郑州市污泥堆肥处理工程设计
污泥

污泥生活污水和工业废水处理过程中分离或截留的固体物质统称为污泥。
目前我国城市污水污泥(包括二级河道淤泥、下水道通挖污泥及污水处理厂污泥),大部分还未经稳定化、无害化、资源化的处理和处置,没有正常的出路,不但成为城市及污水处理厂的负担,而且污泥的任意排放和堆放对周边环境造成新的污泥已经触目惊心,使建成的城市排水、河湖等设施及城市污水处理厂不能充分发挥消除环境污染的功能。
目前污泥处理处置的方法主要有:经预处理、污泥浓缩后进行卫生填埋、污泥焚烧、好氧堆肥及用于建筑物材料。
1、污泥的处理工艺污泥预处理工艺主要有收集、调理、浓缩、脱水及相关辅助设施管理。
污泥处理技术主要有消化、发酵。
污泥处理工艺见图:2、污泥浓缩脱水产生的污泥经过污泥收集池或污泥浓缩池后,上清液溢出,初步脱水处理,然后在进行污泥脱水。
污泥脱水的设备主要有:带式压滤脱水机、离心式脱水机、板框式压滤脱水机。
2.1带式压滤脱水机带式压滤脱水机是由上下两条张紧的滤带夹带着污泥层,从一连串有规律排列的辊压筒中呈S形经过,依靠滤带本身的张力形成对污泥层的压榨和剪切力,把污泥层中的毛细水挤压出来,获得含固量较高的泥饼,从而实现污泥脱水。
一般带式压滤脱水机由滤带、辊压筒、滤带张紧系统、滤带调偏系统、滤带冲洗系统和滤带驱动系统构成。
作机型选择时,应从以下几个方面加以考虑:(l)滤带。
要求其具有较高的抗拉强度、耐曲折、耐酸碱、耐温度变化等特点,同时还应考虑污泥的具体性质,选择适合的编织纹理,使滤带具有良好的透气性能及对污泥颗粒的拦截性能。
(2)辊压筒的调偏系统。
一般通过气动装置完成。
(3)滤带的张紧系统。
一般也由气动系统来控制。
滤带张力一般控制在0.3-0.7MPa,常用值为0.5MPa。
(4)带速控制。
不同性质的污泥对带速的要求各不相同,即对任何一种特定的污泥都存在一个最佳的带速控制范围,在该范围内,脱水系统既能保证一定的处理能力,又能得到高质量的泥饼。
带式压滤脱水机受污泥负荷波动的影响小,还具有出泥含水率较低且工作稳定启耗少、管理控制相对简单、对运转人员的素质要求不高等特点。
郑州市污泥堆肥处理工程的设计

郑州市污泥堆肥处理工程的设计郑州市目前有三座污水处理厂,分别为王新庄污水处理厂、五龙口污水处理厂和马头岗污水处理厂,总处理规模为80×104m3/d,剩余污泥量为600t/d(含水率为80%)。
经过方案比选,郑州市决定将三座污水处理厂一的剩余污泥进行集中处理和处置,处理工艺为好氧堆肥,处置方案选择土地利用或填埋。
1 工程概况污泥堆肥处理厂设计规模为600 t/d,一期设计处理规模为100 t /d。
主要建设内容包括秸秆存放及粉碎车间、混料及好氧堆肥车间、风机房、生物滤池及配套的生产、管理设施。
处理厂的产品为营养土,可用于园林绿化或填埋。
工程预留了营养土深加工制肥的占地面积。
2 处理工艺根据微生物生长环境的不同,堆肥可分为好氧堆肥和厌氧堆肥。
好氧堆肥是指在有氧状态下,好氧微生物对废物中的有机物进行分解转化的过程,最终产物主要是CO2、H20、热量和腐殖质;厌氧堆肥是在无氧状态下,厌氧微生物对废物中的有机物进行分解转化的过程,最终产物是CH4、CO2、热量和腐殖质。
由于厌氧微生物对有机物的分解速度缓慢,处理效率低,容易产生恶臭,工艺条件也比较难以控制,故本工程选择好氧堆肥工艺。
