详解 | 剩余污泥堆肥综合利用技术之基本步骤
尽管完成堆肥有多种不同的方法,但基本流程不变。
堆肥系统外观上可能有所不同,但它们都包括以下基本步骤:
(l)温合污泥和膨胀剂;
(2)堆肥或有机物被微生物分解;
(3)膨胀剂回收或产品循环利用;
(4)熟化;
(5)储存;
(6)堆肥材料的最终处置(可作为腐殖质材料分配销售)。均相混合对于堆肥至关重要。部分脱水污泥(固体含量通常为15-25%)和循环回
收的堆肥或膨胀剂混合可以提供堆料适当的孔隙度、初始含水量和养分。由于污泥可均匀分布于大部分堆肥系统,空气流动更均匀,导致生物活
详解 | 剩余污泥堆肥综合利用技术之工艺说明
堆肥是一种利用微生物作用降解有机物的管理方法,是常用的污泥稳定工艺之一,
多用于原污泥的稳定,也常用于消化、污泥的进一步稳定。多年来,堆肥主要用于将脱水污泥转化为稳定、无昧无臭、类似腐殖质的产品。堆肥应用日益广泛的主要原因是填理、海洋倾倒、焚烧等其他处理方法成本太高或限制条件增加。在美国,大部分堆肥产品用于土壤改良和园艺应用(WEF,1995)。
堆肥的4个主要目标是:
(1)易腐烂的有机物在微生物作用下转化为稳定的形式;
(2)病原菌减少(堆肥过程中产生的热量用于消毒而不
分析:市政污水污泥处理工艺技术
1市政给排水工程污水处理技术
1.1材料化利用
结合污泥中所含成分的特性,它也可以作为原料使用。它使用的真正对象是它包含的无机矿物成分。因此,许多类型的城市污泥因其成分不同而具有不同的利用方法和价值。一般来说,除有机物外,城市污水污泥通常含有20-30%的无机物,重点是硅、铝、铁、钙等。因此,即使焚烧后污泥中的有机物被去除,无机物仍以焚烧灰的形式存在,需要填埋处理。污泥的物质利用主要是指由污泥制成的各种建筑材料。污泥处理的最终产品是可用于各种建设项目的物料供应,如
判断:那些行业污泥及其特点
生活污泥特点:
产泥量中等,一般占到污水总体积的0.1%左右,但是总量大。
有机物含量高,一般可达到30%~60%
混有部分工业废水,会导致重金属含量增加
含水率高,一般达到95%~99%,即使脱水后含水率仍处于60%~80%
有大量的病原菌和寄生虫,容易腐烂发臭,极不稳定
生活污泥处理特点:
无害化、减量化、稳定化、资源化
将脱水污泥进行干化处理
污泥分级特殊处理
制成高热值的干燥颗粒用来制砖或辅助燃料
印染污泥特点:
产泥量大,总污
戴晓虎:谈谈农村污泥处理的若干问题
乡村振兴战略对农村生态环境提出更高的要求,关键要解决三个问题:一是农村污水要治理到什么水平;二是钱从哪儿来;三是模式的确定和可持续性。个人认为农村污水治理的目标,一是解决卫生环境问题,二是要解决水的最后出路,比如作为生态利用或者农业利用等。重点针对农村污泥的资源化利用谈了思考,与城市相比,农村污泥最重要的是要实现稳定化的处理,国家可能会出台相关要求,应该是从卫生化、稳定化的角度,考虑农村环境容量大、土地资源丰富等特点,让污泥回归土地。
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杨长明:再论市政污泥土地利用的瓶颈问题及解决途径
1.背景
根据国家“十三五”规划,2020年全国市政污水处理量预计达到2.69 亿 m3/日,预计市政污泥年产量(80%含水率)将达到5000万t。市政污泥中含有大量的有机质、病原菌、重金属等有害物质,若未经妥善处理处置,将对环境安全和公众健康造成严重危害。目前污泥处置方式主要以以卫生填埋、焚烧、建材利用和土地利用为主。其中卫生填埋占用大量土地且容易造成地下水污染,因此其在欧美很多国家已被禁止。污泥焚烧需购置专用设备,投资较大,运行维护费用高。建材利用在高温烧制污泥过程中会产生
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综述:德国下水道通沟污泥处理技术
德国针对下水道通沟污泥的特点,通过洗涤和筛分处理, 不仅可以降低填埋处置费用,还可以将这些产品作为次级建筑原料进行回收利用。我国的上海和北京等地已有采用德国先进技术建设的通沟污泥案例,运行效果良好。
1引言
城市排水管网需要进行定期保养和清理。为了保证排水系统的正常运行功能,必须及时清除下水道管网内的沉积物质,否则会导致居民住宅区内或工业园区内的排水管堵流,有时甚至在马路上会产生内涝现象。
如果在下水道内无法采用冲浪翻板进行沉积物质的清理,则必须将这些沉积物
研究: 窑内通风大小对火焰温度的影响
我们都知道,窑内通风的大小会影响二三次风的平衡,如当三次风管阻力变大时,为了平衡窑内阻力与三次风管阻力,窑内风量会增大,从而使得温度后移,烟室温度升高,三次风量减小,分解炉内流场发生较大改变等。在此,重点想讨论窑内通风大小对煤粉燃烧理论温度的影响。
(1)理论燃烧温度如何计算?
