城市污水污泥新型干化-焚燒示范工程研究
中國污水處理工程網(wǎng) 時(shí)間:2012-3-20 14:23:50
污水處理技術(shù) | 匯聚全球環(huán)保力量,降低企業(yè)治污成本
1、國內外研究和應用現狀
目前,國際上常用的污泥處置技術(shù)為土地利用、填埋和焚燒等[1,2],由于土地資源緊張,以及其它環(huán)境污染問(wèn)題,特別是在大城市,污泥土地利用和填埋比例逐漸下降,而焚燒比例上升,并逐漸成為發(fā)達國家主要的污泥處置手段之一[2]。干化焚燒在歐美等發(fā)達國家已成為成熟的工藝技術(shù)[3~5]。我國在該領(lǐng)域通過(guò)大量實(shí)踐[6],但主要還停留在污泥干化焚燒原理的探討方面[7~11],對專(zhuān)用設備的開(kāi)發(fā)和研制及應用等均還處于發(fā)展階段。因此,有必要在吸收國外先進(jìn)技術(shù)和經(jīng)驗的基礎之上,研究和開(kāi)發(fā)出適合我國國情的技術(shù)含量高、經(jīng)濟性能好、高效安全的干化焚燒技術(shù)和工藝設備。
污泥干化焚燒技術(shù)是多學(xué)科技術(shù)應用相互交叉融合的技術(shù)領(lǐng)域[3],需要精確控制的復雜系統。例如,在干化焚燒裝置運行中,由于始終處于高溫、高粉塵和負壓狀態(tài),除焚燒工藝外,會(huì )引起大量的能源消耗、系統安全性[12]和排放問(wèn)題,從而使干化焚燒工藝的運行和控制變得十分復雜。
為此,本研究提出采用以霧化干燥技術(shù)進(jìn)行污泥干燥,成熟的回轉式焚燒爐進(jìn)行焚燒的技術(shù)路線(xiàn)。為控制煙氣污染,采用旋風(fēng)分離器+生物除臭噴淋洗滌塔為煙氣凈化系統,形成一整套污泥干化焚燒集成系統,并進(jìn)行了60噸/d規模的示范工程研究。
2、工藝流程與試驗裝置
2.1試驗裝置
示范工程試驗的主要裝置數量和尺寸見(jiàn)表1。
2.2工藝流程
2006年7月,北京市環(huán)境保護科學(xué)研究院和浙江環(huán)興機械有限公司在杭州市蕭山區臨浦工業(yè)園區建成了一座日處理能力為60m3/d(80%WS)污泥噴霧干噪-回轉窯焚燒工藝的示范工程,采用蕭山污水處理廠(chǎng)的脫水污泥。其工藝流程如圖1。
圖1 試驗系統工藝流程和組成
脫水污泥經(jīng)預處理系統處理后,通過(guò)高壓泵入噴霧干燥塔頂部(圖2),經(jīng)過(guò)充分的熱交換,污泥得到干化,干化后產(chǎn)生的含水率為20~30%的干燥塔污泥從干燥塔底直接進(jìn)入回轉式焚燒爐(圖3)焚燒,產(chǎn)生的高溫煙氣從噴霧干燥系統頂部導入,排出的尾氣分別經(jīng)過(guò)旋風(fēng)分離器、噴淋塔和生物填料除臭噴淋塔處理后,經(jīng)煙囪排放。
2.3特點(diǎn)
采用新型噴霧干燥系統,由于系統結構較為簡(jiǎn)單,投資成本僅為流化床干化系統的30~40%。利用焚燒高溫煙氣直接對霧化污泥進(jìn)行直接干燥,避免了復雜換熱器熱損失,干燥器高溫煙氣進(jìn)口溫度高(400?C),廢氣排放溫度低(70~80?C),因此熱效率高(>75%)。采取一些熱能循環(huán)利用措施后,其熱利用效率可以提高到80%以上。
霧化干燥的難點(diǎn)是脫水污泥能否有效霧化,工藝中采用微米級粉碎設備將含水率75-80%的脫水污泥破碎,使污泥中的部分結合水轉變?yōu)殚g隙水,在提高污泥流動(dòng)性和均質(zhì)度、利于泵輸送的同時(shí),能夠最大程度的有效霧化,與焚燒爐高溫煙氣直接接觸,不僅使干燥速度最大化,而且使經(jīng)氣固分離后得到的干化污泥的松密度、流動(dòng)性和粒徑分布更為合理。