现代化好氧堆肥工艺可分为翻堆条垛式堆肥、通风静态垛堆肥、发酵槽(池)式堆肥和筒仓式堆肥等。
发酵槽式堆肥工艺具有占地面积小、堆肥效率高等优点,故本工程选择发酵槽式堆肥工艺。
堆肥厂的工艺流程见图1。
在混料车间内设置了三个料仓:脱水污泥料仓、粉碎秸秆料仓和回用料仓。
污水处理厂的脱水污泥通过污泥运输车运至脱水污泥料仓;粉碎后的秸秆经皮带机输送至秸秆料仓;从发酵槽出来的物料经筛分机筛分后的筛上物进入回用料仓。
脱水污泥、粉碎后的秸秆及堆肥成品中的筛上物,经混料机搅匀后用装载机运送至发酵槽中进行堆肥。
堆肥后的物料通过装载机或翻抛机运送至回料皮带机上,通过回料皮带机输送到筛分机,经过筛分,筛上物进回用料仓重复使用,筛下物即为成品营养土。
城市污水处理厂污泥堆肥工艺设计课程设计

城市污水处理厂污泥堆肥工艺设计学院:水利与环境学院专业:环境工程指导老师:黄绪泉姓名:公子毅学号:2011108106二零一四年一月二十四日第一部分前言一、概述随着国家对环保治理力度的加大,越来越多的污水厂投入运行,由此处理污水而产生的剩余污泥也越来越多,污泥是污水处理后的产物,是一种由有机残片、细菌菌体、无机颗粒、胶体污泥等组成的极其复杂的非均质体。
污泥的主要特性是含水率高(可高达99%以上),有机物含量高,容易腐化发臭,并且颗粒较细,比重较小,呈胶状液态。
它是介于液体和固体之间的浓稠物,可以用泵运输,但它很难通过沉降进行固液分离。
污泥的成分非常复杂,不仅含有较丰富的氮、磷及多种微量元素和大量有机质,同时还含有病原菌、寄生虫(卵)、重金属、盐分及某些难分解的有机毒物。
堆肥化是指在人工控制条件下,利用自然界广泛分布的细菌、放线菌和真菌等微生物将固体废物中可生物降解的有机组分分解,向比较稳定的腐殖质进行生物转化的微生物过程。
这一过程包含堆肥材料的矿质化和腐殖化两个相互交替的过程。
堆制初期,矿质化过程占优势;后期则腐殖化过程占优势,重视污泥的处置显得非常重要。
适用于堆肥法处理的废物主要有城市垃圾、粪便、城市及某些工业废水处理过程中产生的污泥、农林废物等。
放置在任一场所的有机团体废物在湿度、通风条件满足的情况下,会自动产生热量(如秸秆堆垛、垃圾堆垛),尤其在冬季这种现象更为明显,会产生大量热蒸汽。
堆肥化就是在人工控制下,在一定的水分、C/N比和通风条件下通过微生物的发酵作用,将有机物转变为肥料的过程。
在这种堆肥化过程中,有机物由不稳定状态转化为稳定的腐殖质物质,对环境尤其土壤环境不构成危害,而把堆肥化的产物称为堆肥。
在堆肥化过程中,伴随着有机物分解和腐殖质形成的过程,堆肥的材料在体积和重量上也发生着明显变化。
通常由于挥发性成分分解转化,重量和体积均会减少1/2左右。
堆肥化过程是地球表面生态过程中的一部分,并在不断地发挥着重要的作用,如可使地表面残留的枯枝落叶、杂草堆、树皮和其他半团体的有机物分解后再进一步参与到物质和能量的循环中去。
某污泥堆肥车间通风系统实测与分析

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该工程采用好氧堆肥工艺。生物滤池法过滤车 间排出的污染气体,利用其中的微生物作用处理有 害污染物[ 7- 81;其通风系统采用4台相同型号的离心 通风机并联运行,系统设计总风量为360 000矗/h。 运行初期满足车间的通风要求。经过两年的运行, 其通风系统总通风量明显低于运行初期的总风量。 经现场勘察,未发现有系统漏风和风路系统被堵塞,