我们知道,煤粉燃烧的理论温度计算公式如下,其表示的是在不考虑散热等情况下单位煤粉完全燃烧所能达到的最高温度。
上式中,tth表示理论燃烧温度,Qnet表示燃料低位发热量,c表示比热容,V
涨姿势:水泥预分解窑与隧道窑异同
水泥预分解窑与陶瓷、砖瓦、耐材等所用的隧道窑之间或许风马牛不相及,但深入了解后会发现还是有很多相似之处的,而两者差异的根源在于气固过程,如预热、冷却等。了解、认识到这些问题后,有助于提高水泥预分解窑的认识。
(1)预分解窑与隧道窑的相同点
预分解窑与隧道窑都广泛用于硅酸盐产品的生产,生产过程的步骤非常相似:在完成原料粉磨后,预分解窑生产包括预热、分解、煅烧、冷却;在完成产品成型及干燥后,隧道窑内分为三个带,包括预热、烧成、冷却。从这个层面来讲,原料经过处理
计算:水泥回转窑热量收支计算
前两天在计算烟室温度增加后,出窑熟料温度下降多少的时候,发现按照一般参数来计算的时候,回转窑收入热量要远大于支出热量,今天主要展示下回转窑热量收入与支出的计算过程。
一、计算的基本条件
入窑物料温度:850℃,分解率92%;
二次风温度:1100℃,一次风温度:50℃,一次风量占比:10%;
烟室温度:1100℃,出窑熟料温度:1400℃;
煤粉用量:130 kg实物煤/t熟料,煤粉热值:5500 大卡,折合102 kg标煤/t熟料,窑头煤粉用量占比40%,煤的灰分含量20%;
回转窑表面散热:150 kJ/kg
水泥窑协同处置之问题与措施
一、问题回顾
既然是完结篇,首先在此对之前的一些重要结论进行回顾:
水泥窑处置固体废弃物通常由分解炉加入,部分随烟气向上运动,部分直接掉入烟室。对于随烟气运动的废弃物,燃尽率是关键;对于掉入烟室的废弃物,重点在于减少掉入烟室的废弃物数量。
关于燃尽率:
废弃物所含热量真正能发挥最用的(对节煤有贡献的)比例仅为35%,当废弃物燃尽率更低时,这个比例更小,甚至为负,即要“倒贴”煤。
当废弃物燃尽率较低时,分解炉出口CO含量明显升高,升高了C1出口温度,并增加了化学热
水泥窑协同处置之废弃物掉至烟室危害
固体废弃物“加入分解炉后,较大重量的废弃物因烟气托不住而掉到烟室”,那么废弃物直接掉到烟室有什么危害呢?总得来看,废弃物落入烟室有诸多危害,首当其冲的就是引起硫循环和富集加剧!在此,首先对窑系统内硫的循环和富集进行介绍。
(1)窑系统内硫的循环和富集
原料中以有机硫、硫化物形式存在的硫将会在450-600℃开始氧化为SO2;以亚硫酸盐、硫酸盐形式存在的硫则基本都能进入到分解炉内。分解炉内含有K2O、Na2O和CaO,SO2将会优先于K2O、Na2O结合,剩余的将会和CaO结合。形成的硫酸
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水泥窑协同处置之废弃物燃尽率
废弃物在分解炉内的燃尽率会影响其最终对降低煤耗的作用。那些因素会影响废弃物在分解炉内的燃尽率呢?
