污泥好氧发酵堆肥综合解决方案
200T污泥堆肥处理方案设计

200T/d污泥无害化处理技术方案二〇一六年十一月目录一、工程概况 (1)二、处理标准 (1)三、污泥堆肥工艺方案 (1)3.1 选择方案的原则 (1)3.2 工艺流程及说明 (1)四、污泥堆肥工程设计 (2)4.1工艺设计 (2)4.2 生产车间 (2)4.3污泥处理构、建筑物 (3)4.3.1污泥原料仓库 (3)4.3.2污泥压榨车间(高效功能菌群污泥分解器治污厂房) (3)4.3.3 除臭滤池 (3)4.3.4储泥罐................................. 错误!未定义书签。
4.3.5进泥池................................. 错误!未定义书签。
4.3.6 其他建筑 (4)4.4电气设计..................................... 错误!未定义书签。
4.5自控设计..................................... 错误!未定义书签。
4.5.1设计依据............................... 错误!未定义书签。
4.6建筑设计..................................... 错误!未定义书签。
4.6.1设计依据规范、标准..................... 错误!未定义书签。
4.6.2建筑设计............................... 错误!未定义书签。
4.7结构设计..................................... 错误!未定义书签。
4.8总图设计..................................... 错误!未定义书签。
4.8.1设计依据............................... 错误!未定义书签。
4.8.2设计原则............................... 错误!未定义书签。
好氧发酵堆肥工艺综合解决方案

好氧发酵堆肥工艺综合解决方案
一、绪论
随着经济发展的不断推进,城市的废水排放量越来越大,废水中的氮磷等有机物污染越来越严重,有机物污染物对水体生态系统和人类生命健康都造成了严重的威胁和影响,解决有机污染物的有效处理技术是我们解决废水污染的重要途径之一、传统工艺已经不能有效改善水质,而有机物降解的有效技术之一,可生物降解的好氧发酵堆肥工艺被广泛应用于废水处理领域,成为当前改善水质和解决水污染的主要手段之一
本文介绍了可生物降解的好氧发酵堆肥工艺,旨在提供一个可行的综合解决方案,可有效降解城市污水中的有机污染物,改善水质,提高废水处理效果。
二、发酵堆肥工艺原理
好氧发酵堆肥工艺是生物降解有机污染物的一种有效技术,它是利用微生物的生物降解能力、使有机物进行降解的一种方法。
该方法通过在高温条件下,利用一定比例的有机质(堆肥)和无机质(缓冲物),建立一个温室,吸收废水中的有机物,通过有机物的高温发酵作用而产生温室效应,使有机物的分解速率得到加快,最终转化成无机物,达到净化废水的目的。
生活污泥好氧堆肥技术方案

生活污泥好氧堆肥技术方案总目录前言 21.SACT技术背景 32.技术比选 43. SACT工艺流程及工艺特点 64.实施方案105.投资与经济分析11前言污水处理伴生的脱水污泥对于环境的威胁由来已久,随着污水处理率提高,污泥产量增加而逐渐成为必需解决的问题。2007-2009年建设部陆续组织制定颁布实施了:《 CJ248-2007 城镇污水处理厂污泥处置园林绿化用泥质》、《 CJ/T 291-2008 城镇污水处理厂污泥处置土地改良用泥质》、《 CJ/T 309-2009 城镇污水处理厂污泥处置农用标准》等8项污泥处置标准。