污泥热处理技术的研究进展
污泥热处理及其强化污泥厌氧消化的研究进展

污泥热处理及其强化污泥厌氧消化的研究进展污泥是城市污水处理过程中产生的固体废弃物,由于其高水分含量和有机物质的含量较高,使得传统的污泥处理方法相对较为困难。
然而,随着技术的发展,污泥热处理和强化污泥厌氧消化等新方法逐渐受到关注,并在理论研究和工程应用中取得了一定的进展。
污泥热处理是指将污泥在高温条件下进行干化、热解和燃烧等处理的一种方法。
通过提高污泥温度,可以减少其水分含量,使得污泥体积减小,便于后续处理和处置。
同时,在高温下,污泥中的有机物质发生分解和转化,释放出热能等,为生物甲烷发酵等过程提供了热源。
研究表明,污泥热处理可以有效提高污泥的可处理性和资源化利用水平。
当前,常用的污泥热处理技术包括干化、热解和燃烧。
干化是通过加热和蒸发等方式将污泥中的水分脱除,降低污泥的含水率。
热解是指在高温条件下,将污泥中的有机物质分解为可燃气体和固体炭等。
而燃烧是将污泥中的有机物质完全氧化,释放出热能。
这些方法可以单独使用,也可以组合使用,根据污泥的特性和处理目标选择合适的处理方式。
近年来,强化污泥厌氧消化也成为研究的热点之一。
污泥厌氧消化是指利用厌氧菌群将有机物质转化为甲烷气的过程。
在传统污泥厌氧消化中,有机物质的降解速率较慢,产气率较低。
为了提高污泥厌氧消化的效率和产甲烷气的质量,研究者提出了强化污泥厌氧消化方法。
这些方法主要包括热处理、超声波处理、化学处理和厌氧菌增加等。
热处理是强化污泥厌氧消化的一种常用方法。
研究表明,在适当的温度和时间条件下,污泥经过热处理后,厌氧消化的降解速率和产气率都得到了显著提高。
这是因为热处理可以破坏污泥中的细胞结构,释放出更多的有机物质,提高厌氧反应的活性。
同时,热处理还可以破坏污泥中的抗生物降解物质,增加污泥的可降解性。
超声波是利用高频声波在液体中产生的物理效应,可以在短时间内产生局部高温和高压,从而破坏污泥细胞结构,促进有机物质的释放。
研究表明,超声波处理可以显著提高污泥厌氧消化的降解速率和产气率。
《2024年污泥热处理及其强化污泥厌氧消化的研究进展》范文

《污泥热处理及其强化污泥厌氧消化的研究进展》篇一一、引言随着城市化进程的加快和工业的迅猛发展,污水处理成为了一个备受关注的领域。
在污水处理过程中产生的污泥处理处置问题亦逐渐凸显出来。
污泥的处理涉及到减量化、无害化和资源化等方向,其中热处理技术和厌氧消化技术是当前研究的热点。
本文旨在探讨污泥热处理技术及其强化污泥厌氧消化的研究进展。
二、污泥热处理技术污泥热处理是一种将污泥进行高温处理的工艺,可以有效降低污泥的体积,杀死有害生物,改善其后续处置和利用的性能。
其工艺包括干燥、热解和焚烧等方式。
1. 污泥热处理的原理及优势污泥热处理通过高温环境使污泥中的水分蒸发,有机物分解,从而达到减量化和无害化的目的。
此技术具有处理效率高、减量效果好、能杀死病原体等优点。
2. 污泥热处理技术研究进展近年来,国内外学者对污泥热处理技术进行了大量研究,包括热解过程中有机物的转化规律、热解产物的利用、以及热处理过程中的能量回收等。
此外,还有学者研究通过添加催化剂、调整热解条件等方式提高热解效率和产物质量。
三、强化污泥厌氧消化技术厌氧消化是一种生物处理方法,可以将污泥中的有机物转化为生物气体,实现资源的回收利用。
而强化污泥厌氧消化技术则是通过添加催化剂、调整pH值、控制温度等方式提高厌氧消化的效率和效果。
1. 强化污泥厌氧消化的原理及方法强化污泥厌氧消化主要通过改变反应条件或添加外源物质来提高微生物的活性,从而加速有机物的分解和生物气体的产生。
常见的方法包括添加酶制剂、微生物菌剂等生物催化剂,以及调整反应器的运行参数等。
2. 强化污泥厌氧消化的研究进展目前,关于强化污泥厌氧消化的研究主要集中在催化剂的选择和作用机制、反应条件的优化以及生物气体的利用等方面。
研究表明,适当的催化剂可以显著提高厌氧消化的速率和效率,同时,对反应条件的精细控制也能进一步提高厌氧消化的效果。
