污泥焚烧发电

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污泥焚烧发电简介

污泥焚烧发电简介

污泥焚烧发电简介污泥发电是城市污水处理厂进行污泥合理开发利用的技术措施之一,是污泥实行减量化、稳定化、无害化、资源化的良好方法,污泥作为污水处理的伴生物,占污水总量的0.15 %~1 %。

据统计,我国城市污水处理厂每年污泥发生量(干重)约为130万t,且以每年10%的速度增长。

污泥中含有近40%的有机生物质,具有可燃性,所以污泥既被视为废弃物,又被视为一种生物质资源。

合理利用污泥发电已成为污泥有效利用的一个新的发展趋势。

污泥发电不但可以实现污泥安全处理,同时还可以从污泥中抽取能量,替代部分化石燃料,即节约资源和能源,又保护环境,有利于促进我国向可持续的循环型社会的转变。

1.典型的污泥发电工艺目前,污泥发电的3种发电工艺包括了:1)污泥燃料直接焚烧发电; 2)污泥厌氧消化产生沼气、通过燃气轮机组发电; 3)污泥厌氧消化产生沼气、进而通过改质制造氢气,经燃料电池发电。

其中目前世界上已经试验性使用的为前2种发电方式,第3种发电工艺尚处于实验研究阶段。

目前我国污泥处理处于前期探索阶段,以前污泥的处理主要采取填埋方式,随着国家对污染的重视,国内已有几家污水处理厂开始采用污泥燃料直接焚烧发电处理方式,下面主要介绍污泥经干化处理后的焚烧发电工艺和污泥厌氧消化产生沼气发电工艺。

1.1污泥燃料燃烧发电污泥焚烧(热分解)是指在高温(500-1000℃)下,污泥固形物在无氧气或者低氧气氛中分解成气体、焦油以及灰等残渣这3部分的过程。

污泥焚烧的处理对象主要是脱水泥饼,脱水泥饼含水率仍达45%~86%,含水率高,体积大,可将其进行干燥处理或焚烧。

干燥处理后,污泥含水率可降至20%~40%。

焚烧处理,含水率可降至0,体积很小,便于运输与处置。

在焚烧过程中,最重要的是对污泥进行脱水处理,这一过程在国内外基本上都在污水处理厂完成,也就是说目前国内外对于污水的处理都会考虑污泥的浓缩脱水过程。

经脱水处理后的污泥饼,再进行污泥干化,污泥干化是在污泥机械脱水后,进一步进行干燥,经过干化后的污泥或者利用或者焚烧。

污泥发电的现状及存在的问题

污泥发电的现状及存在的问题

污泥发电的现状及存在的问题城市污泥是指城市污水处理厂在运行中产生的沉淀污泥,这种污泥含水量高,易腐烂,有强烈的臭味,并且含有二恶英、寄生虫卵及重金属。

常见的污泥处置方法有卫生填埋、堆肥和高温焚烧等方法,以上三种方法存在投资大、占地广、二次污染等情况,利用污泥发电日益成为人们关注的焦点。

一、污泥发电的形式(一)污泥沼气发电污泥厌氧发酵,产生沼气,产生的沼气回收到沼气罐内,随时用于发电;经厌氧罐发酵后,污泥进入脱水机房,经离心脱水后运出填埋。

经过这一工艺流程,污泥的体积减少30%,有机物的含量也大量减少。

采用污泥沼气发电的单位如下:北京高碑店污水处理厂的发电机组已增至5台,可把每天污水处理过程中产生的污泥全部进行高温消化处理,使沼气产量从原来的1.5万m3/d提高到1.8万m3/d。

按沼气发电1.7万kw·h/m3计算,每天发电量提高到3万kw·h,一年节约电费500万元。

北京小红门污水厂有5个污泥消化池,这些消化池主要用于污水处理后剩余的污泥进行二次处理,使其产生沼气,沼气用来发电,能每月节省电费几十万元。

青岛市麦岛污水处理厂每天产生污泥60m3,能产生沼气1~1.5 m3。

根据厂内沼气产气量,目前4台机组分别顺利完成试车,两台已将近日并网发电,每天可以节电16800度,目前,麦岛污水处理厂日均耗电达35000度,此项沼气发电机组的运行,有近一半的耗电可以自给自足。

