英国:污泥嵌入式热水解工艺中试案例技术与经济分析
热水解(Thermal Hydrolysis Process,THP)是近年来污泥处理领域的热词之一,THP作为厌氧消化(Anaerobic Digestion,AD)的预处理工艺,具有几个显著特点,例如可以产生 Class A类污泥、提高后续厌氧消化工艺处理能力、提高沼气产量等等。THP工艺的形式有很多种,目前应用最广泛的是CAMBI工艺(图1),据2016年底数据报道,CAMBI工艺在全球有60个应用案例。
图1 Simplified Process Flow Diagram for Cambi THP
但是,THP工艺本身仍然具有一些缺陷,例如THP需要高温、高压的环境,必然导致其
城镇污泥热水解+厌氧消化技术原理及其应用
在污泥处理处置的各技术中,厌氧消化由于能在实现污泥常规处理处置的同时,实现能源化(产甲烷),被列入我国政府主推的几种污泥处理处置主导技术。在我国污泥厌氧消化设施的实际运行中,污泥处理处置设施运行效率受制于低有机质、高含砂量等泥质特性的影响,整体运行和产甲烷效率明显低于欧美发达国家同等规模的厌氧消化设施。为保证污泥厌氧消化系统的高效运行,实现污泥的稳定化和无害化,合理的预处理技术势在必行。污泥热水解技术作为污泥厌氧消化主要的预处理技术之一,能够实现污泥的破壁
案例:北京高安屯污泥处理中心工程-热水解厌氧消化
北京市高安屯污泥处理中心工程处理规模约1850t/d,采用热水解-厌氧消化-板框脱水工艺,是亚洲最大的采用该工艺的污泥处理中心。通过对污泥接收系统、热水解系统、厌氧消化系统、板框脱水系统及沼气脱硫系统进行优化设计,使得该污泥处理中心在方便运行管理、保证施工质量等方面有了进一步提高,进而强化了污泥稳定性、减量化、无害化和资源化的处理目标。
1污泥处理中心工程概况
北京市城区污水处理厂日产污泥约6000多t(含水率按80%计),本着大厂污泥就近在厂内进行处理,中小厂污泥外运进行
以北京小红门为例进行污泥热水解厌氧消化与常规的比较
热水解厌氧消化技术是近年来国内外污泥处理新的发展应用方向。选取小红门污泥处理中心项目的运行数据,比较热水解厌氧消化与常规厌氧消化的运行操作、进泥泥质、消化效果、产气量、沼气成分、附属系统等的差异,分析项目运行中存在的负荷、余热利用问题,总结热水解厌氧消化的运行特点,提出建议及进一步优化的方向。
1 工程基本情况
热水解厌氧消化是近年来国内外污泥处理技术新的应用方向。国外美国华盛顿特区Blue Plains污水处理厂、英国泰晤士水务Davyhulme项目,国内北京的小红门、高碑店
实测:污泥热水解工艺气对污泥厌氧消化运行的影响
热水解作为高级厌氧消化的预处理工序,其排放的废气——工艺气,一般进入厌氧消化池进行处理。通过高安屯污泥处理中心项目运行实例,分析通入热水解工艺气的消化池与未通入热水解工艺气的消化池在有机物分解率、沼气成分、污泥理化指标、沼气产率等方面的差异,总结热水解工艺气对于厌氧消化运行的影响。针对生产运行实际,提出对于工艺气处理的相关建议。
01 热水解工艺气的来源
高安屯项目中,采用蒸汽作为热源提供热水解反应所需温度。蒸汽由蒸汽锅炉提供,蒸汽锅炉的燃料来自厌氧消化所产
污泥热水解消化工艺的性能与成本解析
国际某知名品牌的热水解+消化工艺在欧洲已有大量成功的应用。这种技术早已为国内业界所了解,一些国际公司作为赞助商做了这种技术在国内的首波推介。这些介绍一般还都停留在商业层面上,对其具体的工艺过程、参数特别是经济性,尚没有详细的介绍。基于这种技术的复杂性,一般潜在用户也很难“反向工程”,具体了解其性能并测算成本。笔者不揣冒昧,根据某公司在英国的一个项目的具体数据,建立了一个完整的热平衡模型。根据此模型,笔者对这种热水解+厌氧的组合工艺有了一些比较具体的认识和想法
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垃圾焚烧炉炉排常见故障分析及处理
1给料炉排故障分析及处理
1.1给料炉排推出故障
