剩余污泥 漫说:污泥处理处置未来篇 [复制链接]

2602 0
京东
借鉴国际经验,未来污泥处理处置的技术发展主要有四条路径:: x. f+ h1 d' [4 W

6 x. @3 Q  Q9 T1、沼气能源回收和土地利用为主的厌氧消化技术路线% Q9 d5 A, |+ P) b2 p8 i8 m

  ^$ V2 ^! P! O! ^0 J/ D: K& b

( [) @) j& y9 L3 \厌氧消化具有以下优点:+ b* e  D9 I  P
; o. Y" z# p7 P1 o- a# F! @; d; Q
1)提高后续处理的效率并减少后续处理能耗。通常认为厌氧反应可以实现污泥减量化、稳定化。通过厌氧反应,污泥中有机物去除40%~60%,有害病菌减少。此外,厌氧消化提高污泥脱水稳定性,让焚烧等后续处理减少35%以上的能耗。" _# \$ P, W1 b
, ]; R' G( Y/ z7 L
2)厌氧消化成本较低。根据《中国环境报》统计,单纯厌氧消化投资成本约为20~40 万元/(吨/日),由于不用鼓风曝气等,节约了成本,单纯厌氧消化运行费用约为60~120 元/吨(含水率80%,不包括浓缩和脱水),而好氧发酵运行费用为120~160 元/吨。
. ?6 E9 W% o4 z+ A. `$ @9 s3 b. i. G7 r3 a5 p* v7 y
欧美50%以上的污泥采用厌氧消化处理,产生的沼气转化为电能可满足污水厂所需电力的33%~100%。
; f- c% }3 u) j% v" i( k- y
5 w3 _. l( o( O4 O( j但污泥厌氧消化在我国应用的并不顺畅。我国建设的约50 座污泥厌氧消化设施中,可以稳定运营的只有20 余座。主要原因是由我国污泥泥质差、处理厂运行管理水平低。我国污泥含砂量较高、有机物含量较低、污泥可生化性差,消化设备运行的稳定性和产沼气率等指标普遍未达到国外标准。此外,我国缺乏沼气利用的激励机制,设备的投资费用高,系统运行较为复杂不易掌握。
- n6 O. y- J( Y6 Y" ~* A- [3 |' |; W4 H" v
不过采用碱解处理、热处理、超声波处理、微波处理等方法对污泥进行预处理,可以提高污泥水解速率,改善污泥厌氧消化性能。并通过项目经验的积累,企业也逐步掌握了较为全面的操作技能。污泥厌氧消化技术会是未来的一个主流方向。/ W9 M" B. F/ Z, G$ z

