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發布時間:2020-08-13 12:42  
處理工藝設計要點
(1)污泥的運輸。污泥的含水量一般為80%左右,有一定的運輸難度。污泥的處理,要首先考慮污泥的狀態,有些污泥含水量低,呈粘稠結塊狀,便于運輸;有些污泥含水量較高。則需綜合考慮并結合實際情況進行運輸。
(2)污泥干化過程中,如何保持干化設備的溫度。熱值不夠,則污泥干化效率不高。其五熱風循環一體式,受熱均勻,還有廢熱回收再利用功能,相當節能。此外,還要考慮溫度的穩定性。污泥中通常含有一些可燃氣體,在不穩定的溫度條件下,可能會導致污泥干化工程中發生。因此,保持溫度的穩定性及熱平衡至關重要,通常可在干化設備中加入一些惰性物質。
?固廢處理處置新技術
固廢處理處置新技術
我國對固體廢物污染控制起步較晚,近些年在固體廢物的治理與利用方面雖然取得一定進展,但與歐美日等發達國家相比,固體廢物治理整體水平偏低,處理處置技術還遠不能滿足公眾對良好生態環境的需求[17]。這種方式相對于掩埋處理法的優勢比較明顯,主要表現在:①減少了污泥的占地面積。為此,研究并開發費用低、處理徹底、無二次污染的新型清潔固廢處理處置技術成為環境保護領域的重要課題。在固體廢物的處理處置技術研究中,已經涌現出許多高新技術如:熱解法、厭氧沼氣工程技術、共處置法、等離子

體技術等。
?我國生物質資源、生物質發電現狀與前景






我國可作為能源利用的農作物秸稈及農產品加工剩余物、林業剩余物和能源作物等生物質資源總量每年約4.6億t標準煤?目前,我國生物質能年利用量約3500萬t標準煤,利用率僅為7.6%?
截止至2016年,我國生物質發電裝機容量1214萬KW,其中農林生物質發電裝機容量為605萬KW,垃圾焚燒發電容量為574萬KW,沼氣發電容量為35萬KW,各種生物質發電幾乎全為純燒生物質發電,而且其裝機容量多為1~3萬kW蒸汽參數不高的低效率小機組,純燒生物質發電項目的供電效率一般低于30%?因此,純燒生物質的小容量低效率發電不是生物質發電的主要發展方向?
到2020年,我國燃煤裝機容量將達到11億KW,如果能夠有50%的生物質用于燃煤電廠的摻燒發電,那么燃煤耦合生物質發電機組總容量可以達到5.5億KW按平均摻燒量為10%估算,則折算生物質發電裝機容量可達到5500KW?如果我國每年有50%的生物質用于發電,那么可發電量約7200億KW·h,折算成裝機容量約為1.8億KW,是2016年全國發電量的12%,也就是說,可較大幅度降低煤電的CO2排放?大容量煤電廠采用燃煤耦合生物質發電,應該是現階段我國煤電大幅度降低碳排放的主要措施?