2009年2月,环境部、建设部、科技部联合发布《城市污水处理厂污泥处理处置技术政策》;《城市污水处理厂污泥处理处置最佳可行技术导则》、《城镇污水处理厂污泥处理处置技术规范》以及污泥总量控制政策也已在酝酿中。随着政策标准的逐步完善,污泥处置将步入快车道。保定市污水处理厂规划脱水污泥处理设施规模300t/d,污泥堆肥工艺路线作为污泥资源化处理的备选主导路线。本项目建议书本着先进性与可靠性并举的原则,以SACT-HCC污泥堆肥工艺和SACT-F5.110污泥翻堆机为核心,提出了技术解决方案,并进行项目初步经济分析,为项目立项提供参考依据。1.SACT技术背景1956年1980年1986年1995年1997年2001年2002年2006年2007年2008年2009年机械科学研究总院成立。机械科学研究院组建我国最早的环保科研机构——机械科学研究院环保技术与装备研究所。机械院环保所在国家攻关计划支持下开始从事污水处理厂污泥处理技术研究。中国第一台污泥堆肥翻堆机研制成功。中国第一座市政污泥堆肥项目——唐山西郊污水厂污泥堆肥项目投入使用,SACT工艺初步形成。中国第一座市政污泥热干化项目——秦皇岛东部区污水处理厂污泥热干化项目投入使用。中国运行规模最大的污泥堆肥项目——北京大兴污泥消纳厂投入运行,目前设计处理规模520t/d。SACT技术获北京市科学技术二等奖。中国第一座工业污泥堆肥项目——天津石化供排水厂污泥堆肥项目投入运行。SACT技术获中国机械工业科技进步三等奖。唐山西郊污水二厂污泥堆肥项目投入使用,自动化与除臭系统的完备标志SACT工艺系统走向成熟。中国单期建设规模最大的市政污泥堆肥项目——洛阳廛东污水厂228t/d污泥堆肥项目投入运行。SACT技术获首届中央企业青年创新奖。机科发展公司承担国家环保部《污水处理厂污泥处置最佳可行技术导则》(第四、七章污泥堆肥部分)编制工作。中国第一台大型国产污泥翻堆机F5.110完成全部设计研制工作。机科发展公司承担《环境保护设备产品分类》《环境保护设备术语》等两部国家标准相关内容起草编制工作,以及《链条式翻堆机》《滚筒式翻堆机》《污泥堆肥翻堆曝气发酵仓》等三部行业标准起草编制工作。2.技术比选2.1污泥处置技术比较选择污泥处置技术已经实现工业化应用的有:热干化、焚烧、电厂混烧、碱(石灰)稳定、堆肥。下表就上述几种技术结合示范工程运行情况,对各自优点、存在问题、投资、运行成本、成品出路进行横向分析比较:通过比较可以看出污泥堆肥技术作为投资、运行成本最低,成熟可靠的技术,是最适合中国国情的污泥处置技术。2.2污泥堆肥技术比较选择污泥堆肥技术在市政行业应用主要分为以SACT工艺为代表的动态堆肥仓工艺和静态堆肥仓工艺两个流派,下表针对各自技术经济特征进行比较:通过比较可以看出,动态仓从技术先进性和经济性上占优,但需要实施者具备较强的机械设计能力和系统集成能力。3.SACT工艺流程及工艺特点制约污泥堆肥技术工业化应用的主要瓶颈问题包括占地面积问题、臭气外排造成二次污染问题和操作员工职业健康安全问题。SACT工艺在经济可靠的前提下,很好地解决了上述问题。SACT工艺流程如下:SACT系统七个特点:节省占地、免干物料、模块化、无人操作、高效除臭、节省投资、节省成本。具体体现在以下方面:(1)堆肥发酵仓模块化,方便远期扩建。(2)堆肥模块物料深度最大可达2.2m:节省占地。(3)堆肥模块之间可以实现翻堆机水平垂直二维转仓:成倍节省占地面积(本项目考虑水平转仓)。(4)堆肥模块内部容积效率高达45%;每个模块自由空间容积仅675m3(传统工艺相同处理能力系统自由空间容积约2000m3);除臭换气量较传统工艺减少60%以上:高效除臭,节省成本。 (5)隧道式发酵仓替代臭气收集管道,且效率提高:节省投资。(6)针对主要臭气源NH3、H2S 、VOC,终端除臭有针对性分段考虑:高效除臭。终端除臭系统除臭原理示意图(7)系统集成与优化改进相结合,使操作员工与污泥彻底隔离:无人操循环水作。