污泥干化焚烧技术及运用
市政污泥干化焚烧技术与具体应用方法

市政污泥干化焚烧技术与具体应用方法摘要:近年来随着我国经济水平的不断提高,我国的一些重点沿海地区的污泥产量也在不断地增加,因此对于污泥的处理要求越来越迫切,本文详细的分析了我国市政污泥干化焚烧技术的具体应用,希望能够推动现有市政污泥干化焚烧技术的发展完善。
关键词:市政;污泥干化;焚烧技术;应用方法;目前我国的污水处理技术不断的完善,污水处理的质量也在不断地上升。
随着污水处理效率的提高污泥量也在不断的增加。
如果不能够对污泥进行及时的处理就会给环境带来极大的污染,因此,必须要采取合适的技术对污泥进行处理。
市政污泥干化焚烧技术是目前处理城市污泥最有效的技术,本文详细的分析了市政污泥干化焚烧技术的机理和应用要点。
1市政污泥干化技术1.1污泥干化技术机理污泥干化是通过蒸发和扩散两个过程来对水分进行去除的过程,这两个过程处于不断交替进行的状态之中,污泥中的大多数水分都是结合水,这些水的特点是其蒸发和扩散的速度都会受到污泥性质的影响,不同污泥会影响到水的扩散速度,因此,在处理过程中,应当根据设备的构造选择不同的设备应用的污泥处理技术。
1.2污泥干化技术常用设备类型污泥干化技术按照与污泥的技术方式可以有以下几种类型:可以有直接传热、间接传热、直接和间接联合传热。
在这当中,直接干化设备包括了喷雾干化机等。
间接式钢化设备包括了浆叶式干化机,圆盘式等。
随着我国目前市政污泥干化焚烧技术的不断发展完善,目前一些新技术也被逐渐应用到此工程中。
干化焚烧技术仍旧受到场地规模等外地条件的变化而变化。
1.3粉尘和恶臭气味污泥干化焚烧过程中经常会产生粉尘和一些比较臭的气味,这些气体污染物主要包含了硫化氢、二氧化硫等一些酸性比较强的气体。
为了防止这些气体对环境造成污染应当配备相关的处理装置进行处理。
在冷凝后可以通过吸附、焚烧等手段进行进一步的处理。
在实际操作过程中干化系统处理的尾气可以进入焚烧炉进行焚烧,通过处理后这些尾气才能够被排放到大气环境中。
炼厂含油污泥干化焚烧处理技术及运用分析

炼厂含油污泥干化焚烧处理技术及运用分析摘要:污泥干化焚烧处理是石化企业废物处理的主要工艺之一,为提升含油污泥的处理效率,本文以炼厂含油污泥处理技术为主要研究对象,在对炼厂当前应用的含油污泥干化焚烧处理工艺应用背景进行简单介绍之后,着重对该工艺在炼厂污泥处理中的应用情况进行了分析,希望能够为炼厂污泥处理工艺技术水平的提升提供一定的优化思路,提升处理效果。
关键词:含油污泥;干化焚烧处理;焚烧处理技术前言:基于当前资源节约和环境保护对石油化工企业生产提出的要求,石化企业在生产中需要提高对于废物处理工艺应用效果的重视,在尽可能减少污染排放的同时,保障石化企业的生产安全。
干化焚烧处理技术能够实现对于含油污泥的排放处理,该工艺在当前的石化企业中已经积累了一定的经验。
对含油污泥干化焚烧处理技术进行分析,对于提升处理工艺水平具有积极的意义。
一、含油污泥干化焚烧处理工艺炼油厂在基于炼油工艺生产中排放的污水进行处理时,会在杂质与水分离之后剩余大量的污泥。
这些污泥中往往含有大量的铁、铜、汞等重金属,而从污水中分离出来的苯系物以及酚类物质又会使得这些污泥带有恶臭的气味,严重威胁炼油厂周边的环境质量和安全。
干化焚烧处理技术能够以干化和焚烧的方式来减少污泥中的污染物,并注重对于焚烧过程中产生烟气的处理,将焚烧后得到的炉渣运输到危险废物处置中心进行在处理后将剩余的物质进行填埋[1]。
