登录注册
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
03 上海三大片区部分污泥工程工艺演变发展
3.1 石洞口片区污泥工程
本工程是亚行贷款项目。1999年7月12日,上海市环境保护局批复了石洞口城市污水处理厂工程环境影响报告书(沪环保管〔1999〕253),其中明确“污泥采用浓缩、中温消化、脱水及干化处理的技术路线是可行的,但对于干化污泥是采用填埋、焚烧或兼作农肥,要进一步调研后确定”。同年7月形成的工程初步设计文件,对污泥消化+干化方案、污泥干化+焚烧方案等方案进行了设计与比较分析,工程最终建成了国内城镇污水处理厂首座污泥单独干化焚烧厂。
3.2 竹园片区污泥工程
本工程是世行贷款项目。2005年5月9日,上海市环境保护局批复了竹园污泥处理工程环境影响报告书(沪环保许管〔2005〕614),其中明确“污泥实施消化、脱水和干化处理工艺,并将干化污泥进行土地综合利用”。但2008年12月24日,上海市环境保护局批复了竹园污泥处理工程调整的环境影响报告书(沪环保许管〔2008〕1342),其中明确“项目拟采用干化焚烧工艺。项目建设符合上海城市发展规划总体目标的要求,符合污水规划确定的污泥处理要求,有利于实现节能减排的目标,对于促进上海市走可持续发展的道路具有积极意义”。
3.3 白龙港片区污泥工程
2014年1月26日,上海市发展和改革委员会核准批复上海建筑材料(集团)总公司和上海联合水泥有限公司合资建设上海建材资源综合利用示范基地项目(沪发改产〔2014〕4号),其中明确“建设×2×4 000 t/d协同处理城市污泥及废弃物的新型干法水泥生产工艺线;年协同处置城市污泥53万t;项目节能评估已获国家发展改革委批复(发改办环资〔2013〕2745号);项目环评已获国家环保部批复(环审〔2012〕17号);项目建设用地预审已获国家国土资源部批复(国土资预审字〔2013〕280号);项目码头工程总平面图相关技术要求已获交通运输部长江口航道管理局批复(交长管航〔2012〕124号)”。但在2017年1月24日,上海市发展和改革委员会批复同意建设白龙港污泥处理二期工程(沪发改环资〔2017〕7号),原则同意污泥处理采用污泥脱水至含水率80%,通过外加热源进一步干化至含水率30%~40%后焚烧的处理工艺。
3.4 上海三大片区上述污泥工程工艺演变
上海三大片区上述污泥工程工艺演变汇总见表1。
在上海,污泥稳定化后进行土地利用的工艺路线及污泥协同焚烧进行建材利用的工艺路线并不顺畅。按《城镇污水处理厂污泥处置分类》(GB/T 23484-2009),污泥处置分为土地利用、建材利用、填埋及焚烧四类。在填埋受限、土地利用及建材利用工艺路线不畅的情况下,污泥的焚烧工艺成为必选方案。
3.5 工艺演变原因分析
影响工艺演变的因素众多,其中包括污泥本身性质、污泥处置出路稳定性、相关产业发展前景、相关行业管理部门协同需求等。以下仅从演变内因即污泥本身特性之重金属含量方面进行相关分析。
2006至2013年间,有研究团队曾对全国57个城市88座城市污水处理厂污泥重金属含量进行分析。按研究分析结果,污泥中的部分重金属含量及其相对于《城镇污水处理厂污泥泥质标准》(GB 24188)的超标率见表2。
目前,废水与污水同网、源头废水污染物浓度超标纳网等问题客观存在,污水处理产生的污泥的泥质存在诸多不确定性,这可从上述城镇污水处理厂污泥的重金属浓度超标中得以印证。污泥作为污水处理的产物,源头上具有“污染物”的特性。在此情形下,加上受到污泥处置出路稳定性、相关产业发展前景、相关行业管理部门协同需求等问题的影响,污泥稳定化后进行土地利用的工艺路线及污泥协同焚烧进行建材利用的工艺路线受阻也就不足为奇了。
相反地,污泥单独焚烧工艺相对其他污泥处理工艺而言可适应于不确定的污泥特性,同时具有减量效果最大化、末端处置需求最小化、不受制于相关产业发展前景及相关行业管理部门协同需求的综合优势。因此,污泥单独焚烧至少在近阶段是我国污水处理厂污泥处理的必选方案之一。
04 上海三大片区部分污泥工程概况
4.1 石洞口片区
4.1.1 污泥焚烧一期工程