另外两台机组投入运行后,将彻底消化污泥产生的沼气。

(二)采用污泥“流化床”技术发电污泥“流化床”发电的程序,一般先将污泥干化(干化后,污泥热值相当于标准煤热值的1/3),利用“流化床”的技术,将污泥按一定比例与煤掺烧,利用蒸汽发电。

采用污泥“流化床”技术发电的单位如下:南京协鑫生活污泥发电厂,采用国际先进的污泥焚烧技术,目前已具备了日处理污泥200吨的掺烧能力,每天可发电210万度,2007年年底扩大到日处理污泥300吨,电厂排放烟气几乎看不到,重金属、二恶英等远低于国家标准,污泥燃烧后的灰渣均匀、细碎,是生产水泥的好材料,每处理一吨污泥,协鑫公司可获得86元补贴。

污泥焚烧发电技术简介ppt课件

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污泥焚烧发电技术介绍
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一、污泥焚烧发电概况
污泥作为污水处理的伴生物,占污水总量的0.5%~1%。我国城市污水处理厂 每年污泥发生量(干重)约为130万t(2009年数据),且以每年10%的速度增 长。
从目前国际上已建成运行的污泥处理处置项目来看,常见的污泥处置方式有 :稳定填埋、堆肥(土地利用)、干化、焚烧。
强烈的瑞流和物料循环,增加燃烧的停留时间,因此燃料燃烧充分、彻底,燃烧 效率高。 一次风机吸风口设在污泥干化车间,以造成污泥干化车间的负压,避免污泥干化 车间内的恶臭气体外溢和可燃气体积存。
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3.烟气 处理系统 由于污泥本身的成分及燃烧过程本身的作用,污泥焚烧中必然会产生一定
的二次污染,如不加以控制就可能产生严重的环境问题。 烟气中主要含有的污染物有:氮氧化物(NOx)、酸性气体(HCL、HF
污泥干化焚烧发电是将80%含水率的污泥经烟气或者低品位的蒸汽干燥后, 污泥含水率达到50%左右,然后输送到煤场,与煤按一定比例(折合干基掺 烧质量比:污泥80%:煤20%(约))混合后,送入焚烧炉燃烧。
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三、污泥干化焚烧发电技术介绍
污泥干化焚烧发电系统工艺流程框图如下:
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工作原理: 污水处理厂脱水后的污泥进入污泥储仓,污泥的含水率在80%左右。通过输送 机构送入污泥干燥机进行半干化处理,半干化后的污泥含水率在50%左右。干 化后的污泥与煤按比例混合后送入焚烧炉进行燃烧,燃烧温度在850℃以上。 燃烧后产生的废气进入烟气处理系统处理处理后排入大气。
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污泥焚烧发电的优点是占地小、处理快速、处理量大、减量明显,减容量可 大于90%;焚烧后的灰渣根据重金属含量可选择直接或使用重金属螯合剂处 理后进入填埋场,也可用作建筑材料或铺路等。采用焚烧法处理污泥,可最 大程度地实现“减量化、稳定化和无害化”,是污泥处理最彻底的方法,西 方发达家普遍采用此法。 同时实现污泥资源化的目的。

污泥焚烧方案

污泥焚烧方案

污泥焚烧方案污泥处理是城市环境治理的一个重要环节,而焚烧是一种有效的处理方法之一。

本文将探讨污泥焚烧方案的优势以及对环境的影响。

一、污泥焚烧方案的优势1.1 减少废物量污泥经过焚烧处理后,体积会大大减少,这意味着焚烧可以有效地减少废物量,节约场地和资源。

1.2 能源回收焚烧过程中产生的热量可以被利用来发电或供暖,从而实现能源回收。

这有助于减少对传统能源的依赖,提高能源利用效率。

1.3 有害物质处理焚烧可以使污泥中的有害物质被高温分解或氧化,减少了对环境的危害。

对于一些难以降解的有机物质和重金属等物质,焚烧是一种有效的处理手段。

二、污泥焚烧方案对环境的影响2.1 大气污染焚烧过程中会产生大量的烟尘和有害气体,这些物质对空气质量和人体健康都会造成一定的影响。

因此,在污泥焚烧过程中,需要采取合适的净化设备和控制措施,以减少大气污染物的排放。

2.2 水污染焚烧过程会产生一定的废水,其中包含一些难以降解的有机物质和重金属。

如果不能进行有效的处理和控制,废水可能对附近水体造成污染。

2.3 固体废物处理焚烧后的灰渣是一种固体废物,需要进行合理的处理和处置。

灰渣中可能含有一定的有害物质,如果随意处置可能对土壤和水体造成二次污染。

三、污泥焚烧方案的改进与展望为了进一步优化污泥焚烧方案,减少对环境的影响,需要从以下几个方面着手:3.1 技术改进研发更为高效的焚烧设备和净化装置,以减少废弃物的排放和有害物质的释放。