具体而言,该工艺包括污泥离心脱水、涡轮薄层干化、回转窑、二燃室、余热回收、尾气处理六个环节。
现阶段,炼厂在应用该处理工艺时,能够将相应的设施设备与先进的管理系统连接起来,尽可能以自动化的方式来实现对整个工艺应用流程的有效控制,从而更好地发挥处理工艺在控制污泥排放方面的作用。
二、含油污泥干化焚烧处理技术应用分析(一)污泥脱水污泥脱水是对含油污泥进行干化处理的重要前提,由于污泥本身是从炼油厂排放的污水得到,为达到降低污泥含水率的目的,需要事先将污泥的水分尽可能脱除。
污泥干化焚烧技术研究及应用

污泥干化焚烧技术研究及应用随着社会经济的发展和人们生活水平的提高,工业废水和城市污水的产量日益增多,污水在处理的过程中会产生大量的悬浮物质,这些物质统称为污泥。
污泥的成分较为复杂,若任意堆放将会对人类及动植物的健康造成较大影响。
减量化、稳定化和无害化是污泥处理的基本原则。
污泥焚烧技术具有处理速度快、减量化程度高、能源可再利用等优点,在国内外被广泛应用。
该技术是污泥处置*彻底的方式,当污泥中有毒有害物质含量很高且短期不可降低时尤为实用。
传统污泥处置工艺是使用污泥干燥设备将污泥含水率(质量分数,下同)从80%降低到20%~40%,然后投入焚烧炉内进行焚烧处理,该工艺存在系统结构复杂、占地面积大、热利用率低等缺点。
污泥干化焚烧一体化是将污泥干化系统与焚烧系统相结合,利用污泥焚烧产生的烟气对污泥进行干化处理,并充分利用余热,这是污泥处置的一个重要方向。
1间接干燥设备污泥干化可去除污泥中的间隙水、毛细水以及绝大部分的内部附着水。
根据污泥与热介质的接触方式,污泥干化可以分为间接干化和直接干化。
间接干化因具有安全性高、粉尘产生量少、热介质无污染等优点得到广泛应用。
目前,应用*多的间接干燥设备主要有旋转圆盘干燥机和桨叶式干燥机。
1.1旋转圆盘干燥机旋转圆盘干燥机主要由转子系统、传动系统、热介质、管路及排风除尘系统组成,如图1所示。
蒸汽或导热油作为介质从转子空心轴的一端进入,通过旋转金属圆盘将热量传递给污泥,污泥在金属圆盘外吸热增焓不断蒸发湿份,凝结的冷凝水从转子的另一端排出。
转子周边通过固定角钢架装有带一定倾角的刮板,随着旋转不断将被干燥的物料刮起和搅拌,同时将物料从入口一侧推向出口一侧。
××应用圆盘干燥机对含水率为74.5%的印染污泥进行了热干化,并对干化后的污泥进行焚烧处置。
结果表明,干化后的污泥焚烧处置效果较好。
××等基于圆盘干燥机对城市污泥干燥过程中的操作参数进行了分析,包括进料湿含量、产品湿含量及蒸汽压力。
工艺方法——污泥干化焚烧技术

工艺方法——污泥干化焚烧技术工艺简介和传统的问题处理方法相比较而言,污泥干化焚烧技术的优势非常的明显。
第一,利用污泥干化焚烧技术的处理方法对污泥进行处理能够最大程度的减少污泥的体积,通过这种处理方法来尽可能的减少污泥处理过程中的空间问题。
随着我国社会的发展,土地资源越来越紧缺,因此,这种处理技术可以减少土地资源的应用。
第二,污泥被焚烧以后能够分解剩余污泥内的有机物质,这些物质被焚烧以后成灰,因此最终需要处理的物质并不多。
污泥经过焚烧之后的焚烧灰也可以作为建筑原材料,而且这种原材料不仅有利于环境而且有较大的经济性。
第三,利用污泥干化技术处理污泥的速度非常快,因此这种处理技术不需要长期的储存,使用此技术对污泥进行处理也是一种就地焚烧技术,因此也就避免了运输的问题。
