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污泥节能干化的应用
污泥是污水处理的副产物,是在给水和废水处理中,不同处理过程产生的各类沉淀物、漂浮物。污泥成分复杂,含有病源微生物、卵、有毒有害的重金属及大量的难降解物质,如处理不当,容易对环境造成二次污染。
同时,污泥中也包含很多丰富的营养物质,经过适当处理可以作为肥料,改良土壤,促进植物生长;经过处理产生的沼气,可以作为能源物质,解决一定的能源问题。1、污泥烘干机电机功率不足或配套动力不合适,这是污泥烘干机厂家-的失误。城镇污水处理厂产生的污泥含水率在75%-99%,污水中接近三分之一的有机质转化成了污泥;因此,污泥的有机物含量高,容易腐化发臭。
再者,由于部分工业废水也排入城镇污水处理厂,导致污泥中含有重金属和其他有难降解的物质,处理难度大幅增加。确定设定的数据后,-控制面板启动键,污泥烘干机开始自动运行,整个过程智能、安全,无需人员值守,烘干过程中可以发现设备的排水管有水流排出,经过24小时的持续烘干后,污泥从原先含水率80%脱水至20%,此时烘干完成。低温污泥干化是利用热泵系统,将来自干化腔体内的湿空气经过蒸发器进行降温脱湿处理,同时通过冷凝器进行升温再热,加热成干燥的热空气送入干化腔内,整个过程在60℃以下运行完成
的。
如此反复循环,将污泥中的水份通过冷凝水排放到污水池中,可直接将含水率83%的污泥干化至含水率10%-30%干泥,同时整个干燥过程基本上是在一个封闭的系统中完成的,这使得它几乎没有排放。同时,污泥中也包含很多丰富的营养物质,经过适当处理可以作为肥料,改良土壤,促进植物生长。整个干化过程是在冷媒循环系统和空气循环系统的配合下完成的。
生物质耦合对燃煤锅炉的影响分析
(1.1)混烧比例问题
生物质含水量高,与煤混烧后锅炉产生的烟气量较大,直接采用现有锅炉,烟气超过一定限度后热交换器很难适应?因此,没有经过改造的锅炉在混合燃烧中生物质的份额不能太多?秸秆的额定掺烧比例按热值计为单位输入热量的20%,比约为30%?本项目掺烧比例从热量比不到10%,从不到20%?经过实践的案例,影响不大?
(1.2)生物质燃料引起的结渣和腐蚀
掺烧一定量的生物质,由于生物质的灰熔点较低,燃烧过程中设备容易产生结渣问题?-是燃用含氯较多的生物质如秸秆和稻草等,当热交换器表面温度超过400℃时,还会产生高温腐蚀,必须控制掺烧量(10%以内)?
(1.3)催化剂失活
用于控制sox、nox排放的烟气净化系统,在燃烧生物质时,生物质中碱金属的存在,需加强对nox催化剂老化或失效的影响监控管理?
生物质发电技术的划分与分类
生物质发电技术的划分与分类
生物质耦合发电的原料,实际上与生物质发电一样不仅局限于秸秆,也包括农业、林业、食品加丁业的所有废弃可燃物质,都可以成为生物质耦合发电的燃料,更广义地讲,甚至包括工业废弃物、城市垃圾、污水处理污泥等有害废物。热干化脱出的水分与垃圾渗滤液一起进入渗滤液处理站,处理达标后排放。生物质耦合发电在火力发电领域起到降低煤耗、减少碳排放、促进锅炉低负荷经济运行作用的同时,也是固废无害化处理技术新
应用。
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