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污泥直接掺烧耦合发电在大型燃煤电厂中的应用

污泥直接掺烧耦合发电在大型燃煤电厂中的应用
污泥直接掺烧耦合发电在大型燃煤电厂中的应用

污泥直接掺烧耦合发电在大型燃煤电厂中的应用

发表时间:2019-05-20T16:46:30.377Z 来源:《电力设备》2018年第32期作者:岳伟斌[导读] 摘要:随着国民经济和社会的发展,城镇污水处理量大增,由此产生的大量污泥如何处置是一个事关城市发展和环保保护的重大问题。

(江苏镇江发电有限公司江苏镇江 212114)

摘要:随着国民经济和社会的发展,城镇污水处理量大增,由此产生的大量污泥如何处置是一个事关城市发展和环保保护的重大问题。本文通过分析大型燃煤电厂直接掺烧污泥的可行性分析,并通过实际案例阐述在大型燃煤电厂中利用现有的锅炉和环保设备,对污泥进行直接混合燃煤掺烧处置和耦合发电,从而达到减量化和无害化处置的目标。污泥直接掺烧具有占地面积小、投资少、建设周期短和运行成本低的特点,可作为目前城镇污泥处置的一个有效方式。

关键词:污泥直接掺烧燃煤火电厂应用

0 引言

城镇化的发展导致污水处理量大幅增加,污水处理产生了大量污泥,这些污泥中含有重金属、病原体等有害物质,如何将这些污泥进行无害化处理是城市发展面临的重要问题。高温焚烧是目前最彻底的处置方式,利用现有的大型燃煤火电厂进行污泥掺烧耦合发电将是一项非常有效的一项措施。

1 污泥的危害及处置方法

1.1 污泥的危害

污泥是污水处理的产物,成分十分复杂,除了含有大量水分外,污泥中还含有重金属、有机物、病原体微生物、难降解的有毒物质。如果将污泥直接排放在环境当中,会污染水体和土壤,产生恶臭,造成环境的严重污染。

1.2 目前污泥的处置方法

目前污泥处置方法主要是填埋和焚烧,另外还有堆肥和作为污泥建材使用。填埋处理会造成水体和土壤污染,占用土地资源。焚烧处置主要利用焚烧炉进行处置,但投资较大运行费用高,如果焚烧温度低于850℃会掺烧二噁英,造成二次污染。堆肥处理也会造成水体和土壤污染,并且不能用于农作物,处置受限。污泥建材由于受到有毒物质和生产过程污染物的影响,利用率很低。

2 燃煤电厂污泥掺烧的可行性

2.1 利用现有设备,节省投资

大型燃煤电厂具备锅炉设备及其附属环保设施,目前大部分大型燃煤发电机组都完成了超低排放改造,进行污泥掺烧不需要新建焚烧设备和废弃物处理装置,也不需要重新征用土地,节省了大量投资。

2.2 焚烧温度高,不产生二噁英

高参数大容量锅炉炉膛燃烧温度在1200℃以上,污泥混合燃煤燃烧能够在炉膛有一定的停留时间,能够有效杀死污泥中的病原体,对污泥中有害物质能进行有效分解,能够有效抑制二噁英的产生,与一般单独焚烧设备相比具有明显的环保优势。

2.3 产生的灰渣废弃物能够综合利用

目前燃煤火电厂灰渣等废弃物都实现了综合利用,作为水泥、建材的原料加以综合利用,燃煤电厂进行污泥焚烧,产生的固体废物混入燃煤燃烧的灰渣一起作为资源综合利用产品的原材料。

2.4 具备较大污泥处置能力

大型燃煤电厂装机容量大耗用燃煤多,即使很小的掺烧比率也能得到较为可观的污泥掺烧量。例如一座装机200万千瓦的电厂掺烧2%的污泥,每年能够处置12万吨污泥,相当于一个中等城市的污泥产量。

2.5 运行费用较低

污泥直接混合燃煤掺烧耗能主要是污泥输送电耗,污泥耗电约在0.9kWh/吨,耗能成本约为0.27元/吨。而采用蒸汽干化方式,耗能则大幅上升,每吨污泥干化需要消耗蒸汽0.9吨、电能40kWh,折算成本达到100元/吨,所以采用直掺方式具有明显的成本优势。

3 污泥直接掺烧耦合发电实例介绍

燃煤火电厂进行污泥掺烧,可以直接进行掺烧,也可以干化后进行掺烧,两种方式各有优缺点,现以某电厂污泥直接掺烧为例进行介绍。

3.1 电厂设备介绍

某燃煤电厂拥有两台600MW超临界机组,锅炉为1930t/h超临界直流煤粉炉,π布置、四角切圆燃烧方式,配置6台HP型中速磨煤机。锅炉烟气系统设置脱硝、静电除尘器和脱硫设备,并且完成了超低排放改达到相应的排放标准。

3.2 污泥掺烧工艺流程

该系统新增设备占地200平方米,设置在输煤皮带廊道下方空地上,按照锅炉燃煤量的2%进行设计,日处理污泥200吨。该系统利用污泥储存及配送系统,将含水率80%的污泥送入电厂输煤皮带,使污泥与燃煤掺混后送入进入原煤仓,然后通过给煤机进入HP碗式磨煤机进行干燥磨细,经风粉系统进入炉膛燃烧。燃烧后的烟气经过环保设施处理后排放,污泥燃烧后的固体则混入炉渣和粉煤灰作为资源综合利用。

3.3 运行实践

3.3.1设备运行情况

污泥直接掺烧系统投运以来运行正常,由于掺烧比率较小,未发现对锅炉及其环保设备产生影响,掺烧处理污泥6.04万吨,随着运行经验的摸索,目前掺烧污泥量达到300吨/天,掺烧率达到3%。

3.3.2 效益分析

污泥耦合燃煤直接掺烧项目,总投资400万元,新增运行人员4人,运行成本主要是电力消耗和人工费用,电厂进行污泥掺烧处置的收益主要是污泥处置费收益和政策补贴收益。该电厂2018年掺烧污泥6.04万吨,掺烧处置费收入1328.8万元,政策性补贴电量收益300万元,扣除设备折旧、人工成本和日常检修维护费用,产生的经济收益为1571万元。