第四,污泥干化焚烧技术能够对能量进行回收利用,在对污泥进行处理时污泥干化是需要解决的关键技术。
有学者研究发现当污泥内水的含量得到有效控制后污泥的形态就会得到转变,通过这种方法能够对污泥进行无害化、稳定化处理。
目前大部分的处理都是利用污泥干化焚烧技术,因为此技术符合我国循环经济发展的要求,也满足现有可持续发展的战略化目标。
因此污泥干化焚烧技术的发展前景是十分广阔的。
工艺流程(1)污泥干化技术污泥干化技术主要是利用热能进一步的去除污泥中的水分,污泥干化是污泥与热煤之间的传热过程。
在污泥干化处理过程中,污泥会逐步的失去水分而形成颗粒状,当污泥形成颗粒状时,它的外表面会比内部更干燥,因此内部水的蒸发也会越来越困难。
首先利用焚烧系统产生的蒸汽对污泥进行干化处理的操作可以对污泥的含水量进行降低,而在此操作过程中产生的废气也必须要经过净化后才能进一步的利用,其余的废气可以进行焚烧处理,处理所得的水蒸气经过干燥机的作用后就会进一步的形成冷凝水,而这些冷凝水就会被输送到锅炉除氧器进行进一步的使用。
污泥干化系统也分为了全干化和半干化两种不同的处理方法。
污泥干化后它的热值比较高,这种处理方法也比较容易产生粉尘,因此存在着自燃自爆的危险。
污泥干化焚烧工艺

污泥干化焚烧工艺1.污泥干化机理干化是为了去除污泥中的水分,提高污泥的热值,水分的去除要经历两个主要过程(1)蒸发过程:物料表面的水分汽化,由于物料表面的水蒸气压低于介质(气体)中的水蒸气分压,水分从物料表面进入介质。
(2)扩散过程:是与汽化密切相关的传质过程。
当物料表面水分被蒸发掉形成的物料表面湿度低于物料内部湿度,此时,需要热量的推动力将水分从内部转移到表面。
上述两个过程的持续交替进行基本反映了干化的机理。
污泥干化的加热方式可以分为直接干化和间接干化。
不同的加热形式决定了不同类型的干化工艺,直接干化是将高温烟气直接引入干化器,通过气体与湿物料的接触、对流进行换热,直干化将增加污染性气体。
代表设备有流化床干燥机;间接干化是将高温烟气的热量通过热交换器传给热介质(导热油或蒸汽),热介质在一个封闭的环路中循环,与污泥没有接触。
间接干化存在一定的热损失,但需要处理的烟气量小,不会产生二次污染。
代表设备有桨叶式干燥机2.流化床干化工艺。
2.1设备结构及工作原理目前国外焚烧处理污泥的技术流派很多,但主要应用的主要是两种方法:一、流化床干化技术、二、浆叶式干化技术流化床干化工艺采用流化床干燥机。
流化床干燥机从底部到顶部基本由三部分组成:(1)风箱:用于通过气体分布板将循环气体分送到流化床装置的不同区域。
(2)中间段:通过其中的热交换器将热量传递给污泥,并使之干化。
(3)抽吸罩:使流化的干颗粒脱离循环气体,而循环气体带着污泥细粒和蒸发的水分离开干化机。
流化床干化机工作原理如图1所示。
流化床干化系统的密封设计避免系统内的气体泄漏到大气中,同时避免大气进入干化系统。
密封设计是严格安全标准的前提,通过保证系统内部的惰性气体化(<6%容积,在开机、停机和运行等不同工况)实现。
通过冷却,循环气体以及水蒸汽的温度由85℃降到60℃。
而冷却水重新循环到污水处理厂。
而经过冷却及洗涤的循环气体通过风机回到流化床内。
流化床中出来的干化颗粒则通过惰性气体回路中的振动型冷床将温度降到<40℃。
城污水处理厂污泥干化焚烧技术

摘要:城市污水处理厂产生的污泥,越来越受到广大给水排水工作者的重视。
