项目概况:
0 L. s7 b* y9 X2 S8 O>地址:后坑环卫基地内,紧邻焚烧厂、中转站;! C% W# {0 E6 U7 n4 i0 L( V1 O9 B, A7 ]
>占地面积7.6公顷,总建筑面积4万平方米;
4 s4 A+ Y- \1 Y3 O! Z) l5 _+ m>总投资2.19亿元;' d* I; u. o. _: p! U$ x9 W3 K
>处理能力平均500吨/天,最大处理能力800吨/天;
0 `0 @, T6 p1 Y3 c2 r>采用“分选+厌氧产泻发电+沼渣好氧堆肥“的综合处理工艺;
/ N; {# u/ A5 \! G- P) Y0 h2 W>布局:
6 c/ V5 |6 ?+ t0 w) a% \7 i, m) D垃圾分拣中心(含卸料大厅、储料坑、分拣车间等);5 q, I4 c; c* N4 m
有机垃圾处理中心〔含厌氧发酵车间、脱水车间等);
4 B) w0 Q8 B$ r沼气资源化区域(含沼气预处理区域、发电区域等);$ h' K) U( p; y
残渣处理车间(含干化堆肥仓、精分选车间等);
1 N$ W8 c; n: w$ R辅助区域(含变配电车间、臭气处理区域、化验室、办公区等)9 t& q3 d; i# F$ ]9 W
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- ]" Z) H0 z8 P( Y平面布置图+ g/ n" R f7 T& z
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& J n% H! O: _" Q# k# f0 d9 C( M# l
3 x" B/ t; ~3 D+ ]9 `, K6 q/ s& Q
9 T5 D' ]* g6 F技术路线/ R6 S6 _9 H9 l& P) a7 m7 X# j* C
8 G4 {# x# V2 n3 S
, H y0 E0 K5 j0 @- s5 S6 ], q
# Z( y7 [ q' N- A/ l
6 |4 B# U$ r1 Y# I) k; z2 E% U收集运输
) W- Z" Q1 v; q* y D* a4 A# b
( B% U" ~4 y1 v& R3 V0 W4 l' f Q( b1 L+ Y
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预处理-提纯环节- L5 {4 \$ t+ m8 Z1 @$ e9 s
(1)滤水
- M0 h" o( K1 N" M' h(2)破袋" F! Q8 c. a- ], O0 A
(3)滚筒筛分( B" u% c" ^+ I% V
(4)磁选
; V- X( I4 _3 s3 h(5)重力分选
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根据垃圾分类质量,酌情考虑是否需要增加人工辅助
( I. K2 o- x: C% m
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>清楚了解垃圾成分:
0 z0 F: ]% A, Q% ^ a3 I2 T以便有针对性的设计预处理工艺、选择合适的预处理设备。
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+ x4 V6 S& J, d% ~' W& a>没有最好的预处理工艺(设备),适用的就好:. w; I _# w4 R% x) ?' r: `
垃圾成分的特征是复杂性、多变性,各种预处理工艺(设备)总有一定的局限性或不足之处,我们需要找到每个项目预处理工艺的主要目的是什么?需要解决什么问题?从各种预处理工艺设备中选择效率最大化的那个,并接受它的不足之处。) Q2 A4 G0 ]' X( w& V- B+ V7 z' M
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>预留可改造空间及工艺接口:+ o& N1 Q3 r" {: H5 Q* S
垃圾成分发生重大变化时,预处理工艺也需要进行优化调整,尽量在预处理工艺设计时留有余地,以便适应几年后垃圾成分变化时的需求。
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, P4 ~4 u, X% ]) S+ Z! ~: H5 |
7 }4 R7 h8 }% i; g+ m# _+ Q厌氧发酵环节9 i* N( j6 l8 w" w4 r
& t# c, Z4 v4 g& a, B* L
( S% E0 w8 t- x4 h( d6 Z
1 Y5 r# k0 e& ?9 S0 l/ y
>水平推流式高温干式厌氧发醇工艺技术;
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% u% Z; d: O. z2 H2 q>源自德国STRABAG工艺9 ]- v! o. |; X. u5 i6 Y
, }& A4 C0 Y( E( P) J7 a. E6 Z(1)滤水缓存仓
0 E* F o& Q. A8 J(2)厌氧发醉
) W3 }& q5 i( n' m(3)真空卸料
* F! K; x! f# e% }1 F+ V(4)挤压脱水# N3 ?1 [4 W7 t9 o. _
% z, O4 X( U5 f' b4 l
4 h, y! g& }4 c' b
I! I6 U6 y7 i4 \6 N5 F, d8 l
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) C: n: k, y7 {0 R/ K
8 h) S% M! C. j/ E7 p- V4 m6 \ a1 c; }>保证品质:
7 p2 I7 p' ~ v' y; a0 n3 T5 O! W# I进罐垃圾品质(包括含固率和可降解有机质含量)应满足进罐物料设计要求。- ? {* `- n" P/ ^' G I
* l- L; ~0 p. t" E5 ]- V+ E3 M: g
>稳定进料:$ A0 `, \; l( l, {# B& B- L: V8 }
厌氧罐内微生物环境脆弱,需要保持生产连续性、稳定性,不可大幅波动。8 u/ N/ z/ ?) W
( b9 N4 q* m K( S( D+ c& p7 L% c>实时跟踪发酵状态:/ D& B, w0 F6 j, v- s
实时掌握罐内各项生化指标,并用于生产、指导生产,及时发现问题、纠正问题,避免问题积累造成重大生产事故。% ` K$ {. p( J; q. D
$ `% B& N ?; o9 F% X4 |: S; L
>控制工艺要点:. v) s+ A& [0 V8 ~
综合的工艺参数管理和调节、合适的有机负荷(水力停留时间)、最佳的工艺温度、稳定和可控的进料量、合理添加营养素或辅助物料等.