此外,还可以探索更加环保的焚烧工艺,如流化床燃烧等。

3.2 资源化利用进一步提高焚烧工艺的能源利用效率,将焚烧过程中产生的热能和废气充分回收利用,减少资源浪费。

3.3 排放限制加强对焚烧过程中排放物的监管,制定更为严格的排放标准,确保焚烧工程不会对周边环境和人体健康造成负面影响。

综上所述,污泥焚烧方案在处理废弃物方面具有明显的优势,但在实施过程中也需要考虑其对环境的潜在影响。

通过技术改进和加强监管,可以进一步提高焚烧工艺的环保性能,实现污泥资源化利用和环境保护的双重目标。

污泥焚烧发电-绿色产业还需绿色政策污泥焚烧发电-绿色产业还需绿色政策

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污泥焚烧发电:绿色产业还需绿色政策污泥焚烧发电:绿色产业还需绿色政策提高城市污水处理率已成为各地共识,然而污水处理残留的高浓度污染物,却被随意抛弃、填埋,造成严重的二次污染。

这就是我国水务系统长期存在的“重水轻泥”问题。

记者在长三角地区走访,发现这一经济发达地区开始率先关注污泥的无害化处理。

污泥焚烧发电由于在减量化、无害化、资源化方面的明显优势,成为政府大力推广的新兴环保项目。

但政府在给予相应政策支持的同时,还需注意科学规划,严谨论证,不能“一烧了之”,同时防止“小火电”以污泥发电的名义逃避国家产业调控。

生活污泥二次污染重历史“欠债”多污水处理厂污泥是高含水率的液固可燃物,含有大量病原菌、寄生虫卵,以及铬、汞等重金属有毒有害物质。

按照现行工艺,每处理一吨污水,会产生千分之一左右的含水率80%的污湿泥。

而据不完全统计,目前我国污水处理厂每年产生的湿污泥约900万吨,预计未来5年内每年将产生湿污泥2700万吨。

但是,我国的污泥无害化处理率非常低,现有污水处理厂中有污泥无害化处置设施的还不到1/4,且由于费用昂贵,正常运营的更少。

即使是在北京和上海,污泥处理率也仅为20%至25%。

因此,随着城市污水处理率不断提高,污泥的污染隐患日益凸显,亟须“补课”。

目前,国内对污水处理厂污泥大多采取抛弃、填埋等简单处理方式。

浙江省政协委员、杭州市环境保护科学研究院总工程师韩伟明说,这种不规范的处置方式不仅占用宝贵的土地资源,还会产生二次污染,影响周围环境、河道和地下水源。

长三角地区城镇污水处理率高,土地寸土寸金,因此污泥处理的矛盾尤为突出。

在很长一段时间内,南京市规模最大的江心洲污水处理厂,其污泥就地简单填埋或直接倾倒,对土壤和长江水都造成严重污染,当地菜农都不敢吃自己种的菜,对此颇有怨言。

杭州市的两座污水处理厂产生的污泥,由于数量太大、含水率高难以堆积而被垃圾填埋场拒收,加之历史欠债,无路可去的污泥成为污水处理厂身上的沉重包袱。

含油污泥用于焚烧发电技术现状及思考

含油污泥用于焚烧发电技术现状及思考

含油污泥用于焚烧发电技术现状及思考摘要:目前国内每年产生的含油污泥量巨大,虽然含油污泥的处理方式和技术手段众多,但目前油田采用的处理方式都存在着一些的问题。