摘要 堆肥处理 是城市 污泥减量 化、无害 化和资 源化的主 要手段 。在污泥 堆肥过程 中会产 生大量的 有 害气体,需通过集中收集和生物过滤的方法将其处理。研究表明,生物滤池的滤料过滤阻力随时间逐渐增加, 滤料的使用寿命不仅要考虑过滤效率问题还需考虑使用终阻力。并联风机通风系统存在工况转捩点,设计工 况和系统终阻力工况点应位于工况转捩点的右侧。
2013年第39卷第3期
Ma I ℃h 2013
烟尘治理
工业安全与环保 hdIl “a1 s 8f et y阻d D耐瑚n 瑚词Pr Dt e ct i ∞
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某 污 泥堆 肥 车 间 通风 系 统 实测 与 分 析 *
宋高举·,2 任文娟3 罗中玉4 宋永刚2 张家平2 李洪欣3 沈恒根1
( 1.东华大学环境科学与工程学院上海201620; 2.机械工业第六设计研究院有限公司郑州4500ar 7; 3.郑州大学土木工程学院郑州450001;4.郑州市污水净化有限公司郑州450044)
污泥处置项目工程方案设计

污泥处置项目工程方案设计1. 项目背景现代城市化进程中,城市污水排放量越来越大,固体污泥一直是污水处理中重要的副产品。
如何高效地处理污泥,减少其对环境的影响,已成为当前污水处理行业的一个重要问题。
本项目旨在通过建设一套高效、环保的污泥处置工程,实现对污泥的有效处理与处置。
2. 设计目标本项目主要旨在实现以下几个目标:1.高效处理污泥,减少对环境的污染;2.确保工程建设过程安全可靠,减少安全事故;3.降低工程运行成本,提高社会经济效益。
3. 工程方案为实现以上设计目标,本项目工程方案主要包括以下几个方面:3.1 建设规模本项目建设规模为每年处理100万吨污泥,主要包括污泥处理装置、污泥干化系统、余热回收设备、净水系统、尾气处理设备等。
3.2 工艺流程本工程采用了湿法干化处理工艺,即通过连续稀释、平衡、污泥分离、溶氧、加热、烘干等步骤,将污泥处理成干粉状,再通过净水处理和尾气处理设备处理成环保可靠的物质。
3.3 设备选型本工程中使用的设备主要包括过滤机、压螺机、离心脱水机、溶氧器、加热器、烘干器等设备,其中重要的两个设备为烘干器和尾气处理设备。
烘干器采用间接加热方式,以保证产品质量和干燥效率。
尾气处理设备采用了滤袋收集和脱硝脱硫工艺。
3.4 工程布局本工程布局主要根据工艺流程和工程设备的需要,确定污泥处理装置和干化系统的布局。
同时对于净水系统和尾气处理设备,需要确定其对应的布局位置以及相应的管道路线。
4. 工程安全本工程在建设过程中应遵循现代化的建设标准和安全管理规范,严格按照相关法律法规要求进行工程建设和管理,确保工程安全可靠。
5. 工程成本本工程需投入大量资金,但可以通过减少污染、降低治污成本、提高资源利用效率等方面降低社会经济成本,在新颖环保的同时取得良好的社会经济效益。
6. 结论本文主要介绍了污泥处置项目工程方案设计的相关问题,以及工程方案的目标、选择的工艺流程、设备选型、工程布局、安全管理和经济效益等方面。
5万吨城市污水处理厂初步设计