為確保干化焚燒系統經(jīng)濟、安全、高效運行,需對干燥器進(jìn)出口溫度,干燥器內溫度、壓力和氧氣濃度、粉塵含量和干燥程度,燃燒室內煙氣溫度、停留時(shí)間和湍流度等工藝參數進(jìn)行優(yōu)化。具體措施如下:
1) 通過(guò)調整噴嘴霧化粒徑,將污泥形成30~500μm的液滴,在吸附并積聚焚燒煙氣中顆粒物質(zhì)及重金屬氧化物、減少粉塵產(chǎn)生量的同時(shí),降低安全隱患、減少后續尾氣處理難度、節約處理成本,并使干燥污泥的粒度分布在60-120目,利于焚燒。
2) 通過(guò)控制霧化干燥器的進(jìn)、出口溫度,采用輕型材料,在達到良好的保溫效果且符合結構力學(xué)要求的同時(shí),因避免采用笨重的耐火磚材結構,而降低設備造價(jià);
3) 通過(guò)優(yōu)化設備結構設計,合理設計噴霧塔塔身和回轉式焚燒爐爐體,充分利用焚燒系統產(chǎn)生的高溫煙氣所含熱能干燥霧化污泥,降低出口余溫,充分利用余熱,使系統熱能綜合利用效率最大化。同時(shí)提高反饋控制,調控污泥顆粒的干燥程度,確保安全(粉塵產(chǎn)生和自燃問(wèn)題)、后續尾氣處理的經(jīng)濟有效(減少)以及污泥熱值的充分利用;
4) 通過(guò)優(yōu)化焚燒爐布風(fēng)和進(jìn)料設計,合理控制焚燒爐和二燃室內煙氣停留時(shí)間、燃燒溫度和湍流度,使煙氣在溫度>850℃的停留時(shí)間>2s,可有效消減二惡英及其前驅物。同時(shí),將進(jìn)入噴霧干燥塔的煙氣溫度控制在400?C左右,不僅可防止二惡英及其前驅物的再生,而且在與霧化污泥并流接觸后,可使煙氣中的粉塵和重金屬氧化物吸附在霧化污泥中,也使酸性氣體溶解在其中,并隨水蒸氣進(jìn)入后續煙氣凈化系統,使噴霧干燥塔具有煙氣預處理功能,而且可有效降低后續煙氣凈化設施的處理負荷和規模。
將污泥噴霧干燥和回轉式焚燒爐集成技術(shù)系統在國內外還沒(méi)有研究報導,本研究創(chuàng )新性的提出新的工藝技術(shù)并進(jìn)行了集成。通過(guò)理論和實(shí)踐,該項技術(shù)的研究填補我國在污泥干燥焚燒集成技術(shù)方面、設備研制以及應用方面的空白。根據這一技術(shù)開(kāi)發(fā)一個(gè)350t/d的大型的焚燒裝置目前在杭州蕭山沼澤建設之中。
3、監測結果與評價(jià)
3.1污泥組分和熱值分析
本研究采用的污泥有機物含量較低,平均在36%,這是由于蕭山城市污水處理廠(chǎng)水質(zhì)性質(zhì)所決定。在這一水質(zhì)情況下,對脫水污泥和干化污泥進(jìn)行了全分析結果如表2:
由上表可知,在污泥含水率為64.5%和28.9%的情況下,污泥的高位熱值分別為1740kcal/kg和2310kcal/kg,低位熱值分別為660kcal/k和1710kcal/kg,表明在污泥含水率降低的情況下,污泥的高位和低位熱值均有所上升,F有研究結果表明[13],當污泥的凈熱值高于3.6MJ/kg(=857kcal/kg)時(shí),污泥即可維持自持燃燒。因此,當污泥被干燥到含水率為30%以下的時(shí)候,污泥不僅能夠維持自持燃燒,而且,可以有大量的熱量富余,可以進(jìn)行諸如干燥污泥等用途。
3.2系統消耗和能量平衡分析
在污泥干化焚燒過(guò)程中,能耗(包括電耗和煤耗)是運行成本的一個(gè)重要方面,因此也是需要重點(diǎn)考慮的因素。試驗期間進(jìn)行的監測表明,系統燃煤消耗、動(dòng)力消耗、水耗、化學(xué)試劑消耗均較低,如表3和圖4。