四、污泥热处理与强化污泥厌氧消化的结合污泥热处理和强化污泥厌氧消化都是有效的污泥处理方法,将两者结合起来可以进一步提高处理效果和资源回收率。
《2024年污泥热处理及其强化污泥厌氧消化的研究进展》范文

《污泥热处理及其强化污泥厌氧消化的研究进展》篇一一、引言随着城市化进程的加速,污水处理厂的污泥处理成为一项重要的环境问题。
污泥处理不善会带来严重的环境风险,因此寻找一种有效的污泥处理方法变得至关重要。
近年来,污泥热处理技术及其在强化污泥厌氧消化方面的应用受到了广泛关注。
本文将就污泥热处理技术的原理、应用及其与强化污泥厌氧消化的关系进行详细探讨,并分析其研究进展。
二、污泥热处理技术概述1. 原理与特点污泥热处理技术是一种通过高温处理来改变污泥性质的方法。
在高温条件下,污泥中的有机物发生热解、氧化等反应,使污泥的稳定性和减容性得到提高。
此外,热处理还能有效杀灭病原体,降低臭气排放。
2. 工艺流程污泥热处理的工艺流程主要包括预处理、热解、固液分离等步骤。
预处理阶段主要对污泥进行调理,以提高其热解效果。
热解阶段通过高温处理使污泥中的有机物发生反应。
固液分离阶段则将处理后的污泥进行固液分离,以便进一步利用。
三、污泥热处理技术的研究进展近年来,国内外学者在污泥热处理技术方面取得了显著的研究成果。
一方面,通过优化热处理工艺参数,如温度、时间等,提高了污泥的处理效果。
另一方面,针对不同类型的污泥,研究出了相应的调理剂和催化剂,以提高热处理的效率。
此外,还有一些学者研究了污泥热处理过程中的能量回收和资源化利用问题,以期实现污泥处理的可持续发展。
四、强化污泥厌氧消化的研究进展1. 强化方法强化污泥厌氧消化的方法主要包括物理方法、化学方法和生物方法。
物理方法如超声波、微波等可以改善污泥的生物降解性能。
化学方法则通过添加催化剂或调节pH值等方式来提高厌氧消化的效率。
生物方法则是通过投加功能性微生物来改善厌氧消化的过程。
2. 与污泥热处理的关系污泥热处理与强化污泥厌氧消化密切相关。
一方面,热处理可以改善污泥的生物降解性能,使其更易于进行厌氧消化。
另一方面,将热处理与厌氧消化相结合,可以实现污泥处理的协同效应,提高处理效果和资源化利用率。
国内外污水处理研究进展

国内外污水处理研究进展国内外污水处理研究进展污水处理是一项关乎环境和健康的重要任务。
在国内外,随着城市化和工业化进程的加快,污水处理成为了重要的议题。
本文将探讨国内外污水处理研究的进展,并重点关注两种主要的污水处理技术:物理化学处理和生物处理。
物理化学处理是一种传统的污水处理方法。
它通常包括沉淀、过滤和消毒等步骤。
沉淀是通过添加化学药品来促使悬浮物沉淀到底部。
过滤则通过不同类型的过滤材料来去除悬浮物和溶解物。
最后,消毒是用来消灭水中的微生物,以防止传染疾病的扩散。
在物理化学处理领域,国内外研究人员致力于改进沉淀剂和过滤材料的性能,以提高处理效率和降低成本。
与物理化学处理相比,生物处理是一种更为环保和可持续的污水处理技术。
生物处理利用微生物来降解和去除有机物和氮磷等污染物。
最常见的生物处理方法包括活性污泥法和人工湿地法。
在国内外,研究人员致力于改进这些方法的效率和稳定性。
例如,一些研究得出了在生物颗粒上附着特定菌群可以提高活性污泥法的效率。
此外,人工湿地法的研究表明,通过优化植物种类和湿地设计,可以进一步提高其去除效果。
除了物理化学和生物处理,一些新兴的污水处理技术也引起了研究人员的关注。
例如,膜分离技术可以通过过滤膜来去除微生物和溶解性污染物,从而提高处理效果。
此外,一些研究还在探索利用化学氧化和高级氧化技术来去除难降解的有机物和微污染物。
尽管这些新技术在实际应用中仍面临一些挑战,但它们有着广阔的应用前景。
在国内外,污水处理研究不仅关注处理技术本身,还注重提高处理后水质的回用价值。
水的回用可以减少对新鲜水资源的需求,并减少排放对环境的影响。
因此,研究人员在开发处理后水质的再利用技术方面取得了许多突破。
总的来说,国内外污水处理研究取得了显著的进展。
物理化学和生物处理仍然是主要的处理技术,但新兴技术如膜分离和化学氧化也在不断发展。
