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本文所提及的各种技术在许多专业文献都已被介绍,并在市政污水处理厂获得工程应用。在此只是设法将各种技术进行整合, 并形成整体处理方案。通过这一整体处理方案, 还希望可以就今后制定规范或法律时进行问题讨论, 例如:
1.根据市政污泥的后处置情况,如何确定所需要的污泥消化停留时间?
2.市政污水处理厂规模达到一定规模之后(例如 30000 人口当量), 是否必须标准安装配置污泥消化塔和热电联产装置(BHKW)?
3.只要后续污泥处置是焚烧,则应该允许生物餐厨垃圾和其他可发酵垃圾都进入污泥消化塔进行协同发酵。
4.要求污泥减量化作为污泥处理的基本处理要求(例如,可以通过污泥热水解,超声波粉碎处理,太阳能污泥干化等技术进行污泥减量)
5. 引入能耗特征参数, 例如 KWh/m3 或者 KWh/COD可分解.
德国环保联邦局(UBA) 2008年发表的报告 “提高市政污水处理厂的能耗效率(Steigerung der Energieeffizienz auf kommunalen Kläranlagen)”内指出,根据目前的技术水平,德国市政污水处理厂通过以下基本思路来挖掘优化潜能是合理的:
通过操作运转的优化可以节省30% 电耗
通过协同发酵和污泥热水解等措施可以提高90% 沼气产电能力
投资回报时间短
因此相对于电能和热能来说,能源自给污水处理厂理论上是可以实现的。在输入外来基质进行协同发酵情况下,甚至还可以出现产电剩余的情况。
总之,只要强化市政污水处理厂内的消化塔的功能,通过热电联产来覆盖污水处理所需要的电耗和污泥干化所需要的热能需要,则污水处理厂的能源自给就不是幻想,而是我们这一代工程师可以实现的理想。
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