含油污泥无害化的处理一直是重要的发展方向,含油污泥焚烧就是其中一种无害化的处理方式,但是目前应用比例不多,且现有应用项目存仍存在一些问题。

对于含油污泥焚烧技术的思考,本文将此技术和污泥焚烧发电技术结合,阐述了含油污泥用于发电厂焚烧发电技术的优势及问题。

关键词:含油污泥焚烧发电前言含油污泥是一种成分复杂、化学性质稳定的棕黑色黏稠状固体废物,来源于原油开采、油田集输和炼油厂污水处理过程。

目前,我国含油污泥年产生量达300多万吨,仅大庆、胜利、辽河三大油田年产含油污泥约200万吨,新疆油田年产 4万——5万吨,堆存量约22万吨。

近年来研究人员开展了大量含油污泥处理技术的研究,但多是从末端治理的角度出发,资源化利用程度较低。

合理利用污泥发电已成为污泥有效利用的一个新的发展趋势。

含油污泥发电不但可以实现污泥安全处理,同时还可以从污泥中抽取能量,替代部分化石燃料,即节约资源和能源,又保护环境。

1 含油污泥处理技术及应用现状1.1 含油污泥处理主要技术自上世纪70年代初期,国内外大量的研究人员着手进行油田含油污泥处理的研究工作,先后研制了多种含油污泥处理技术。

目前国内外含油污泥主要处理技术大致可以分为减量化处理、资源化利用、无害化处理三类。

主要处理的技术方式为:溶剂萃取技术、化学清洗法、调质-机械分离技术、热解技术、超声处理技术、微波处理技术、含油污泥的固化技术、电动力学处理技术、含油污泥焚烧处理、微生物降解等技术等。

1.2 含油污泥处理现状1.2.1 国内油泥处理现状现今国内应用的含油污泥处理技术:1)辽河油田以欢喜岭采油厂作为无害化含油污泥试验基地,利用含油污泥的热值,将含油污泥脱水后经药剂混合,制成型煤,作为燃料外运;2)大庆油田开发了热化学清洗工艺,辅以高效离心分离方式,形成了预处理-调质-离心处理工艺;3)中原油田对含油污泥分别做了污泥减量化技术和污泥无害化技术研究;4)长庆安塞油田建立了污泥处理站,应用污泥调剖、微生物降解等技术,基本消除了含油污泥的环境污染问题;长庆姬塬油田采用加水稀释-加热搅拌-加药破乳-混凝沉降-离心处理技术。

污泥焚烧发电技术详解

污泥焚烧发电技术详解

污泥焚烧发电技术详解污泥处理是对污泥进行浓缩、调治、脱水、稳定、干化或焚烧等无害化加工过程。

为节污排污,污泥处理最大利用化,同时可造福人类,近日,国家级技改项目燃煤耦合污泥发电在浙江长兴正式投产运行。

燃煤耦合污泥发电,就是将燃煤和干化的污泥按一定比例混合后用来发电。

污泥治理一直是环境治理的一大痛点,这个项目为解决城市污泥处置问题提供了新出路。

那么,污泥处理的方式有哪些?污泥发电技术原理是什么呢?污泥发电技术讲解污泥焚烧后剩下的灰渣,体积只剩下原先污泥量的5%左右,可用于建材行业综合利用,从而形成了良性的污泥闭环处理处置。

污泥发电是城市污水处理厂进行污泥合理开发利用的技术措施之一,是污泥实行减量化、稳定化、无害化、资源化的良好方法,3 种典型的污泥发电工艺:污泥焚烧发电;污泥厌氧消化产生沼气、通过燃气轮机组发电;污泥厌氧消化产生沼气、进而通过改质制造氢气,经燃料电池发电。

