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1.
淤泥开发 化腐朽为神奇   总被引:3,自引:0,他引:3  
近年来,越来越多的国家发出向淤泥要能源的口号。不少国家已开始利用厌氧细菌将下水道淤泥“消化”,然后收集其中产生的沼气作为燃料,并将下水道污泥制成固体燃料。 一举多得的淤泥开发 对下水道污泥作为固体燃料的开发与实用化研究,欧洲国家目前居领先地位。德国汉堡贝伦化学公司从2002年开始,将工厂下水道排放的废水(其中含10%的普通生活污水)进行处理,所得活性污泥作为燃料。他们在下水道污水中加入有机凝集剂,再用电力脱水机脱去部分水分,加入一定比例的粉煤,最后利用压滤机榨干水分,用这种方法制成的燃料发热量大约是9200~10000千焦/千克,并且将其干燥、粉碎后不影响燃烧性能。 从下水道淤泥中挖掘潜在能源,不仅开辟了能源新途径,还可以从根本上解决城市下水道淤泥污染问题。对改善城市地下水水质有着至关重要的作用。 湖泊、河道和城市下水道淤泥的处理是许多国家共同面临的环境管理问题。通常的做法是,将清理出的淤泥直接送至农村作为肥料使用。由于淤泥未经净化除毒处理,这样不仅影响环境,造成二次污染,而且淤泥使用价值也不能充分发挥。  相似文献   

2.
横滨市下水道普及率按人口计算达99.7%,已建成运营11家污水处理厂和2座污泥处理中心。污水处理厂产生的含水率99%的污泥通过管道输送到污泥处理中心后,经浓缩、消化及脱水后进行焚烧处置。消化池沼气用来发电或作为焚烧炉燃料,污泥焚烧灰以改良土、水泥原料等形式完全实现资源的综合利用。为减少化石燃料的使用并削减温室气体排放量,近年来横滨市还发展了污泥合成燃料技术。  相似文献   

3.
在东京都,从下水处理场出来的污泥的处理,令人棘手。最近,实验工厂相继把污泥制成建筑材料和燃料,有效地利用废弃物。脱水污泥,过去一直是用水泥固化之后填埋于东京湾的,现在这种工厂走上正轨之后,不仅减少了污泥的最后处置量,而且出卖制成的材料、燃料可以得到一笔可观的收入,其效果是一举两得的。正在从事这方面研究和开发的下水道局宣布:污泥由“丢弃”到“利用”的时代已经到来。  相似文献   

4.
据日本《PPM》杂志1986年第三期报道:日本东京将下水污泥变为燃料并用来发电的《污泥燃料化设施》的建设从年初开始进行。在城市下水的终末处理中产生的污泥的管理问题在各城市都是令人头痛的一个麻烦问题。把污泥变为燃料的研究各地都在进行。  相似文献   

5.
1、绪言我国的下水道约占总人口的普及率的30%,比欧美低。因此,在制定第五次下水道整备五年计划时,下水道的设备普及率指标进一步扩大为55%。由于这种加快下水道处理场的整备,可以想象到从处理场产生的下水道污泥的量也将剧增。污泥的最终处理情况,主要是焙烧后作填筑用,由于增大污泥量的处理因而要求综合化研究,尤其要注意运用气体发电等的节  相似文献   

6.
1、序言在日本,近年来随着下水道的完备,下水处理场的污泥越来越多,和粪便处理场的污泥一起,成为处理措施上的一个重要问题。通常,对污泥进行脱水处理,含水量降到70—85%后,或掩埋,或焚烧。但是,直接掩埋脱水污泥存在两个问题,一是不容易找到场地,二是应该考虑有效利用。  相似文献   

7.
1.横滨市的污泥处理和处置由于多种原因影响,横滨市下水道事业开发得较晚,在日本11个大城市中居第8位,但从1984年起原计划9个处理区的11个下水处理场全部运行起来之后,到1988年3月下水道普及率已达75%。近10年来每年的普及率按4~5%的速度增长,普及下水道人口每年达15万。所以,尽管人口不断增加,但由于下水道建设已有一定基础,所以没受什么影响,下水道普及率仍不断提高。  相似文献   

8.
据日本朝日新闻报导:以下水污泥焚烧灰作为原料,制造比天然大理石还强硬的结晶化玻璃的技术,是由东京都工业技术中心的一位副研究员铃木蕃(49岁)先生开发出来的。此技术正在办理专利申请手续,预计在最近召开的下水道协会的集会上发表。从前下水污泥在下水处理厂被焚烧后用来填海造地。从前也曾开发过用污泥焚  相似文献   

9.
本文在此主要介绍在环境保护中直接利用放射线处理的现状.随着电子线辐射装置和辐射技术的飞速发展,这种技术将广泛地应用到多种领域.一、下水道污泥的处理和再利用在城市里,下水管道是不可缺少的,而下水管道中沉积的污泥杂物的数量也是很多的,这就需要进行净化处理.日本东京市区有九个污水处理工厂,每日处理后产生的污  相似文献   

10.
城市污泥焚烧工艺研究进展   总被引:2,自引:1,他引:1  
污泥焚烧是可实现最大量减容的污泥处置方法,在欧洲、美国、日本等发达国家,该工艺已日臻成熟。为了探讨污泥焚烧的可行性,阐述了直接焚烧技术、混合焚烧技术和新兴的污泥合成燃料的技术路线,重点介绍了污泥焚烧设备并指出流化床焚烧炉是目前污泥焚烧的主要设备。最后简要介绍了国内外典型的污泥焚烧系统,并指出了污泥焚烧存在的问题和未来的发展趋势。  相似文献   

