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虽然目前工业废水厌氧消化理论已完善,但污泥厌氧消化技术仍存在不少的瓶颈。例如污泥厌氧理论研究滞后;高含固厌氧消化、协同消化的物质迁移转化,协同效应及降解调控机制的认知还很缺乏;有机质转化效率低(max.50%)、停留时间长(min.18 d)、沼气产率、甲烷含量;成本和资源回收产出存在差距、运行管理复杂等问题。
好氧堆肥是通过好氧微生物作用降解有机物,温度升高,实现有机物降解、污泥干化、消毒杀菌等稳定化处理。相比厌氧:运行简单,但该种方法污泥含水率、臭气、辅料、占地、标准等存在一定的问题。
污泥热处理技术-干化技术采用热方法,能够减少污泥体积,将半干化含固率至40%,全干化含固率至90%。能耗大约为800-1000千瓦时/吨水,但其能耗高、装备要求高、除臭要求高等弊端也不容忽视。
污泥热处理处置技术-焚烧技术采用有氧燃烧使污泥无机化,热值不足时需添加燃料。但该技术同样存在投资运营要求高、尾气处理、环评要求等关键突破点。
污泥热处理处置技术-协同焚烧协同焚烧是将污泥与其他物质利用现有的工业焚烧炉进行混合焚烧,欧盟及日本在法律上允许协同焚烧。但其添加量对炉体影响、烟气的总量控制技术较难。
三,污泥处理处置技术发展趋势
欧盟的废弃物框架指令(2008/98/EC)提出“五层倒金字塔”原则,指导成员国按照五层优先顺序制定各自的政策法规。
目前污泥污染物利用的研究热点包括C资源化利用,D资源化利用,P资源化利用等。主要作为污水除磷脱氮补充碳源,产甲烷,产氢,开发微生物燃料电池,制氮肥,制磷肥等方面。
污泥处理处置技术发展瓶颈主要包括污泥特性差异、成分复杂;污泥量大、非流动介质、技术装备要求高;技术传统、生物和热化学方法整体落后于科技发展水平;中国环境容量特征,需要更先进、更高效、更绿色的技术等方面。
污泥高温碳化技术自2007 年11 月在日本Tobu 污泥厂开始运行的污泥碳化设施。每年对9.9 万吨脱水污泥进行干化,然后进行碳化,生产出8700 吨生物质固体燃料。这些燃料被运送到Nakoso 电厂,与煤进行混合(混合量大约是煤的1%)发电。
除此之外,污泥亚/超临界水反应技术、污泥蛋白提取技术、磷回收技术、污泥制生物柴油技术、污泥中提取PHA技术、基于污染物污泥富集资源化利用技术等都是未来污泥发展等方向。
目前国际研究的热点主要集中在两方面:污染物富集+厌氧氨氧化,污染物富集+固氮技术两方面。
四、污泥及城市有机质协同处理处置
我国目前每万人每天产生污泥5吨、餐厨垃圾1500kg;其可制生物燃气(CH4) 150+150~300立方。与此同时可提高餐厨厌氧系统稳定性:降低抑制物浓度,提升缓冲浓度。并且负荷从1.5-2.0提高到6-10 kgVSS/m3d、容积产期率提高3-5倍。
随着“水十条”的颁布,“污泥处理处置”会成为下一轮环保发展的热点之一。“污泥处理处置达标”明确要求“稳定化、无害化、资源化”,且目前已有一定的技术储备。
污泥比污水复杂,技术种类多,随着处置路线的不同存在不同的工艺组合,但各种技术路线最终需经受环境、经济及市场检验。面临气候变化,能源资源短缺,环境容量缺乏等问题,“资源循环”是未来新技术创新的重点;巨大的市场需求和科技投入,相信会有一批适合中国国情的“污水污泥资源化利用新技术”进入市场。
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10月22日,成都环境集团副总经理路远一行到访中建环能成都总部开展座谈交流。中建环能党委书记、董事长佟庆远参加会议。佟庆远对路远一行的到访表示欢迎,并介绍了中建环能技术与装备制造能力和业务发展形态。他表示,双方在城镇污水治理、污泥处理处置、装备生产制造等方面均有较多合作机会,依托双方
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活性污泥法是利用悬浮生长的微生物絮体处理污水的一类处理方法。为什么叫活性污泥?活性污泥基本概念是1912年英国的克拉克(Clark)和盖奇(Gage)发现提出的。他们对污水长时间曝气会产生污泥,同时水质会得到明显的改善。继而阿尔敦(Arden)和洛开脱(Lockgtt)对这一现象进行了研究。曝气试验是在
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剩余污泥的排放是活性污泥工艺控制中很重要的一项操作,通常有MLSS、F/M、SRT、SV等方法控制排泥量,本文仅限于活性污泥法,生物膜及MBR工艺不适用。1、污泥浓度(MLSS)法用MLSS控制排泥是指在维持曝气池混合液污泥浓度恒定的情况下,确定排泥量。首先根据实际工艺状况确定一个合适的MLSS浓度值。常规
6月8日,国家能源招标网发布了焦化公司蒙西焦化二厂污水处理系统托管服务公开招标项目招标公告,项目地点为内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗蒙西工业园区焦化二厂,招标范围包括系统水质达标、劳务、运行管理、设备维护、技术服务等托管服务内容,服务期限为合同签订后2年。焦化公司蒙西焦化二厂污水处理系统
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活性污泥法是我国污水处理厂(WWTP)对污废水生物处理应用最广泛的工艺。但该工艺存在占地面积大的问题,应用范围受到限制。好氧颗粒污泥(AGS)是微生物在特定条件下相互聚合形成的结构紧凑、外形规则的微生物聚合体,与传统的活性污泥法相比更具优势,如占地面积小、沉降性能良好、生物量浓度高、耐
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