目录引言 (1)1 设计任务及概况 (6)1.1设计任务及依据 (6)1.1.1 设计任务 (6)1.1.2 设计依据及原则 (6)1.1.3设计范围 (7)1.2设计水量及水质 (7)1.2.1设计水量 (7)1.2.2设计水质 (7)1.3.3设计人口 (7)2 工艺设计方案的确定 (8)2.1方案确定的原则 (8)2.2污水处理工艺流程的确定 (9)2.2.1厂址及地形资料 (9)2.2.2气象及水文资料 (9)2.2.3可行性方案的确定 (9)2.2.4工艺流程方案的确定 (11)2.2.5污泥处理工艺流程 (13)2.3主要构筑物的选择 (13)2.3.1格栅 (13)2.3.2泵房 (14)2.3.3沉砂池 (14)2.3.4初沉池、二沉池 (15)2.3.5曝气池 (16)2.3.6接触池 (17)2.3.7计量槽 (17)2.3.8浓缩池 (17)2.3.9消化池 (18)2.3.10污泥脱水 (18)3污水处理系统工艺设计 (19)3.1格栅的计算 (19)3.1.1粗格栅 (19)3.1.2格栅的计算 (19)3.1.3选型 (23)3.2泵房 (23)3.2.1泵房的选择 (23)3.2.2泵的选择及集水池的计算 (23)3.2.3扬程估算 (24)3.3细格栅 (25)3.3.1细格栅的计算: (25)3.3.2格栅的计算 (25)3.3.3选型 (29)3.4沉砂池的计算 (29)3.4.1池体计算 (29)3.4.2沉砂室尺寸计算 (31)3.4.3排砂 (33)3.4.4出水水质 (34)3.5初沉池 (34)3.5.1池体尺寸计算 (34)3.5.2中心管计算.............................................. 错误!未定义书签。
3.5.3出水堰的计算.......................................... 错误!未定义书签。
某市污泥好氧堆肥处理可行性分析

某市污 泥好 氧堆肥处理可行 性分析
刘
1 项 目概 况 某 市 位 于 河 南 省 西 南 部 ,地 处 中
西部 交界 ,豫 、鄂 、 陕三省 交 汇 处 ,是
剑
谷爱 丽
“ 量 化 、稳 定 化 、无 害 化 ” 为 减
投 资较 大 ( 8 亿元 ) 约 . 4 。 方案 二优 点 是近 远 结合 ,新七 大 道
3 截污工程设计
31 截 污管道设 计 . 方 案一 、 方案 二河 道 两侧 拆 迁后 , 截 污管 道布 置在 6 m的绿 化带 内,旱季 时 截流 街坊管 道的污水 ,雨季 时截流 污水和
日。
3 污 泥 好 氧堆 肥 处 理 可行 性
污 泥 是 污 水 处理 过 程 中分 离 和 产
分析
污 泥好 氧堆 肥 处理 工艺 是国
内 较 为 常 用 的 一 种 污 泥 处理 方 式 ,该 工 艺 的可行 与否 主 要取 决 于 污 泥 的泥 质 、 农作 物 秸秆 供 应
国务 院 1 8 年 公 布 的 历 史 文 化 名 城 之 96
— —
干 化 , 以稳定 化 、 无害 化 为 目标
的加 碱 法 稳定 、热 干化 、堆 肥 、 焚烧 。 污 泥 处 置是 将 处理 后 的污 泥 ,按 一 定 方式 弃 置于 自然环 境 中 ( 面 、地 下 、水 中 )或 再利 地 用 ,能 够 达到 长 期稳 定 并 对 生态 环 境 无 不 良影 响的 消纳 方式 。污 泥 处置 方 式 有填 埋 、土 地 利 用、 建材 利用 和投 海等 。
