泥干化至含水率10%-30%干泥,同時整個干燥過程基本上是在一個封閉的系統中完成的,這使得它幾乎沒有排放。干化處理屬于較新領域,通過蒸汽、熱風、煙氣等熱源可進一步蒸發水分降低污泥含水量,一般來說降低到40%以下污泥的臭味可大幅降低,當然也可以降低到20%甚至更少,但是能耗就相對。整個干化過程是在冷媒循環系統和空氣循環系統的配合下完成的。








              土地利用為主的好氧發酵技術路線

                好氧堆肥是在有氧情況下,通過微生物的發酵作用,將污泥轉變為肥料的過程。其中有機物料代謝為二氧化碳、水和熱。

              好氧堆肥的優點包括:






              1、發酵,穩定化時間相對短;2、臭味少,實現滅菌;3、含水率可降到40%;4、污泥成品主要用于修復鹽堿地、城市綠化、垃圾場覆蓋以及建筑等方面用土;5、并衍生出蚯蚓生物堆肥等來強化堆肥效果,比如興蓉環境和綠山的合作。

              堆肥的難點主要包括:

              1、能量凈支出,通風能耗費用占比80%;2、需對好氧堆肥運行的不同階段的合理通風量加強研究;3、缺少C/N 等控制因素的理論研究,致使存在調理添加劑使用過多的情況。






                污泥經發酵后轉化為腐殖質,可限制性農用、園林綠化或改良土壤,從而實現污泥中有機質及營養元素的利用,設備投資少、運行管理方便。但占地面積大、發酵產品存在重金屬污染等缺點使得好氧發酵技術在我國較難發展。

                目前污泥好氧發酵工程可采用、快速、穩定、集約化的設計、運營模式,可實現占地面積的大幅縮小;此外,研究表明我國城市生活污泥的重金屬超標比例約5%,污染風險較小,不應該成為限制污泥發酵產品土地利用的主要障礙。

                因此,在《城鎮污水處理廠污泥處理處理技術指南(試行)》中,“好氧發酵 土地利用”也被列為推薦技術路線。該技術在相對欠發達地區,應用前景較大


              ?我國生物質資源、生物質發電現狀與前景


















































                我國可作為能源利用的農作物秸稈及農產品加工剩余物、林業剩余物和能源作物等生物質資源總量每年約4.6億t標準煤?目前,我國生物質能年利用量約3500萬t標準煤,利用率僅為7.6%?

                截止至2016年,我國生物質發電裝機容量1214萬KW,其中農林生物質發電裝機容量為605萬KW,垃圾焚燒發電容量為574萬KW,沼氣發電容量為35萬KW,各種生物質發電幾乎全為純燒生物質發電,而且其裝機容量多為1~3萬kW蒸汽參數不高的低效率小機組,純燒生物質發電項目的供電效率一般低于30%?因此,純燒生物質的小容量低效率發電不是生物質發電的主要發展方向?

                到2020年,我國燃煤裝機容量將達到11億KW,如果能夠有50%的生物質用于燃煤電廠的摻燒發電,那么燃煤耦合生物質發電機組總容量可以達到5.5億KW按平均摻燒量為10%估算,則折算生物質發電裝機容量可達到5500KW?如果我國每年有50%的生物質用于發電,那么可發電量約7200億KW·h,折算成裝機容量約為1.8億KW,是2016年全國發電量的12%,也就是說,可較大幅度降低煤電的CO2排放?大容量煤電廠采用燃煤耦合生物質發電,應該是現階段我國煤電大幅度降低碳排放的主要措施?


              生物質氣化耦合燃煤鍋爐發電系統技術方案

              本實用新型專利技術提供了一種生物質氣化耦合燃煤鍋爐發電系統,包括:用于將收集的生物質原料規整后存儲,并經切割破碎后送出的生物質儲存輸送單元;用于將切割破碎后的生物質顆粒氣化生成粗煤氣的生物質循環流化床氣化單元;用于采用燃煤鍋爐的高溫省煤器出來的鍋爐給水作為冷卻工質,將所述粗煤氣降溫的生物質高溫燃氣廢熱回收單元;用于將降溫后的粗煤氣以可計量的方式送入所述燃煤鍋爐燃燒的粗煤氣計量送風單元以及配套燃燒單元。它是將固體廢棄物存儲在相對封閉的設施內,且該設施經過防滲處理操作,通常設置在陸地上面。本實用新型專利技術采用了生物質氣化、余熱回收、燃燒三過程的耦合,實現了生物質的間接發電,節省燃煤的同時利用了生物質,并降低了燃煤鍋爐NOx排放,應用前景十分廣闊。
























































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