此外,处理后水质的回用也成为研究的焦点。
未来的研究将继续致力于提高处理效率、降低成本并推动污水处理行业的可持续发展综上所述,国内外污水处理研究取得了重要进展,主要集中在物理化学和生物处理技术上。
市政污泥处理与资源化利用研究进展

市政污泥处理与资源化利用研究进展市政污泥是城市生活污水处理过程中的一种固态废弃物,由污水处理厂产生。
长期以来,市政污泥的处理一直是城市环境管理中的重要课题。
传统的市政污泥处理方式包括填埋、焚烧和堆肥等,这些方式存在着环境污染、资源浪费等诸多问题。
为了解决这些问题,近年来研究学者们开始探索市政污泥的资源化利用途径,以实现其减量化、无害化、资源化的处理目标。
市政污泥是一种具有潜在资源价值的生物聚合体,含有丰富的有机质、养分和微量元素等。
因此,对市政污泥进行资源化利用可以有效地减轻对自然资源的压力,提高资源的利用效率。
目前,市政污泥的资源化利用主要有以下几个方面的研究进展。
第一,市政污泥的能源化利用。
市政污泥中含有大量的有机物质,通过适当的处理方法可以将其转化为可用的能源。
目前常用的能源化利用方式包括生物气化、生物甲烷化和生物油合成等。
生物气化是将市政污泥转化为合成气的过程,该合成气可用于发电、供热和热解等用途。
生物甲烷化是将市政污泥中的有机物质转化为甲烷气体,可用于天然气的替代或直接供应燃气设备。
生物油合成是将市政污泥中的有机物质转化为液体燃料,可用于汽车、船舶等交通运输工具。
第二,市政污泥的农业利用。
市政污泥中含有丰富的有机质和养分,对植物生长具有促进作用。
因此,将市政污泥用作土壤改良剂或有机肥料可以提高农作物的产量和质量。
此外,市政污泥中的微量元素对土壤肥力的提高也起到了积极的作用。
研究表明,市政污泥的施用可以改善土壤结构,提高空气和水的渗透性,促进土壤微生物的活动。
第三,市政污泥的建材利用。
市政污泥中含有丰富的无机物质,其中包括硅酸盐、铝酸盐等矿物质。
通过适当的处理方法,可以将市政污泥转化为建筑材料,例如砖块、陶瓷、水泥等。
这些建材不仅可以减少对天然资源的开采,还可以降低建筑材料的成本。
同时,市政污泥建材还具有良好的保温、隔热和吸音等特性。
第四,市政污泥的资源化利用技术。
随着市政污泥处理技术的不断发展,出现了一些新的资源化利用技术。
污泥热处理及其强化污泥厌氧消化的研究进展

污泥热处理及其强化污泥厌氧消化的研究进展发表时间:2018-01-30T17:00:54.180Z 来源:《建筑科技》2017年第18期作者:李玥[导读] 污泥厌氧消化产气不仅可以解决污泥的出路问题,还可实现污泥的资源化利用,具有很高的应用价值。
李玥天津创业环保集团股份有限公司天津 300384摘要:污水生物处理的广泛应用产生了大量剩余污泥,剩余污泥的处理与处置已成为污水处理厂面临的一个重大挑战. 厌氧消化是一种常用的污泥处理方法,传统的污泥厌氧消化处理方式存在许多不足,而污泥热处理却能使之改善.城市污泥可经浓缩/厌氧消化/脱水后达到减量化和稳定化的目的,实现后续的农用,产生的可回收燃气(氢气、沼气等)可被综合利用。
污泥厌氧消化产气不仅可以解决污泥的出路问题,还可实现污泥的资源化利用,具有很高的应用价值。
关键词:污泥热处理;强化污泥;厌氧消化;研究进展引言污泥的有机成分和厌氧消化设施的运行条件是影响污泥厌氧消化产甲烷效果的主要因素。
在实际工程应用中各个污水处理厂的厌氧消化设施及设施的运行条件基本一致。
但是,用于厌氧消化产甲烷的污泥来源及成分不同,因此造成不同污水处理厂消化池产甲烷效果差异显著。
近年来国内外污泥热处理及其对污泥厌氧消化的影响等方面的研究进展,以期推动污泥热处理在国内的研究与应用。
1 热水解处理热水解处理工艺可以有效提高污泥的厌氧消化性能,提高后续厌氧消化系统的有机物去除率,增大甲烷的产气量,提高污泥的脱水性能。
目前,常用的热水解处理温度范围为40℃~180℃,也有的温度范围为150℃~250℃。
研究发现,采用180℃高温预处理污泥,甲烷产量成倍增长,但是温度过高时,水解生成的中间产物在一定程度上会抑制厌氧消化。
