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污泥厌氧消化已成为国际上应用最广泛的污泥稳定化和资源化的处理处置方法,在欧洲、美国、日本等发达国家的应用普及率达到了60%。然而反观我国,已建成的3830座城镇污水处理厂中仅约有60座采用了污泥厌氧消化技术,是什么阻碍了污泥厌氧消化在我国的发展?作者将从政策、经济、技术、社会四个层面去研究。
污泥厌氧消化的应用情况
污泥处理处置主要有卫生填埋、焚烧、堆肥、资源化利用等方法,而厌氧消化技术由于具备能量回收、降低环境危害的功能成为国际上应用最为广泛的污泥稳定化和资源化的处理方法。目前,欧洲约有36000座厌氧消化反应器,其污泥处理量约占比40%~50%。在英国,大约2/3的污泥采用厌氧消化技术。而据美国环保局调查,厌氧消化在美国污水厂的普及率约60%。日本大多数污水处理厂也采用厌氧消化来处理污泥。
然而反观我国污泥的处理情况,据同济大学戴晓虎教授介绍,随着人口的增长和污水处理能力的提升,2014年我国市政污泥的产量已达10.21万吨/天,但约有75%的污泥没有经过任何稳定化或无害化处理,仅是简易填埋和随意的堆弃,15%的污泥采用了干化焚烧及建材利用,10%的污泥采用了无害化、稳定化及土地利用。
我国运行的典型污泥厌氧消化处理工程
虽然我国污泥厌氧消化技术起步较早,但技术应用发展较慢,与发达国家仍存在较大的差距。据调查,截止2015年9月,我国总计建成城镇污水处理厂3830座,污水处理能力达1.62亿m3/d,但仅在北京、上海、天津、重庆、青岛、石家庄、郑州等城市的约60座污水处理厂中采用了污泥厌氧消化工艺(如下表),且正常运行的仅约20座,如上海白龙港污泥厌氧消化工程、大连东泰夏家河污泥处理工程、青岛麦岛中温厌氧消化工程等。大部分污泥厌氧消化工程未运行或中途停运,如北京高碑店水厂的污泥厌氧消化工程,虽是我国建设最早、规模最大、设计配套最完整、运行时间长达10年的项目,但却在2008年奥运会前停止了运行。
上海白龙港污泥厌氧消化工程图
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我国污水厂污泥产量巨大,处理处置形势严峻,实现污泥的资源化、能源化利用既是国家重大需求,也是“双碳”目标要求。污泥具有“污染”和“资源”双重属性,厌氧消化处理在降低污染的同时从污泥中回收生物质能,是实现污泥资源化、能源化的主流技术。但污泥泥质复杂,污泥厌氧消化效率低,如甲烷产率低
编者按:在最近一期有关“磷回收无需聚焦鸟粪石”观点下,其它形式磷回收产物研究亦有开展。在此方面,污泥厌氧消化过程中蓝铁矿引起国内外研究人员的兴趣。蓝铁矿(Fe3(PO4)2·8H2O),具有同鸟粪石P2O5含量不相上下的磷酸盐化合物,其化学稳定性很强、回收用途极为广泛、经济价值更高。基于此,本期将
剩余污泥处理/处置目前在我国已成为比污水处理更为棘手的问题。有关污泥处理、处置,“扔(填埋)”和“烧(焚烧)”两种极端方式目前并存。但对于大城市而言,填埋“无地自容”已成为现实问题,这就使得其它处置方式被迫上马,如,堆肥、厌氧消化、干化焚烧等等。从资源/能源回收与投资/运行费用综合
本综述从铁腐蚀析氢现象入手,在描述铁腐蚀析氢原理、析出H2对产CH4过程影响的基础上,对铁在厌氧系统ORP减少方面的作用、对厌氧微生物生理、生化特性的影响、对涉及微生物酶活的影响等进行了全面的介绍。最后,还通过生命周期评估(LCA)评价了基于废铁屑的污泥厌氧消化技术对环境的影响及经济合理性。
污水中所含化学能通过污泥厌氧消化能源转化效率较低,其中重要原因是剩余污泥中存在的腐殖质物质对厌氧消化的抑制。剩余污泥中腐殖质主要来源于餐厨垃圾、树叶、厕纸等,属于较难降解有机物,最终转移到剩余污泥中,占污泥VSS量6-20%。腐殖质进入厌氧消化系统,将抑制污泥厌氧消化效率。
污泥处理处置费用,一直是“乱花渐欲迷人眼”,众说纷纭,莫衷一是。偏偏这个费用又决定着补贴金额的多少,无论官方还是坊间都迫切想搞清楚这个问题。应读者留言,作者收集了一些相关资料,供大家参考。
当前“双碳”目标下,污水处理厂污泥能源化被认为是实现碳中和的重要途径,但污水中所含化学能通过污泥厌氧消化能源转化效率较低。剩余污泥中含有较多木质纤维素、腐殖质等大分子难降解有机物成分,特别是,腐殖质不仅难以生物降解,还会抑制系统关键酶的活性,降低有机物水解效率,同时还有可能抑制厌氧消化微生物的活性,最终限制厌氧消化效率。
本文综合分析了影响高含固污泥厌氧消化工艺性能和稳定性的主要因素-高含固效应;总结了提升工艺性能和稳定性的主要方法。
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四川省遂宁市住房和城乡建设局发布关于再次征求《遂宁市污水处理厂污泥处理处置管理办法(征求意见稿)》意见的公告,以加强遂宁市污水处理厂污泥处置工作规范化管理,预防污泥二次污染,促进污泥资源化利用。文件全文如下:遂宁市污水处理厂污泥处理处置管理办法(征求意见稿)第一章总则第一条为加强
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