燃煤电厂耦合污泥发电项目的市场前景

燃煤电厂耦合污泥发电项目的市场前景 发表时间:2019-01-08T16:57:27.030Z 来源:《电力设备》2018年第24期作者:杨文圣 [导读] 摘要:随着对污泥处理处置的重视,国家出台了一系列政策,鼓励对污泥的处理处置。 (大唐环境产业集团股份有限公司北京 100097) 摘要:随着对污泥处理处置的重视,国家出台了一系列政策,鼓励对污泥的处理处置。目前国内各种处理处置技术也层出不穷,污泥干化焚烧耦合燃煤电厂发电技术,干化热源可以采用电厂的乏汽或烟气,同时利用燃煤电厂的烟气治理设施,不需要再单独对尾气进行处理,对于污泥的处理目标:稳定化、减量化、无害化、资源化,无疑是一个可以最终满足污泥四化目标的技术路线。本次调研主要围绕污泥干化焚烧,重点是耦合燃煤电厂发电的市场前景进行。 关键词:污泥处理处置政策技术路线市场前景 一、前言 目前,我国对污泥的处理处置仍然还没像污水处理那样引起足够重视,大部分污水处理厂对含有各种有害物质的污泥采用污泥随意外运、简单填埋或堆放,致使许多大城市出现了污泥围城的现象,给生态环境带来了极不安全的隐患,也造成了经济上的巨大损失。所以,对污泥进行无害化处理有极强的必要性和紧迫性。 污泥成分复杂,含有病源微生物、寄生虫卵、有毒有害的重金属及大量的难降解物质,如处理不当,容易对环境造成二次污染。 目前污泥处理处置存在如下的问题: (1) 污泥处理率极低,我国市政污泥有70%左右没有得到妥善处理。 (2) 重水轻泥、污泥处理发展滞后; (3) 污泥处理处置技术路线生搬硬套; (4) 污泥排放监管难度大; (5) 污泥处理费收费机制不完善,在未来较长一段时间内,补贴还是污泥处理处置资金的主要来源。 二、政策 2009年2月28日由住房和城乡建设部、环境保护部、科学技术部印发建城[2009]23号《城镇污水处理厂污泥处理处置及污染防治技术政策》,文件“鼓励污泥干化焚烧联用或作为低质燃料在火力发电厂焚烧炉、垃圾焚烧炉混烧。” 近年来,国务院相继印发《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》(俗称水十条)、《国务院关于印发“十三五”控制温室气体排放工作方案的通知》、《国务院关于印发“十三五”国家战略性新兴产业发展规划的通知》、《国务院关于印发“十三五”节能减排综合工作方案的通知》等文件,支持生物质(农林废弃物,污泥垃圾等)耦合发电的发展。 国家发展改革委、国家能源局也已将燃煤耦合生物质发电技术的研发推广列入《能源技术创新“十三五”规划》(国能科技〔2016〕397号)、并发布《关于推动东北地区电力协调发展的实施意见》(国能电力〔2016〕179号)、《电力发展“十三五”规划》(发改能源〔2016〕2321号)、《可再生能源发展“十三五”规划》(发改能源〔2016〕2619号)、《能源发展“十三五”规划》(发改能源〔2016〕2744号)等相关文件。 去年下半年以来,国家密集发布一系列支持生物质发电健康发展的文件,如《关于开展燃煤耦合生物质发电技改试点工作的通知》(国能发电力[2017]75号)、《北方地区冬季清洁取暖规划(2017-2021)》、《关于促进生物质能供热发展指导意见的通知》和《关于开展“百个城镇”生物质热电联产县域清洁供热示范项目建设的通知》,为今后生物质发电产业的发展指出了很好的方向。 2018年6月21日,国家能源局、生态环境部联合发布《关于燃煤耦合生物质发电技改试点项目建设的通知》。要求按照《国家能源环境保护部关于开展燃煤耦合生物质发电技改试点工作的通知》(国能发电力[2017]75号)要求,经组织专家研究确定燃煤耦合生物质发电技改试点项目名单。最终确定技改项目试点共计84个,其中污泥耦合发电项目29个,大唐集团有灞桥电厂和张家口电厂两个项目。项目涉及全国23个省、自治区、直辖市。《通知》明确试点项目主体工程应在2019年5月1日之前建成投运。 三、市场前景 在环保行业里,污泥处理处置仍是一块相对落后的领域。也是我国亟需加速提升的一个领域。伴随城镇污水处理规模的扩大,污泥作为污水处理副产物也大量产生。按照城市污水以干物质计平均0.02%的含固率估算,可产生干污泥3.14万吨/天。按照污泥脱水前80%的含水率计算,每天产生湿污泥15.7万吨。全年以360天计,2014年全国年产生湿污泥达5652万吨。但我国的污泥处置率却很低下。2016年,全国污泥处理能力约为1300万吨/日,全国污泥处理率仅达到33%,有67%左右的污泥没有得到无害化处理处置,对生态环境造成严重威胁。2017 年底我国污泥处理处置市场规模已经达到了 525 亿元左右, 2010‐2017 年,我国污泥产生量从 5427 万吨增长至 7436 万吨,年化增长率4.6%。按目前的建设速度污泥处理率在“ 十三五”期间会有大幅提高。 污泥耦合发电不仅是一项能源工程,更是一项环保工程和民生工程。污水处理厂污泥耦合发电兼具经济、生态与社会等综合效益,是可再生能源中的重要组成部分。随着国家相关政策的出台,生物质耦合发电发展迎来良好机遇期。 依托现有燃煤电厂进行改造实现生物质耦合发电,可利用电厂现有的发电设施和超低排放等其他公用设施,减少项目投资成本。同时发挥世界最大清洁高效煤电体系的技术领先优势,依托现役煤电高效发电系统和污染物集中治理设施,构筑城乡生态环保平台,兜底消纳污水处理厂、水体污泥等生物质资源(属危险废物的除外),破解污泥围城等社会治理难题。燃煤耦合生物质发电在国际上已形成规模化应用,涉及多种容量等级、多种形式的燃煤机组,以及多种形式的生物质燃料。 目前国内已经有部分城市对污泥处理处置给予补贴,由于处理方案不同等因素造成标准不一,污泥处理产业运转主要依靠政府补贴。同时,补贴覆盖范围明显不足。 “水十条”为污泥处理处置补贴政策的明确带来契机。《水污染防治行动计划》预计总投资可能超过2万亿。除了为水处理改造、运营带来巨大市场以外,“水十条”将在污泥处理处置方面给予更多的倾斜。技术层面上,将改变过去以填埋为主的处置路线;经济层面上,将要求针对污泥处理处置的补贴在全国范围推广,同时明确补贴标准。虽然有众多条文规定污水处理费应包含污泥处理成本,但目前将污泥处理费纳入污水费用的地方仅为北京市、江苏省太湖地区、常州市、广州市,且占比较低。 污泥处理处置应该以“减量化、稳定化、无害化”为目的,“资源化”并不是最终的目的,保护生态环境才是最终目的。应尽可能利用污