污泥热水解不仅可以使污泥细胞溶解,污泥水解后形成的中间产物更适合作为微生物的生长基质。
Rocher等研究发现,污泥在pH=10、温度60℃条件下水解处理20min,污泥细胞溶解和生物降解稳定,污泥产率是常规活性污泥法的38%~43%。
《2024年城镇生活污水处理技术研究进展》范文

《城镇生活污水处理技术研究进展》篇一一、引言随着城镇化的快速发展,生活污水问题逐渐凸显,对环境及居民健康造成潜在的威胁。
因此,生活污水处理技术的研发与进步显得尤为重要。
本文旨在探讨城镇生活污水处理技术的研究现状及进展,分析不同处理技术的优劣,以期为未来的污水处理工作提供参考。
二、生活污水处理的重要性城镇生活污水处理是环境保护和可持续发展的关键环节。
随着人口增长和城市化进程的加快,生活污水的排放量急剧增加,如何有效地处理和利用这些污水,已成为保护环境和提高生活质量的重要任务。
三、生活污水处理技术研究进展(一)物理处理技术物理处理技术主要通过物理作用对污水进行分离、回收等处理。
主要包括格栅截流、沉淀等手段。
格栅截流技术可以有效地拦截污水中的大颗粒杂质,为后续处理提供便利。
沉淀技术则通过重力作用使污水中的悬浮物沉降,从而达到净化目的。
(二)生物处理技术生物处理技术是当前应用最广泛的生活污水处理技术。
该技术利用微生物的代谢作用将污水中的有机物转化为无害物质。
主要包括活性污泥法、生物膜法等。
活性污泥法具有处理效率高、工艺简单等优点,在城镇污水处理中广泛应用。
生物膜法则利用附着在载体上的生物膜对污水进行处理。
(三)化学及物理化学处理技术化学及物理化学处理技术主要包括中和、氧化还原、吸附、混凝等过程。
这些技术可以有效地去除污水中的重金属、氮磷等污染物。
近年来,新型的纳米材料在污水处理中展现出良好的应用前景,如纳米铁、纳米钛等在污水中去除重金属离子方面具有显著效果。
(四)生态处理技术生态处理技术利用生态系统中的生物群落和自然净化能力对污水进行处理。
如人工湿地、稳定塘等,这些技术具有投资少、运行成本低等优点,在农村和小型城镇中得到广泛应用。
四、研究进展评价及未来展望目前,各种生活污水处理技术均取得了一定的研究成果,但各种技术仍存在各自的优缺点。
未来,需要进一步优化现有技术,提高处理效率,降低运行成本。
同时,还应积极探索新的处理方法和技术,如光催化氧化、膜分离等技术。
污泥热调质水解技术的进展与应用_鲁巍

污泥热调质水解技术的进展与应用鲁巍1,乔玮2,邵世云3(1.北京市市政工程设计研究总院,北京100082;2.中国石油大学(北京)化工学院,北京102249;3.中国环境科学学会,北京100082)摘要:通过对热水解、热化学水解和微波辐射水解3种基于加热水解的污泥预处理方法进行了综合分析,得出结论:热水解技术已实现了工业化应用,但高浓度的水解污泥消化滤液的后续处理还存在难点;热化学水解温度低、水解率高,也可显著提高污泥消化效率,但目前仍处于小试研究;微波辐射较热化学水解效率更高,主要体现在水解时间短,在碱辅助的条件下,还能进一步减低微波辐射温度,是具有发展前景的技术,但仍需要进一步降低能耗及加快工程化的密闭微波辐射设备研制。
关键词:污泥;热水解;热化学水解;微波辐射中图分类号:X703.1文献标识码:B文章编号:1005-8206(2012)06-0019-05Development and Application of Sludge Thermal Conditioning Hydrolysis TechnologiesLu Wei1,Qiao Wei2,Shao Shiyun3(1.Beijing General Municipal Engineering Design&Research Institute,Beijing100082;2.College of Chemical Engineering, China University of Petroleum(Beijing),Beijing102249;3.Chinese Society for Environmental