污泥干化的安全意识及危险防范_第1页
污泥干化的安全意识及危险防范_第2页
污泥干化的安全意识及危险防范_第3页
污泥干化的安全意识及危险防范_第4页
污泥干化的安全意识及危险防范_第5页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、污泥干化的安全意识及危险防范                        摘要:污泥的处理和处置渐渐提上议事日程,一些企业已经先行一步,使用干化手段进行污泥的处理。国外在经历了几十年的试验特别是发生了多起危险事故后,一些国家甚至着手建立了污泥干化的安全控制措施规范,供决策者参考。 关键词:污泥干化 安全意识 危险防范 这里谨根据我们自身的经验,谈谈对国内干

2、化选型中有关安全性的几个值得注意的问题。1安全意识的重要性污泥是所有垃圾中最难处理的一种,其本身的特性决定了我们从一开始就应该抱着极为慎重的态度来对待。1.1安全问题涉及干化的全过程1.2安全隐患的不可预见性干化的难点一般被认为是开机、停机、紧急停机、尤其是短暂停机后重新启动时。开机时,原有设备中会有一定的干泥留存,此时,温度升高后,干燥器内的氧气水平接近外部环境,极少量的干泥遇到大量的热,将会迅速蒸发掉表面水分,干泥表面形成过热,此时形成的粉尘团就变得极为危险;同样,关机时,由于上料器不再喂料,此时,热量仍然大量存在,干燥器内的总蒸汽浓度下降,热量的撤除需要一定时间,大量的余热可能对残留的物

3、料形成焖燃,此时也将形成危险的环境;然而,危险并不限于此,往往在人们自以为最安全的时候,一些特殊因素的变化常常是意想不到的:(1)因为操作失误如絮凝剂增加,或脱水机器运行异常,导致污泥含水率突然下降;(2)因为天气、停机等原因,一些在空气中部分干化、含水率低的污泥混入;(3)污水进水导致污泥的物理/化学特性发生较大变化。工业废物,如造纸纤维、食物废渣、脂肪、油脂和清洁剂,意外事件的污染物如汽油泄漏等;(4)不同来源的污泥混入,如污水处理工艺添加三氯化铁等;(5)由于储存、搬运等条件的异常,金属或碎石混入污泥。以上诸多原因,都可能严重影响干化工艺的安全性。1.3干化系统的安全余量非常有限众所周知

4、,干化系统是以单位时间内的水蒸发能力来衡量的。蒸发能力一定,热量供给也确定了,之后一般只能根据进料量来调节。假设一个每小时处理1000公斤泥饼的设备,蒸发能力750公斤/小时,泥饼含固率20%,产品含固率80%;此时,正常工况下物料平衡如下(单位:公斤):蒸发750绝干污泥200水800 => 绝干污泥200水50 (1)如果由于前述某些特殊因素导致泥饼的含固率发生波动,而系统的进料速率未变,此时的含固率不再是20%,而是25%,情形将如何呢?蒸发750绝干污泥250水750 => 绝干污泥250水0 (2)此时,由于水分低于预计,而热能供给未变,系统内温度立即飞升,污泥颗粒严重过

5、热,产生大量粉尘,这种情况仅需数秒钟,即可形成大量危险的粉尘团。正是由于以上的原因,干燥厂运行期间,用户必须确保质量控制程序可以检测到影响安全运行的进厂污泥的变化。如果污泥是来自于其他处理厂,必须另作进一步检测。季节的变化,进料性质的变更如果是出于计划中可见的原因,尚能引起足够重视,然而,污水厂管理方面的波动(因人为过失)而形成的漏洞,却足以导致污泥干化轻易超过其特性安全临界值。当系统因为以上原因所造成的温度骤然升高、湿度急剧下降而做出反应时,已经是紧急状况下的处理。其实,干化系统的真正安全瓶颈在于最终含固率的设定,这是干化工艺最重要的参数。对比举例(1)和(2)时不难看出,系统设定的进料含固

