生活餐厨 案例:厦门市厨余垃圾处理厂 [复制链接]

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京东
项目概况:% t4 b6 |; B; ^( x
>地址:后坑环卫基地内,紧邻焚烧厂、中转站;
+ N1 t/ X0 W, m' o/ U+ y>占地面积7.6公顷,总建筑面积4万平方米;7 \6 }$ z$ C! L9 m' b  z) Q
>总投资2.19亿元;
: ]6 f3 T3 R" f9 A3 u' F7 S>处理能力平均500吨/天,最大处理能力800吨/天;5 |& v) Q% S9 A4 v
>采用“分选+厌氧产泻发电+沼渣好氧堆肥“的综合处理工艺;* q- h4 w- Y& J9 ^9 |
>布局:
1 M' w# T) O' g, \" u3 h6 w垃圾分拣中心(含卸料大厅、储料坑、分拣车间等);9 _6 A+ I' o# n4 ^7 v' M
有机垃圾处理中心〔含厌氧发酵车间、脱水车间等);. N3 x7 r3 E$ Y" ?! e7 O
沼气资源化区域(含沼气预处理区域、发电区域等);9 X' M$ w3 X1 b  P- ]9 U
残渣处理车间(含干化堆肥仓、精分选车间等);3 F' `( c( q# u) ^
辅助区域(含变配电车间、臭气处理区域、化验室、办公区等)
1 S0 y! {! N* D4 }& \
4 q1 u$ `+ z0 S! Y9 Y( E8 U. u& B, U3 E, ^7 m  l# C* ?4 p
平面布置图
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- s9 `' t4 H0 f- M7 m 环保之家.JPG
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( F0 h% R: B# e; h1 Y
技术路线
: n4 x: a7 y) h
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; n: u: r& y  e1 a收集运输+ u7 I3 A, V8 p* q* |8 z
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" I+ L, v. E) `1 e8 ]

& \- w' v& @1 k. t/ a预处理-提纯环节
3 _% K( P( i3 w1 }6 U(1)滤水
" p/ S% [2 R, N(2)破袋
# J! [' j  K2 N* J6 \9 M1 u* L& [/ K0 b(3)滚筒筛分
" A  n* B( c! Z! B(4)磁选
6 z, [  s' b/ I4 |* t(5)重力分选
, u  m: P7 T) S
! ]; o" e+ ?! J0 l( ?3 R根据垃圾分类质量,酌情考虑是否需要增加人工辅助
/ S# K  A# F6 v4 r# x7 u7 w" `+ |: m) M) O# y3 r: }( v
环保之家.JPG 0 B+ L9 D2 w; f& e# _2 {

- o& r" t+ S4 Y+ s) u; c! Q  J2 M+ a. g8 O3 d* }# W  B/ a
>清楚了解垃圾成分:9 E- ]% e' K$ M' r9 L! u
以便有针对性的设计预处理工艺、选择合适的预处理设备。
& U4 n3 @- ^7 H! P/ {* |. l1 i' N! [4 d& B; N+ g# R
>没有最好的预处理工艺(设备),适用的就好:( |$ b3 v+ i! ?' G7 Q% B
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。6 h: `  Y( N0 u1 z, P' n6 A
0 ]9 v$ L: t$ K% q# p9 p& d7 w: _
>预留可改造空间及工艺接口:! f  }  L' o1 k" M# U
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。2 n$ R5 E9 _( P# X; C

: {1 B* K+ D& D* J* r, ?, d: G# c0 L# Q: ^
; k8 m7 `: z! P' Z! ~2 w/ D
厌氧发酵环节- B5 j# D& k. P. y8 v
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环保之家1.JPG 1 l  R( w! F( l
2 A! h: s3 V0 f, g# Z
>水平推流式高温干式厌氧发醇工艺技术;; u* |5 o# a, `+ O; n. i