石洞口污泥焚烧一期工程处理规模为64tDS/d(折合213t/d脱水污泥),处理工艺采用流化床干化+流化床焚烧+烟气处理,处理对象为上海市石洞口污水处理厂产生的污泥。烟气处理执行《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GWKB 3-2000)和《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996);臭气控制执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)和《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-93)。
4.1.2 污泥焚烧改扩建工程
石洞口污泥焚烧改扩建工程处理规模:72tDS/d(360t/d脱水污泥),处理工艺采用桨叶式干化+流化床单独焚烧+烟气处理,处理对象为石洞口、吴淞、桃浦污水处理厂产生的污泥。烟气处理执行上海市地标《生活垃圾焚烧污泥控制标准》(DB 31/768-2013);臭气控制执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)和《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-93)。
4.1.3 污泥焚烧二期工程
石洞口污泥焚烧二期工程处理规模为128tDS/d (640t/d脱水污泥),处理工艺采用污泥常规脱水处理+部分桨叶式干化/部分外接半干污泥+流化床单独焚烧处理,处理对象为石洞口污水处理厂、泰和污水处理厂等产生的污泥。烟气处理执行上海市地标《生活垃圾焚烧污泥控制标准》(DB 31/768-2013);臭气控制执行上海市地标《城镇污水处理厂大气污染物排放标准》(DB 31/982-2016)。
4.2 竹园片区污泥焚烧工程
竹园片区污泥焚烧工程处理规模为150 tDS/d(折合750t/d 脱水污泥),处理工艺采用桨叶式干化+流化床单独焚烧+烟气处理,处理对象为竹园第一污水处理厂、竹园第二污水处理厂等污水处理厂产生的污泥。烟气处理执行《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996),二噁英达到《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB 18485-2001);臭气控制执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)和《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-93)。
4.3 白龙港片区
4.3.1 污泥消化干化工程
白龙港污泥消化干化工程处理规模204tDS/d(折合1 020t 脱水污泥),处理工艺采用二级浓缩+厌氧消化+脱水+流化床干化工艺,处理对象为上海市白龙港污水处理厂产生的污泥。
4.3.2 污泥焚烧工程
白龙港污泥焚烧工程处理规模486 tDS/d (折合2 430t/d脱水污泥),处理工艺采用污泥离心脱水+流化床干化+流化床单独焚烧处理,处理对象为白龙港污水处理厂、虹桥污水处理厂等产生的污泥。烟气处理执行上海市地标《生活垃圾焚烧污泥控制标准》(DB 31/768-2013);臭气控制执行上海市地标《城镇污水处理厂大气污染物排放标准》(DB 31/982-2016)。
05 污泥焚烧工艺发展趋势
5.1 污泥处理处置技术标准趋于合理
系统科学的污泥处理处置标准是引导污泥妥善处理处置、选取合理技术路线的重要前提。我国前些年陆续出台了污泥处理处置相关的技术标准,为我国污泥处理处置技术的发展和提高、促进我国污泥处理处置行业的健康发展发挥了积极的作用,但不容回避的是其中个别技术标准的内容尚待商榷。以下两项技术标准分别废止与澄清在一定程度上反映了我国污泥处理处置技术标准总体上趋于科学合理化。
(1)《关于废止、修改部分生态环境规章和规范性文件的决定》于2020年12月25日由生态环境部审议通过,并于2021年1月4日发布施行,其中包括废止发布于2010年11月26日的《关于加强城镇污水处理厂污泥污染防治工作的通知》(环办〔2010〕157号)。在该通知中要求“污水处理厂以贮存(即不处理处置)为目的将污泥运出厂界的 ,必须将污泥脱水至含水率50%以下”。