结合城市污水处理厂选择的污泥干化焚烧工艺,介绍了一般城市污水处理厂污泥的性质、污泥干化焚烧的工艺流程和控制参数,同时简要给出了投资及运行费用方面的情况。
关键词:污水处理厂•污泥,干化,焚烧,上海市随着我国国民经济的发展,工业废水、生活污水的排放量日益增加,为了保护生态环境,保护人民的身体健康,提高水环境质量,污水必须经过净化处理达标后才能排放。
污水在处理过程中,会产生一定数量的有机污泥,这些废弃物含水率高,有机物含量高,容易腐烂发臭,如果得不到有效处置,会严重影响当地环境质量,造成二次污染。
如何妥善处理处置这些废弃物,已成为建设完整城市污水处理厂,提高技术水平和管理水平的重要因素。
推荐干化焚烧处理工艺,使污泥得到最终处置。
1污泥量某城市污水处理厂设计水量为40万m3/ d。
采用具有除磷脱氮功能的一体化活性污泥法作为污水处理工艺,处理对象为城市污水(含有大量以化工、制药、印染废水为主的工业废水>,产生的污泥量为64 t/ d 干泥,经脱水后含水率为70 %,污泥体积为213 m3/ d。
根据现状水质水量的特点,某城市污水处理厂运行初期,由于水量在30万m3/ d左右,产生的污泥量将低于设计规模。
随着收集系统的不断完善,雨污分流现象的逐步改善,水量将逐年增加,水质会不断提高,最终将达到设计负荷。
2污泥特性对于不同的污泥处理处置工艺需要了解污泥各方面的特性。
某城市污水处理厂各阶段的污泥含水率见表1 。
采用不同的脱水工艺其脱水污泥的含水率是不同的,大致范围是65 %〜85 %。
对于后续干化焚烧处理工艺,脱水污泥的含水率直接影响到后续处理构筑物的规模以及干化焚烧的热量平衡,理论上越低越好,但是机械脱水程度越高,设备投资会增加,加药量也会增加,处理成本随之提高,因此合理选择设计含水率很重要。
污泥的元素分析和工业分析数据与污泥焚烧系统的计算关系密切。
城市污水处理厂污泥干化焚烧技术

城市污水处理厂污泥干化焚烧技术随着城市化进程的加速和人口的增长,城市污水处理厂的污泥处理已成为一个急需解决的问题。
现在,一种越来越受欢迎的方法是利用污泥干化焚烧技术来处理污泥。
本文将介绍这种技术的原理、优点和应用。
原理污泥干化焚烧技术通常包括三个步骤:1.污泥干化:在无氧条件下,将污泥中的水分蒸发掉,从而减少其重量和容积。
干化可以通过自然干燥或机械干燥实现。
在自然干燥过程中,污泥被散布到大型泥田中,然后在太阳和空气的作用下蒸发。
机械干燥则需要使用烘干设备。
2.焚烧:在高温下将干化后的污泥燃烧并转化成灰烬和烟气,其中灰烬可以用作建筑材料,烟气经过净化设备处理后可以排放到大气中。
3.能量回收:通过对烟气进行冷却、净化和脱水,可以回收其中的热能和水分,用于加热干燥的污泥,以降低能源消耗。
优点污泥干化焚烧技术具有以下优点:1.减少污泥体积和重量: 干化后,污泥体积可减少70%以上,重量也可减少50%以上,这样就减少了对污泥处理场地的需求,同时也降低了处理和运输成本。
2.处理效率高: 干化焚烧可以一次性处理多量的污泥,处理效率高。
3.节能环保: 干化焚烧设备自带能源回收系统,节能环保,符合绿色发展观。
4.经济效益好: 干化焚烧可将污泥转化为可利用的资源,如灰烬材料,提高污泥的综合利用效率,经济效益较好。
应用污泥干化焚烧技术在城市污水处理厂中广泛应用。
目前,已经有不少污水处理厂采用这种技术来处理污泥,特别是在欧美发达国家普遍采用。