注意:物料粘性和含水率不同,对于输送储存设备设施提出苛刻要求,需要大量非标机械设计辅助完成。(8)免干物料,且节省成本。原因如下:●秸杆等干物料来源和价格不稳定;●秸杆等干物料储运占地面积很大,切存在火灾隐患;●秸杆等干物料中C元素多以纤维素等大分子形式存在,调节C/N效果有限;●市政污泥C/N比一般较低,不妨碍好氧发酵过程的展开,多余的N将以NH4+或者NH3形式存在;●动态发酵翻堆次数多,通过机械作用改善物料孔隙结构。4. 实施方案4.1处理量与处理标准●处理量300t/d(含水率80%),实验系统共24个仓。●出料含水率小于40%4.2工艺流程说明300t/d脱水污泥经过与180t/d熟料混和达到不超过65%含水率,由装载机送入发酵仓中,经过14天翻堆机翻倒和仓底曝气系统曝气,使得物料充分发酵,含水率降低到40%以下。熟料在仓尾部由装载机出仓。部分熟料与脱水污泥混和进入下一周期,每天54t左右含水率40%以下的熟料作为成品输出,作为制肥原料。4.3.方案设计4.3.1总平面布置本项目占地面积约为5000m2。4.3.2工艺设计好氧堆肥车间按照1个好氧发酵模块设置(预留追加模块接口和布料机、出料系统安装空间)。好氧发酵过程停留14天,曝气系统分段曝(吸)气。发酵仓单体有效宽5米,有效长42米,物料有效深度2米。采用F5翻堆机每天将仓内物料翻抛1次,整体前移动3米,仓内堆肥物料被翻抛、打散,与氧气充分接触,保证好氧堆肥所需要的氧气量,提高充氧率,提高分解率。在好氧发酵车间两端设置进料区和出料区,由装载机负责进出料。工艺参数:系统处理量:300t/d(含水率80%)物料进仓量:480t/d(含水率65%)物料出仓量:81t/d(含水率40%)发酵仓模块平面尺寸:45m*5m(含进出料区)发酵仓物料有效深度:2m4.3.3土建设计发酵仓墙体采用钢筋混凝土结构,混料区车间采用轻钢结构,地板采用素砼结构形式,屋面采用轻钢屋面板+FRP采光板。4.3.4电控设计总装机功率约为1400kW。控制采用现场独立PLC控制柜控制。5.投资与经济分析5.1投资估算工程投资估算表注:以上未包含第二部分其它费用和含制肥生产系统费用。5.2经济分析5.2.1运行成本分析计算运行成本,基本数据如下:5.2.1.1污泥处理耗电能、水、车辆用油计算(1)总装机功率约1400KW,电费为0.7元/KW。每日耗电费为1400KW×0.7元/KW×8h /d=7840元/ d电耗费用。核算处理1吨脱水污泥电能成本为26.13元。(2)水费本工艺生产中基本不需要水,只需要生活用水,每天估计需要用水3吨,每吨水估价4元,合计处理1吨脱水污泥用水成本约为0.04元。(3)车辆用油估算每天车辆用油为150升,估价为每天需要750元,合计处理1吨脱水污泥车辆用油成本为2.50元。5.21.2污泥处理人员费用计算需要15人操作生产,每人估计工资、福利等人均每人每天50元,合计处理1吨脱水污泥人员费用为2.50元。5.21.2管理费用计算按照上述费用的10%计算,约合处理1吨污泥管理费用3.10元。5.2.1.3运行成本分析总计(每日处理300吨脱水污泥计算)总计处理1吨脱水污泥(含水80%)运行费用为34.27。(不含折旧) 5.2.2效益分析营养土可以直接作为土壤改良剂用于园林绿化、土壤改良,符合国家标准可以作为基肥使用,也可以替代垃圾填埋场覆盖土或者作为辅助燃料。该项目通过改善投资环境,避免或减轻因污泥二次污染对工农业生产和人民健康造成的损失等所产生的经济效益尚无法作出全部的定量计算,但定性地讲,其间接经济效益是巨大的。对污水处理厂来说,建设污泥堆肥工程,即可以节省污泥外运的人工费、运输费、占地费和排污费,又可以在符合标准的前提下赢利创收。。
污水处理中城市污泥好氧堆肥工艺的分析

污水处理中城市污泥好氧堆肥工艺的分析好氧堆肥是城市污泥稳定化、无害化和资源化的有效途径,是一种符合可持续发展的污泥处理方式。
