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文档简介
污水处理厂的污泥干化方式总结污泥所含的污染物一般均有很高的热值,但是由于大量水分的存在,使得这部分热值无法得到利用。如果焚烧高含水率的污泥,不但得不到热值,还需要大量补充燃料才能完成燃烧。如果将污泥的含水率降到一定程度,燃烧就是可能的,而且,燃烧所得到的热量可以满足部分甚至全部进行干化的需要。同样的道理,无论制造建材还是其他利用,减少含水率是关键。因此,可以说污泥干化或半干化事实上是污泥资源化利用的第一步。目前主要运用的污泥干化模式有:自然干化、传统人工污泥干化和太阳能污泥干化。现分别叙述如下:自然干化:污泥自然干化,即将污水厂湿污泥铺垫在自然地面上,一般为远离城市的荒地或戈壁等。通过太阳照射、风干等作用将污泥干化。这种方式可以节约能源,降低运行成本。但要求当地降雨量少、蒸发量大、可使用的土地多、环境要求相对宽松等条件,故受到一定限制。由于目前城市用地的紧张、环境保护要求的不断提高,这种方式已经越来越少使用了。人工干化:污泥人工干化,采用最多最普遍的是热干化,降低污泥的含水率。在我国大连开发区、秦皇岛、徐州等污水厂已经采用热干化工艺烘干污泥达到污泥减量效果,目前这些工程均运行良好。但是污泥热干化工艺因消耗热量较大,一般应与利用余热相结合,利用工业余热、发电厂余热或其他余热作为污泥干化处理的热源;若采用优质一次能源作为主要干化热源,则会造成燃料消耗大、运行成本高以及投资过大等问题;污泥热干化一般均需要专门的污泥干化设备,在生产过程中要严格防范热干化可能产生的安全事故,对设备技术要求及生产管理的要求很高。根据目前的运行经验,一般在大型集中式的污泥干化处理工程中采用此方式,小型干化处理工程极少采用。太阳能干化:太阳能污泥干化是指利用太阳能为主要能源对污泥进行干化处理。该工艺借助传统温室干燥技术,结合自动化控制技术的发展,将其应用于污泥处理领域,主要目的是利用太阳能这种清洁能源作为污泥干化的主要能量来源,在所有污泥干燥系统中是最节能,也是最环保的;同时,由于其工程建设投资少,建设周期短,运行管理简单,对环境影响很小。因此在太阳能资源丰富的地区,这一技术发展很快。在欧洲,虽然太阳能资源并不是很丰富,但也已经建成了很多此类工程,运行状况良好,目前在我国正处于积极推广过程中。我国西北地区干旱少雨,太阳能资源丰富,太阳辐射强烈,属于太阳辐射一类区,是中国太阳总辐射能量最多的地方之一,因此非常适合利用太阳能污泥干化技术。其工作原理如下:太阳能干化技术的主要组成部分由干化室、翻泥机等组成。其中干化室顶板和侧壁是由透光性、隔热性能好的材料构成,地板经防渗处理,类似于温室的作用,结构简单。污泥在温室内主要存在有以下三种干化过程:①辐射干化,当温室内的污泥接受外部太阳光线有效辐射后温度升高,使其内部水分得以向周围空气加速蒸发,从而增加了污泥表面的空气湿度,甚至于达到饱和;②通过自然循环或通风,将温室内的湿空气排出,使污泥表面的湿度由原先的饱和状态进入非饱和状态,从而促使污泥内部水分进一步向周围空气蒸发,后者在污泥干化过程中占据更重要的位置;③当污泥中的含水率减至近40%〜60%时,污泥中有机物会在有氧的条件下进行发酵,污泥堆的内部温度的进一步升高,起到加速干化作用,同时也使污泥得到稳定化处理。在干化过程中,通过自动化的翻泥系统,使污泥得到经常性的翻动并混合均一,从而不断翻新蒸发面积,同时也起到供氧作用,避免污泥堆内部出现局部厌氧而释放恶臭气体。太阳能污泥干化与传统的热干化技术相比,其优势在于:能耗小,运行管理费用低(在无附加除臭系统的条件下,蒸发1t水耗电量仅为25〜30kWh,而传统的热干化技术需耗电为800〜1060kWh);处理后污泥体积减少可达3〜5倍,污泥稳定;系统运行稳定安全,温度低,灰尘产生量小;可同时解决
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