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3.节能降耗
高温好氧发酵系统散热主要分为两个部分:建筑物散热和空气流通散热;地下式高温好氧发酵系统可以有效降低建筑物散热部分,实现降低能耗、提高产量、稳定运行的目的。
三地下式高温好氧发酵系统注意问题
1.设备的可靠性问题
由于地下空间有限,车辆与辅助机械进出不便,因此设备的可靠性要求高于地面系统。解决这一问题需从简化流程工序,充分考虑备用系统和检修需求;明确提出设备使用环境要求和可靠性要求;加强质量过程控制,以确保实现设计性能指标要求三方面入手。
2.有人区域通风问题
尽管实现全机械化流程,但仍需考虑应急情况下的处理措施,特别是有人进入区域的通风问题。解决这一问题应遵循三个步骤进行:第一,确定有人区域,包括可能有人区域,根据人员进入的可能性建立分级区域并标识;第二,建立应急情况下系统运行分级管理模式;第三,根据区域分级设置相应的强制通风设施。
3.建筑物防渗问题
在地下水位超过系统底板标高的情况下,应特别注意结构防渗,必要的时候应设置排水沟、集水坑等设施,确保雨季系统的正常运行。
四某污泥高温好氧发酵系统设计方案
1.项目背景
某特大城市A区污水处理厂计划在厂内进行污泥堆肥处理,日处理规模200t(含水率80%)。因厂址处于环境敏感区域,主要建(构)筑物采用地下结构形式,地面为道路绿化,总占地面积要求控制在10000m2以内。
2.工艺设计(如图5所示)
图5 地下式污泥堆肥系统工艺流程图
本项目处理含水率80%的脱水污泥,脱水污泥送到位于地面的受料/混料间,在此与回流熟料及干物料按一定比例进入混料机混合,混合好的物料通过布料系统输送到位于地下的好氧发酵仓内,在发酵仓内强制通风使物料充分好氧发酵,同时通过翻堆机翻抛作用使其均匀发酵并且使物料向仓尾移动;经14天左右的时间发酵后物料的含水率已降至40%以下,干燥后的物料一部分作为回流物料循环利用,一部分作为营养土输出。
3.建筑设计
该项目主体位于地下,地面需要保留的建(构)筑物仅包括受料车间、变配电间、控制室、设备安装检修口、排气筒等。建筑物特征如表1所示。
表1 建筑物特征表
4.工程总投资(如表2所示)
表2工程总投资估算表
五、结语
污泥问题提出已多年,但关于技术路线的争论仍在持续,这种情况也制约着污泥处理行业的健康发展。近两年,这一情况有所改变,无论是政策指导上还是行业认同上,以厌氧消化、高温好氧发酵为代表的生物处理技术越来越占据主流位置。在这一背景下,如何集中力量,结合市场需求对现有技术存在问题进行重点攻关,是摆脱无休止争论,加快污泥处理行业发展速度的关键。
以SACT技术为代表的机械化堆肥处理技术,为传统高温好氧发酵领域注入新的活力,其鲜明的技术特点和良好的可塑性为包括污泥在内的各领域堆肥应用提供了良好基础手段也为与污水处理厂全地下式一体化规划提供了新思路。
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