(2)2019年6月11日,生态环境部于《关于市政污泥单独焚烧飞灰可否卫生填埋的回复》中明确:按照《国家危险废物名录(2016)》第八条“对不明确是否具有危险特性的固体废物,应当按照国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法予以认定”的规定,需要对生活污水处理设施产生的污泥、一般工业固体废物的专用焚烧炉产生的飞灰进行危险特性鉴别。经鉴别具有危险特性的,属于危险废物,应当根据其主要成分和危险特性确定所属废物类别,并按代码“900-000-xx”(xx为危险废物类别代码)进行归类管理。经鉴别不具有危险特性的,不属于危险废物。
5.2 污泥燃煤电厂掺烧有待严格规范
5.2.1 现行大气污染物排放标准
表3列出了与燃煤电厂及污泥焚烧厂相关的国家、上海地方大气污染物排放标准。
如上所述,《火电厂大气污染物排放标准》(GB 13223-2011)不适用于污泥于燃煤电厂的协同焚烧。因此,仅从燃煤电厂及污泥焚烧厂相关的国家、上海地方大气污染物排放标准来看,鉴于电厂掺烧污泥存在的 “烟气污染物稀释排放”问题,污泥于燃煤电厂的掺烧有待在国家规范标准层面加以严格规范。
5.2.2 上海电厂掺烧污泥实践
2019年10月,上海上电漕泾发电有限公司2×1 000MW超临界机组掺烧城镇污水处理厂污泥技改项目的环境影响报告表获批(沪环保许评〔2019〕47号)。本项目拟建设在上海金山区上电漕泾发电有限公司,计划年最大掺烧10万t的城镇污水处理厂污泥,机组年运行时间约230 d,掺烧比例不高于5%。项目掺烧的污泥为含水率60%的城镇污水处理厂污泥,用密闭专用车辆运输至电厂内煤场的地下应急煤斗,不存储,即到即烧。该项目环境影响报告表的审批意见明确了如下内容:
(1)燃煤锅炉污泥掺烧比不应高于 5%;严格落实污泥进厂要求及泥质保障措施,污泥泥质应满足《城镇污水处理厂污泥处置 单独焚烧用泥质》(GB/T 24602-2009)中的相关要求。严禁接收固废属性为危险废物的污泥进厂掺烧。
(2)污泥掺烧过程中产生的燃烧废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、 汞及其化合物应达到《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 31/963-2016)的要求,氯化氢、二噁英及镉、铊及其化合物、锑、 砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物应达到《生活垃圾焚烧污染控制标准》(DB 31/768-2013)的要求。
(3)应按《上海市大气污染防治条例》提出的要求,严格控制废气的无组织排放。加强污泥卸料及运输过程掺烧的异味废气的控制,卸料区域增设植物液雾化喷淋系统,输煤皮带加装防尘防臭罩,确保厂界氨、硫化氢及臭气浓度达到《恶臭(异味)污染物排放标准》(DB 31/1025-2016)限值要求。
(4)各类固体废物应分类收集,按《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和本市有关规定要求分别妥善处理。危险废物贮存场所设置应符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2001)及2013年修改单的要求。应做好脱硫污泥的固体废物属性鉴别工作,并加强废物在厂区内运输过程的管理措施,防止存放、装运过程中产生的二次污染。危险废物应委托有资质单位处置。
(5)本项目技改后烟粉尘、二氧化硫、氮氧化物的总排放量不得超出排污许可证中规定的许可排放量。
在实际操作中,项目运行单位还要求接收处理的污泥收到基的低位热值不得低于350 kcal/kg,接收处理的污泥中不能掺加生石灰,且所添加物质中不能含氯离子、氟离子及其他对后续焚烧处理有较大损害的物质。上海电厂掺烧污泥的实践从实践层面证明污泥于燃煤电厂掺烧有待严格规范。