但是要得到较好的处理效果,在处理城市污泥之前需要添加调理剂,以调节堆体构造和物料的理化性质。
好氧堆肥与其他常见污泥处理方式相比具有有机物降解快、彻底、无害化程度高、堆肥产品肥效好等优点。
根据国内外污泥好氧堆肥研究现状,从C/N、温度、含水率、PH等方面,介绍了好氧堆肥过程的控制要点,总结了污泥好氧堆肥适宜的技术条件;分析了微生物菌剂在好氧堆肥中的重要作用。
最后指出堆肥产品需依靠技术进步和完善相关行业标准来开拓市场。
近几年,随着污水处理率的提高和处理程度的深化,由城市污水厂产生的大量污泥所带来的环境污染问题日趋严重。
好氧堆肥是城市污泥无害化和资源化的重要途径之一,具有有机物分解彻底、无中间产物和臭味、无害化程度高的特点。
研究说明,好氧堆肥腐熟的产品施用于土地后,可有效改善土壤的物理化学性质,是一种良好的肥料和土壤改进剂。
而好氧堆肥是一个复杂的生物化学过程,温度、含水率、PH等因素直接影响微生物的生存状况,进而关系到最终堆肥产品的质量。
同时,堆肥原料中微生物的数量及多样性也影响着堆肥的效率和周期的长短。
因此,研究并控制合理的环境影响因素及发展微生物菌剂在堆肥中的作用,对于提高好氧堆肥的成效和促进其工业化进程具有重要意义。
笔者综述了城市污泥好氧堆肥的研究进展,以期为尽快实现污泥的土地资源化利用提供借鉴。
1好氧堆肥原理好氧堆肥是利用污泥中天然存在的细菌、放线菌、真菌等微生物,在有氧条件下,有控制地促进污泥中可降解的有机质向稳定的类腐殖质物质转化的微生物学过程。
在污泥好氧堆肥过程中,溶解性的有机质可直接透过微生物的细胞壁和细胞膜为微生物所吸收利用;不溶性的固体和胶体有机物先附着在微生物体外,由微生物所分解的胞外水解酶分解成溶解性物质,再深入到细胞内部参与氧化、复原、合成等过程。
好氧堆肥可使污泥稳定化,并能在高温发酵时将污泥中的病原菌、寄生虫卵等杀灭,其最终的产物还能作为肥料和土壤的改进剂。
好氧发酵堆肥工艺综合解决方案

好氧发酵堆肥工艺综合解决方案好氧发酵堆肥是将有机废弃物通过微生物的作用,在氧气供应充足的情况下进行分解降解的过程。
好氧发酵堆肥工艺是一种高效、环保的废物处理方法,对于废弃物的处理和资源回收具有重要意义。
以下是一个好氧发酵堆肥工艺的综合解决方案。
1.堆肥材料的选择:好氧发酵堆肥的原料通常包括有机废弃物、农业废弃物、畜禽粪便等。
在选择堆肥材料时,应综合考虑其含水量、碳氮比、容重等因素,并合理搭配,在保证微生物活动的同时,提高堆肥的质量。
2.堆肥料料的预处理:将堆肥原料进行粉碎、分离等预处理工作,可以提高堆肥的稳定性和均匀性,便于微生物的作用。
预处理还可以通过控制大小颗粒的比例,提高通气性和排水性。
3.堆肥的堆制与调控:将预处理后的堆肥原料进行堆制。
堆肥堆制的目的是提供良好的通气性和水分平衡,以利于微生物的生长和活动。
堆肥堆制时应控制堆高度、堆宽度等参数,确保堆肥堆制的稳定性和良好的通气性。
4.通风系统的设计:好氧发酵堆肥过程中,需要持续供氧以维持微生物的活动。
通风系统的设计应考虑堆肥堆内的氧气供应,通风设备的选用和数量等。
通过合理的通风系统设计,可以保证堆肥堆制过程中氧气充足,促进好氧发酵的进行。
5.温度控制:好氧发酵堆肥的过程中,微生物活动会产生一定的热量。
合理的温度控制可以促进好氧发酵的进行和微生物的生长。
通过堆体内部的温度监测,并调整通风和水分供应等因素,可以控制好氧发酵的温度在适宜的范围内。
6.水分控制:好氧发酵堆肥的过程中,适当的水分含量对于微生物生长和废物分解有重要的影响。
水分含量过高会导致通气不良和腐败,水分含量过低则会影响微生物的生长。
通过定期测量堆体的水分含量,并合理调整水分供应,控制好氧发酵堆肥的水分含量。
7.堆肥的翻堆与露天储存:好氧发酵堆肥过程中,定期的翻堆可以改善通气性和水分分布,促进微生物的生长和废物的分解。
