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6种新技术解析
微生物水解干化蛋白提取
污泥微生物通过水解破壁处理后,其胞内蛋白质和水分得以释放,再经过固液分离后,可到含水率35-45%(减量70%以上)、有机物消减40-50%的污泥残渣和可资源化利用的含蛋白液体。目前天津裕川环境在该方面已取得一定成绩。
图3微生物蛋白提取流程图
污泥经水解处理后,其含蛋白液体经浓缩后可作为蛋白发泡剂和有机肥等利用,污泥残渣可用做覆土、绿化土、土壤改良剂和建筑材料等。
图4微生物蛋白提取后端处置路线
值得注意的是,蛋白质提取工艺中保证了重金属不会进入蛋白质,而蛋白可以用于工业制品,也可以进入农业,但这些也都要企业自身完成产业链整合的工作。目前裕川环境的污泥蛋白质提取工艺已成功运用,后期有望通过产业链上企业间的有机协调,打通蛋白进入农业的后端产业链。
热水解+厌氧消化
热水解预处理技术是以含固率15%~20%的脱水污泥为对象进行的厌氧消化技术。具体而言,该工艺是通过高温高压热水解预处理,以高含固的脱水污泥(含固率15%~20%)为对象的厌氧消化技术。工艺采用高温(155℃~170℃)、高压(6bar)对污泥进行热水解与闪蒸处理,使污泥中的胞外聚合物和大分子有机物发生水解、并破解污泥中微生物的细胞壁,强化物料的可生化性能,改善物料的流动性,提高污泥厌氧消化池的容积利用率、厌氧消化的有机物降解率和产气量,同时能通过高温高压预处理,改善污泥的卫生性能及沼渣的脱水性能、进一步降低沼渣的含水率,有利于厌氧消化后沼渣的资源化利用。此工艺已在欧洲国家得到规模化工程应用。
与传统消化相比,该工艺具备以下特色:(1)有机物转化率高(2)无害化水平提高,完全杀灭病原菌,泥饼达到A级;(3)PH略高,可降低沼气中的H2S和CO2浓度,使CH4含量提高;(4)减少污泥体积,提高污泥稳定性。
太阳能低温复合膜干化
利用太阳能作为能源,将含水率80%~85%的脱水污泥均匀布入密闭的太阳能膜箱内,膜箱上表面为高透光率的太阳能低温复合疏水膜,在太阳光照射下膜箱内温度升高,与外界形成一定的温差,污泥吸收热能后实现水分蒸发,水雾在低温复合疏水膜表层冷凝成液态水并流至集水管,蒸馏出水可回用或直接排放,得到含水率低于8%的干化污泥。
干化过程中污泥物料内水分的蒸发与冷凝均无动力消耗,实现节能环保。污泥处理后的干渣含水率很低,可直接用于制造活性炭,性价比较普通活性炭更高。此外,针对一般污泥中含有的寄生虫卵这一无害化处理的难题,该工艺通过复合膜技术,不需添加任何辅助化学药剂,使病原微生物等致病物质在密闭的膜箱空间内,被太阳光紫外线有效处理。金山环保利用该技术已在宜兴建立了100吨/天的污泥处理处置项目,并已稳定。
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