对污泥合理利用的规范化、科学化有一定的借鉴意义。

中国首个纯污泥焚烧发电项目并网发电!随着产业不断扩围,包括污染程度重、治理基础差、排污总量大在内的污泥处置难题成为这座北方城市的“心病”之一。

截至目前,辛集日均产生约4690吨含水率97%的污泥。

全国首个纯污泥焚烧发电项目——辛集污泥集中焚烧发电处置中心作为河北省重点建设的环保示范项目,辛集污泥集中焚烧发电处置中心总投资超过2亿元。

1号机组正式建成投产后,辛集污泥集中焚烧发电处置中心可日均消耗含水率60%污泥600吨,发电量14.4万千瓦时。

照此预测,该项目年发电量有望实现4800万千瓦时。

污泥焚烧发电与传统的污泥处理有什么区别在氧化焚烧环节,采用“三T”控制技术,确保污泥燃烧充分、彻底,飞灰产生量小,从源头上有效控制二噁英的产生。

而厂区所产生的所有污水经处理后可用作灌溉、冲厕及清洁,实现充分回用,不外排到河湖,达到“零排放”的目标。

每年可为国家节约标准煤2.84万吨,减少二氧化碳排放7.89万吨,减少二氧化硫排放573吨,减少氮氧化物排放229吨。

污泥焚烧发电处置方案范本

污泥焚烧发电处置方案范本

污泥焚烧发电处置方案范本一、介绍污泥是城市污水处理厂处理污水后产生的固体废弃物,其弃置对环境造成严重污染。

因此,污泥处置一直是城市环境治理的难题之一。

污泥焚烧发电技术是一种先进的污泥处理方法,该技术能够将污泥高效地处理掉,同时还能够将污泥转化为能源,具有很好的环保和经济效益。

二、污泥焚烧发电处置方案1. 方案概述本方案基于市区污水处理厂,采用间歇式炉窑焚烧技术,将污泥烧成灰渣,同时产生高温高压的蒸汽,带动汽轮发电机组发电。

本方案实现了污泥资源化利用和能源化利用的双重目标。

2. 设备介绍2.1. 焚烧炉本方案采用的焚烧炉是间歇式炉窑,其特点是烧结温度高、热效率高和烧结时间短。

该炉窑结构紧凑、自动化程度高,可实现自动加料、自动控制温度、自动排出灰渣等功能。

2.2. 汽轮发电机组汽轮发电机组是本方案的核心部件,它通过将高温高压的蒸汽驱动轴流式发电机旋转发电。

本方案选用的发电机组满足环保、高效的要求,并且具有智能化监测、自动化控制、远程通讯等功能。

3. 工艺流程本方案采用的工艺流程如下:•污泥前处理:去除固体杂质和水分;•污泥干燥:将含水量高达80%的污泥通过旋流干燥机降低至20%左右;•污泥烧结:将干燥后的污泥送入焚烧炉,烧成灰渣;•发电:将高温高压的蒸汽通过汽轮发电机组发电;•烟气净化:净化污染物排放。

4. 优缺点分析4.1. 优点•污泥能够被高效安全地处理,减少对自然环境的污染;•污泥得到资源化利用和能源化利用;•电力能够被供应到周边居民区和大型企业,具有广泛的社会和经济效益。

4.2. 缺点•污泥焚烧发电设施投资较大,需要购买高端的燃烧设备和发电设备;•需要固定的设施和土地,污泥处理厂内的油烟、臭味等排放物会对周边环境带来一定影响。

5. 技术经济指标本方案的技术经济指标如下:•污泥处理能力:XX t/d;•发电能力:XX kW;•年发电量:XX 万 kWh;•燃料:污泥;•设备投资:XX 万元;•年产值:XX 万元。

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污泥焚烧发电
对于污水处理厂的生物污泥,常规的处理方式对于环境及牛态建设的可持续发展不利,日显弊端。

因此须进行新的处理方式革命,追求更加完善的处理方式。

同时结合时代要求,将有害废物资源化利用,符合我国新时期循环经济建设的要求,更可为能源的短缺现状开辟路径,减轻甚至避免对环境产生二次污染。

污泥可以看作是污水处5B过程中剩余的微生物残体,含右大量的6—机物利一定的纤维木质素,具有一定的热值,可视为生物质能源存在的一种形式。

污泥的能源化利用是污泥资源化技术的一种,指通过生物、物理或热化学的方法把污泥转变成为较高品质的能源产品,同时可杀灭细菌、去除臭气。

目前,常见的能源化方法包括污泥焚烧发电、污泥制氢、污泥制沼气技术,ATMEL单片机还有对污泥制油及制燃料技术的研究。

目前,污泥焚烧发电、污泥制沼气及污泥制氢都是常见的污泥能源化利用技术。

污泥焚烧技术起初的思路是实现污泥的稳定化、无害化、减员化,将该技术作为污泥能源化途径的候选技术之一,能否直接实现其焚烧发电.取决于污泥本身的热值和污泥的含水率。

一般而言,污泥的热值很低,为了提高其热值品质、降低含水率,需要消耗大量的能量,污泥中的含水率也将直接影响污泥焚烧热值。

其中,以污泥焚烧为主要能源化利用途径的污泥的处理、处置过程如图2—1所示。

由于机械干化很难把污泥的含水率降到80%以下,因此,高温法、低温加压法及冷冻法等均被作为一种污泥改性手段,以提高其脱水性。

热干化法也被广泛应用于污泥焚烧的预处理c污泥热干化是一个能量净支出的过程,因此肖要优化十化下艺,合理回收废热,内化环境成本:其中,经预干化处理的污泥可作为发电系统的燃料,污犯十化焚烧发电系统如图2—2所示。

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