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1 B5 Z: o9 T! W' O V# u5 O2 [; g>生产全过程需要保持同步稳定运行:
0 y# C2 J, P6 |1 _从预处理到厌氧发酵,再到沼气资源化处理、发醉污泥处理等全生产过程,前后紧密关联,需要保持同步稳定运行、生产畅通,否则会因某个环节不畅,造成连锁反应、整体生产停滞。
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C( a% _: K6 ?; s* y" `/ X& I厌氧设备装置特点:4 I5 [) C1 d' X" o2 r/ ^
(1)多个搅拌器单独工作;区域性的混合揽拌,桨叶间有交叉,避免桨叶间的死角。8 ]( p* N7 d# H/ ~0 p, B Q9 ~
(2)多组式的搅拌器,单个搅拌器体积较小,便于生产、安装与维护、更换。
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+ N( K. i3 T& \% V& @7 C3 I2 A" s; b1 t2 g0 J
干化堆肥环节
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(1)调节堆肥物料) S" ?5 I d# U1 Q9 [3 B
(2)通风、翻堆, ]+ k" o& a3 z1 l! W' H4 C* M+ @: H. h
(3)精分选筛分
$ W, g1 Z6 W& o) J4 o" _3 l
6 Z1 A5 C& u/ f5 Z9 m7 S! s h# h8 F
+ N z, i( |/ Q/ G, i" P7 G
8 s. W! Q* w: D+ z% k# U8 R( Y/ p! Y! D# x* Z
沼气资源化利用. \# _9 L9 X: O$ }! f
(1)生物脱硫* F3 i* j, g3 Q, {7 A
(2)气包暂存
0 {+ }7 C2 k6 ](3)沼气预处理2 ], Y- [3 q$ _5 ^) b0 }
(4)发电并网) ^( N2 ~* l8 b1 ~. O
(5)火炬系统
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+ y; p L3 h+ Y9 W( |) d
: H3 w5 t6 q+ }% z. k' \
4 L; g# u) p; x
6 J6 W6 w2 m V3 P! X1 T; J" D. n4 |' t/ |
关于沼液处置; @, D( i7 E: h! v* P/ ?; H
+ x/ D. M. j U) ^6 w& U* t- q. q
国外可将沼液进行资源化利用,但在国内进行沼液资源化仍存在瓶颈:
# f0 u! [/ {5 k( I7 ~5 b$ I+ j》使用季节瓶颈、沼液储存问题;
+ x4 ]3 T8 W3 O" W0 N ]8 j1 M》使用对象规模、运输距离瓶颈;' d, {& r3 V# H& X( p" e3 T2 g0 P' ~# T
》使用场所对臭味控制/环保要求瓶颈;
7 X6 R7 n7 R |. q》沼液肥效与化肥肥效的差距,并影响到用户的成本与收益问题。
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0 ]; y1 |/ B3 A/ Q/ a! u建议沼液暂按垃圾废水进行处置。
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关于沼渣处置# ^5 |( D# ? z) Y4 \7 V; ^
4 s9 `+ @- b% i+ }/ D( J9 V: p沼渣已经经高温厌氧发酵充分反应,其卫生指标和腐熟度基本可满足要求,但再进行好氧发酵堆肥,仍存在一些瓶颈:; S d( O4 h2 _% ?$ [, {* ~
》沼渣中的厌氧发酵菌转化为好氧发酵菌,需要合适的工艺技术手段、时间周期;
* S0 j4 j+ R3 `- v》沼渣比较密实、颗粒较小,透气性较差,需要合适的堆肥辅料进行拌混;/ @& m, t# f, n2 V& n' W/ K! k
》沼渣堆肥规模化生产时,对场地的需求、沼渣堆肥生产成本与销售收益的性价比问题;
0 X, e# Z6 T" G4 Y- H, m- k》使用季节、使用对象、使用场地等问题。- O/ A G0 M8 J# }% H0 B
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建议沼渣进行干化后进行焚烧或者填埋,有条件可制成堆肥产品使用。
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