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低温污泥干化设备 污泥干化 北京中环弘晟环境科技

2020/3/5 10:05:54发布151次查看
燃煤生物质耦合发电
2016年12月30日国家能源局公布了《能源技术创新“十三五”规划》。
这些规划与工作方案都将燃煤耦合发电列为重要的支持性发展产业。由此,一批燃煤生物质耦合发电试点项目建设已开始启动,继吉林大唐长山热电厂启动燃煤与农作物秸秆耦合发电技术改造试点工作后,广东、宁夏、湖北、安徽等省已启动了一批燃煤与农林生物质、污泥耦合发电的试点项目。
2017年6月7日,第7届
国际研讨会在北京召开,国家能源局电力司的有关领导表示:“燃煤生物质耦合发电有利于促进化石能源替代,增加清洁能源供应;有利于促进电力行业特别是煤电的低碳清洁发展;有利于秸秆田间直焚、污泥垃圾围城等社会治理难题”,这三个“有利于”的评价,基本就是当前我国燃煤生物质耦合发电发展的首要任务。
沼气能源回收和土地利用为主的厌氧消化技术路线厌氧消化具有以下优点:
1、提高后续处理的效率并减少后续处理能耗。
通常认为厌氧反应可以实现污泥减量化、稳定化。通过厌氧反应,污泥中有机物去除40%-60%,有害病菌减少。此外,除湿污泥干化,厌氧消化提高污泥脱水稳定性,让焚烧等后续处理减少35%以上的能耗。
2、厌氧消化成本较低。
根据韦伯咨询统计,单纯厌氧消化投资成本约为20-40 万元/(吨/日),由于不用鼓风曝气等,节约了成本,污泥干化焚烧,单纯厌氧消化运行费用约为60-120 元/吨(含水率80%,不包括浓缩和脱水),而好氧发酵运行费用为120-160 元/吨。
欧美50%以上的污泥采用厌氧消化处理,产生的沼气转化为电能可满足污水厂所需电力的33%~100%。但污泥厌氧消化在我国应用的并不顺畅。我国建设的约50 座污泥厌氧消化设施中,可以稳定运营的只有20 余座。主要原因是由我国污泥泥质差、处理厂运行管理水平低。我国污泥含砂量较高、有机物含量较低、污泥可生化性差,消化设备运行的稳定性和产沼气率等指标普遍未达到国外标准。此外,我国缺乏沼气利用的激励机制,设备的投资费用高,系统运行较为复杂不易掌握。
不过采用碱解处理、热处理、超声波处理、微波处理等方法对污泥进行预处理,可以提高污泥水解速率,改善污泥厌氧消化性能。并通过项目经验的积累,企业也逐步掌握了较为的操作技能。污泥厌氧消化技术会是未来的一个主流方向。
污泥处理的目标是避免污泥中所含有机物、各种病原体及其他有害物质形成二次污染源,导致环境污染、危害人类健康。
为确保污泥中的有毒有害物质不会对人类及环境造成危害,发达国家采取了一系列污泥处置方法,主要包括填埋、农用和焚烧,其中焚烧方式表现为突出。污泥干化焚烧不仅可充分利用污泥中热量,使污泥达到的减容,还能在焚烧过程中杀灭所有的病菌、病原体,同时使有毒、有害的有机残余物被氧化分解,因此,低温污泥干化设备,通过干化焚烧处理污泥是较理想的方法。污泥干化焚烧在日本和欧美较为普遍。目前,国内多个城市已经开展了此类项目,取得了一定的效果,但同时也暴露出了很多问题。本文对污泥干化焚烧处理系统要点及设计内容进行综述与探讨。
污泥的科学处理,起始于一些西方发达国家。之后,这些处理工艺逐渐被引入我国,例如污泥的干化焚烧。这种方式相对于掩埋处理法的优势比较明显,主要表现在:①减少了污泥的占地面积;②焚烧能高温分解掉污泥中一些不易降解的有机物;③焚烧后的灰含有机元素,可用于其他产品的制造,有利于资源的回收。因此,污泥的干化焚烧能在我国被广泛应用。虽然污泥干化焚烧具有显著优势,但仍然存在一些弊端,比如在施工过程存在一定的危险性。为了预防工艺过程中危险事故的发生,污泥干化,应注重施工工艺的每一个环节,并在施工时将必要的防护措施一并设计、安装。为此,我国科研人员应加紧对干化焚烧设备进行进一步的优化设计,减少设备故障带来的危险性。
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