11.
为实现污泥的能源化利用,采用成型干化工艺制备污泥-煤复合燃料,研究了不同污泥含水率,添加比例,冷压成型压力等因素对复合燃料成型的影响,以及不同温度条件下复合燃料的干化特点.结果表明较好的工艺条件为:污泥初始含水率60%~70%,成型时固含70%~80%.10~30MPa范围内成型压力对落下强度影响较小.制备得到的成型燃料的落下强度可达到采用商用黏结剂制备得到的型煤水平. 混合成型后的污泥复合燃料,和污泥相比明显有利于水分的扩散和挥发,可在室温及不高于100℃条件下可以得到快速干化,实现污泥脱水及能源化利用的目的.  相似文献   

12.
1、概要最近,新设计的下水道设施主体,在移到地方中小城市情况下,如果要讲与处理厂规模相关的投资效率,特别是对于污泥处理,会得到与大规模的下水处理厂不同的结论。另外,即使计划用标准流量处理污泥,在初期污泥少的时期,不设置消化池的加温锅炉和储气罐,仅用消化池进行污  相似文献   

13.
横滨市污水处理系统始建于1950年,此后,这个城市一直积极地开展这方面的工作。1962年第一个污水处理厂开始投产,到1990年3月,其下水道设施达到了85%(这其中包括处理设施)。本文主要记载了横滨市废水处理系统的现状和它的显著发展(在这方面,横滨市己走在了日本其它城市的前面)。同时阐述了实现这一发展的组织、技术、行政管理以及资金来源情况,例如:全面集中的污泥处理,综合污水处理系统的改进,工业废水的控制,废水和污泥的有效利用,下水道的管理等。此外本文还探讨了未来21世纪的任务,其中包括先进的废水处理设施,水环境方面的综合信息系统等问题。  相似文献   

14.
污泥中的重金属和氯代烃、农药和多氯联苯(PSBS)等毒物是应该进行处理的。在减少污泥中毒物水平方面有两种途径是有效的:控制工业和家庭污染源排出物排入下水道和在处理厂除去污泥中毒物。  相似文献   

15.
日本横浜市鹤见区建成了一种节能的焚烧炉,这种焚烧炉可以燃烧掺有微量炭粉的污泥,现已开始投入使用。因为用于处理污泥所需要填平的地方很少,所以,在大城市都要将下水污泥进行焚烧处理,但是,由于在污泥中含有大量的水分,所以,成本很高。这种焚烧炉使用微量的炭粉当作引火的材料,以减少燃料的用量,而且还可以回收和利用排出的热量。  相似文献   

16.
污水污泥污水污泥主要是在处理下水道中的污水过程中产生的。下水道中的污水是由民用的,工业的及地表污水所组成的混合物。由于污水的沉积,在处理它时不可避免地要产生污泥。在英国,估计每年要处理3,000万吨污水污泥(或120万吨的干污泥)。每年,为了维持基本的管理和维修,需要耗资大约2.5亿英镑,平均每人5英镑。污水污泥主要来自污水的沉积物和一些有机物的残余物。这些有机物是为了处理某种污水所使用的添加剂。还有些过程需用化学法除去磷酸盐,也会增加总的污泥量。由这些过程所产生的污泥总量大约是所处理的污水量的百分之一。污水污泥是含有98%水分的细泥,极易腐败。其固体成份70~80%是有机物质,包括油质,脂肪及大量的不同种类的  相似文献   

17.
日本下水道技术与装备展览于1088年5月9日至13日在东京国际贸易中心举办。展出的产品主要有:下水道专用测量装置,下水道专用工程机械,下水道专用电气设备,泵类设备,水处理装置和机械,以及下水处理药剂等等。这次展览会上,有不少公司和厂家提出了一些新颖的东西,特别是对某些水处理领域的新颖装置开发,新技术导入等等。在此,本文对其中一些比较新颖的水处理装置作一简单介绍,以供大家参考。  相似文献   

18.
为实现污泥减量化、无害化和资源化处置,在污泥中添加稻杆等合成固体燃料,利用热分析技术对污泥衍生燃料及其主要原料的燃烧特性进行研究。研究结果表明:污泥衍生燃料燃点低,有一定的燃烧热值,燃烧性能较好;当温度在700℃左右时,污泥衍生燃料中的可燃质已基本消耗,发热量相当于0.48kg左右的标准煤;灰分的主要成分为Ca O、Fe_2O_3、Al_2O_3、Mg O等难溶解的稳定金属氧化物;污泥衍生燃料的热能利用价值较高,且制备成本较低,符合当前污泥处理处置的发展趋势。  相似文献   

19.
城市污水污泥的农田施用   总被引:1,自引:0,他引:1  
城市污水污泥主要是在处理下水道污水过程中产生的,其中含有大量的氮化物和有机物。施用于农田,能够改良土壤的结构、促进作物生长。同时,利用土壤的自净能力可进一步稳定污泥。污水污泥的农田施用是一种积极的、生产性的污泥处置方法。鉴于这种处置方法所存在的重金属污染等问题,在污泥施肥过程中必须采取一定的控制手段,以保证环境安全。为使更多的污水污泥适于农田施用,近年来,有关回收、处理污泥中重金属的研究工作也越来  相似文献   

20.
介绍了国内外污泥燃料化技术的研究进展,分析表明污泥干化是制约污泥燃料化处理成本的关键因素,提出新的不干化直接将脱水污泥制成燃料的技术路线。实验结果表明:绝干污泥:煤:Fe3+:Ca2+掺混比例为1∶0.4∶0.03∶0.1,压力0.6 MPa、压滤2 h,合成燃料含水率为40%,成型效果良好,无明显异味,抗压强度为320 N,发热量为4 342 kJ/kg,污泥处理成本约为12.4元/t,具有显著社会经济效益。  相似文献   

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