表3 系統消耗
序號 |
名稱(chēng) |
均值 |
單位 |
備注 |
1 |
電耗 |
63 |
kWh/t(80%WS) |
|
2 |
堿耗 |
2.5 |
kg/t(80%WS) |
|
3 |
煤耗 |
44.8 |
kg/t(80%WS) |
|
4 |
水耗 |
2.3 |
m3/t(80%WS) |
|
本試驗系統的電耗僅為63kWh/t(80%WS),遠低于《城市生活垃圾焚燒處理工程項目建設標準》(2001)規定指標要求。此外,系統所消耗的熱值為5000kcal/kg的燃煤量?jì)H為44.8kg/t(80%WS),通過(guò)對系統進(jìn)行能量平衡分析可知,系統的熱能綜合利用效率高達80%以上,因此具有良好的熱能綜合利用效率和節能效果。
3.3系統煙氣監測結果分析
污泥焚燒高溫煙氣中含有很多種污染物質(zhì),如果不進(jìn)行合理的處理將會(huì )對環(huán)境造成嚴重的二次污染,因此大氣污染物排放控制至今仍是焚燒廠(chǎng)要解決的重要問(wèn)題,尤其是其中的Hg、NOx[14,15]。此外,國內很多學(xué)者認為二惡英也應是妨礙污泥焚燒的主要障礙之一。本試驗裝置煙氣處理系統由噴霧干燥塔、旋風(fēng)除塵器和生物填料除臭噴淋洗滌塔組成,試驗過(guò)程中,根據《生活垃圾焚燒污染控制標準》(GB18485~2001)中規定的檢測項目,對排放尾氣進(jìn)行了檢測,檢測結果如表4:
試驗結果表明,在連續運轉過(guò)程中排放的各種大氣污染物質(zhì)經(jīng)旋風(fēng)除塵、噴淋塔、生物填料除臭噴淋洗滌塔處理后均遠低于《生活垃圾焚燒污染控制標準》(GB18485)中大氣污染物排放限值的要求。
煙氣中CO的含量是確定焚燒是否完全的指標之一。歐盟2000/76/EC規定,除焚燒系統的啟動(dòng)和停機以外,燃燒氣體中CO的日均濃度不超過(guò)50mg/m3、半小時(shí)平均值不超過(guò)100mg/m3時(shí),可以認為廢棄物已經(jīng)完全燃燒。美國EPA認為[10,11],當焚燒爐尾氣中CO≤100mg/m3時(shí),可以說(shuō)明焚燒爐的燃燒比較安全。因此,根據煙氣檢測報告,試驗系統排出的煙氣中CO小時(shí)均值為74.1mg/Nm3,低于100mg/m3,表明污泥在焚燒爐中已經(jīng)獲得完全燃燒。
4結論
1、經(jīng)濟高效:整個(gè)試驗系統的總投資為650萬(wàn)元,占地面積為580m2,單位投資成本為10.8萬(wàn)元/t(80%WS),單位運行成本為94.64元/t(80%WS)。而國內污泥干化焚燒的單位投資成本為25萬(wàn)元/t(80%WS)、單位運行成本為107元/t(80%WS)[18],因此,相比較而言,該系統還具有單位投資省,運行成本低的優(yōu)點(diǎn),同時(shí)大規模的應用單位投資和運行成本還會(huì )有極大的降低潛力。
2、系統采用高效、安全霧化干燥系統:采用順風(fēng)干燥的方式,合理控制干燥系統內的干燥溫度、系統壓力、霧化污泥液滴的粒徑、停留時(shí)間、粉塵濃度和氧濃度,確保系統的高效運行。通過(guò)特制的污泥噴霧裝置將污泥形成30~500μm的高含水率液滴,提高與高溫煙氣接觸的比表面積,與高溫煙氣更充分的混合,從而使水分迅速蒸發(fā),熱效率高。形成干燥顆粒狀污泥粒徑分布適度,有利于污泥顆粒含水率、粉塵產(chǎn)生量和有害物質(zhì)的控制。