污泥处理处置现状及发展趋势

污泥处理处置现状及发展趋势 近年来,我国污泥处理处置技术取得了一定的进展,污泥处理处置方面的政策和标准也在逐渐完善。但面对社会发展对生物质能源以及环境质量提出的更高要求,我国污泥处理处置应以无害化为目标,以资源化为手段,实现污泥的安全处理处置与资源化,以解决污泥的最终出路问题。 随着我国经济持续快速稳定发展,我国城镇污水处理规模日益提升,污泥产量也相应增加。据统计,2019年我国污泥产量已超过6000万吨(以含水率80%计),预计2025年我国污泥年产量将突破9000万吨。但是,由于我国长期以来“重水轻泥”,污泥处理处置没有与污水处理同步提升,污泥处理处置问题未能得到有效解决,形势十分严峻。 我国污泥泥质特性及处理处置现状 污泥性质 污泥作为污水处理的副产物,富集了污水的污染物质(重金属、难降解有机物、持久性有机物、微塑料等)和营养物质(C、N、P等),源头上具有“资源”和“污染”双重属性。污泥中含有的丰富有机质可通过厌氧处理得到甲烷生物气(沼气)、氢气(H2)等热值较高的燃料,另外也能通过蛋白质提取等技术回收污泥中丰富的资源。处理后的稳定产物还能实现土地利用(营养物质、有机质稳定化处理产物)和建材利用(无机物)等,从而实现污泥的稳定化、无害化和资源化。 与发达国家相比,我国城镇污水处理厂污泥具有有机质含量低、含沙量高、产量大等特点,因而污泥处理处置技术路线的选择应结合我国城镇污水处理厂污泥的特定性质,充分考虑污泥的“资源”和“污染”双重属性,实现环境、经济和社会效益的最大化。

我国污泥的处理处置现状 国家“水十条”明确指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,并禁止处理处置不达标的污泥进入耕地,从而保障污水厂污泥的全量安全处置,处理过程和处置环节不会对环境产生二次污染。 目前我国常用的污泥处理技术主要包括污泥浓缩技术、污泥脱水技术、污泥厌氧消化技术、高温好氧发酵技术、污泥热干化技术等。 经过处理的污泥需要进行安全处置。目前我国通常采用的处置方法有土地利用(农用)、焚烧、卫生填埋。但这些处置方式现在都遇到了不同程度的阻碍:土地利用对污泥泥质要求较高,污泥中重金属和其他有毒有害物质往往超标;由于污泥含水率较高,焚烧的能耗太高,不生态环保;卫生填埋通常遇到无地可埋的尴尬处境。 由于污泥处理处置责任主体及最终处置路线不明确、法律法规监管体系不完善及我国城市污水处理厂早期建设过程中存在的严重“重水轻泥”现象,当前我国污泥处理设施仅基本实现污泥的减量化, 并未真正实现“三化”,存在严重的二次污染风险。据统计污泥厌氧消化普及率仅为3%,远低于发达国家50%的水平。目前我国的污泥处理处置与发达国家间存在的差距主要体现在:我国污泥处理设施处理能力不足;污泥稳定化、资源化利用率不足;绿色生态化处置方式不足等。

燃煤耦合生物质发电煤电低碳清洁发展的新途径

燃煤耦合生物质发电煤电低碳清洁发展的新途径近年来,电力工业发展有力地支撑了我国经济发展。随着能源消费总量的增长和电力在能源消费中的比重不断提高,应对气候变化和生态环保约束日益趋紧,煤电低碳清洁转型升级、灵活性改造势在必行。 2017年年底,国家发布的《关于开展燃煤耦合生物质发电技改试点工作的通知》(简称《技改试点工作通知》)指出,在全国范围内推广燃煤电厂超低排放要求和新的能耗标准,组织燃煤耦合生物质发电技改试点项目建设,旨在发挥世界最大清洁高校煤电体系的技术领先优势,依托现役煤电高效发电系统和污染物集中治理设施,兜底消纳农林废残余物、生活垃圾以及污水处理长、水体污泥等生物质资源(属危险废物的除外),增加不需要调峰、调频、调压等配套调节措施的优质可再生能源电力供应,促进电力行业特别是煤电的低碳清洁发展。 国家从政策层面推进燃煤耦合生物质发电,把煤电和生物质能“撮合”在一起进行发电试点,对中国能源结构转型和煤电绿色发展而言,正如德国能源署中德可再生能源合作中心执行主任陶光远所说,“这是一件天大的好事”。燃煤耦合生物质发电,为煤电低碳清洁发展带来了新途径。 煤电转型的新路径 中国是煤炭大国,煤炭资源丰富,以煤为主的资源禀赋决定了能源消费以煤为主的格局,也决定了以煤电为主的电力生产和消费结构。2017年9月,中国电力企业联合会(简称“中电联”)发布《中国煤电清洁发展报告》显示,截至2016年年底,我国发电装机容量达16.5亿千瓦,其中煤电装机容量9.4亿千瓦;发电量达6.0万亿千瓦时,其中燃煤发电量约3.9万亿千瓦时,占总发电量的65.5%。这意味着,2016年,每1千瓦时电量中就有0.66千瓦时由燃煤电厂发出。 2018年2月,中电联发布《2017-2018年度全国电力供需形势分析预测报告》指出,2017年全国全口径发电量6.42万亿千瓦时、同比增长6.5%;其中,非化石能源发电量同比增长10.0%,占总发电量比重为30.4%,同比提高1.0个百分点,煤电发电量占总发电量比重为64.5%。这说明,煤电仍是我国电力的主力。因此在煤电占比如此重的情况下,要实现“到2020年,煤电装机力争控制在11亿千瓦以内,占比降至约55%”的目标,煤电压力巨大。

