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固废处理设备--?固废堆肥
堆肥是指生物质有机物在微生物的作用下,进行生物化学反应,终形成一种类似腐殖质的过程。产物可用作肥料或土壤改良剂[14]。堆肥技术处理成本小、操作简单、能实现废物资源化利用。同时呢,污泥随桨叶轴的旋转成螺旋轨迹向出料口方向输送,在输送中继续搅拌,使污泥中渗出的水分继续蒸发。堆肥用于农田,---土壤中微量营养元素构成,同时增强土壤涵水能力和离子交换能力[15]。该方法主要适用于固废中可腐有机物含量高以及待处理生活垃圾产品的消纳能力强的地区。
但是由固废处理而来的肥料仍存在一些问题,如在堆肥过程中重金属的累积和污染,这些重金属可在土壤中长期存在并通过食物链逐级富集进入人体,危害人类健康[16]。简而言之,固废堆肥技术虽能实现“资源化、减量化”目标,但长期---的环境风险仍不可避免。欧美50%以上的污泥采用厌氧---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%。
固体废物solidwastes
固体废物 solid wastes
是指在生产、生活和其他活动中产生的丧失原有利用价值或者虽未丧失利用价值但被抛弃或者放弃的固态、半固态和置于容器中的气态的物品、物质以及法律、行规规定纳入固体废物管理的物品、物质。
固体废物鉴别 solid waste identification 是指判断物质是否属于固体废物的活动。
利用 recycle
是指从固体废物中提取物质作为原材料或者燃料的活动。
污泥干燥机
详细介绍
节能采用热泵热回收技术,密闭式干化模式无任何废热排放;每吨80%湿泥干化至10%,综合电耗210kw.h;每1度电可除水3.7公斤(除湿性能比1:3.7kg.h2o/kw.h);每吨80%湿泥干化至60%,综合电耗128kw.h。安全80℃以下低温干化过程,充分适合市政、印染、造纸、电镀、皮革行业污泥干化;系统运行安全,无---**,无需冲氮运行;污泥干化过程氧气含量<12%;粉尘浓度<60g/m3;颗粒温度<70℃;分层回填,每层高度差不得超过50cm,应用夯机夯实或人工压实,压实大于90%。污泥静态摊放,与接触面无机械静电摩擦;无城市污泥干化过程“胶粘相”阶段(60%左右);干料为颗粒状,无粉尘危险;出料温度低<50℃,无需冷却,直接储存。可直接将83%含水率污泥干化至10%,无需分段处置(如:板框压滤+热干化、薄层干化+带式干化等);干化过程有机份无损失,干料热值高,适合后期资源化利用;减容量达67%,减重量达80%,可节约大量后期运输成本;可适合83%-50%含水率污泥干化。
?生物质发电和生物质耦合发电技术简述
传统的生物质发电技术,实际并不是火力发电技术领域的新技术。早的生物质发电起源于20世纪70年代,当时因为性的石油危机---,丹麦为---危机带来的能源压力,大力推行秸秆等生物质发电技术,1990年以后,生物质发电在欧美许多也得到大力发展。在传统生物质发电技术发展中,实际也包含了生物质与煤炭、燃油、的耦合发电技术,只是以西方为代表的技术中,通常是在中小机组方面的应用,这也与西方电力产业发展国情有直接关系,在欧洲300m w机组以上的生物质耦合发电技术实际并不多见。污泥干化设备的种类,按热物质与污泥触碰的方法可分成,是立即加热式:将发动机燃烧室造成的热流与污泥立即开展触碰混合,使污泥---加温,水份---挥发并获得干污泥商品,是热对流干化技术性的运用。从生物质耦合角度来看,我国300mw和600m w机组将是主要的适用机组,这样来看,我国采用燃煤耦合发电技术的定义是符合国内未来发展道路的,这不仅仅是简单的生物质和燃煤谁多谁少的问题,还包含了燃煤与其他能源耦合技术的范畴。
生物质发电方式主要可分为直接燃烧发电、气化发电和与耦合发电三种方式。直接燃烧发电分为农林废弃物直接燃烧发电、垃圾焚烧发电等;气化发电可分为农林废弃物气化发电、垃圾填埋气发电、沼气发电等;耦合发电是生物质与其他燃料结合的发电技术。
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