3、新型霧化干燥系統與回轉式焚燒爐系統集成:在國內首次采用新型霧化干燥系統與回轉式焚燒爐系統相集成,提高了噴霧直接干燥的熱效率。此外,通過(guò)優(yōu)化干燥器的結構,使進(jìn)口高溫煙氣控制在400℃以下,排出廢氣的溫度降低到70℃以下,其熱利用效率可達到80%以上。并充分利用焚燒系統產(chǎn)生的高溫煙氣所含熱能干燥霧化污泥,在省去價(jià)格高昂的高溫煙氣處理系統的同時(shí),可使系統熱能回收利用率最大化,系統熱能綜合利用效率較高(>90%)。
4、安全可靠,污染風(fēng)險低:實(shí)現污泥干燥焚燒尾氣高效處理和二惡英的有效控制:污泥焚燒采用煤作為輔助燃料和污泥本身的熱能燃燒產(chǎn)生熱風(fēng),供應干燥塔,在污泥焚燒實(shí)現回轉爐焚燒尾氣的零排放,同時(shí)在焚燒爐設置二燃室、干燥塔吸附和旋風(fēng)除塵、活性碳吸附,徹底避免尾氣的煙塵污染、臭氣和可能的二惡英問(wèn)題。具體參見(jiàn)http://www.sharpedgetext.com更多相關(guān)技術(shù)文檔。
參考文獻:
1. 何品晶,顧國維,城市污泥處理與利用,北京,科學(xué)出版社,2003
2. 李金紅,何群彪,歐洲污泥處理處置概況,中國給水排水,2005年1月第21卷第1期,
3. 黃凌軍,杜紅等,歐洲污泥干化焚燒處理技術(shù)的應用與發(fā)展趨勢,給水排水,2003年第29卷第11期,19~22;
4. 楊小文,杜英豪,國外污泥干化技術(shù)進(jìn)展,給水排水,2002年第28卷第2期,35~36;
5. Klaus Stanke Dr. Jürgen Geyer,污泥干化及處置ESCHER WYSS (愛(ài)雪維斯)流化床技術(shù)在歐洲國家的應用實(shí)例,污泥處理處置技術(shù)與裝備國際研討會(huì ),2003-3-22
6. 覃廣海 韓洪波,污水廠(chǎng)污泥快速干化焚燒及制肥新工藝,污泥處理處置技術(shù)與裝備國際研討會(huì ),2003-3-22
7. 胡龍,何品晶等,城市污水廠(chǎng)污泥熱干燥處理技術(shù)及其應用分析,重慶環(huán)境科學(xué),1999年2月,第21卷第1期,51~53;
8. 包薇紅,宋賢英,寧波市城市污水處理廠(chǎng)污泥處置方案探討,環(huán)境污染與防治,2005年6月,第27卷,第3期,225~229;
9. 徐強等,污泥處理處置技術(shù)及裝置,北京,化學(xué)工業(yè)出版社,2003.7
10. 李軍,李媛,H.G.Hohnecke,流化床焚燒爐污泥焚燒工藝特性研究,環(huán)境工程,2004年6月第22卷第3期
11. 李媛,流化床焚燒工藝在城市污水廠(chǎng)污泥處理中的研究進(jìn)展,環(huán)境保護,2003,12,23~24
12. 陳君宏,污泥干化的安全意識及危險防范,污泥處理處置技術(shù)與裝備國際研討會(huì ),2003-3-22
13. Integrated Pollution Prevention and Control Reference Document on the Best Available Techniques for Waste Incineration,August 2006。
14. 范俊君,孟偉等編著(zhù),固體廢物環(huán)境管理技術(shù)應用實(shí)踐,北京,中國環(huán)境科學(xué)出版社,2005年7月第一版
15. 張辰,污泥處理處置技術(shù)研究進(jìn)展,北京,化學(xué)工業(yè)出版社,2005.8 來(lái)源:北京市環(huán)境保護科學(xué)研究院