污泥干化焚烧技术及运用

污泥干化焚烧技术及运用 发表时间:2019-12-23T13:22:55.237Z 来源:《电力设备》2019年第18期作者:吴雪梅 [导读] 摘要:随着社会经济的发展和人们生活水平的提高,工业废水和城市污水的产量日益增多,污水在处理的过程中会产生大量的悬浮物质,这些物质统称为污泥。污泥的成分较为复杂,若任意堆放将会对人类及动植物的健康造成较大影响。 (华电青岛发电有限公司山东省青岛市 266032) 摘要:随着社会经济的发展和人们生活水平的提高,工业废水和城市污水的产量日益增多,污水在处理的过程中会产生大量的悬浮物质,这些物质统称为污泥。污泥的成分较为复杂,若任意堆放将会对人类及动植物的健康造成较大影响。减量化、稳定化和无害化是污泥处理的基本原则。污泥焚烧技术具有处理速度快、减量化程度高、能源可再利用等优点,在国内外被广泛应用。该技术是污泥处置最彻底的方式,当污泥中有毒有害物质含量很高且短期不可降低时尤为实用。 关键词:市政污泥;干化;焚烧;运用 一、污泥干化、焚烧技术介绍 1.1污泥干化技术 通过开展污泥干化能够有效降低污泥体积,通常能够缩小到4倍以上,生产出稳定、无菌、无臭的原生物,干化后的污泥产品用途非常广泛,不仅能够用作于肥料、土壤改良剂等,同时也能够替代部分能源。将污泥干化设备根据介质与接触方式进行划分,能够分为直接加热、间接加热两种形式。其中,直接加热又称之为对流干燥,主要通过热空气与污泥直接接触,从而蒸发污泥表面上的水分。该种方法利用率高、能够让污泥的含固率从25%提升到85%以上,但由于是直接与污泥接触,传热介质极其容易受到污泥污染,废气需要通过无害处理才能够排放。直接干燥设备主要是转鼓干燥器等。但由于直接干燥尾气处理的成本相对较高,因此可以采用尾气循环技术进行处理,也就是将尾气传输回热风炉中,其余会经过再生热氧化器加温处理后再次排放。间接加热不与污泥直接接触,而是通过热源加热容器表面所传递的热量接触污泥,从而实现干化目的。该种方式能够不接触热介质,避免了介质与污泥分离环节,但是热传输效率与蒸发率相对较差,污泥中的有机物质分解不够彻底,而且还需要配备单独热源系统,会大大提高维护成本。 1.2污泥焚烧技术 污泥焚烧需要在非常高的温度下进行,在氧气充足的环境下让污泥中的有机物质进行燃烧反应,从而转化为二氧化氮、二氧化碳、水蒸气等气体,焚烧产物主要是烟气与灰渣。焚烧处理技术能够将有机物质全部分解,并且能够彻底杀死病原体,提高重金属稳定性,并且焚烧后的污泥体积只有机械脱水污泥体积的1/10。污泥焚烧设备主要有阶梯焚烧炉、多段焚烧炉等。具有干化后焚烧和直接焚烧两种形式。其中,干化后焚烧设备前期投资相对较大,但处理成本相对较低,从长远角度和安全角度分析,干化后焚烧形式的经济性、应用性都非常高。 二、市政污泥干化焚烧技术的应用要点 2.1污染控制与尾气处理 根据污泥的特点与来源进行分析,不同泥质的污泥干化焚烧中所产生的气体多少都会对生态环境造成一定影响,包括酸性气体、重金属、二恶英等。因此,我们必须要加强废气的处理工作,保障所排放的气体能够达到国家要求标准。根据有关文献显示,在焚烧炉中添加石灰石或生石灰,能够有效降低烟气中的二氧化氮与二氧化硫等有害气体。其次,对于重金属来说,包括镉、汞、铅等,虽然经过干燥焚烧能够大大减少飞灰体积和灰渣,但重金属依然会残留在残渣当中,因此,如果重金属量没有超标,可以将残渣进行回收制作砌砖和水泥等;如果重金属含量超标,为了不对土地造成污染,不能直接填埋处理,需要采用飞灰再燃的形式进行处理,降低重金属含量后即可进行填埋,或者采用化学制剂将重金属分解后再利用。二恶英对环境的影响非常大,其主要是含有两个氧键连接两个苯环的有机氯化物,是一种毒性非常强的致癌物质。二恶英的产生渠道主要有两种,一是污泥中的氯有机物较高,通过高温分解能够产生二恶英,另一种是未完全燃烧所产生的二恶英。在污泥干化焚烧中,为了能够降低二恶英产生量,通常可以在干化焚烧中添加化学药剂,在燃烧过程中能够提高“3T”作用效果,从而使燃烧物和氧气充分混合,形成富氧燃烧状态,保障燃烧率,降低二恶英前驱物生成。其次,可以通过袋式除尘器或活性炭,这样能够降低二恶英物质重生和吸附率。再者,通过改进燃烧装置与废气处理系统,将被吸附二恶英的灰粒转移到灰渣系统中,之后对灰渣进行加热处理,加热温度至少在1200℃以上,这样能够在高温中迅速分解、燃烧二恶英。 2.2污泥焚烧产物利用 虽然污泥干化焚烧产物能够进行堆肥和填埋,但其污泥干化焚烧产品计数依然非常大。因此,为了避免污泥产品遇水或在潮湿环境下产生二次污染,我们必须要强化污泥产品的利用率。由于污泥焚烧后的化学成分与黏土化学成分类似,所以可以将污泥焚烧产物进行烧灰制砖,在制作过程中加入少量的硅砂、黏土,还能够制造出高质量的空心砖,具有质量轻、保温性好、强度高、抗震性强等特点,这样不仅能够降低填埋场所占用的土地空间,同时也能够为建筑行业提供更多的材料。 2.3降低污泥处理成本 由于不同的干化焚烧工艺所造成的成本不同。从本质上分析,污泥处理成本主要有设备成本与运行成本。例如流化床焚烧炉,国产设备相比国际要便宜25%~50%左右,因此,可以重点考虑国产焚烧设备。对于特殊行业所产生的污泥,需要根据污泥特点选择适用性强的污泥处理技术,这样能够降低污泥处理成本,提高热能利用效率,降低运行损耗。 三、问题与建议 3.1在现有燃煤锅炉上直接掺烧污泥。目前部分城市,尝试将不超过总燃料量10%的湿污泥直接掺入循环流化床燃煤锅炉中混烧。由于污泥组分复杂,污泥中的有害组分会导致尾部受热面腐蚀和二次污染物的潜在排放,对原有电厂运行和周边环境造成影响。此外,这种方式污泥处理量不能太大,对于污泥产生量多的城市难以满足要求。目前尚无相应的污泥燃煤锅炉排放标准,从环境保护和能源利用综合考虑,目前的研究积累还不足以支撑大规模工业性推广活动,只能在个别项目中因地制宜,谨慎实施。 3.2来料污泥脱水不到位。从温州项目的实际运行情况来看,来料污泥脱水不到位是影响污泥干化焚烧项目处理处置成本的关键原因。大多数污水处理厂仅重视净化水的指标参数是否满足相应规范的要求,而忽视所产生污泥的品质是否满足国家标准规范。例如污泥的含水率、矿物油脂含量等指标大部分污水处理厂无法达到,这将大大增加了污泥处理处置的难度。因此,建议对污水处理厂产生的污泥进行统