- c* t+ V$ Q8 q0 p>源自德国STRABAG工艺
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. [  Q* `1 Z; W  i, g- T5 k* K(1)滤水缓存仓
& f) L; O5 \" D4 D# x. n(2)厌氧发醉5 w3 ?4 S. S& g9 p1 F  R
(3)真空卸料
& @  H' I6 p8 K7 A) ]- `$ ~(4)挤压脱水
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" M* w. N. Q; u) G! X9 T3 j2 a& |) D>保证品质:
3 f3 R. I/ t& I( _& k) B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。" w3 f& F; d9 p: Z& h: s5 W
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>稳定进料:
- J) M" y" y1 t1 |- L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。: l/ B, p( T3 Q6 C
8 z2 ?: U: y$ X- q. y
>实时跟踪发酵状态:
/ I+ |$ j+ N/ S2 |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。% U  q. Y0 P7 n4 ~& D. K

) \1 \! n, ~: F. M! f1 R1 w" j7 a>控制工艺要点:
; Z1 [+ y) S4 v1 ?2 V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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# [( l; _" ?- @/ N% W, \>生产全过程需要保持同步稳定运行:
' L! s, n! L1 c3 p( ^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。& x+ c9 \, J9 |6 d1 I
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1 C& C: J7 ~' I' J: u厌氧设备装置特点:
" z& V9 M  Z" b! P: F2 ~4 Z(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。
' Q5 |( V$ W+ I7 H2 h( ^, }. Z- f/ ~(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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干化堆肥环节
+ p! d3 i( `: R
$ x3 n" y- I5 l5 w1 u% B) D(1)调节堆肥物料
$ F% Z. J9 _+ b3 p" B2 v(2)通风、翻堆! v% n" p' W4 g" i1 e4 y
(3)精分选筛分' l. _* {, E6 U

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0 n& U" ]6 [' }' C 环保之家1.JPG
- f' K' {$ J6 }# H
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% J5 [& W3 P6 q6 n沼气资源化利用
& a- P& a7 \. U( Y1 q( h$ g(1)生物脱硫
" a% B+ `- [. q5 l# Q+ [! B. {(2)气包暂存- Z0 Q5 p2 @! I4 k- ]
(3)沼气预处理! R/ M* k0 g/ b' l( l3 I
(4)发电并网
: @0 \0 Y. t# P" N, O9 y* m(5)火炬系统! i2 w. x* `8 n/ o/ `# C9 a/ B

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) L9 `2 L1 e* ]! c& d- F0 {/ d 环保之家.JPG
2 ~  F/ }3 }# k; ~/ V' o
0 a0 U7 L0 c# M# h- r. b* ?
) P# `; u! }" e4 E4 Z. ~7 u关于沼液处置
3 D: U& i% ]2 Q) J$ _& ^: a. [, F" Y2 P1 U( D
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:
; T8 g6 G% ]9 t" C. o6 {* J》使用季节瓶颈、沼液储存问题;
* q0 I2 N. ~+ \8 l/ a) J1 d》使用对象规模、运输距离瓶颈;9 N9 w# B/ q* p) h7 G
》使用场所对臭味控制/环保要求瓶颈;
1 R6 O  z) }) v* G$ }》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。" h" Y4 x9 O( \
- h! O& f0 R6 o. W
建议沼液暂按垃圾废水进行处置。
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关于沼渣处置' e1 q0 A" |' A
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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:+ [4 D& S( u/ ~
》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;
; N3 }' ], D& |- G& m6 y# a$ t》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;
7 V2 g3 g  U3 f》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;/ r. q1 a$ Z2 u, i
》使用季节、使用对象、使用场地等问题。
% g, [; T/ |4 G/ ~7 n$ N
. p7 V' `; F" B4 l, y' f6 {$ D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。5 H* b+ m+ d) V8 c  |) @7 o: v

: I# |1 z6 h1 r" \  I' o! ]
+ l, C/ P* b9 \

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