5.2.3 上海燃煤耦合污泥电厂大气污染物排放标准出台
上海于2021年6月1日起实施《燃煤耦合污泥电厂大气污染物排放标准》(DB 31/1291-2021)。按该标准,污泥掺烧比不应大于5%,且排放的氯化氢、汞及其化合物、镉/铊及其化合物、二噁英类等污染物的限值仅为《生活垃圾焚烧大气污染物排放标准》(DB 31/768-2013)规定排放限值的1/5。该地方性燃煤耦合污泥电厂大气污染物排放标准的出台,或将成为我国污泥于燃煤电厂掺烧工艺应用的重要转折点。
5.2.4 “双碳”研究
2021年3月18日,全球能源互联网发展合作组织举办中国碳达峰碳中和成果发布暨研讨会,发布了《中国2030年前碳达峰研究报告》、《中国2060年前碳中和研究报告》以及《中国2030年能源电力发展规划研究及2060年展望》,其中提出,中国的煤电总量控制在2025年达峰,峰值为11亿kW,到2030年下降至10.5亿kW,到2050年下降至3亿kW左右,2060年煤电装机全部退出。在“双碳”的大背景下,燃煤电厂的转型势在必行。在此背景下,盲目再行污泥的电厂掺烧必将证明是具有多重风险的。
5.2.5 污泥处理的德国实践
在德国,随着污泥法的施行,德国逐步转向单独焚烧处理,2029年基本废弃协同焚烧处理。仅已实现磷回收的污水污泥或者仅有低含磷量的污泥(如工业污泥)才继续适用于燃煤电厂、水泥窑、生活垃圾焚烧厂的协同处置。目前,虽然我国尚未出台对污泥中磷回收的强制性政策文件,但我国磷矿占有量同样较低,基于自然界中的磷平衡问题,出台类似的污泥中磷回收强制性政策文件及技术要求仅是时间问题。在此发展趋势下,污泥单独焚烧处理是我国污水处理厂污泥处理必选方案之一。
5.3 碳循环与污泥单独焚烧
按Water Environment Federation (WEF) 《Wastewater Solids Incineration Systems》,化石燃料燃烧产生的碳不是自然碳循环的一部分,可能会导致气候变化;相反地,污水污泥是自然界中碳循环的一部分,故污泥单独焚烧本身在理论上并不会增加大气中的碳含量。
以下结合工程实践,统一基于100 tDS/d的处理量,分别定量给出了常规脱水污泥(含水率按80%)在不同热值情况下的干化焚烧热平衡、不同含水率的脱水污泥在一定热值情况下的干化焚烧热平衡、常规脱水污泥(含水率按80%)在不同热值情况下的干化焚烧系统理论碳排放、不同含水率的脱水污泥在一定热值情况下的干化焚烧系统理论碳排放,见表4~表7。
从表4~表7可见,污泥热值及进污泥干化焚烧系统的含水率会显著影响系统热平衡。其中,进系统的污泥含水率对热平衡的影响更为显著,在较低污泥热值的条件下可通过降低进系统的污泥含水率实现系统的热平衡。随着污泥热值的逐步提高,污泥单独焚烧的碳排放会相应得到优化。
5.4 污泥焚烧烟气排放标准有待显著提高
5.4.1 国家、上海地方标准与欧美标准的对比
从表8可见,国家及上海地方关于污泥焚烧的烟气排放标准与欧美标准相比,众多标准的限值显著较高,其中部分标准限值存在几个数量级的差距。
06 结论与展望
(1)“十四五”规划和2035年远景目标纲要明确了“推广污泥集中焚烧无害化处理 ”。国家发展改革委与住房和城乡建设部《城镇生活污水处理设施补短板强弱项实施方案》明确了“在土地资源紧缺的大中型城市鼓励采用生物质利用+焚烧模式”。《上海市污泥处理处置规划(2017-2035)》延续了“污泥单独焚烧为主”原则。
(2)国内众多城市污水处理厂污泥重金属及近年部分城市重金属含量情况,加之污泥处置出路稳定性、相关协同处理产业发展前景及其行业管理部门协同需求等多因素,污泥单独焚烧至少在近阶段是我国污水处理厂污泥处理必选方案之一。