污泥发电的现状及存在的问题

污泥发电的现状及存在的问题 城市污泥是指城市污水处理厂在运行中产生的沉淀污泥,这种污泥含水量高,易腐烂,有强烈的臭味,并且含有二恶英、寄生虫卵及重金属。常见的污泥处置方法有卫生填埋、堆肥和高温焚烧等方法,以上三种方法存在投资大、占地广、二次污染等情况,利用污泥发电日益成为人们关注的焦点。 一、污泥发电的形式 (一)污泥沼气发电 污泥厌氧发酵,产生沼气,产生的沼气回收到沼气罐内,随时用于发电;经厌氧罐发酵后,污泥进入脱水机房,经离心脱水后运出填埋。经过这一工艺流程,污泥的体积减少30%,有机物的含量也大量减少。采用污泥沼气发电的单位如下: 北京高碑店污水处理厂的发电机组已增至5台,可把每天污水处理过程中产生的污泥全部进行高温消化处理,使沼气产量从原来的1.5万m3/d提高到1.8万m3/d。按沼气发电1.7万kw〃h/m3计算,每天发电量提高到3万kw〃h,一年节约电费500万元。 北京小红门污水厂有5个污泥消化池,这些消化池主要用于污水处理后剩余的污泥进行二次处理,使其产生沼气,沼气用来发电,能每月节省电费几十万元。 青岛市麦岛污水处理厂每天产生污泥60m3,能产生沼气1~1.5 m3。根据厂内沼气产气量,目前4台机组分别顺利完成试车,

两台已将近日并网发电,每天可以节电16800度,目前,麦岛污水处理厂日均耗电达35000度,此项沼气发电机组的运行,有近一半的耗电可以自给自足。另外两台机组投入运行后,将彻底消化污泥产生的沼气。 (二)采用污泥“流化床”技术发电 污泥“流化床”发电的程序,一般先将污泥干化(干化后,污泥热值相当于标准煤热值的1/3),利用“流化床”的技术,将污泥按一定比例与煤掺烧,利用蒸汽发电。采用污泥“流化床”技术发电的单位如下: 南京协鑫生活污泥发电厂,采用国际先进的污泥焚烧技术,目前已具备了日处理污泥200吨的掺烧能力,每天可发电210万度,2007年年底扩大到日处理污泥300吨,电厂排放烟气几乎看不到,重金属、二恶英等远低于国家标准,污泥燃烧后的灰渣均匀、细碎,是生产水泥的好材料,每处理一吨污泥,协鑫公司可获得86元补贴。 2008年7月22日下午,电话咨询了南京协鑫生活污泥发电厂的顾先生,根据顾先生的介绍,把内容简要总结如下。2005年南京协鑫生活污泥发电厂试运营,2006年获得政府批准,拥有2台5万机组的发电设备,日发电10万kw〃h,一部分电自用,另一部分并网,年上网200多万千瓦,上网电价5毛多,每处理一吨污泥,南京市政府补贴100多元,化工厂、皮革厂的污泥补贴更高一些,生产的粉煤灰以每吨30元的价格销售,由购

污泥干化耦合发电项目可行性研究报告立项报告模板

污泥干化耦合发电项目可行性研究报告 中咨国联出品

目录 第一章总论 (9) 1.1项目概要 (9) 1.1.1项目名称 (9) 1.1.2项目建设单位 (9) 1.1.3项目建设性质 (9) 1.1.4项目建设地点 (9) 1.1.5项目负责人 (9) 1.1.6项目投资规模 (10) 1.1.7项目建设规模 (10) 1.1.8项目资金来源 (12) 1.1.9项目建设期限 (12) 1.2项目建设单位介绍 (12) 1.3编制依据 (12) 1.4编制原则 (13) 1.5研究范围 (14) 1.6主要经济技术指标 (14) 1.7综合评价 (16) 第二章项目背景及必要性可行性分析 (17) 2.1项目提出背景 (17) 2.2本次建设项目发起缘由 (19) 2.3项目建设必要性分析 (19) 2.3.1促进我国污泥干化耦合发电产业快速发展的需要 (20) 2.3.2加快当地高新技术产业发展的重要举措 (20) 2.3.3满足我国的工业发展需求的需要 (21) 2.3.4符合现行产业政策及清洁生产要求 (21) 2.3.5提升企业竞争力水平,有助于企业长远战略发展的需要 (21) 2.3.6增加就业带动相关产业链发展的需要 (22) 2.3.7促进项目建设地经济发展进程的的需要 (22) 2.4项目可行性分析 (23) 2.4.1政策可行性 (23) 2.4.2市场可行性 (23) 2.4.3技术可行性 (23) 2.4.4管理可行性 (24) 2.4.5财务可行性 (24) 2.5污泥干化耦合发电项目发展概况 (24) 2.5.1已进行的调查研究项目及其成果 (25) 2.5.2试验试制工作情况 (25) 2.5.3厂址初勘和初步测量工作情况 (25)

污泥干化焚烧技术介绍

污泥干化焚烧技术介绍 一、技术背景 城市污泥的产量巨大并且成分复杂,如何对城市污泥处置与利用已成为人们所关注的问题。污泥的处理处置应该以“减量化、稳定化、无害化”为最终目的,在此原则下应选择经济性较好的技术。城市污泥的处理方法主要有填埋、用于农作肥和焚烧。 由于填埋侵占大量土地、处理费用日益提高、以及随着环保标准的提高和回收利用政策的实施,填埋法将不是可持续发展的途径。污泥作为农田肥是一种较好的出路,但污泥中的重金属和有机污染物将会使该应用受到一定的限制。污泥焚烧处理具有其它处理方法所不具备的一些优点:污泥焚烧减容量大;有机物热分解彻底等,尤其适合与发电厂等锅炉机组联合使用。 二、技术原理 技术原理: 利用燃煤电厂锅炉空预器前的高温烟气对市政污水处理厂产生的污泥等进行干燥,将干燥后的污泥送入锅炉进行焚烧,焚烧后的灰渣混合在锅炉灰渣里进行排放。利用完的低温烟气送回到锅炉烟气后处理装置(如静电除尘器入口、脱硫塔入口等)进行处理净化后排出。 技术路线: 1.污泥脱水:污水处理厂污泥浓浆(含水率99%)使用脱水机脱水至含水率60%出厂或经简单脱水处理后脱水至含水率80%出厂; 2.污泥运输:采用封闭运输方式将脱水出厂污泥送至电厂干化车间,存入污泥池; 3.污泥干化:以锅炉的中温烟气为热源,采用干燥器将污泥干化至含水率30%以下; 4.资源化利用:将干化污泥作为燃料同煤按照比例掺烧。

污泥干化焚烧系统流程 三、技术特点 1.采用燃煤锅炉高温烟气作为干燥介质,将干化后的污泥送至锅炉燃烧,内在热值得到充分利用,可以提供一部分热量,降低干化成本; 2.不影响锅炉运行及锅炉灰渣品质; 3.最大限度的达到污泥处置的:“减量化、无害化、稳定化和资源化”要求,没有二次污染。 四、主要的性能指标及适用范围 污泥干燥前水分:70~90%; 污泥干燥后水分:20~45%; 污泥热量来源:燃煤锅炉空预器前的高温烟气; 适用的污泥种类:城市污水处理厂污泥、造纸污泥、印染污泥、化纤污泥、制药污泥、发酵污泥等各种污泥; 适用的场所:适用具有烟气余热的燃煤锅炉的工厂; 型号规格:50t/d、100d/d、120t/d、150t/d、200t/d。 五、工程案例 以100t/d的污泥处理量为例,主要参数如下: 1、湿污泥量:100t/d 2、湿污泥含水率:80% 3、干化后干污泥含水率:30% 4、高温烟气温度:340℃

