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2.2 工艺设计参数
(1)消化工艺基本设计参数
(2)干化工艺基本设计参数
2.3 能量平衡
根据你能量平衡计算,消化产生的沼气量为30 668 Nm³/d,污泥干化设备设置预热回收装置,回收的热量 转化为沼气量为7 888 Nm³/d,消化和干化所需的沼气量为28 240 Nm³/d。工艺可以实现系统平衡,在满足消化和干化的同时,剩余沼气量9 988 Nm³/d。
3双桥污水处理厂
3.1 工程概况
(1)双桥污水处理厂近期(2016年)设计规模为污水处理:20万m³/d,污泥处理处置为600 t/d(以80%含水率计),再生水工程为10万m³/d。
(2)根据项目环评报告及批复,双桥污水处理厂设计出水水质必须优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918—2002)一级A标准。
(3)污泥处理工艺流程:污泥浓缩池+离心脱水+污泥好氧堆肥。
(4)污泥处置出路:拟将好氧堆肥后的污泥作为垃圾填埋场的覆盖土,以解决污泥的最终出路。同时留有作为绿化介质土、土地改良用土或建材用的可能性。
3.2 工艺流程
污泥脱水添加辅料后进入堆肥车间,经过堆肥后制成营养土。考虑到连续式好氧动态生物发酵工艺占地面积小、堆肥时间短、产品性能优,同时适用于较大规模的堆肥生产,在国内也有较为成熟的应用,本工程采用连续式好氧动态生物发酵工艺。
3.3 全厂物料平衡计算
通过好氧堆肥机理和物料平衡关系计算得出600 t/d的脱水污泥(含水率80%),最后生产出321.46 t/d的营养土(含水率35%)。
4郑州新区污水处理厂
4.1 工程概况
(1)一期工程规模:污水处理为65万m³/d、污泥消化为1 000 t/d(含水率80%计),污泥干化为300 t/d(含水率80%计)。
(2)根据环境影响评价要求,出水水质指标优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918—2002)一级A标准。
(3)污泥处置出路:拟将干化后的污泥作为垃圾填埋场的覆盖土,以解决污泥的最终出路。同时留有作为绿化介质土、土地改良用土或建材用的可能性。未进行干化的污泥送八岗污泥厂进行堆肥处理。
(4)污泥处理工艺流程:污泥中温厌氧消化+离心脱水+污泥干化。
5郑州市污泥应急处理工程
5.1 工程概况
(1)污泥处理规模:600 t/d(80%含水率)。
(2)处理目标:处理后的污泥满足环保部关于污泥混合填埋的相关要求,即污泥含水率≤60%和抗剪强度≥25 kN/m2,可用于土地利用(园林绿化、土壤改良)、卫生填埋及建材利用等。
(3)工艺流程:生物调理+板框脱水工艺。
5.2 工艺流程
(1)厂外脱水污泥,进入污泥卸料池。可利用马头岗污水处理厂剩余污泥稀释搅拌,混合达到98%的含水率要求,利用污泥泵提升至污泥均质池。(2)厂内消化后污泥含水率约为90%,进入贮泥池二。可利用马头岗污水处理厂剩余污泥稀释搅拌,混合达到98%的含水率要求,污泥泵提升至污泥均质池。(3)厂内初沉污泥和剩余污泥的混合污泥,进入污泥卸料池。按照比例进入污泥卸料池进行混合搅拌,混合达到98%的含水率,污泥泵提升至污泥均质池。
6郑州新区污水处理厂(二期工程)
6.1 工程概况
(1)二期工程规模:新建35万t/d,一期提标65万t/d,新建1 000 t/d(含水率80%计)污泥处理设施。
(2)本工程污水处理出水水质主要指标达到地表水III类水体标准。
(3)污泥处理工艺流程:机械浓缩+板框脱水+干化+热解气化焚烧。
(4)污泥处置出路:污泥焚烧炉渣的资源化利用,包括作为水泥厂水泥骨料或辅料、制砖、作为道路路基等实现建材利用。飞灰毒害成分含量一般较高,统一考虑危险废弃物加螯合剂后固化填埋。
(5)烟气处理目标:执行《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB 18485—2014)表5标准。
6.2 工艺流程
本项目采用污泥深度脱水、干化降低污泥含水量,使其满足后续污泥成型和污泥焚烧的工艺要求,污泥焚烧产生热量循环利用,为污泥干化提供热量,在满足节能和环保的条件下实现污泥的减量化、无害化。
6.3 能量平衡
根据能量平衡计算,干基污泥热值为2 500 kcal/kg时,污泥干化焚烧装置可以实现热量平衡,而且热量有富余,干基污泥热值为1 800 kcal/kg时,污泥干化焚烧装置需掺烧天然气61.2 Nm³/h,折含固35%污泥消耗天然气2.6 Nm³/t污泥,基本实现热量平衡。
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