例如,一个标准废水处理厂每年生产的含1万吨污泥,采用干化焚烧处理后,仅剩下3.3吨的灰烬残渣。
针对中国,随着环保意识普及和环保法规的加强,近年来,污泥干化焚烧技术也在国内逐渐得到推广应用。
尤其在一些新建的、节能环保型污水处理厂中,已经开始使用这种技术。
总的来说,污泥干化焚烧技术具有处理效率高、能源回收和经济效益等优点,应用也逐渐得到推广。
对于城市污水处理厂来说,采用此种技术将会使其始终保持高效运作,实现物料的减少与资源的回收,同时也有利于推动城市绿色、可持续发展。
污泥干化焚烧的运行研究

污泥干化焚烧的运行研究污泥干化焚烧是一种常见的废水处理方法,可以将处理过程中产生的污泥变成能源并达到减少废弃物的目的。
然而,该方法的运行中会涉及到多个环节,包括干化、热解、氧化等,在实际应用中需要注意一些细节。
一、操作流程1.污泥干化污泥干化主要是通过加热的方式将污泥中的水分蒸发掉,其中采用的主要设备是干燥器。
在干燥器中,污泥首先被滚筒和热风混合,从而使污泥表面的水分蒸发,然后再通过空气分离器和集尘器进行分离和收集。
2.热解经过干化处理的污泥中含有较高的有机物质,需要在高温环境下进行分解,形成可燃性气体。
这个过程需要通过热解炉完成,热解炉主要由炉体、喷头、点火器、废气处理器等组成。
3.氧化经过热解处理的污泥中产生的可燃气体可以进一步通过氧化反应来转化为无害物质。
通常采用的是上述热解炉中天然气或空气的氧化方式,并且在反应过程中需要注意氧化温度和反应时间的控制。
二、运行中的注意事项1.干燥器选择不同类型的干燥器有不同的干燥效率和干燥方式,需要根据实际情况选择合适的设备。
常见的干燥器类型包括滚筒干燥器、流化床干燥器、喷雾干燥器等。
热解炉中的温度要控制在适宜的范围内,通常选取的温度为500℃~650℃。
如果温度过低,则不能充分分解污泥中的有机物质,影响氧化效果;如果温度过高,则可能引起设备损坏和能源浪费。
在进行氧化反应时,需要控制供气和燃烧条件。
通常使用自然气和空气进行氧化反应,需要排出反应中产生的废气,同时控制氧气的输入量和燃烧温度。
4.废气的处理在污泥干化焚烧的过程中产生的废气中含有一定量的有害物质,需要进行处理才能保证环境安全。
废气的处理方法通常包括物理吸附、化学吸收、生物净化等,具体的处理方式需要根据废气的成分和排放标准来选择。
总之,污泥干化焚烧是一种比较复杂的废水处理方法,需要在操作流程和细节上严格把控,才能保证其运行效果和安全性。
同时,还需要关注环保和能源利用方面的问题,做到减少废弃物污染和提高能源利用效率。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
污泥干化焚烧技术及运用
发表时间:2019-12-23T13:22:55.237Z 来源:《电力设备》2019年第18期作者:吴雪梅
[导读] 摘要:随着社会经济的发展和人们生活水平的提高,工业废水和城市污水的产量日益增多,污水在处理的过程中会产生大量的悬浮物质,这些物质统称为污泥。
污泥的成分较为复杂,若任意堆放将会对人类及动植物的健康造成较大影响。
(华电青岛发电有限公司山东省青岛市 266032)
摘要:随着社会经济的发展和人们生活水平的提高,工业废水和城市污水的产量日益增多,污水在处理的过程中会产生大量的悬浮物质,这些物质统称为污泥。
污泥的成分较为复杂,若任意堆放将会对人类及动植物的健康造成较大影响。