(3)发展趋势方面:我国污泥处理处置技术标准渐趋合理,如澄清界定污水污泥焚烧飞灰是否危废从而有助于污泥焚烧飞灰的资源化利用。工程实践、规范标准、我国2060年前碳中和要求等表明,污泥于燃煤电厂掺烧有待在国家规范标准层面加以严格规范。污泥处理的德国实践表明,污泥单独焚烧而非协同焚烧处理是污泥处理主要发展方向。按Water Environment Federation WEF《Wastewater Solids Incineration Systems》,在碳循环方面,污泥单独焚烧属于自然碳循环而无碳排放增量,一定条件下可实现热能净零需求、甚至热能与电能的净零需求;相反,化石燃料的焚烧不属于自然碳循环而存在碳排放增量。污泥热值及进污泥干化焚烧系统的含水率会显著影响系统热平衡,进系统的污泥含水率对热平衡的影响更为显著,在较低污泥热值的条件下可通过降低进系统的污泥含水率实现系统的热平衡。随着污泥热值的逐步提高,污泥单独焚烧的碳排放会相应得到优化。与欧美标准对比结果、多工程实践表明,我国污泥焚烧烟气排放标准有待显著提高。
特别声明:北极星转载其他网站内容,出于传递更多信息而非盈利之目的,同时并不代表赞成其观点或证实其描述,内容仅供参考。版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们删除。
凡来源注明北极星*网的内容为北极星原创,转载需获授权。
北极星垃圾发电网获悉,邢台市生态环境局发布河北锦宝石循环资源开发集团有限公司一般工业固废及生活污泥处理工程项目环境影响报告书审批决定公示,项目依托现有垃圾处理设施,调整1#垃圾焚烧炉燃料结构,将原有1#焚烧炉日处理生活垃圾420t,造纸废弃物180t,调整为日处理生活垃圾420t、造纸废弃物90t
自“双碳目标”提出后,我国处在向碳达峰迈进的重要时期,我国产业也进入绿色低碳循环发展的新阶段。习近平总书记提到,积极培育未来产业,加快形成新质生产力,增强发展新动能。面对环保行业如何培育新质生产力的重要课题,在2024年第二十五届中国环博会上,众多环保环保企业携新产品、新技术亮相。面
2月2日,常州市江边五期及污水资源化利用工程-污泥处理工程设计采购施工一体化(EPC)中标候选人公示,拟确定中标人为上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司,投标报价30008.888892万元。第一中标候选人:上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司投标报价:30008.888892万元第二中标候选人:中机国际
1月29日,南阳市白河南污水处理厂二期工程项目投资人合作单位中标结果公布,南阳城建卧龙工程建设有限公司联合中国建筑第八工程局有限公司中标,投标报价为基础工程量清单预算的95%。项目招标人为南阳城投控股有限公司,项目初步设计概算总投资131460.87万元。本项目位于南阳市规划清河路(原纬十路)
1月25日,南阳市白河南污水处理厂二期工程项目投资人合作单位中标候选人公示。第一中标候选人:联合体牵头人:南阳城建卧龙工程建设有限公司,联合体成员:中国建筑第八工程局有限公司投标报价:基础工程量清单预算的95%第二中标候选人:正岩建设集团有限公司投标报价:基础工程量清单预算的95%第三中
近日,南阳市白河南污水处理厂二期工程项目投资人合作单位招标,项目初步设计概算总投资131460.87万元。本工程建设规模20万m3/d,项目主要建设内容包括:污水、污泥处理工程,供配电工程、自动化工程,配套厂区管线、绿化、道路、除臭、中水回用泵房,厂外管线,连通泵站,伏牛路(白河大道-木兰花集团
12月18日,大庆城控电力有限公司大庆市污泥协同焚烧处置项目EPC工程总承包项目公开招标,工程主要规模日处理市政污泥300吨(含水率80%),项目总投资额约10718.33万元。项目计划开工日期2024年1月1日,计划竣工时间2024年7月31日大庆城控电力有限公司大庆市污泥协同焚烧处置项目EPC工程总承包项目-公开
10月18日,全国公共资源交易平台发布了无为市污水处理厂污泥处理处置项目中标结果公告,中标供应商为安徽省通源环境节能股份有限公司,中标金额466.0685万元/年,服务期限为三年(1+1+1)。污泥处理处置中心设计规模50吨/日(按含水率80%计),污泥深度脱水(含水率不高于60%)+无害化处置委托运营服务
污水处理行业碳排放量占全社会总排放量的1%~2%,污水处理减少碳排放量有助于我国“双碳”目标的实现。污水处理碳排放主要来源于污水处理过程产生的温室气体直接排放,以及电能消耗和药剂消耗产生的间接排放。目前,我国已开展污水处理厂碳排放情况初步分析,城镇污水处理行业温室气体排放的核算及减排已
