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              河道污泥節能干化效果誠信企業推薦,北京中環弘晟科技公司

              發布時間:2020-08-04 06:57  

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              污泥干化又稱污泥脫水,是指通過滲濾或蒸發等作用,從污泥中去除大部分含水量的過程,一般指采用污泥干化場(床)等自蒸發設施。利用污水中自有的微生物菌,經過一定培養使之迅速繁殖成為具有一定活性的好氧菌,好氧菌通過吸附污水中的有機物及空氣和水中的氧,進行生物氧化、分解,一部分生成二氧化碳、水和無機物,另一部分則生成新的具有一定活性的生物膜,繼續進行降解污水中的污染物。污泥濃縮后,用物理方法進一步降低污泥的含水率,便于污泥的運送、堆積、利用或作進一步處理。脫水(干化)有自然蒸發法和機械脫水法兩種。習慣上稱機械脫水法為污泥脫水,稱自然蒸發法為污泥干化。方法雖異,但都是進一步降低污泥含水率的措施。







              沼氣能源回收和土地利用為主的厭氧消化技術路線厭氧消化具有以下優點:

              1、提高后續處理的效率并減少后續處理能耗。

                通常認為厭氧反應可以實現污泥減量化、穩定化。通過厭氧反應,污泥中有機物去除40%-60%,有害病菌減少。此外,厭氧消化提高污泥脫水穩定性,讓焚燒等后續處理減少35%以上的能耗。






              2、厭氧消化成本較低。

                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。

                歐美50%以上的污泥采用厭氧消化處理,產生的沼氣轉化為電能可滿足污水廠所需電力的33%~100%。但污泥厭氧消化在我國應用的并不順暢。因為污水處理廠內往往沒有足夠的熱源,所以考慮含水率十分之八左右的污泥在污水處理廠內經過調質及壓濾處理,高干脫水至含水率十分之六左右,脫出的污水返回污水處理廠處理。我國建設的約50 座污泥厭氧消化設施中,可以穩定運營的只有20 余座。主要原因是由我國污泥泥質差、處理廠運行管理水平低。我國污泥含砂量較高、有機物含量較低、污泥可生化性差,消化設備運行的穩定性和產沼氣率等指標普遍未達到國外標準。此外,我國缺乏沼氣利用的激勵機制,設備的投資費用高,系統運行較為復雜不易掌握。






                不過采用堿解處理、熱處理、超聲波處理、微波處理等方法對污泥進行預處理,可以提高污泥水解速率,改善污泥厭氧消化性能。并通過項目經驗的積累,企業也逐步掌握了較為的操作技能。污泥厭氧消化技術會是未來的一個主流方向。


              ?生物質與燃煤混燃耦合發電的優勢

























































                生物質與燃煤混燃耦合發電是指將生物質燃料應用于燃煤電廠中和煤一起作為燃料發電?生物質直接與煤混合燃燒,產生蒸汽,帶動蒸汽輪機發電?根據供應情況摻入或多或少的生物質與煤混合發電,而不是單純地燃用生物質,這種生物質發電方式具有更多的優勢?

                (一)投資較省?可以充分得用燃煤電廠的原有設施和系統來實現生物質燃料的利用?

                (二)混燒比例靈活?在資源豐富時可以提高生物質的比例,而在資源供應不足時提高煤的比例,可以降低生物質燃料的供應風險?該風險包括兩個方面,資源風險和價格風險?前者是指在電廠經濟收集區域內的生物質資源能否滿足電廠的使用?后者是指生物質供求關系的平衡點是否在電廠可以接受的范圍內?

                (三)能夠有效保證電廠的順利運行?生物質電廠正常運行障礙是燃料的供應問題?純燒生物質的電廠只能燒生物質燃料,其持續充足供應面臨諸多難題?而混燒生物質的電廠可以燒煤,燃料,風險低,運行可靠性高?

                (四)在混燒比例小于20%的情況下,生物質灰特性所帶來的結渣、積灰和腐蝕等影響鍋爐性能的問題小得多?


              ?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?


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