污泥焚烧发电简介

污泥焚烧发电简介 污泥发电是城市污水处理厂进行污泥合理开发利用的技术措施之一,是污泥实行减量化、稳定化、无害化、资源化的良好方法,污泥作为污水处理的伴生物,占污水总量的0.15 %~1 %。据统计,我国城市污水处理厂每年污泥发生量(干重)约为130万t,且以每年10%的速度增长。污泥中含有近40%的有机生物质,具有可燃性,所以污泥既被视为废弃物,又被视为一种生物质资源。合理利用污泥发电已成为污泥有效利用的一个新的发展趋势。污泥发电不但可以实现污泥安全处理,同时还可以从污泥中抽取能量,替代部分化石燃料,即节约资源和能源,又保护环境,有利于促进我国向可持续的循环型社会的转变。 1.典型的污泥发电工艺 目前,污泥发电的3种发电工艺包括了:1)污泥燃料直接焚烧发电; 2)污泥厌氧消化产生沼气、通过燃气轮机组发电; 3)污泥厌氧消化产生沼气、进而通过改质制造氢气,经燃料电池发电。其中目前世界上已经试验性使用的为前2种发电方式,第3种发电工艺尚处于实验研究阶段。目前我国污泥处理处于前期探索阶段,以前污泥的处理主要采取填埋方式,随着国家对污染的重视,国内已有几家污水处理厂开始采用污泥燃料直接焚烧发电处理方式,下面主要介绍污泥经干化处理后的焚烧发电工艺和污泥厌氧消化产生沼气发电工艺。

1.1污泥燃料燃烧发电 污泥焚烧(热分解)是指在高温(500-1000℃)下,污泥固形物在无氧气或者低氧气氛中分解成气体、焦油以及灰等残渣这3部分的过程。污泥焚烧的处理对象主要是脱水泥饼,脱水泥饼含水率仍达45%~86%,含水率高,体积大,可将其进行干燥处理或焚烧。干燥处理后,污泥含水率可降至20%~40%。焚烧处理,含水率可降至0,体积很小,便于运输与处置。在焚烧过程中,最重要的是对污泥进行脱水处理,这一过程在国内外基本上都在污水处理厂完成,也就是说目前国内外对于污水的处理都会考虑污泥的浓缩脱水过程。经脱水处理后的污泥饼,再进行污泥干化,污泥干化是在污泥机械脱水后,进一步进行干燥,经过干化后的污泥或者利用或者焚烧。干化的目的,是使污泥进一步脱水,从机械脱水后含水率大概为80%的状态,进一步脱水到10%~50%,一方面进行了有效的减容,另一方面干化后的污泥运输、利用都很方便。因为污泥的燃烧热值低,国内污泥焚烧发电都需要利用辅助燃料,以提高燃烧热值。污泥燃料有多种形式,如将湿污泥与煤粉、重油等燃料一起混合形成的污泥燃料;污泥与城市有机垃圾混合形成的污泥燃料;湿污泥干化后形成的污泥燃料。污泥燃料燃烧所释放出的热能通过热回收系统和发电系统实现能量的转化,见图1。

污泥直接掺烧耦合发电在大型燃煤电厂中的应用

污泥直接掺烧耦合发电在大型燃煤电厂中的应用 摘要:随着国民经济和社会的发展,城镇污水处理量大增,由此产生的大量污 泥如何处置是一个事关城市发展和环保保护的重大问题。本文通过分析大型燃煤 电厂直接掺烧污泥的可行性分析,并通过实际案例阐述在大型燃煤电厂中利用现 有的锅炉和环保设备,对污泥进行直接混合燃煤掺烧处置和耦合发电,从而达到 减量化和无害化处置的目标。污泥直接掺烧具有占地面积小、投资少、建设周期 短和运行成本低的特点,可作为目前城镇污泥处置的一个有效方式。 关键词:污泥直接掺烧燃煤火电厂应用 0 引言 城镇化的发展导致污水处理量大幅增加,污水处理产生了大量污泥,这些污 泥中含有重金属、病原体等有害物质,如何将这些污泥进行无害化处理是城市发 展面临的重要问题。高温焚烧是目前最彻底的处置方式,利用现有的大型燃煤火 电厂进行污泥掺烧耦合发电将是一项非常有效的一项措施。 1 污泥的危害及处置方法 1.1 污泥的危害 污泥是污水处理的产物,成分十分复杂,除了含有大量水分外,污泥中还含 有重金属、有机物、病原体微生物、难降解的有毒物质。如果将污泥直接排放在 环境当中,会污染水体和土壤,产生恶臭,造成环境的严重污染。 1.2 目前污泥的处置方法 目前污泥处置方法主要是填埋和焚烧,另外还有堆肥和作为污泥建材使用。 填埋处理会造成水体和土壤污染,占用土地资源。焚烧处置主要利用焚烧炉进行 处置,但投资较大运行费用高,如果焚烧温度低于850℃会掺烧二噁英,造成二 次污染。堆肥处理也会造成水体和土壤污染,并且不能用于农作物,处置受限。 污泥建材由于受到有毒物质和生产过程污染物的影响,利用率很低。 2 燃煤电厂污泥掺烧的可行性 2.1 利用现有设备,节省投资 大型燃煤电厂具备锅炉设备及其附属环保设施,目前大部分大型燃煤发电机 组都完成了超低排放改造,进行污泥掺烧不需要新建焚烧设备和废弃物处理装置,也不需要重新征用土地,节省了大量投资。 2.2 焚烧温度高,不产生二噁英 高参数大容量锅炉炉膛燃烧温度在1200℃以上,污泥混合燃煤燃烧能够在炉 膛有一定的停留时间,能够有效杀死污泥中的病原体,对污泥中有害物质能进行 有效分解,能够有效抑制二噁英的产生,与一般单独焚烧设备相比具有明显的环 保优势。 2.3 产生的灰渣废弃物能够综合利用 目前燃煤火电厂灰渣等废弃物都实现了综合利用,作为水泥、建材的原料加 以综合利用,燃煤电厂进行污泥焚烧,产生的固体废物混入燃煤燃烧的灰渣一起 作为资源综合利用产品的原材料。 2.4 具备较大污泥处置能力 大型燃煤电厂装机容量大耗用燃煤多,即使很小的掺烧比率也能得到较为可 观的污泥掺烧量。例如一座装机200万千瓦的电厂掺烧2%的污泥,每年能够处 置12万吨污泥,相当于一个中等城市的污泥产量。 2.5 运行费用较低