Sciences,Beijing100082)Abstract:Three sludge pretreatment technologies based on heating hydrolysis including thermal hydrolysis,thermo-chemical hydrolysis and microwave irradiation were analyzed.The results showed that thermal hydrolysis had been used in industrial engineering,but the high concentration of digested leachate by hydrolysized sludge was still difficult to be treated. Thermo-chemical hydrolysis could lower the temperature,and increase hydrolysis ratio and digestive efficiency significantly,but it is still studied by bench scale experiments.Microwave irradiation has higher hydrolysis efficiency than thermo-chemical hydrolysis by reducing hydrolysis time.It also could further reduce irradiation temperature by adding alkaline chemicals.It is a technology which has a good developing prospect,but reducing energy consumption and developing large-scale airtight microwave reactor should be further considered.Key words:sludge;thermal hydrolysis;thermo-chemical hydrolysis;microwave irradiation污泥是污水处理过程的产物,污水处理通过微生物的代谢作用及物理化学方法,将污水中的污染物大量转移到污泥中,以达到净化水质的目的,可以说污泥是被浓缩了的污染物。
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摘要:城市污水厂产生大量的污泥,近年来.污泥焚烧等热处理技术的应用得到较多关注。积极探素污泥热处理
的可行性。控制可能出现的环境风险,有利于污泥处王的可持续性发展。本文结合污泥的成分分析,对国内外研究 者的相关研究成果进行了综合分析.并对推广污泥热处理提出一些建议。 关键词:污泥;热处理;楚烧;环境 中图分类号:X705 文献标识码:A 文章编号:1672—9870(2008)03一0090—05
圾焚烧炉的双重作用。 20世纪80年代中后期,德国保利休斯、洪堡
张会敏,刘建辉¨1通过烘干试验对剩余污泥经
烘干机高温烘干前后的营养成分变化进行了分析, 见表3。
袭3污泥烘干前后营养成份变化
Tab.3 Changes of alimentation component after hea- ting
等公司已着手进行一系列工业性试验,研究在水泥 窑预分解系统中对经过加工的污泥、废轮胎及其它 可燃性工业废弃物的利用问题,取得了一定的成
with the composition analysis of sludge。and some suggestions of sludge Key words:sludge;heat-treatment;combustion;environment
heat—treatment had been
put forward.
