生活餐厨 案例:厦门市厨余垃圾处理厂 [复制链接]

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京东
项目概况:
8 }: ?% D& F7 W# j. a5 F>地址:后坑环卫基地内,紧邻焚烧厂、中转站;8 @% h( y, t4 Z1 H# x( f  i
>占地面积7.6公顷,总建筑面积4万平方米;
# W6 S+ R! M! O$ I; c& |8 K* J- b& n>总投资2.19亿元;* Z; v$ ?5 X' d- M7 z7 o+ e. N
>处理能力平均500吨/天,最大处理能力800吨/天;  m" ~0 A; e) a6 N9 W
>采用“分选+厌氧产泻发电+沼渣好氧堆肥“的综合处理工艺;
1 R7 ~* @( O& w% |>布局:
# D! K2 {2 k+ U* b6 e垃圾分拣中心(含卸料大厅、储料坑、分拣车间等);
" [. p0 [7 e1 J7 k6 j% r4 ^有机垃圾处理中心〔含厌氧发酵车间、脱水车间等);
8 f( s7 n# @; [3 P8 A沼气资源化区域(含沼气预处理区域、发电区域等);
3 @# F0 D, b) i9 J" B$ N残渣处理车间(含干化堆肥仓、精分选车间等);2 j4 P/ g8 b- Z6 {7 R
辅助区域(含变配电车间、臭气处理区域、化验室、办公区等)
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平面布置图
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技术路线9 a) o, M# y8 L

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收集运输( e, _5 b8 A+ P
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预处理-提纯环节& U; B2 J& {% X3 S
(1)滤水
( S. C' i- `2 [(2)破袋
# O8 K! V$ U0 Z' n" q0 I- z(3)滚筒筛分8 m' S, V7 ~2 Y/ r
(4)磁选
* ^6 g" [6 Q! x& o0 y: a(5)重力分选
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6 ?; `+ A2 ]! D$ n; F根据垃圾分类质量,酌情考虑是否需要增加人工辅助
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>清楚了解垃圾成分:$ Y+ O# X1 R/ E% @8 i9 c' s0 p4 ]
以便有针对性的设计预处理工艺、选择合适的预处理设备。
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>没有最好的预处理工艺(设备),适用的就好:* e) G* Y9 s) ?  j3 }% X/ k
垃圾成分的特征是复杂性、多变性,各种预处理工艺(设备)总有一定的局限性或不足之处,我们需要找到每个项目预处理工艺的主要目的是什么?需要解决什么问题?从各种预处理工艺设备中选择效率最大化的那个,并接受它的不足之处。, V$ m% o6 D7 v$ e3 {# H
2 |* w" L# E- ?0 }, o2 o
>预留可改造空间及工艺接口:6 _& Y- y/ `+ y9 T
垃圾成分发生重大变化时,预处理工艺也需要进行优化调整,尽量在预处理工艺设计时留有余地,以便适应几年后垃圾成分变化时的需求。& p! V9 C* D9 I. |* d4 r7 Q6 ]+ n  d
0 ?: B  W# O  {, E. O

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5 @6 k2 p& Y5 f. G* V厌氧发酵环节
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>水平推流式高温干式厌氧发醇工艺技术;) E& }! a$ v' ]) k( W7 M/ K5 }

) k# K4 X* l) t, z% b2 a>源自德国STRABAG工艺  W3 ~. |( i# l# u
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(1)滤水缓存仓
2 w  X6 B0 x* B8 I( x(2)厌氧发醉1 {2 n& Z) I7 E9 z2 w
(3)真空卸料. j0 S: g" N; c4 V3 ?6 Q3 j8 X% N* C
(4)挤压脱水# h/ Y# D4 U: m/ L' r
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. B" q2 K' s+ c0 n; {: [>保证品质:1 B9 ?6 a" H7 d5 o( [
进罐垃圾品质(包括含固率和可降解有机质含量)应满足进罐物料设计要求。
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>稳定进料:
' U2 }" ^$ q. ]" A; E& d厌氧罐内微生物环境脆弱,需要保持生产连续性、稳定性,不可大幅波动。' E$ M9 x5 m7 z* m9 u. J