6、率20%,干燥到80%,其进料湿度的最大理论波动范围为5%。假如干燥到90%,这一幅度是多少呢?蒸发750绝干污泥193水771 => 绝干污泥193水21 (3)蒸发750绝干污泥214水750 => 绝干污泥214水0 (4)其进料含固率的最大理论波动范围仅有2.22%。干化的最终含固率越高,系统安全余量越小。而对于大多数采用干泥返混的系统来说,最终含固率高于90%是一种必要性,这就形成了一对不可解的矛盾。1.4控制安全的手段十分有限科技发达的今日,使得我们对复杂的仪器抱有某种幻想,人们希望通过对所处理的物质进行鉴别和测定,以确定某些临界特性,并根据这些特性来决定干燥厂不同设施

7、的基本安全值。但是这种期待的实际可行性不高。以下是四个用来判断粉尘爆炸和燃烧的参数:(1)污泥最低爆炸浓度(MEC)经测量为60gm3。MEC指数只能用于设计者设计干燥厂的保护系统。由于MEC变化范围较大,该值不可能作为干燥厂不同部位的不同的粉尘浓度要求。(2)测量污泥的粒度以确定最小点燃能量(MIE)各个干化厂、厂内不同的部位的粒度也均不同,目前还无法获得应用于干燥厂设计中的数据。而且干燥器内的能量如果远远超过MIE时就没有必要测量MIE。唯一的例外是在装袋装置。(3)最低着火温度(MIT)范围很宽,360550。对于使用高温烟气进行直接干燥的工艺,这个数值成为相关参数。着火时往往超过MIT

8、值,因而MIT不太可能作为控制参数。(4)含氧量最低值(LOC)参考样本间的差距较大,在515%,尚不明确实验室测得的LOC值是否代表工厂高温、高湿度运行工况下的LOC值。由于颗粒粒度和形状也会影响LOC值,因此实际中必须修正。目前较为精确的仪器尚不多见。实际上目前干化厂赖以运行和做出报警事故判断的参数仍然只有两个:温度、湿度。由于一般干化工艺均采用微负压运行,爆炸所形成的压力只能作为系统设计中耐受瞬间增压的一个参照值。氧气的浓度也仅能作为参考值。不难理解,焖烧过程中的氧气含量并不高,真正起作用的可能是物料内部的氧原子,对于污泥这种高有机质物料来说氧含量并不少。因此,至少在目前污泥干化仍然是一

9、种难以依赖分析仪器来完全控制和掌握的复杂工艺。2危险防范的措施2.1预防性措施理论上的预防性措施有以下几个:(1)避免爆炸性气体进入;阻止污染物进入干燥器中,例如:甲烷、汽油和柴油液滴、化工污染源等。鉴于气体的在线分析和控制要求的仪器灵敏度高,反应速度快,实施起来困难较大,成本高昂。(2)全程使用惰性气体系统,降低含氧量。有各种措施来确保惰性气体工况,如全氮气、全蒸汽干燥回路等。仅对有些工艺可行,但可能导致运行成本的增加。(3)避免一切火源;去除诸如含铁物质、金属,石块等会产生火花的潜在火源,这样做无疑也将增加成本,系统管理和操作更为复杂。但仍然难以避免焖烧产生的火源。(4)严密监测进料含固率,杜绝一切非正常混料的可能性;比如因紧急停车导致的各种不同半干产品单独管理,进场污泥的分别储存等。这将增加管理成本和操作的复杂性。由于成本和管理原因,真正可行并可实现的只有第二点。2.2补救性措施理论上的补救性措施有以下几个:(1)爆炸泄压口;这是任何系统都会准备的,但仍然会造成设备的损害。(2)封锁系统;由于爆炸发生的时间非常短,封锁系统的实际意义不大。(3)安全场地;同上。(4)两部分之间的爆炸隔离装置;同上。(5)干泥清空;为了防止焖燃,必须将干燥器内的干泥清空,对于很多系统来说需要较长时间。(6)喷水或混合湿污泥进行稳定、

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论