减量化、稳定化和无害化是污泥处理的基本原则。
污泥焚烧技术具有处理速度快、减量化程度高、能源可再利用等优点,在国内外被广泛应用。
该技术是污泥处置最彻底的方式,当污泥中有毒有害物质含量很高且短期不可降低时尤为实用。
关键词:市政污泥;干化;焚烧;运用
一、污泥干化、焚烧技术介绍
1.1污泥干化技术
通过开展污泥干化能够有效降低污泥体积,通常能够缩小到4倍以上,生产出稳定、无菌、无臭的原生物,干化后的污泥产品用途非常广泛,不仅能够用作于肥料、土壤改良剂等,同时也能够替代部分能源。
将污泥干化设备根据介质与接触方式进行划分,能够分为直接加热、间接加热两种形式。
其中,直接加热又称之为对流干燥,主要通过热空气与污泥直接接触,从而蒸发污泥表面上的水分。
该种方法利用率高、能够让污泥的含固率从25%提升到85%以上,但由于是直接与污泥接触,传热介质极其容易受到污泥污染,废气需要通过无害处理才能够排放。
直接干燥设备主要是转鼓干燥器等。
但由于直接干燥尾气处理的成本相对较高,因此可以采用尾气循环技术进行处理,也就是将尾气传输回热风炉中,其余会经过再生热氧化器加温处理后再次排放。
间接加热不与污泥直接接触,而是通过热源加热容器表面所传递的热量接触污泥,从而实现干化目的。
该种方式能够不接触热介质,避免了介质与污泥分离环节,但是热传输效率与蒸发率相对较差,污泥中的有机物质分解不够彻底,而且还需要配备单独热源系统,会大大提高维护成本。
1.2污泥焚烧技术
污泥焚烧需要在非常高的温度下进行,在氧气充足的环境下让污泥中的有机物质进行燃烧反应,从而转化为二氧化氮、二氧化碳、水蒸气等气体,焚烧产物主要是烟气与灰渣。
焚烧处理技术能够将有机物质全部分解,并且能够彻底杀死病原体,提高重金属稳定性,并且焚烧后的污泥体积只有机械脱水污泥体积的1/10。
污泥焚烧设备主要有阶梯焚烧炉、多段焚烧炉等。
具有干化后焚烧和直接焚烧两种形式。
其中,干化后焚烧设备前期投资相对较大,但处理成本相对较低,从长远角度和安全角度分析,干化后焚烧形式的经济性、应用性都非常高。
二、市政污泥干化焚烧技术的应用要点
2.1污染控制与尾气处理
根据污泥的特点与来源进行分析,不同泥质的污泥干化焚烧中所产生的气体多少都会对生态环境造成一定影响,包括酸性气体、重金属、二恶英等。
因此,我们必须要加强废气的处理工作,保障所排放的气体能够达到国家要求标准。
根据有关文献显示,在焚烧炉中添加石灰石或生石灰,能够有效降低烟气中的二氧化氮与二氧化硫等有害气体。
其次,对于重金属来说,包括镉、汞、铅等,虽然经过干燥焚烧能够大大减少飞灰体积和灰渣,但重金属依然会残留在残渣当中,因此,如果重金属量没有超标,可以将残渣进行回收制作砌砖和水泥等;如果重金属含量超标,为了不对土地造成污染,不能直接填埋处理,需要采用飞灰再燃的形式进行处理,降低重金属含量后即可进行填埋,或者采用化学制剂将重金属分解后再利用。
二恶英对环境的影响非常大,其主要是含有两个氧键连接两个苯环的有机氯化物,是一种毒性非常强的致癌物质。
二恶英的产生渠道主要有两种,一是污泥中的氯有机物较高,通过高温分解能够产生二恶英,另一种是未完全燃烧所产生的二恶英。
在污泥干化焚烧中,为了能够降低二恶英产生量,通常可以在干化焚烧中添加化学药剂,在燃烧过程中能够提高“3T”作用效果,从而使燃烧物和氧气充分混合,形成富氧燃烧状态,保障燃烧率,降低二恶英前驱物生成。
