土地利用为主的好氧发酵技术路线
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。
好氧堆肥的优点包括:
1、发酵,稳定化时间相对短;2、臭味少,实现灭菌;3、含水率可降到40%;4、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;5、并衍生出蚯蚓生物堆肥等来强化堆肥效果,污泥干化机简介,比如兴蓉环境和绿山的合作。
堆肥的难点主要包括:
1、能量净支出,通风能耗费用占比80%;2、需对好氧堆肥运行的不同阶段的合理通风量加强研究;3、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。
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利用,设备***少、运行管理方便。但占地面积大、发酵产品存在***污染等缺点使得好氧发酵技术在我国较难发展。
目前污泥好氧发酵工程可采用、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***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。
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
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,污泥干化焚烧方案,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%,质量比约为30%?本项目掺烧比例从热量比不到10%,从质量不到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?特别是燃用含氯较多的生物质如秸秆和稻草等,污泥干化,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?
生物质与燃煤混燃耦合发电是指将生物质燃料应用于燃煤电厂中和煤一起作为燃料发电?生物质直接与煤混合燃烧,产生蒸汽,带动蒸汽轮机发电?根据供应情况掺入或多或少的生物质与煤混合发电,而不是单纯地燃用生物质,这种生物质发电方式具有更多的优势?
(一)***较省?可以充分得用燃煤电厂的原有设施和系统来实现生物质燃料的利用?
(二)混烧比例灵活?在资源丰富时可以提高生物质的比例,而在资源供应不足时提高煤的比例,可以降低生物质燃料的供应风险?该风险包括两个方面,资源风险和价格风险?前者是指在电厂经济收集区域内的生物质资源能否满足电厂的使用?后者是指生物质供求关系的平衡点是否在电厂可以接受的范围内?
(三)能够有效保证电厂的顺利运行?生物质电厂正常运行障碍是燃料的供应问题?纯烧生物质的电厂只能烧生物质燃料,其持续充足供应面临诸多难题?而混烧生物质的电厂可以烧煤,燃料,污泥干化,风险低,运行可靠性高?
(四)在混烧比例小于20%的情况下,生物质灰特性所带来的结渣、积灰和腐蚀等影响锅炉性能的问题小得多?
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