露天储存可以减少堆体内部温度的上升,促进好氧发酵的进行。
定期的翻堆和露天储存是好氧发酵堆肥过程中必不可少的环节。
好氧发酵堆肥工艺综合项目解决方案

好氧发酵堆肥工艺综合项目解决方案首先,原料预处理是好氧发酵堆肥工艺的第一步。
原料预处理包括对有机废弃物进行分类、破碎和湿度调整。
分类是将有机废弃物按照有机质含量和水分含量进行分类,以便后续的堆肥过程能够顺利进行。
破碎是将废弃物进行粉碎,增加其表面积,使之更易于发酵分解。
湿度调整是根据不同原料的水分含量进行调整,一般来说,好氧发酵堆肥的水分含量应保持在50%~60%之间。
其次,在堆肥生产环节,原料经过预处理后,需加入添加剂和菌种,然后进行均匀的混合。
添加剂可以是秸秆、稻壳、木屑等,用于调节堆肥的碳氮比和通风性能。
菌种则是促进有机物分解的微生物,包括好氧和厌氧菌种。
混合后的原料通过机械设备进行堆放,形成适当大小的堆肥堆。
在堆肥堆的过程中,需要定期翻堆和通风,以保持堆肥充氧状态,促进有机物的分解和发酵。
堆肥温度也需进行监测,通常在40℃~60℃之间为宜。
最后,后续处理是好氧发酵堆肥工艺的最后一步。
在堆肥过程中,会产生一些氨气、甲烷等挥发性气体和液态肥料,需要进行处理。
氨气可以通过喷淋水等方式进行吸附和净化,以防止对环境造成污染。
甲烷可以作为能源进行利用,以减少能源的消耗。
液态肥料可以通过分离、沉淀等方式进行提取和精炼,以便用于农田的肥料施用。
总之,好氧发酵堆肥工艺综合项目解决方案是通过原料预处理、堆肥生产和后续处理三个环节,将有机废弃物转化为有机肥料的一种综合解决方案。
该方案不仅能有效利用有机废弃物资源,减少废弃物的环境污染,还能生产出高效、环保的有机肥料,促进农业可持续发展。
污泥好氧堆肥工艺

(2) 堆肥化过程没有实现体积减量化,而且处理、储存、缓冲区占地面积很大。
(3) 臭味处理过程复杂,系统庞大。对于南方多雨的气候,储存和堆肥化的场地和设施要求高,同样也增加了投资。
(1) 空气(氧)的供应
在堆肥化过程中氧的供应是限制发酵速率的主要因素。因此通风是堆肥工艺系统设计的中心问题。常用两种方法来保证氧的供应。第一种方法是通过定期搅动来更新堆肥物料间的孔隙,允许空气自然通过,以满足好氧微生物的需氧量。第二种方法是采用强制通入空气的方法。通过采用鼓风或者通过堆肥物料的引风方式为好氧微生物提供氧气。
(2) 温度控制
温度是反应堆肥化效果的综合指标。根据卫生学要求堆肥温度至少要达到55℃,才能杀灭病原菌和寄生虫卵。近年来的许多研究发现,温度过高(大于70℃)会抑制微生物分解有机物的速率,普遍认为堆肥化的最佳温度范围为55℃一65℃时,堆肥化综合效果最。
(3)适宜的PH值
由于在中性或微碱性条件下,细菌和放线菌生长最适宜,所以污泥堆肥化的PH值应控制在6一8的范围内进行,且最佳PH在8.0左右,一般情况下不必特别调节,在好氧发酵中,微生物在分解有机物过程中能自动调节。
污泥好氧堆肥工艺
一、影响污泥堆肥的因素
由于堆肥过程是充分利用污泥中的好氧微生物菌群的作用,所以凡是能影响这些微生物菌群活性的因素(如营养、水分、空气、温度和PH值)就是决定污泥堆肥化质量的因素。由于污泥中含有足够的水分和有机、无机营养成分,所以影响污泥堆肥化的主要因素是空气(氧)的供应、温度控制和PH值。
污泥堆肥处理方案

200T/d污泥无害化处理技术方案二〇一六年十一月目录一、工程概况污泥处理系统产生脱水污泥量200吨/天,含水率80%,污泥采用好氧发酵堆肥工艺,日产66.6吨/天营养土(含水率小于40%)。
二、处理标准(1)出料含水率≤40%;(2)产品卫生指标应符合高温堆肥卫生标准GB7959-87。
三、污泥堆肥工艺方案3.1 选择方案的原则(1)在常年运行中,要保证污泥的处理效果稳定,技术成熟可靠;(2)尽量降低投资和运行费用;(3)将二次污染风险降到最低;(4)实现操作人员脱离污泥好氧发酵区,杜绝人员伤亡事故发生,运行管理方便。