其次,可以通过袋式除尘器或活性炭,这样能够降低二恶英物质重生和吸附率。
再者,通过改进燃烧装置与废气处理系统,将被吸附二恶英的灰粒转移到灰渣系统中,之后对灰渣进行加热处理,加热温度至少在1200℃以上,这样能够在高温中迅速分解、燃烧二恶英。
2.2污泥焚烧产物利用
虽然污泥干化焚烧产物能够进行堆肥和填埋,但其污泥干化焚烧产品计数依然非常大。
因此,为了避免污泥产品遇水或在潮湿环境下产生二次污染,我们必须要强化污泥产品的利用率。
由于污泥焚烧后的化学成分与黏土化学成分类似,所以可以将污泥焚烧产物进行烧灰制砖,在制作过程中加入少量的硅砂、黏土,还能够制造出高质量的空心砖,具有质量轻、保温性好、强度高、抗震性强等特点,这样不仅能够降低填埋场所占用的土地空间,同时也能够为建筑行业提供更多的材料。
2.3降低污泥处理成本
由于不同的干化焚烧工艺所造成的成本不同。
从本质上分析,污泥处理成本主要有设备成本与运行成本。
例如流化床焚烧炉,国产设备相比国际要便宜25%~50%左右,因此,可以重点考虑国产焚烧设备。
对于特殊行业所产生的污泥,需要根据污泥特点选择适用性强的污泥处理技术,这样能够降低污泥处理成本,提高热能利用效率,降低运行损耗。
三、问题与建议
3.1在现有燃煤锅炉上直接掺烧污泥。
目前部分城市,尝试将不超过总燃料量10%的湿污泥直接掺入循环流化床燃煤锅炉中混烧。
由于污泥组分复杂,污泥中的有害组分会导致尾部受热面腐蚀和二次污染物的潜在排放,对原有电厂运行和周边环境造成影响。
此外,这种方式污泥处理量不能太大,对于污泥产生量多的城市难以满足要求。
目前尚无相应的污泥燃煤锅炉排放标准,从环境保护和能源利用综合考虑,目前的研究积累还不足以支撑大规模工业性推广活动,只能在个别项目中因地制宜,谨慎实施。
3.2来料污泥脱水不到位。
从温州项目的实际运行情况来看,来料污泥脱水不到位是影响污泥干化焚烧项目处理处置成本的关键原因。
大多数污水处理厂仅重视净化水的指标参数是否满足相应规范的要求,而忽视所产生污泥的品质是否满足国家标准规范。
例如污泥的含水率、矿物油脂含量等指标大部分污水处理厂无法达到,这将大大增加了污泥处理处置的难度。
因此,建议对污水处理厂产生的污泥进行统
一监测和管理。
3.3缺乏具有自主知识产权的污泥焚烧系统。
目前已经运行的污泥处理系统中,通常的污泥干化设备有倾斜桨叶式干燥机、中温带式干燥机、流化床低温干化机等,对污泥进行干化。
设备投资高,运行成本为200~300元/t,我国大部分城市财政难以支撑;而目前国内还缺乏系统成熟的技术和设备,未能形成标准化和系列化。
因此,限制了我国污泥焚烧技术的提高和发展。
3.4加强对污泥焚烧飞灰属性的研究。
生活垃圾焚烧炉的飞灰被认定为危险废物,而污泥焚烧飞灰的毒性,应进行充分的研究后再进行定义。
四、结束语
加强污泥处理对社会经济发展、提高生态环境质量中有着重要意义。
探究污泥干化处理、焚烧处理两种技术,旨在提高我国污泥处理质量与利用效率。
参考文献:
[1]顾杨.我国市政污泥干化焚烧技术及应用[J].中国市政工程,2016(3):45~48+124.
[2]张玉强,周建辉,周学坤,夏兴家,李新波,肖培蒙.市政污泥干化焚烧工艺探讨[J].干燥技术与设备,2011(6):325~328.
[3]李黎杰,田辉,颜廷山,李旭东,石晓东,程益峰.污泥干化焚烧技术的应用[J].环境卫生工程,2015(2):60~62.。