  ~; R. {: i- f2 y>实时跟踪发酵状态:  @% k5 d- Q7 ?! X: b1 X$ ~" u
实时掌握罐内各项生化指标,并用于生产、指导生产,及时发现问题、纠正问题,避免问题积累造成重大生产事故。
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; d$ P6 S6 F2 n6 ^8 X$ }>控制工艺要点:
: g& v7 j" c  _7 ^7 [# {1 h: [综合的工艺参数管理和调节、合适的有机负荷(水力停留时间)、最佳的工艺温度、稳定和可控的进料量、合理添加营养素或辅助物料等.9 _; j( W5 n- l, n  o1 E% K
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>生产全过程需要保持同步稳定运行:' c- Q) H( D" D* a3 H# I9 g" J+ `
从预处理到厌氧发酵,再到沼气资源化处理、发醉污泥处理等全生产过程,前后紧密关联,需要保持同步稳定运行、生产畅通,否则会因某个环节不畅,造成连锁反应、整体生产停滞。
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) H3 Q' r6 a' J. o
! H5 y! ^8 Z& b) n0 t9 t, s厌氧设备装置特点:8 ]5 \5 [8 ?. p, U6 S
(1)多个搅拌器单独工作;区域性的混合揽拌,桨叶间有交叉,避免桨叶间的死角。4 M; G! Q8 K& b! D
(2)多组式的搅拌器,单个搅拌器体积较小,便于生产、安装与维护、更换。" ?6 U' H3 V& O+ x% r6 t0 `

& G9 H+ v- Y* u* E# }! U  ~" }# {0 H( Q3 M6 V# y
干化堆肥环节
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(1)调节堆肥物料. y% @* p% |; J9 r
(2)通风、翻堆4 |) H/ J6 X: b% b6 k  j/ Y
(3)精分选筛分
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, h& B% A) o  v+ b" g* g" p% O
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6 S( {0 ^; N, V7 Q3 Z$ q# H* j沼气资源化利用3 M6 N$ V! M) L* ?0 X% k' N) ^
(1)生物脱硫5 P; H. K2 d; `" M8 J' o& d
(2)气包暂存( j4 P! J6 h; r/ R$ Z
(3)沼气预处理
, G7 G: S4 k5 \, p(4)发电并网6 f8 |9 A+ [# r7 O: ]
(5)火炬系统
+ C% `3 h  W9 ~5 ~  k3 ?4 [2 y6 x6 o: a. t. T
+ l0 }1 C1 S1 Y( j2 b
环保之家.JPG
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+ h- X8 h% M  Z+ y7 N关于沼液处置5 r. c1 y" {0 X* k

1 @2 n0 }- f8 i, A1 Q" X国外可将沼液进行资源化利用,但在国内进行沼液资源化仍存在瓶颈:
2 f4 o' k) q  y  ]8 K$ r" s; b7 E) I# U》使用季节瓶颈、沼液储存问题;) D9 {; |, s- u( u/ J9 {* E) Q
》使用对象规模、运输距离瓶颈;* h; L' }$ ?6 ]+ L- J6 S* K6 ^% y
》使用场所对臭味控制/环保要求瓶颈;& V# r9 g; E# t
》沼液肥效与化肥肥效的差距,并影响到用户的成本与收益问题。
3 _8 h/ a# q& J# k) j
" W9 A3 ]: r- o6 v$ G建议沼液暂按垃圾废水进行处置。
* V' k5 q8 o( z8 ]  {. Q
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关于沼渣处置. g6 Q) G7 l9 I# S; ]

/ r" j+ d6 ]/ B) h3 {+ w0 U" S沼渣已经经高温厌氧发酵充分反应,其卫生指标和腐熟度基本可满足要求,但再进行好氧发酵堆肥,仍存在一些瓶颈:+ w% M2 \, f& J7 p5 K) ?3 E+ Q
》沼渣中的厌氧发酵菌转化为好氧发酵菌,需要合适的工艺技术手段、时间周期;
+ U' o' o1 _. B$ {* j》沼渣比较密实、颗粒较小,透气性较差,需要合适的堆肥辅料进行拌混;5 L$ d# Q9 _4 I! o4 m
》沼渣堆肥规模化生产时,对场地的需求、沼渣堆肥生产成本与销售收益的性价比问题;2 i# B7 q6 C* J$ k, y
》使用季节、使用对象、使用场地等问题。8 o) y5 J+ ^, O) x

% E, J; j" E5 T4 O建议沼渣进行干化后进行焚烧或者填埋,有条件可制成堆肥产品使用。: e$ U: K3 S& c  m1 J# E
4 q6 T8 P! h) W* e' s8 L

+ f! y( [$ D1 T+ J+ G5 d

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