质保一年
产地新乡
容积10-127立方
功率6KW
驱动方式摩擦传动
日处理量1-30立方
型号HT
售后安装调试
污泥好氧发酵堆肥的过程就是利用污泥中的不同微生物,如和等,通过人为的控制,利用各种微生物的代谢作用将污泥中可降解的有机物经过生化反应分解转化为可被植物吸收利用的营养元素,达到稳定污泥的目的;同时使污泥中的挥发性物质含量降低,减少臭气,改变其物理特性,以便于储存、运输和使用。好氧发酵堆肥一般分中温(15
~45℃)、高温(45~65℃)、降温腐熟(35~45℃)三阶段,高温发酵过程中可以增强杀灭虫卵、病原菌、、饱子以及杂草籽的功能。
随着我国国民经济的高速发展、城市化步伐的不断加快及公众对环境质量的要求日益增强 ,我国大量城市的污水处理厂相继建成并投入运行。污泥是污水处理后的产物,是一种由有机残片、、菌体、无机颗粒、胶体等组成的其复杂的非均质体。原有污泥的处理方法有焚烧,掩埋,填海等,这样不仅污染生活环境,在一定程度上也造成了资源的浪费。
随着我国城市化的发展,污水的排放量越来越大,导致城市污泥越来越多,污泥是污水处理后的产物,是一种由有机残片、、菌体、无机颗粒、胶体等组成的其复杂的非均质体。原有污泥的处理方法有焚烧,掩埋,填海等,这样不仅污染生活环境,在一定程度上也造成了资源的浪费。污泥处理常常采用工艺之一是发酵堆肥处理,但是在发酵过程中,会产生很多远高于常温气体的并带有大量水蒸气的废气,现有技术中对于废气的处理往往是直接排到大气中或者收集后通过滤池进行二次处理。这样废气中的热量没有充分利用,水蒸气也未得到有效去除及回收,不仅有可能延长发酵周期或影响发酵效果,而且排放气体还有可能污染环境。部分发酵、堆肥处理都是在露天的场合进行,这样不仅影响周边环境,而且会导致环境或人为等因素引起的发酵物料温度变化幅度较大,影响发酵效果。
堆肥作为一种重要有机固废资源化利用方法,已是不争的事实。但有关堆肥技术的研究开发目前仍是国内外的热门课题。不断改进堆肥工艺、设备、降低经济成本、适应更广泛的堆肥物料是研究者追求的主要目标。
污泥是污水处理中的产物,污泥中富含有机物和营养物质,随着污水资源化研究的深入,污泥资源化领域的研究已成为全球研究热点,我国城市污泥量大,质差;国外既有污泥处理处置理论和技术无法切实解决当前面临的困境,迫切需要通过科技创新,形成我国污泥绿色低碳安全的理论体系和系统性解决方案,污泥处理处置现状与我国污水处理差距甚大,远远落后发达国家,与我国大国地位及生态文明建设不相符,《水十条》中提出污水处理设施产生的污泥应进行稳定化、无害化和资源化处理处置。
污泥资源化也越来越受到重视,污泥资源化能源化符合目前科技发展水平。污泥好氧发酵可使城市污泥中C、N、P资源化回收,可替代一部分氮、磷肥需求。传统污泥处置方法有:焚烧、填埋和土地利用。国外多采用焚烧工艺,但投资巨大,易造成大气污染;国内多采用填埋,但需要占用大量的土地,同时会造成环境的二次污染,随着对其弊端的深入了解,选择恰当的处理方式越来越谨慎。污泥处置后可土地利用的技术包括好氧发酵技术和厌氧消化技术,综合考虑环境影响和投用,优先推荐好氧发酵污泥处理技术。
污泥好氧发酵工艺主要有混凝土槽式发酵、反应器发酵等,由于作业环境差、发酵过程易产生二次污染、占地面积大、运行费用高等缺点,使得污泥好氧发酵技术的发展受到了一定限制,因此研制开发一种新型污泥好氧发酵工艺,降低投资和运行成本,节约土地使用面积,保证发酵过程的低耗、连续稳定运行,无二次污染,对污泥好氧发酵技术在我国大规模的推广应用具有十分重要的意义。
目前,我国城镇污水厂已达3000多座,以含水率80%计,我国污泥总产生量已突破3000万吨。按照预测,到2020年污泥产量将突破年6000万吨。在,污泥处理基建费用占污水处理厂总基建费用的比例高达60%~70%。剩余污泥的处理费用占污水厂运行费用的25%~40%,甚**达60%。在我国,污泥处理可占整个污水厂投资及运行费用的25%~65%。污泥处理给污水厂带来了沉重的负担,因此,污泥处理是污水处理系统的重要组成部分。当前我国污水处理厂建设存在严重的“重水轻泥”现象,导致大量污泥“积压”,未得到合理安全的处理处置。虽然约80%的污水处理厂实现了污泥的浓缩脱水,达到了一定程度的减容,但由于处置目标的不确定、投资不足,污泥在污水处理厂内未实现稳定化处理,未稳定的污泥中含有易降解有机物、恶臭物质、病原体等,导致在运输和处置环节过程中污染物的扩散,使得已经建成投运的大批污水处理设施的环境效益大打折扣。
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