表1 污 泥检 测报 告
污泥处置项目工程方案设计

污泥处置项目工程方案设计一、项目背景随着城市化进程的加速,城市污泥处理成为了一个日益重要的环保问题。
污泥是城市污水处理厂的一种固态废物,主要包括污水处理过程中产生的混凝土污泥、生物污泥和化学沉淀物等。
当前,我国每年生产的污泥量持续增加,已经成为了一个不容忽视的环境问题。
污泥处理的不当会给环境带来严重影响,如土地资源浪费、水资源污染、大气污染等。
因此,开展污泥处置项目工程成为了当务之急。
二、项目概况本项目拟建设一个现代化的污泥处置厂,主要用于处理城市污水处理厂生产的污泥。
该处置厂将采用先进的技术和设备,实现对污泥的彻底处理,将其转化为有用的资源,如有机肥料、再生能源等,从而实现资源化利用和减少环境污染。
三、项目地点本项目将选址于离市区较近,交通方便的地方。
地点选定后,需要进行地质勘察和环境影响评价,确保项目建设对环境影响较小,并符合相关法规规定。
四、工程规模本项目厂区占地面积约100亩,建设规模初步设定为每年处理100万吨污泥。
其中,包括污泥固液分离、干化处理、粉碎、有机肥料生产、再生能源利用等相关设施。
五、工程流程1. 污泥收集:从城市污水处理厂收集污泥,运输到污泥处置厂。
2. 污泥预处理:对污泥进行固液分离、去水分、去重金属等前处理工作。
3. 干化处理:将污泥进行干化处理,使得其含水率达到要求。
4. 粉碎处理:对干燥后的污泥进行粉碎,用作有机肥料的原料。
5. 有机肥料生产:将粉碎后的污泥用于生产有机肥料,满足农业生产的需求。
6. 再生能源利用:利用干燥后的污泥进行生物质资源转化,生产生物质燃料或生物质柴油。
六、参考技术方案1. 污泥固液分离:采用离心机或螺旋压滤机进行固液分离,将污泥尽可能的去除水分。
2. 干化处理:采用旋转干燥机或间歇式气流干燥机进行干化处理,使得污泥达到干燥处理的要求。
3. 粉碎处理:采用重型粉碎机进行对干燥后的污泥进行粉碎处理。
4. 有机肥料生产:采用发酵设备和颗粒机进行有机肥料的生产。
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郑州市污泥堆肥处理工程的设计
郑州市目前有三座污水处理厂,分别为王新庄污水处理厂、五龙口污水处理厂和马头岗污水处理厂,总处理规模为80×104m3/d,剩余污泥量为600t/d(含水率为80%)。
经过方案比选,郑州市决定将三座污水处理厂一的剩余污泥进行集中处理和处置,处理工艺为好氧堆肥,处置方案选择土地利用或填埋。
1 工程概况
污泥堆肥处理厂设计规模为600 t/d,一期设计处理规模为100 t /d。
主要建设内容包括秸秆存放及粉碎车间、混料及好氧堆肥车间、风机房、生物滤池及配套的生产、管理设施。
处理厂的产品为营养土,可用于园林绿化或填埋。
工程预留了营养土深加工制肥的占地面积。
2 处理工艺
根据微生物生长环境的不同,堆肥可分为好氧堆肥和厌氧堆肥。
好氧堆肥是指在有氧状态下,好氧微生物对废物中的有机物进行分解转化的过程,最终产物主要是CO2、H20、热量和腐殖质;厌氧堆肥是在无氧状态下,厌氧微生物对废物中的有机物进行分解转化的过程,最终产物是CH4、CO2、热量和腐殖质。