料、轻集料Ⅲ】。该技术对污泥处理主要是将污泥 干燥到含固量90%以上。在专门设计的熔炉中以 1200~1300℃下进行燃烧,有机质完全燃尽,其 他则熔化为玻璃体,冷却后成为玻璃态集料,余热
可回收,产生蒸汽发电或再用于污泥干化。目前美 国等国家主要采用此项处理技术,采用的设备性能 先进,但处理成本较高。 (6)生产陶粒及其制品
技术直到20世纪80年代末期才在雅典等国家成功
应用并推广“引。 (3)利用干污泥制造烧结砖 用于污泥制砖最大优势是:污泥的有机质和硅 酸盐粘土矿物得到全部利用,每克有机质可带入 lOkJ左右的热值,全部得到有效的利用,可节省部 分燃煤,硅酸粘土矿物替代部分粘土或页岩,有一 定的节土效果。经过长期的研究和技术积累,利用
市污水厂产生剩余污泥的体积约为污水处理量的
0.5%。5.0%(含水率97%),其处理费用约占污 水总运行费用的20%.50%…。2006年全国城市 污水厂的污泥(干重计)产量约为130x lO't,而且每 年以10%以上的速度递增。如果城市污水全部得到
收稿日期:2008—05-05 基金项目:吉林省环保局2007年环境保护科研项目(2007-27) 作者筒介:郭立新(1969一),男.吉林辽源人。副教授.主要从事环境污染控制研究.E-mail:glx69@163.com。
Research Development
on
Heat Treatment Technology of Sludge
GUO Lixinl。LIU Tianyuanl,LUO Jinghui2,LI Yanqia01 (1.Changchun UniversityofScienceandTechnology,Changchun 130022;2.DingLuCementLtd
机质含量高,含丰富的蛋白质、核酸、氨基酸和植
性良好、处理效果好、运行成本低等特点。因此被
我国的城市污水厂普遍采用。活性污泥法主要由曝
气池、沉淀池、污泥回流和剩余污泥排除系统组 成。在曝气池中的生化反应使微生物不断增殖,为
了维持活性污泥系统的稳定运行,增殖的微生物通 常从沉淀池中排除,这部分污泥称为剩余污泥。城
低温热解是目前正在发展一种新的热能利用技 术,张树国、吴志超“3 3在常压和缺氧400.500%
条件下,借助污泥中所含物质的催化作用将污泥中
的脂类和蛋白质转变成碳氢化合物,最终产物为 油、碳、非冷凝气体和水,这些低级燃料(碳、气和
水)的燃烧可以为热解前的污泥干燥提供能量,实现
能量循环,热解生成的油可用来发电。第一座工业 规模利用污泥炼油的工厂建在澳大利亚柏斯Ⅲ1。 日处理干污泥25t。Lutz等¨列采用低温转换技术处 理巴西市政、工业污泥,在缺氧、温度为300。 420%的条件下,将污泥转变为油和木炭,实验结 果表明,污泥中60%的能量以油的形式回收,油的 产量很高,90%的重金属残留在木炭中,木炭中活
2城市污水厂剩余污泥热处理技术及
应用
2.1污泥热处理的两个模式 如何充分利用目前已有设备处理污水厂产生的 剩余污泥,并最大限度地利用剩余污泥所含的热量
万方数据
长春理工大学学报(自然科学版)
2008年
性炭的质量较差。Lilly等¨引用流化床低温热解污
东省广州市已实现产业化,广州市年处理污水5.7
ofJilin
YaTai Group。ChangChun 13003 1)
Abstract:Much sludge was produced in city sewage plants.Recently.the application ofsludge heat-treatment technique
随着我国城市化进程的加快和环境质量标准的 日益严格,城市污水处理率和污水处理程度日益提
处理,每年将产生污泥(干重计)约为840×l畎【2】。
在一定程度上,剩余污泥是污水中污染物的浓
高,在各种污水处理工艺中,由于活性污泥法具有
对水质水量适应性广、运行方式灵活多样、可控制
缩,如果剩余污泥不能妥善处理。整个污水处理的 环境效益就会受到损害,剩余污泥中含有的大量重 金属离子和病原菌,将其施于农田会造成土壤污 染,影响作物生长。并积累于作物中通过食物链传 递,危及人类和其他生物的健康。另一方面,剩余 污泥主要由微生物细胞群体和其解体产物组成.有