( W  ^" C/ A3 z1 r6 B1 \/ t2、土地利用为主的好氧发酵技术路线" m* S/ \6 X) k2 z" s% o% e9 m

# @4 B1 N* @* o! n- v

* |6 _- ^# L& `) y$ x好氧堆肥是在有氧情况下,通过微生物的发酵作用,将污泥转变为肥料的过程。其中有机物料代谢为二氧化碳、水和热。
- B1 F6 v9 C! r+ f0 H
1 i& J0 E2 G0 v/ F5 D好氧堆肥的优点包括:% e% v* v9 z: o, f7 v9 `8 k6 e8 b  J& Q
1)发酵效率高,稳定化时间相对短;
5 O' |! N; C4 W7 c( x# W2)臭味少,实现灭菌;7 ]5 I8 a! `7 E6 y/ e+ l
3)含水率可降到40%;
" f9 {+ s$ _4 X- q8 V' L; N4)污泥成品主要用于修复盐碱地、城市绿化、垃圾场覆盖以及建筑等方面用土;
: Q9 U% d) Q4 o- ?7 ~5)并衍生出蚯蚓生物堆肥等来强化堆肥效果,比如兴蓉环境和绿山的合作。
. Z$ z3 o8 t$ I) ~) B
- X* ]+ s0 E$ S4 d; i# B" ?堆肥的难点主要包括:
0 r+ A7 L% l+ a' c& l5 o  |1 l; M; t3 O
1)能量净支出,通风能耗费用占比80%;
# _! s/ a9 }! `' h& s2)需对好氧堆肥运行的不同阶段的合理通风量加强研究;
' p; w+ c( P. B# Q3)缺少C/N 等控制因素的理论研究,致使存在调理添加剂使用过多的情况。, X) S& X8 L! I# \% g; N1 U- R
  H3 ^2 {3 C9 [2 }8 [, a
污泥经发酵后转化为腐殖质,可限制性农用、园林绿化或改良土壤,从而实现污泥中有机质及营养元素的高效利用,设备投资少、运行管理方便。但占地面积大、发酵产品存在重金属污染等缺点使得好氧发酵技术在我国较难发展。
+ o. i& A6 i! Y+ x9 T- M
- J7 L8 v7 o% A- c& M: K! p# B目前污泥好氧发酵工程可采用高效、快速、稳定、集约化的设计、运营模式,可实现占地面积的大幅缩小;此外,研究表明我国城市生活污泥的重金属超标比例约5%,污染风险较小,不应该成为限制污泥发酵产品土地利用的主要障碍。4 X. @0 ~8 t2 [
# `8 f6 `1 |' c$ Q" B) O  V, [; }" w* L
因此,在《城镇污水处理厂污泥处理处理技术指南(试行)》中,“好氧发酵+土地利用”也被列为推荐技术路线。该技术在相对欠发达地区,应用前景较大。
" k" J9 M$ c  u5 K  H4 R
  L8 m; `) j* h* ]- b/ t( A3、污泥干化-焚烧技术路线  N5 x+ w  J( h& o& O8 s
0 s  N* j+ @" x' M/ L
$ @, R& {8 O9 @& l* Y
长期以来,国人对污泥干化焚烧工艺存在误读,普遍认为它是一种高能耗工艺和高碳排放工艺。实际上,国际上污泥焚烧能量可以达到自给,不同工艺能耗来看,焚烧工艺(~100kW/t)与堆肥工艺(>100kW/t)相当。7 \: Y8 Y; _+ X7 \! r  O) F

7 S( X5 I3 t( O7 n- p焚烧实现彻底处理和处置,而堆肥后续需要考虑储存、运输等能耗。而且,污泥中的有机质焚烧是碳中性的。此外,人们还误认为污泥焚烧特性与垃圾相同是二噁英排放源。
& q: }3 C& _; B* I- D4 A
: Y* A! H3 Z* Z0 H8 n干化焚烧工艺的设备投资较大,焚烧产生的烟气污染严重,还需建立完善的烟气处理系统,这也加大了污泥的处理费用。因此干化焚烧工艺一般适用于用地紧张且经济发达的地区。. |4 ?6 D4 A# T8 }# `! B* h
; b/ c" S) J# q1 u( W
随着对碳减排和污泥生物质资源认识的不断加深,干化焚烧工艺在国外的应用范围开始减少。然而现阶段,在我国污泥厌氧消化和好氧发酵技术还未成熟的情况下,污泥干化焚烧在一定时期内可能会出现增长的态势,尤其是工业窑炉协同焚烧的方式。6 t' x+ [5 ~5 G- z2 J

- F6 R' W9 f' m+ W4、建材利用为主的污泥高干脱水处理技术路线0 E/ v9 |8 b, g# L- S5 L
; @9 l* a5 c; F
5 P! x5 i% a0 I5 X
对污泥高干脱水技术的普遍认知还停留在投加大量化学药剂,导致减容不减量;且药剂对后续污泥焚烧、土地利用、建材利用等产物影响;是临时性、应急污泥处理处置技术路线等。
! t7 {' f8 i/ S9 U8 J0 b( \9 Y; F6 z5 j5 ~8 Z9 N  o! b( W6 F) O
目前采用的高干脱水工艺,投加大量药剂未达到减量效果,且未与后续处置相结合,将阻碍污泥处理技术发展,导致劣币驱除良币的现象。, x7 M# l1 m9 p

4 `' n  ?& s% H+ i% o: H$ G; J

© 声明:本文仅表作者或发布者个人观点,与环保之家[2TECH.CN]无关。其原创性及陈述文字、内容、数据及图片均未经证实,对本文及其全部或部分内容、图片、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,仅做参考并自行核实。如有侵权,请联系我们处理,在此深表歉意。

举报 使用道具 回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 中文注册

本版积分规则

更多

客服中心

2121-416-824 周一至周五10:30-16:30
快速回复 返回顶部 返回列表
现在加入我们,拥有环保之家一站式通行证!马上 中文注册 账号登陆