由于厌氧微生物对有机物的分解速度缓慢,处理效率低,容易产生恶臭,工艺条件也比较难以控制,故本工程选择好氧堆肥工艺。
现代化好氧堆肥工艺可分为翻堆条垛式堆肥、通风静态垛堆肥、发酵槽(池)式堆肥和筒仓式堆肥等。
发酵槽式堆肥工艺具有占地面积小、堆肥效率高等优点,故本工程选择发酵槽式堆肥工艺。
堆肥厂的工艺流程见图1。
在混料车间内设置了三个料仓:脱水污泥料仓、粉碎秸秆料仓和回用料仓。
污水处理厂的脱水污泥通过污泥运输车运至脱水污泥料仓;粉碎后的秸秆经皮带机输送至秸秆料仓;从发酵槽出来的物料经筛分机筛分后的筛上物进入回用料仓。
脱水污泥、粉碎后的秸秆及堆肥成品中的筛上物,经混料机搅匀后用装载机运送至发酵槽中进行堆肥。
堆肥后的物料通过装载机或翻抛机运送至回料皮带机上,通过回料皮带机输送到筛分机,经过筛分,筛上物进回用料仓重复使用,筛下物即为成品营养土。
3 工艺设计
①发酵槽
发酵槽的设计包括发酵槽的数量设计和单个发酵槽的尺寸设计。
为方便生产运行,单个发酵槽容积根据每日需要堆肥的物料体积进行设计。
发酵槽的宽度、高度尺寸根据翻抛设备的要求确定。
本项目采用进口翻抛机,其要求发酵槽宽度为4.5 m,翻堆深度最大为2.0
m,考虑0.2 m的超高,则发酵槽的深度确定为2.2 m。
发酵槽的长度根据物料体积、发酵槽宽度、高度尺寸等综合确定为30 m。
发酵槽的数量根据发酵周期确定。
本项目设计发酵周期为21 d,则发酵槽至少需要21个,考虑1个发酵槽进行周转,则发酵槽的数量为22个。
处理量达到300 t/d时,设66个发酵槽;处理量达到600 t /d时,设132个发酵槽。
发酵槽为钢筋混凝土结构,相邻两个发酵槽共用池壁。
池壁的宽度根据翻抛机的要求确定。
池壁要能承受翻抛机的压力。
发酵槽底板既要承受发酵物料的重力,又要承受装载机的重力,同时还要满足通风的要求。
②发酵槽的进出料设计
对于槽式发酵工艺,发酵槽的进出料有两种方式:批次进出料和整体进出料。
批次进出料的特点是每次在发酵槽的一端进一批料,通过翻抛机对物料的翻抛作业,将物料向发酵槽的另一端移动。
第二次再在起端进一批料,周而复始,直至发酵周期结束,成品料从发酵槽的另一端排出。
翻抛机在搬运物料的同时也对物料进行充氧、粉碎和搅拌操作。
整体进出料的特点是整个发酵槽一次性全部进满料,当发酵周期结束时,一次性全部出料。
为满足进料的需要,批次进出料工艺要求在整个发酵周期内按照固定的频率进行翻抛,而翻抛作业会引起堆体温度呈锯齿形变化,不利于堆肥的无害化,因此本工程选择整体进出料工艺。
进料时,通过装载机一次性将发酵槽装满料;出料时,一次性将发酵槽中的物料全部搬运出来。
在发酵周期的前期不翻抛,
只进行鼓风供氧,以满足无害化的持续高温要求;在发酵周期的后期,适当翻抛,以满足堆肥均匀性的要求。
③发酵槽的供氧
发酵槽式堆肥工艺根据供氧方式的不同分为风机强制供氧、翻抛供氧和风机强制供氧加翻抛供氧三种。
发酵槽批次进出料工艺即是风机强制供氧加翻抛供氧的典型代表。
本工程考虑到翻抛供氧容易造成堆体温度呈锯齿形变化,不利于堆肥高温的持续,影响堆肥的无害化,因此采用前期风机强制供氧、后期风机强制供氧加翻抛供氧的两阶段供氧方式。
根据堆体温度、堆体氧气浓度等参数按照事先编制好的程序控制风机的鼓风量。