导读:近年来,“碳达峰”“碳中和”备受关注,“3060”碳目标更是大大推进了社会各界对碳减排路径和能源结构转型的深入研究。据欧盟统计局统计,2019年欧盟27国及英国、冰岛的污水和固体废物处理的碳排放量占全社会碳排放量的3.3%,是欧盟第四大碳排放部门。据美国环保局统计,2019年污水处理产生的CH
高含水率是制约污泥处理处置效率的主要因素之一。脱水可有效实现污泥减容、流动性降低和焚烧热值提高,因此是污泥处理处置全链条工艺路线实现“减污降碳”核心目标最为关键的技术环节。然而,污泥属于有机-无机高度混杂的非均相复杂体系,呈现稳定胶状絮体状态、固液分离极度困难。本团队立足于污泥水-
北极星水处理网获悉,近日,四川省住房和城乡建设厅发布了关于印发《四川省城镇生活污水处理厂污泥处理处置技术指引(试行)》的通知,本技术指引适用于污泥的产生、储存、处理、运输及最终处置的管理和技术选择,以增强污泥处理处置管理决策的科学性。
本文主要阐述了凤台电厂输煤系统在污泥与燃煤掺烧技术的应用研究,过去电厂污泥需要运出场外通过有处理能力的单位进行处理。由于电厂对外单位的管控难度高,若厂外单位违规,电厂也会因此产生环保风险,为了彻底消除污泥处理过程中存在的风险,同时积极响应国家环保政策,凤台电厂对污泥处理方式进行了详细的调研及论证,确定了将污泥掺配到燃煤中进行燃烧处理的方式,并初步形成了污泥烘干及直接掺配两种可行性方案。从处理效果、资金成本、建设周期等方面进行综合考虑分析,最终选择了成本低、建设周期短、处理效果好的螺旋给料机直接掺配方案。
摘要:本文介绍了干化焚烧工艺在我国的具体应用——上海石洞口污水处理厂,然后以污泥干化系统、污泥焚烧系统为切入点,围绕污泥干化焚烧及相关工作的落实,展开了讨论,希望能够在某些方面给人以启发,为污泥处理效率的提高奠定基础。1项目概述常见的污泥焚烧工艺,分为两类,一类是将污泥脱水后送至
摘要:近年来随着我国经济水平的不断提高,我国的一些重点沿海地区的污泥产量也在不断地增加,因此对于污泥的处理要求越来越迫切,本文详细的分析了我国市政污泥干化焚烧技术的具体应用,希望能够推动现有市政污泥干化焚烧技术的发展完善。关键词:市政;污泥干化;焚烧技术;应用方法;目前我国的污水处理
典型的污泥处理工艺流程,包括四个处理或处置阶段。第一阶段为污泥浓缩,主要目的是使污泥初步减容,缩小后续处理构筑物的容积或设备容量;第二阶段为污泥稳定,使污泥中的有机物分解;第三阶段为污泥脱水,使污泥进一步减容;第四阶段为污泥处置,采用某种途径将最终的污泥予以消纳。经过数十年的探索,
炼油污水处理场的隔油池、浮选池和生化处理系统会产生大量污泥。这些污泥经混合后脱水,形成含水率在80%左右的泥饼,外运填埋处置。该泥饼含油率为5%~20%,且含有多种重金属以及硫化物、苯系物、酚类等,散发恶臭气味。在《国家危险废物名录》中,该类污泥被归类为HW08废矿物油类危险废物。我国每年产
一、污泥焚烧是魔鬼,还是天使?近几年,作为主流技术之一,污泥焚烧一直在国内外承担着污泥处理的重任。国外发达国家如日本、美国及部分欧盟国家等,都将焚烧作为污泥处置的主流技术之一,且均得到广泛应用。而在我国,污泥焚烧却一直受到国人的质疑和误解。科学上认识清楚、国际上应用成熟的技术,为
2013年全国废水排量为695.4亿t,比2012年增加1.5%,其中工业废水排放量为209.8亿t,城镇生活污水排放量485.1亿t,集中式污染治理设施废水(不含城镇污水处理厂)排放量0.5亿t。据统计,截止至2013年底,我国重点流域及沿海地区共建成污水厂4408座,污水处理厂日处理能力达到14820万t,全年处理污水量达40
纵观国外发达国家,日本、美国及部分欧盟国家都将固废焚烧作为垃圾处置的主流技术之一,且均得到广泛应用。而在我国,为何固废焚烧处理会被妖魔化?科学上认识清楚、国际上应用成熟的技术,在我国为何面临如此尴尬的局面?这使我想起《孟子》中的一段话:夫人必自侮,然后人侮之;家必自毁,而后人毁之;
