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發布時間:2021-03-24 04:56  
污泥節能干化的應用
污泥是污水處理的副產物,是在給水和廢水處理中,不同處理過程產生的各類沉淀物、漂浮物。污泥成分復雜,含有病源微生物、卵、有毒有害的重金屬及大量的難降解物質,如處理不當,容易對環境造成二次污染。
同時,污泥中也包含很多豐富的營養物質,經過適當處理可以作為肥料,改良土壤,促進植物生長;經過處理產生的沼氣,可以作為能源物質,解決一定的能源問題。城鎮污水處理廠產生的污泥含水率在75%-99%,污水中接近三分之一的有機質轉化成了污泥;因此,污泥的有機物含量高,容易腐化發臭。加熱介質分為兩路,分別進入烘干機殼體夾套和槳葉軸內腔,將器身和槳葉軸同時加熱,以傳導加熱的方式對污泥進行加熱烘干。
再者,由于部分工業廢水也排入城鎮污水處理廠,導致污泥中含有重金屬和其他有難降解的物質,處理難度大幅增加。因污泥含水高的特性,要達到工業利用就必須改變污泥的煤質,提高熱值,而污泥烘干機是專業烘干污泥的設備,是實現污泥工業化的重要環節。低溫污泥干化是利用熱泵系統,將來自干化腔體內的濕空氣經過蒸發器進行降溫脫濕處理,同時通過冷凝器進行升溫再熱,加熱成干燥的熱空氣送入干化腔內,整個過程在60℃以下運行完成
的。
如此反復循環,將污泥中的水份通過冷凝水排放到污水池中,可直接將含水率83%的污泥干化至含水率10%-30%干泥,同時整個干燥過程基本上是在一個封閉的系統中完成的,這使得它幾乎沒有排放。整個干化過程是在冷媒循環系統和空氣循環系統的配合下完成的。焚燒產生的高壓蒸汽發電,煙氣凈化后達標排放,產生的爐渣制作建筑材料或填埋,產生的飛灰經過螯合固化后填埋。
生物質與燃煤混燃耦合發電技術應用分析
能源問題和環境問題是全球共同面臨的兩大重大問題,我國能源發展戰略行動計劃提出2020年實現非化石燃料能源比重15%?因此,大力發展新能源和可再生能源,是我國推進能源多元清潔發展、培育戰略新興產業的重要戰略舉措,也是保護生態環境、應對氣候變化、實現可持續發展的迫切需要?從煤電機組在電力結構中占主體地位的國情出發,生物質與燃煤耦合發電是優化能源資源配置、污染治理難題、促進生態文明建設、推動經濟社會綠色發展的有力舉措?

污泥處理產品化的產業發展趨勢
分析認為,








已趨于明朗。隨著各路資本涌入、無害化處理技術研發形成突破,以盤活產業鏈為主導的污泥處理時長將在未來幾年內迅速崛起,這給相關領域的上下游企業帶來了發展前景。
圍繞著“資源化、無害化”,傳統污泥處理服務商謀求新形態,跨界者尋求新技術,一場商業模式的改變正在污泥處理行業悄然發生,污泥產品化從愿景邁入實際落地期。與此同時,業內人士指出,輸出與供給的有機融合是污泥處理的方向,這種對傳統應用模式的“改造升級”而非“重做”,關鍵在于打通整體產業鏈,下游用好供應鏈和渠道覆蓋,上游用好新技術,共推污泥處理從單純環境治理轉向多遠互動。內部安裝解聚機構、活動篦條式翼板、清掃裝置和破碎壯裝置,能夠干燥普通回轉干燥機無法處理的粘性物料。
當前污泥處理已經從產品為中心轉移到以市場為中心,正從單純的治理成效、成本轉向以用戶為中心的整站式服務方案、市場體驗、互聯網平臺改善。在資源化利用模式下,位于產業鏈各個環節的邊界漸顯模糊,以需求為主的市場風向卻始終成為產業遵循的首要準則。