3.2 工艺流程及说明本项目处理含水率80%的脱水污泥200t/d,脱水污泥通过污泥专用车送到混料车间,在混料车间与回流熟料按一定比例进入混料机混合,混合好的物料通过布料机输送到好氧发酵仓内,在发酵仓内强制通风使物料充分好氧发酵,同时通过翻堆机搅拌使其均匀发酵并且推动物料向前运动;经20 天左右的时间发酵后物料的含水率已降至40%以下,干燥后的物料一部分作为回流物料循环利用,一部分进入营养土仓库,最终作为营养土输出。
这种营养土可作为土壤剂改良剂,可用于城市草坪、花卉种植、园林绿化、荒漠植被、荒山绿化等方面,又可以作为大田肥的原料,充分利用该营养土有机成分高等优点,也可根据土壤情况及农民的需要添加不同数量的N、P、K 肥,制成有机-无机复混肥。
每日污泥处理能力200吨(80%含水率),产出营养土66.6吨(<40%含水率)。
按330工作日计算,年处理66000吨脱水污泥能力,年产营养土21978吨,产品可用于园林绿化或作为复混肥基质。
四、污泥堆肥工程设计4.1工艺设计本工程的建设包括生产车间(含混料车间、好氧发酵车间、维修间、除臭系统)、成品库、临时堆场。
4.2 生产车间(1)混料车间经过机械脱水含水率80%的污泥由污泥专用车运入混料车间倒入生料料仓储存。
脱水污泥由螺旋按照预定量输送进入混料机内。
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3.3.4 上位系统及网络配置(推荐)............................................................................15
3.1 系统的整体原理.................................................................................................................2 3.1.1 系统网络概述..........................................................................................................2
三、控制系统的组成
3.1 系统的整体原理
3.1.1 系统网络概述
控制系统采取开放、可靠的网络形式来完成现场数据的采集、系统控制的实 现。根据我们多年的行业积累得到的经验,我们参看了目前工艺运行的需求,做 出如下的网络系统设计:网络采用以太网网络设计。这个网络采用性能可靠的工 业以太网。可以将办公网络、自动控制网络和视频监控网络无缝结合到该网络环 境,实现“多网合一”。
3.1.3 通讯协议的可靠性
Modbus 协议是应用于电子控制器上的一种通用语言。通过此协议,控制器相 互之间、控制器经由网络(例如以太网)和其它设备之间可以通信。它已经成为 一通用工业标准。有了它,不同厂商生产的控制设备可以连成工业网络,进行集 中监控。此协议定义了一个控制器能认识使用的消息结构,而不管它们是经过何 种网络进行通信的。它描述了一控制器请求访问其它设备的过程,如何回应来自 其它设备的请求,以及怎样侦测错误并记录。它制定了消息域格局和内容的公共 格式。
污泥好氧发酵堆肥综合解决方案
一、前言