近日,上海市发改委印发《上海市2025年碳达峰碳中和及节能减排重点工作安排》的通知,其中提出,加快吴泾等重点区域整体转型,推动漕泾综合能源二期等重大项目建设,推动化工产业集聚。实施落后产能调整项目450项。加快布局和培育绿色低碳新赛道产业发展,推动新型储能、绿色燃料等产业高质量发展。加
4月25日,海尔新能源在青岛举行A轮融资签约仪式暨发展战略研讨会,获得国投创益、中国石油昆仑资本、普超资本、星航资本、恒旭资本等资方投资,本轮融资超7亿元。此次融资将助力海尔新能源发展成为数智化分布式智慧清洁能源解决方案服务商的引领者,持续以AI重塑分布式新能源行业格局,为全球家庭及工
4月21日至23日,第二十六届中国环博会在上海新国际博览中心隆重举办。作为亚洲环保领域的旗舰盛会,本届展会规模空前,吸引了来自22个国家和地区的2000多家企业参展。同兴科技及子公司北京方信立华携多项核心技术和产品亮相展会,包括烟气治理环保工程总承包解决方案、低温SCR脱硝催化剂、CCUS(二氧化
北极星氢能网获悉,4月23日,上海市建筑建材业网发布上海中油申能氢能科技有限公司的川朴路油氢合建站项目加氢设备集成采购中标结果公告,厚普清洁能源(集团)股份有限公司676.9911万元中标该项目。本标段设备范围主要包括加氢机、氢气压缩机橇、储氢瓶组、冷水机组、冷冻机组、配套的放散及氮气气系
4月21日至22日,在国家电投集团工委、科数部指导部署和参赛单位支持下,国家电投集团第七届“建功创一流”职工技能大赛——2025年人工智能创新应用技能竞赛初赛完成。初赛通过场景化题目考察参赛选手AI工具应用能力,11434位选手在664个标准化分考场同时在线参赛,67名裁判员通过线上视频会议系统监考
北极星水处理网获悉,4月24日,江苏省公共资源交易平台发布江苏通州湾示范区绿色化工拓展区达标尾水排海工程勘察设计项目中标候选人公示,拟确定中标人为上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司。详情如下:江苏省工程建设项目中标候选人公示根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文
4月18日,北极星太阳能光伏网发布一周要闻回顾(2025年4月21日-4月25日)。政策篇山东:推动虚拟电厂示范可在受限区新装分布式光伏4月17日,山东省发展改革委、山东省能源局、国家能源局山东监管办公室联合发布《关于推动虚拟电厂试验示范工作高质量发展的通知》,提出对符合条件的虚拟电厂试验示范项
4月25日,凌源滨河供热有限公司超低排放改造EPC总承包中标候选人公示。第一中标候选人:广州市天赐三和环保工程有限公司,报价:8580000.00元;第二中标候选人:上海电气电站环保工程有限公司,报价:9430000.00元元;第三中标候选人:中瑞工程设计院有限公司,报价:8500000.00元。凌源滨河供热有限公
4月15日,乌兰察布兴和县铁合金绿色供电项目(一期)正式开工,该项目是乌兰察布市首个绿电使用比例达到60%新建铁合金项目配套新能源工程,对推动铁合金项目实现绿色化、低成本发展具有重要作用。据了解,该项目由上海电力旗下内蒙古乌兰察布风元新能源有限公司进行建设,建设规模为48.45万千瓦,其中
4月24日下午,生态环境部党组成员、副部长,国家核安全局局长董保同,在上海电气集团党委书记、董事长吴磊,党委副书记、总裁朱兆开的陪同下调研上海电气核电产业。董保同一行首先来到上海电气上重铸锻有限公司,实地走访大型铸锻件生产车间,深入了解上海电气核电大型铸锻件工艺、质量管控及核电产业
4月16日,经美国国家可再生能源实验室(NREL)认证,隆基自主研发的晶硅-钙钛矿两端叠层电池转换效率达到34.85%,再次刷新晶硅-钙钛矿叠层电池转换效率世界纪录。消息一出,关于隆基“量产一代、研发一代、储备一代”的产品研发体系再次引发行业关注和讨论。1年零5个月,提升0.95%光电转换效率是光伏技
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
姓名: | |
性别: | |
出生日期: | |
邮箱: | |
所在地区: | |
行业类别: | |
工作经验: | |
学历: | |
公司名称: | |
任职岗位: |
我们将会第一时间为您推送相关内容!