火力发电厂污泥掺烧技术应用

火力发电厂污泥掺烧技术应用! [摘要]利用火力发电厂掺烧的方式处置城市污泥是目前公认最具前景的途径。为了考察掺烧污泥时锅炉的燃烧稳定性,本文以 2 台 300 MW 容量等级、亚临界蒸汽参数、四角切圆燃烧方式的煤粉炉为试验对象,进行污泥掺烧试验,分别在不同负荷和不同掺烧比例的条件下,对比了炉膛温度、锅炉效率和 NOx 质量浓度的变化。试验结果显示:随着掺烧污泥比例的增加,炉膛温度下降,NOx 质量浓度有所增加;在 10%的掺烧比例范围内,锅炉效率无明显变化。 本文研究结果可为电厂污泥掺烧技术的发展提供借鉴。 随着我国城镇化的发展,各城市的污泥存量及增量都在急剧增加。据统计,2017 年我国污水处理厂产生的污泥量为 4 000 万 t,预计在 2020 年突破6 000 万 t。国家在近十年相继出台了污泥处置的相关文件,“十三五”规划要求城市污泥处理率达到90%。城市污泥处理处置市场潜力巨大。由于成分复杂及高含水率的特性,污泥的处置成本高,且易造成二次污染。而通过火力发电厂掺烧的方式处置污泥,即可利用电厂已有的烟气处理设备避免二次污染,也能实现污泥的资源化利用,是我国提倡的污泥处置方向。由于污泥热值低,含水率高,掺烧时锅炉的燃烧稳定性是电厂所面对的最直接问题。本文即以燃烧稳定性为重点,对 2 台 300 MW 机组掺烧城市污泥进行试验研究,同时关注污染物排放值和锅炉效率的变化情况,为电厂污泥掺烧技术的发展提供经验数据。 1 试验概况 1.1 试验设备 本文 2 台试验机组均为亚临界参数自然循环汽包炉,四角切圆燃烧方式,配备 5 套正压直吹式制粉系统,分别对应 ABCDE 共 5 层燃烧器。试验设备主要参数见表 1,污泥及煤质特性见表 2。为保证燃烧的稳定性,本文所掺烧的污泥均为含水率在30%左右的脱水干化污泥。

污泥干化焚烧处理技术

公司简介: 华西能源工业股份有限公司(原东方锅炉工业集团有限公司)位于四川省自贡市,是我国大型电站锅炉、大型电站辅机、特种锅炉研发制造商和出口基地之一。华西能源一直专注于各类大中型电站锅炉以及世界先进动力技术的研发、设计和制造,开发了具有国内领先水平的以煤粉、煤矸石、水煤浆、油页岩、石油焦、油气、高炉煤气及工业废弃物与生活废弃物等为燃料的高新锅炉技术,并发展成为我国专业从事电站锅炉、碱回收锅炉、生物质燃料锅炉、垃圾焚烧锅炉、油泥砂锅炉、高炉煤气锅炉、工业锅炉以及其它各类特种锅炉研发、设计、制造的大型骨干企业。 污泥干化焚烧技术来源 华西能源和韩国HANSOL EME等国外知名公司合作,可以提供湿污泥直接焚烧系统、污泥干化焚烧系统、污泥全干化系统及污泥半干化系统的设计、供货、建设、运营、维护的全方位服务,也可提供技术咨询、工艺设计、核心及配套设备集成供货等多种形式服务。 污泥热处理的优势 焚烧 (最大程度的

细菌和微生 污泥处理技术 干化: 间接水平转碟式干化机 焚烧: 具有高效能量回收的流化床炉 污泥含水率和有机物含量对燃烧的影响 我国污水处理厂机械脱水污泥含水率多在80~83%(含固率在17~20%),有机物含量大多数在60%以下。从污泥的含固率和有机物含量对燃烧的影响曲线可以看到,污泥直接焚烧不能依靠自身的热量维持燃烧温度,要自持燃烧,污泥的含水率要小于70%。 污泥含固率和有机物含量对燃烧的影响曲线 “全干化”和“半干化”的选择 ?“全干化”指较高含固率的类型,如含固率85%以上;而半干化则主要指含固率在50-65%之间的类型。 ?将含固率20%的湿泥干化到90%或干化到60%,其减量比例分别为78%和67%,相差仅11个百分点。但全干化对干化系统的安全监测和措施要求更高,同样处理能力的