废弃物在分解炉内的燃尽率可以简化为一个固体物质在一定体积容器内的反应程度,因此燃尽率可以表述为:
燃尽率= 化学反应速率×反应时间
因此,影响化学反应速率和反应时间的因素都会影响废弃物在分解炉的燃尽率。
1、影响化学反应速率的因素
要想识别影响化学反应速率的因素,首先要确认化学反应的类型。与煤粉的燃烧相比,废弃物含水率高、粒径大、种类多,其燃烧过程更为复杂。
水泥窑协同处置之不完全燃烧产生的CO及其影响
当废弃物(具有热值)不完全燃烧时,其中的C无法全部氧化为CO2,部分C氧化为了CO。根据分解炉内煤粉燃烧的经验,若废弃物不能在分解炉内完全燃烧,则会产生如下影响:分解炉和C5温度倒挂;预热器出口温度增加;预热器出口CO浓度增加等。除此,CO的存在还会对SNCR脱硝、SO2排放,甚至二噁英的排放(有研究表明,为控制二噁英前驱物需要保证炉膛内足够的空气供给量)造成影响。
在此,对分解炉出口不同CO浓度下预热器的温度分布,以及C1出口不同CO浓度所带来的热损失进行计算,以直观呈现CO不完全
水泥窑协同处置之处置后煤耗变化
很多废弃物,如生活垃圾、污泥、城市固体废弃物等都具有热值。仅仅考虑废弃物带入热量的话,处置废弃物肯定是节煤的,而且单位熟料处置量越高节煤量越大。但是真实的情况是这样吗?废弃物虽然会带入热量,但是废弃物处置必然也会导致熟料烧成热耗增大。一方面,废弃物带入可用的热量;另一方面,总的烧成热耗升高。因此处置废弃物能否节煤,关键在于两者的平衡。下面就从理论上进行计算。
1. 基本情况
假设某企业处置废弃物。该企业熟料产量5500t/d,处置废弃物前单位熟料烧成热耗740 kcal/kg
水泥窑协同处置之废弃物加入窑炉方式
简单来讲,所有废弃物进入水泥窑都可以分为气体进入(如生活垃圾气化炉)、液体喷入(生活垃圾渗滤液喷入等)和固体加入(几乎所有)三类。本文分别阐述三类废弃物加入窑炉方式,并重点从工艺角度出发谈下其对窑炉运行的影响。
1、气体进入
废弃物产生的气体主要包括采用气化炉处理生活垃圾时产生的气体、生活垃圾预处理过程中产生的臭气、污泥干化时产生的气体、污染土脱附时产生的气体等。
上述气体通常都需要送入分解炉中进行进一步的焚烧处理。其对于系统的影响包括如下几点:
(1)气
真相:垃圾焚烧飞灰”算危废 而“炉渣”不算?解释...
1、关于焚烧飞灰的危害性
为何将焚烧飞灰列入危废名录?这个好解释,因为飞灰中含有二恶英,其富集的重金属浸出可能会带来环境问题。
垃圾焚烧过程中,产生的飞灰在被捕集之前,在烟气中很容易富集二恶英、重金属等污染物(即含量高)。同时,生活垃圾飞灰的含氯量一般在百分之十几,这对应着较大的含盐量,即飞灰在环境中的可溶部分会将较多的重金属等污染物带入环境。
同时补充一个小点,危废名录中的《危险废物豁免管理清单》里针对生活垃圾焚烧飞灰的几种特定处置措施给予了豁免。但
揭秘:固废处理处置技术
固废处理就是对工业生产中产生的固体废弃物进行处理。此外,固废还包括一些有较大危害性的不能排入水中的液态废物和不能排入大气的置于容器中的气态物质,及从废水、废气分离出来的固体颗粒。根据固废的产生源和对环境的危害程度可以将其分为三类:工业废物(包括一般废物和危险废物)、城市垃圾和农业废物。
通常,固废处理是指用物理、化学、生物、物化及生化方法把固体废物转化为适于运输、贮存、利用或处置的过程。固体废弃物处理的目标是无害化、减量化、资源化。
然而,作为三废处理中最