随着我国城市化进程的加快和城镇污水处理率逐年提高,污水污泥的产生量 也不断增加,污泥作为污水处理过程中的伴生物,具有含水率高、易腐烂、有恶 臭、含有重金属和大量寄生虫卵及病原微生物等特性。如果不加以处理,它造成 的污染土地、孳生蚊蝇、传播疾病等种种环境问题将日益显现出来。污水处理厂 没有污泥稳定化和无害化处理设施是普遍情况,显然无法对污泥进行稳定和消毒 处理。大量生产污泥直接外运填埋或堆放,不仅不符合国家颁布实施的《城镇污 水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)的要求,而且占用大量土地,导 致产生臭气、蚊蝇、渗滤液等,并严重污染周围环境和地下水。因此,在城市水 污染治理的同时迫切需要解决污泥带来的问题。特别要说明的是有些污水处理厂 将生产污泥外运直接作肥料使用,这样做实际上是有害的。因为,污泥在脱水前 加入了一定量的聚丙烯酰胺等高分子絮凝剂,是便于污泥浓缩脱水。但是污泥的 凝聚过程形成了污泥直接作肥料的不溶解缺陷,也就是污泥难软化,污泥施用多 了或久了可能使土地硬化板结或沙化。同时,未经处理的污泥直接施入农田,污 泥中的重金属(尤其是重金属超标的污泥)、寄生虫卵和病原微生物,都有潜在 的毒害危险,可能导致农作物和土壤严重污染和毒害,甚至影响人类的健康。
污泥好氧发酵堆肥综合解决方案
过无线温度测量系统与综合控制系统的连接,实现温度数据与其他探测数据结 合,经过控制器控制算法的计算,实现自动控制通风系统,真正实现全系统的自 动化控制。
2、氧浓度控制 氧在有氧发酵过程中是最主要的成分,氧浓度的高低,直接影响到发酵是否 成功,在线式氧浓度监测系统,使发酵堆肥的控制工艺达到最佳,有效保证了发 酵始终处在最佳状态。 3、调整堆料含水率 通过调整堆料的成分(掺料)及水分含量实现对堆料湿度的调整,该过程中 无线湿度探头及喷淋系统的有效结合,可以达到最佳的效果,该过程引入发酵堆 肥整体过程控制系统当中,结合温、氧控制及通风系统,使整个系统更加完善有 效。 4、建立合适的通风系统 通风系统是发酵过程中重要的工艺控制环节,系统有了有效的数据检测环 节,如果没有良好的以上检测数据的调节环节,再好的指标检测也没有意义的, 只有实现了检测与调节良好的配合,才能实现整个控制过程的最大效益。 5、填充料的选择 选择好的填充材料,可以提高堆体的通风效果及堆体的湿度,对有效的发酵 会起到重要的作用。 综合以上因素,对于发酵堆肥系统来说,完善的数据采集和完善的控制系统 至关重要。
4.1 温度检测仪表...................................................................................................................15 4.2 氧浓度检测仪表...............................................................................................................17
整个系统可承载的数据分成如下的几个部分: 1 工业控制数据
2 北京瑞阳恒兴科技有限公司 地址:北京市海淀区建材城西路 号 D 座 电话:010-62715495/62715494 网址:
污泥好氧发酵堆肥综合解决方案
2 采集数据 3 工业标准的 MODBUS 总线通讯 该系统以通讯为背景,采用网络拓扑结构来完成现场数据的采集和传递,采用 多级的交换机将整个网络组建起来。
一般认为,污泥堆肥过程的主要技术措施应包括以下几个方面: 1、温度控制 温度控制在发酵过程中起到至关重要的作用,温度控制得好与坏,直接影响 到发酵的效果及周期长短,根据环境特点,我们提出采用无线温度测量系统,通
1 北京瑞阳恒兴科技有限公司 地址:北京市海淀区建材城西路 2 号 D 座 电话:010-62715495/62715494 网址:
二、污泥好氧发酵堆肥工艺介绍及设计需求