(2)污泥热干化 污泥热干化就是用热能将污泥烘干,干化后的
中所含粗蛋白(有机物)与球蛋白(酶)能溶解于水及稀
酸、稀碱、中性盐的水溶液这一性质,可利用污泥 制成生化纤维板恤㈡】,将污泥在碱性条fl=-Iz由U热、
污泥呈粉末或颗粒状,使污泥显著减容的过程,20
世纪90年代污泥热干化技术得到迅速发展。朱南 文n7 3利用26只红外辐射器考察进泥含水率与出泥
为污泥质量的30%。采用色谱一质谱法分析油的组
高温烧结,用其制砖,用这种干污泥烧制的砖,质 量达到一级品质量要求,而重量比普通烧结砖轻 20%.日产5万块,很受市场欢迎,供不应求¨¨。
(4)制生化纤维板 污泥中含一定数量的细菌蛋白,利用活性污泥
成,发现主要是具有l一3个芳香环并带有羟基的 长直链碳水化合物。
第3l卷第3期
2008年9月
Journal
长春理工大学学报《自然科学版l
ofChangchun University
ofScience and
V01.31
Science
No・3
TechnologyI
Natural
Edition)
Sep.2008
污泥热处理技术的研究进展
郭立新1,刘天元1,罗景辉2,李燕乔1
水厂的污泥,以获得最大的油产量,并考察了温 度、气体停留时间对热解产物组成的影响。在300
.600℃、气体停留时间1.5—3.5s的条件下,有
亿t,产生污泥900万.t。在污泥中添加少量水性添 加剂使其中的重金属钝化,并进行杀菌、除臭及脱
水处理,变成千污泥,在1020℃一10600C下进行
三种产物产生,即非冷凝气体、固体、液体;在 525℃、气体停留时间1.5s时,得到的油产量最高,
陶粒是一种用途广泛的人造轻集料,陶粒及轻 集料混凝土在大桥的桥面板、现浇混凝土外墙、空
心楼板、夹心外墙板等很多领域得到了广泛应用。 1994年美国Wisconsin公司建成世界第一家利 用城市污泥生产陶粒工厂心引,年产量约lO万m3。 由于产品质量好,得到政府和污水处理厂的补贴(每
t污泥为6—12美元),企业经济效益和社会效益显 著。至2006年底,美国已建成同类工厂0家,欧
物生长所必需的N、P等营养元素和微量元素,其
肥效高于一般农家肥。因此污泥是一种很好的缓效 肥料。正是由于污泥的资源性特点.世界水环境组 织(WEF)于1995年已将污泥(sludge)更名为生物固 体(biosolid),从而更加明确了污泥应该作为资源加 以利用的观念口】。因此,如何将产量巨大、成分复
洲和日本也在建设利用污泥生产陶粒的工厂。我国 经过20年左右的引进消化和自主开发,已具备利
万方数据
第3期
郭立新.等:污泥热处理技术的研究进展
91
杂的污泥变废为宝,使之成为人类可利用的资源, 已经成为我国及当今世界研究的一个热点课题。
替代部分燃料消耗,是世界环保业共同面临的一个 新问题。目前,国外解决这一问题的方法主要有两 种模式。 (1)日本模式
1污泥的主要成分
剩余污泥的主要成分是有机物、无机物、重金 属、硫化物、氮、腐胺及各种菌类,其主要化学成 分如表l所示…,同时,剩余污泥中含有大量的营
干燥和加压,使其发生蛋白质的变性作用,制成活
性污泥树脂(又称蛋白胶)。然后与漂白、脱脂处理
干化效果之间的关系,污泥炉内停留时间为25
rain,进泥量为27.6kg/h,通风量为O.34 rrds,改变
的废纤维压制成板材,其品质优于国家三级硬质纤
维板的标准。 (5)生产玻璃态集料 利用污泥和粉煤灰作为原料,可生产玻璃态集
功,并开始用于工业生产,1995年汉堡附近投产一
台4500t/d水泥回转窑处理生活垃圾,但这种处理
方式的主要缺陷是对垃圾的适应性较差,无法处理 所有垃圾。 2.2剩余污泥热处理技术及其应用 (1)低温热解和炼油
俞锐,叶青"1将取自杭州市两个城市污水处理 厂的湿污泥经105%烘干后,按《煤的发热量测定 方法》(GB2 1 3.87)进行热值分析,测得消化剩余污 泥、未消化剩余污泥的热值分别为11370、13290kJ/ kg,分别相当于标准煤热值的39%和45%,此部分 热值应当充分利用。