(1)故障现象:液压系统油压正常,给料炉排全部推不动或者部分推不动,退回正常,再向前推进仍旧推不动;
原因分析:推料平台上有异物或者团状垃圾卡涩,或者推料平台耐磨板翘起卡涩;
处理方法:进料斗暂停上料,大行程多频次推进给料炉排,如果是推料平台上有异物或者团状垃圾卡涩,多个行程后便可推开,如果多次推进仍无效果后,判断是推料平台耐磨板翘起或者异物过大引起卡涩,停炉处理。
(2)故障现象:液压系统油压正常,给料炉排推
分析:炉排炉料层厚度及灰渣厚度调整装置及方法
垃圾焚烧发电较好地达到垃圾处理减量化、资源化和无害化的治理目标,目前世界各地应用的各种型号垃圾焚烧炉有200多种,应用广泛、具有代表性的垃圾焚烧炉技术主要有4大类,即:炉排型焚烧炉、流化床焚烧炉、回转窑焚烧炉、垃圾热解气化焚烧炉(CAO)。
机械炉排焚烧炉是较早发展的垃圾焚烧炉型式,经过长期的发展,技术日臻完善,运行可靠性高,是目前垃圾焚烧炉市场上的主导产品,其数量占全世界垃圾焚烧市场总量的80%以上。
该类炉型的最大优势在于技术成熟,运行稳定、可靠,适应性广,绝大部
炉排炉燃烧控制方法及脱火问题的应对方案
本文主要以150t/d垃圾焚烧炉排炉为研究对象,详细介绍了此类炉型运行过程中料床、火床的控制方法,并且针对脱火问题提出了合理的应对方案,为中小型垃圾焚烧炉排炉的稳定运行提供了宝贵的经验。
1.概述
国外垃圾焚烧处理技术经历了130多年的发展过程,最适合应用于城市生活垃圾的焚烧炉有:①层燃型焚烧炉,如采用滚动炉排、水平往复炉排、顺推倾斜往复炉排和逆推倾斜往复炉排等焚烧炉;②流化床焚烧炉,如沸腾床及循环流化床焚烧炉等;③回转窑式焚烧炉等。其中回转窑式焚烧炉更多用于
分析:垃圾焚烧炉内耐火材料选择
圾、废旧物的解决问题成为限制人类发展的主要问题。垃圾焚烧炉作为其中目前应用最为广泛的技术,其具有减容量大、成本低、无害化程度高等问题,同时可以实现能量的回收,是目前绝大多数国家选择使用的垃圾处理技术。
垃圾焚烧炉的分类
选择耐火材料需要根据垃圾焚烧炉的类型进行判断。目前,常见的垃圾焚烧炉可以划分为炉排型焚烧炉、流化床焚烧炉、间歇式焚烧炉、回转焚烧炉等等。
2.1机械炉排焚烧炉
机械炉排焚烧炉是较早发展的垃圾焚烧炉型式,经过长期的发展,技术日臻完善,运行可靠性
实践:影响垃圾焚烧炉燃烧的因素分析及调整
本工程建设3×675t/d焚烧炉十2×20Mw空冷式汽轮发电机组,余热锅炉由按德国费寨亚巴高克环境工程公司提供的技术制造,费塞亚巴高克环境工程公司直接提供675t/台/d顺推往复式机械炉排炉、液压泵及液压装置、出渣机、风机等主要设备。焚烧炉内分为5个区域,呈阶梯式排列,从上往下依次是干燥区、燃烧Ⅰ区、燃烧Ⅱ区、燃尽Ⅰ区、燃尽Ⅱ区。每个区又分为左中右三列。每一区的每一列炉排下都对应着一次风。
一、燃烧调整
影响垃圾焚烧炉燃烧不稳定的因素很多,例如当地的气候、垃圾的热值、风量
垃圾焚烧发电电厂焚烧炉受热面频繁爆管原因及解决措施
爆管部位现象和原因分析
1、爆管部位和爆管事故规律
当垃圾焚烧锅炉爆管发生的时候,一般来说都会发生在高温过热器或者是部分低温过热器的迎风面位置。过热器的迎风面整体呈现出弹坑形状的大面积剥落减薄,只需要用焊条进行点戳就会发生破裂。通过测厚仪对其相应的壁厚进行检查后发现,一般来说这些迎风面都会因为腐蚀剥落,其壁厚在一毫米以下的水平。每次在停炉对其停炉检测的时候往往会发现管壁会由于腐蚀剥落的问题而产生一些减薄现象。很多项目在两年过后,会发生爆管随时发生的情况。
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日本:垃圾焚烧炉排炉发展历史及各家炉排技术特点分析
我国垃圾焚烧发电技术起步晚,发展快,采用炉排炉、流化床等不同的技术,目前垃圾焚烧炉排炉化,趋势明显.结合日本垃圾焚烧炉排炉的发展历史,概述了炉排炉的设计要点,阐述了各家炉排的技术特点及研发历程,明确了垃圾焚烧炉排技术的研究方向:炉排的大型化研发、高热值炉排的研发以及炉排的稳定运行改进,为我国垃圾焚烧炉排炉的技术研发及引进提供参考和启示.