污泥是在废水处理过程中产生的沉淀物质以及从污水表面撇出的残渣等固 体物质,其中通常含有较大量的剩余活性污泥。目前,国内外较常见的污泥处理 与处置方法有土地利用、填埋、焚烧和投海,后三种方法因环境压力与经济压力 而日益减少或受到禁止,土地利用则逐渐受到重视。但是污泥中往往含有害成分, 因此在土地利用之前,必须对污泥进行稳定化、无害化和减容化处理,如好氧与 厌氧消化、堆肥化等,其中堆肥化处理是较多采用的一种方法。堆肥化是利用微 生物作用,将不稳定的有机质转变为较为稳定的有机质。堆肥过程可以使污泥中 挥发性物质含量降低,臭味减小,物理性状明显改善(含水量降低、呈疏松、分 散、粒状) ,便于贮藏、运输和使用;高温堆肥还可杀灭堆料中的病原菌、虫卵 和草籽,堆肥产品可以作为土壤改良剂和植物营养源。
3.1.2 控制系统的特点......................................................................................................3
3.1.3 通讯协议的可靠性..................................................................................................3
生产管理网:用于实现现场控制层的控制系统之间、现场控制层与操作监控 层之间的通讯与数据传输,采用工业以太网。
生产控制网:用于实现过程设备层与现场控制层之间的通讯和数据传输,采 用现场总线的形式,现场总线采用 MODBUS 国际通用的开放式现场总线,抗干 扰性好,现场总线节点不少于 64 个节点,传输介质为屏蔽双绞线,通讯速率为 9.6K ~ 12Mbps(自动调整)。
污泥好氧发酵堆肥
综合解决方案
北京瑞阳恒兴科技有限公司 2013 年 3 月
目录
一、前言........................................................................................................................................... 1 二、污泥好氧发酵堆肥工艺介绍及设计需求 ............................................................................... 1 三、控制系统的组成 ....................................................................................................................... 2
3.4.5 调度室中的臭气排放系统....................................................................................15 四、系统涉及的仪表组成 ............................................................................................................. 15
3.2.1 核心控制器的组成..................................................................................................4
3.2.2 核心控制策略..........................................................................................................4
3.3.1 上位系统的组成....................................................................................................13