发酵槽的底部为布气板,空气从底部向上进入堆体。
每个发酵槽的最大设计供气量为60m3/min。
④混料
在污泥进入发酵槽之前必须和其他物料进行混料以获得合适的含水率与碳氮比。
堆肥料还需具有一定的疏松度,使氧气容易扩散进去。
设计堆肥料含水率为55%~58%,碳氮比为(25~30):1。
为配合混料机的连续工作,在混料机前设置了三个料仓,分别为脱水污泥料仓、粉碎秸秆料仓和回用料仓。
通过螺旋输送机将三个料仓中的物料以设定的比例输送至混料机中。
⑤物料的输送
在堆肥厂,物料输送贯穿于堆肥的各个阶段。
输送方式有车辆输送、皮带机输送、无轴螺旋机输送、有轴螺旋机输送、斗式提升机输送等。
最经济的输送方式是皮带机输送,最不经济的方式是车辆输送。
进厂污泥如何进入污泥料仓是整个物料输送的关键点和难点,一般可用的输送方案有螺旋输送机输送、活塞泵或螺杆泵输送等方案。
合理的输送方案应具有转卸少、能量消耗小、对周围环境影响小、投资小等特点。
螺旋输送机能量消耗小,对周围环境影响小,但无法和污泥车卸车相匹配,需要增加转卸作业;污泥泵输送方案对周围环境影响小,但能量消耗大,投资大。
综合比较各种输送方案,本工程选择车辆输送方案,即通过坡道,使污泥车直接开到污泥料仓顶部卸料。
该方案最直接,能量消耗小,对周围环境无影响,缺点是修建坡道投资较大。
混料后的堆肥料如何进入发酵槽是物料输送的另一个难点。
在堆肥车间中,发酵槽具有数量多、长度长的特点。
比较理想的方案是采用皮带机加移动卸料机的方案,即用皮带机将混合好的物料输送至移动卸料机,再由移动卸料机输送至整个发酵槽中。
受投资的限制,本设计采用装载机直接将混料后的堆肥料运送到发酵槽中。
⑥厂房通风设计
在污泥堆肥过程中会有大量的水以水蒸气的形式散发出来,同时还可能伴随有氨气、硫化氢等臭味气体的产生。
堆肥车间的通风设计如下:在车间顶部设置若干台射流风机向车间两侧吹,用来组织车间气流,并在车间两侧设若干个排风口,排风口接排风管道通向生物滤池。
这种设计的优点在于车间内部不设通风管道,同时由于射流风机的作用,可以比较均匀地组织气流。
⑦除臭设计
当堆体供氧不足或碳氮比不合适时,堆肥过程可能会产生氨气、硫化氢、硫醇、胺类等臭味气体,一般的除臭方法有生物滤池法、土壤法等,本工程选择生物滤池法。
在生物滤池中填充成品堆肥和树皮、木屑等的混合物,利用其中的微生物作用将臭味气体除去。
为排除水蒸气凝结产生的凝结水,在生物滤池底部设置了排水系统。
生物滤池的设计表面负荷为0.022 m3/(m2·s),滤料高度为1.5 m。
4 结论
郑州市污泥堆肥工程是国内第一个大规模利用堆肥工艺处置城市污水处理厂剩余污泥的项目,也是国内第一个引进槽式翻抛机的项目。
在设计中采用了静态和动态组合发酵工艺、风机自动控制、自动混料、车间全面通风、生物滤池除臭等先进技术,可确保堆肥过程的顺利进行。
参考文献:
[1] CJ/T 239--2007,城镇污水处理厂污泥处置分类[s].
[2] CJ/T 247—2007,城镇污水处理厂污泥泥质[s].
[3] CJ/T 248--2007,城镇污水处理厂污泥处置园林绿化用泥质[s].
[4] CJ/T 249--2007,城镇污水处理厂污泥处置混合填埋泥质[s].
[5]蒋建国.固体废物处理处置工程[M].北京:化学工业出版
社,2005.。