1 前言
根据(2016城乡建设统计年鉴》显示,截止2016年年底,投入运行的生活垃圾焚烧20发电厂有250座,总处理能力为23.7万t/d,总装
分析:垃圾焚烧发电厂焚烧炉运行非正常工况
长久以来,高标准的垃圾焚烧发电厂焚烧炉运行工况稳定,但偶尔也会遇到负荷波动大,偏料,出生渣等问题,如何采取相应的措施解决这些问题呢?小编浅略分析,和大家共同交流。
一、焚烧炉工况波动大及生渣多有以下几方面原因:
1.进入雨季,垃圾含水量剧增,垃圾池水位升高,带水垃圾增多,倒料区间减少,倒料困难。
2.焚烧炉高负荷阶段运行人员调整滞后导致空炉或偏料。
3.司炉人员交接前后调整理念不同导致负荷大范围波动。
4.炉排故障检修人员处理滞后。
5.垃圾见水或换区,垃圾吊值班
详解:影响生活垃圾焚烧主要影响因素
生活垃圾的热值、组成成分及外形尺寸是影响生活垃圾焚烧的主要因素。热值越高,燃烧过程越易进行,焚烧效果也就越好。生活垃圾组成成分的尺寸越小,单位质量或体积生活垃圾效果越好,燃烧越完全;反之,传质及传热效果较差,易发生不完全燃烧。
01 生活垃圾的性质
生活垃圾的热值、组成成分及外形尺寸是影响生活垃圾焚烧的主要因素。热值越高,燃烧过程越易进行,焚烧效果也就越好。生活垃圾组成成分的尺寸越小,单位质量或体积生活垃圾效果越好,燃烧越完全;反之,传质及传热效果较差,易
研究:危险废物热解-气化/燃烧模拟
危险废物是指列入《国家危险废物名录》或者根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定的具有腐蚀性、毒性、易燃性、反应性等一种以上危险特性的固体、液体或其他形态的废物。危险废物处置技术包括焚烧处置技术、非焚烧处置技术、安全填埋等。危险废物的热解-气化处置工艺指将危险废物先经过热解、再进行高温气化。高温气化熔融可有效防止二噁英的生成,同时可将重金属熔融于炉渣中,使二噁英类、重金属等二次污染物排放降至最低,接近零排放。熔融后的灰渣是一种优良的建筑材料,减轻了填埋
分析:厨余垃圾厌氧消化处理存在问题及调控策略
厨余垃圾产量大、有机物含量高、营养元素丰富,对其进行适当处理后资源化利用是厨余垃圾处理的发展方向。厌氧消化可实现生物质能的高效利用,是厨余垃圾资源化、无害化处理的主要方法之一。提升餐厨垃圾厌氧消化效率获得清洁能源及对消化产物的综合利用是目前研究的热点。介绍了厨余垃圾的基本特性、厌氧消化的机理,总结厨余垃圾厌氧消化各阶段面临的问题,分析对应的国内外调控策略的优缺点及研究进展,并对今后厨余垃圾厌氧消化的调控新策略及产物再利用进行展望。
01 厨余垃圾厌氧消化存在
马丁炉排焚烧炉垃圾焚烧燃烧控制
垃圾焚烧技术算是如今比较先进的一种垃圾处理方式,能够实现资源最大化,而该方法在国外使用的比较多。使用垃圾焚烧技术能够有效的解决垃圾焚烧时产生的有害气体,在进行垃圾焚烧时,大量的有害气体会出现,然后采取高温热化学的方式对这些有害气体进行处理,分解这些有害气体,而且在焚烧垃圾产生的热量还能循环使用,这样就能够达到节约资源的目的,让该反应能够循环下去,而燃烧剩余的残渣可以选择填埋掉或者在加以利用。在垃圾焚烧的过程中,对产生的这些有害气体经过一定程度的处理后,该气