含油污泥用于焚烧发电技术现状及思考

含油污泥用于焚烧发电技术现状及思考 发表时间:2019-01-23T10:48:46.977Z 来源:《建筑细部》2018年第15期作者:李蔚 [导读] 含油污泥是一种成分复杂、化学性质稳定的棕黑色黏稠状固体废物,来源于原油开采、油田集输和炼油厂污水处理过程。 大唐环境产业集团股份有限公司北京 100097 摘要:目前国内每年产生的含油污泥量巨大,虽然含油污泥的处理方式和技术手段众多,但目前油田采用的处理方式都存在着一些的问题。含油污泥无害化的处理一直是重要的发展方向,含油污泥焚烧就是其中一种无害化的处理方式,但是目前应用比例不多,且现有应用项目存仍存在一些问题。对于含油污泥焚烧技术的思考,本文将此技术和污泥焚烧发电技术结合,阐述了含油污泥用于发电厂焚烧发电技术的优势及问题。 关键词:含油污泥焚烧发电 前言 含油污泥是一种成分复杂、化学性质稳定的棕黑色黏稠状固体废物,来源于原油开采、油田集输和炼油厂污水处理过程。目前,我国含油污泥年产生量达300多万吨,仅大庆、胜利、辽河三大油田年产含油污泥约200万吨,新疆油田年产 4万——5万吨,堆存量约22万吨。近年来研究人员开展了大量含油污泥处理技术的研究,但多是从末端治理的角度出发,资源化利用程度较低。合理利用污泥发电已成为污泥有效利用的一个新的发展趋势。含油污泥发电不但可以实现污泥安全处理,同时还可以从污泥中抽取能量,替代部分化石燃料,即节约资源和能源,又保护环境。 1 含油污泥处理技术及应用现状 1.1 含油污泥处理主要技术 自上世纪70年代初期,国内外大量的研究人员着手进行油田含油污泥处理的研究工作,先后研制了多种含油污泥处理技术。目前国内外含油污泥主要处理技术大致可以分为减量化处理、资源化利用、无害化处理三类。主要处理的技术方式为:溶剂萃取技术、化学清洗法、调质-机械分离技术、热解技术、超声处理技术、微波处理技术、含油污泥的固化技术、电动力学处理技术、含油污泥焚烧处理、微生物降解等技术等。 1.2 含油污泥处理现状 1.2.1 国内油泥处理现状 现今国内应用的含油污泥处理技术:1)辽河油田以欢喜岭采油厂作为无害化含油污泥试验基地,利用含油污泥的热值,将含油污泥脱水后经药剂混合,制成型煤,作为燃料外运;2)大庆油田开发了热化学清洗工艺,辅以高效离心分离方式,形成了预处理-调质-离心处理工艺;3)中原油田对含油污泥分别做了污泥减量化技术和污泥无害化技术研究;4)长庆安塞油田建立了污泥处理站,应用污泥调剖、微生物降解等技术,基本消除了含油污泥的环境污染问题;长庆姬塬油田采用加水稀释-加热搅拌-加药破乳-混凝沉降-离心处理技术。 有关含油污泥的处理技术的主要朝着无害化方向发展,含油污泥的无害化处理技术将成为今后研究及应用的重点。污泥焚烧作为一种效果极好的无害化处理方式,在国内的污泥处置中选用的比例还相当小,因此,污泥焚烧处置法具有广阔的发展前景及市场空间。 1.2.2国外油泥处理现状 随着原油资源开发力度的不断深入,产生的固体废物也在不断增大,国际上对固体废物的综合治理规模也在不断扩大。发达国家从 20世纪 80 年代就开展了对含油固废处理的研究,试验了多种处理方法:1)生物处理技术,作为一种处理效果理想、运行安全、投资少的处理工艺,正在被国外各大炼油厂研究和采纳,目前主要有地耕法、堆肥法、生物反应器法等。2)萃取分离法,利用特定有机溶剂将油泥中的油萃取出来,是国外已成功应用的一种油田污泥处理方法,将有机污染物质转变为可利用的资源,并解决油田含油污泥的环境污染问题,这种方法由于成本高、工艺复杂,还没有广泛应用于含油污泥的处理;3)超声脱油技术,利用超声波机械振动、声空化等作用破坏含油污泥的结构,降低污泥中污油的黏度,减小污油与泥土的黏附作用,最终实现破乳,从而将污油、水、泥土彻底分离,此技术操作简单,有很大的应用潜力。 加拿大MG工程公司采用的是机械脱水工艺,配套有自己专有药剂;荷兰吉福斯公司采用的是调质-机械脱水-生物处理技术;德国HILLER公司采用的是调质-机械脱水-电化学工艺;新加坡的CLEANSEAS公司采用了机械脱水+美国ADTU热解吸工艺;法国、德国的石化企业多采用焚烧的方式。 2含油污泥焚烧用于发电技术的优势 2.1含油污泥具有较高的热值用于焚烧发电 含油污泥热值高,矿物油含量高,由低温到高温的热解过程中,矿物油引起的失重占到总失重的80.95%,在含油污泥热解中起主要作用。含油污泥具有较高的热能,相比城市污泥的热值高很多,通过焚烧可以获得较高的热能。 传统的含油污泥焚烧技术,因为对焚烧热值的应用受到限制,造成了污泥内含的能源浪费。若与煤掺烧用于发电,将可以充分利用含油污泥内的热能,避免了传统的污泥焚烧技术对能量的浪费。 2.2污泥焚烧是一种理想的处理污泥的方式 相比其他污泥处置方法,焚烧法具有以下特点:(1)对污泥处理彻底,减量率可达到 95%左右;(2)有机物在燃烧过程中都会最大程度地被分解,污泥中的有机物被完全氧化;(3)可以杀死一切病原体;(4)可以解决污泥的恶臭问题; (5)就地处理,热能回收及废料再利用,降低经济成本。(6)污泥处理的速度快,占地面积小,相对于其他污泥处理方式,污泥焚烧方式处理的污泥量大。 含油污泥焚烧技术是一种无害化的处理方式,针对含油污泥的特性,焚烧法也是较理想的处理方法。污泥焚烧处理在世界范围内得到广泛的应用已经是不争的事实。

污泥耦合发电项目应用

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污泥储存及泵送系统 在污泥耦合燃煤发电项目中的应用 张曙光宋志明袁厅 (徐州三原环境工程有限公司) 国家能源局和环境部于2017年11月27日联合发布了<<国家能源局环境保护部关于开展燃煤耦合生物质发电技改试点工作的通知>>(国能发电力【2017】75号),旨在发挥世界最大清洁高效煤电体系的技术领先优势,依托现役煤电高效发电系统和污染物集中治理设施,构筑城乡生态环保平台,兜底消纳农林废弃残余物、生活垃圾以及污水处理厂、水体污泥等生物质资源,破解秸秆田间直烧、污泥围城等社会治理难题,促进电力行业特别是煤电的低碳清洁发展。 文件指出,重点在直辖市、省会城市、计划单列市等36个重点城市和垃圾、污泥产生量大,土地利用较困难或空间有限,以填埋处置为主的地区,优先选取热电联产煤电机组,布局燃煤耦合垃圾及污泥发电技改项目。 浙江大学热能研究所,是我国能源清洁利用与环境工程领域的重要研究基地,该所自2000年研究污泥耦合燃煤发电技术及应用,我司2008年与浙江大学热能研究所技术合作,并成功应用于宁波北仑电厂、浙能嘉兴电厂、南京中电华润电厂、洛阳华润电厂,均有污泥烘干后耦合燃煤发电项目,含水80%污泥通过污泥仓储存,然后进入柱塞泵,通过柱塞泵加压,将污泥送入干化机或直接入炉焚

烧,干化后的污泥通过与煤炭进行一定比例混合,进入燃煤锅炉焚 烧,起到废物合理利用的效果。 图一洛阳华润电厂 图二 浙能嘉兴发电厂 图三南京华润发电厂图四北仑发电厂

图五专利设备单缸泵 图六锥阀式柱塞泵 结语: 1、污泥耦合燃煤发电符合国家产业方向,发电厂一方面可以废物处理,同时环保设备齐全,最大量减小废弃物排放,同时可以享受国家电价补贴及税费减免政策。

污泥焚烧发电

污泥焚烧发电 对于污水处理厂的生物污泥,常规的处理方式对于环境及牛态建设的可持续发展不利,日显弊端。因此须进行新的处理方式革命,追求更加完善的处理方式。同时结合时代要求,将有害废物资源化利用,符合我国新时期循环经济建设的要求,更可为能源的短缺现状开辟路径,减轻甚至避免对环境产生二次污染。 污泥可以看作是污水处5B过程中剩余的微生物残体,含右大量的6—机物利一定的纤维木质素,具有一定的热值,可视为生物质能源存在的一种形式。污泥的能源化利用是污泥资源化技术的一种,指通过生物、物理或热化学的方法把污泥转变成为较高品质的能源产品,同时可杀灭细菌、去除臭气。目前,常见的能源化方法包括污泥焚烧发电、污泥制氢、污泥制沼气技术,ATMEL单片机还有对污泥制油及制燃料技术的研究。 目前,污泥焚烧发电、污泥制沼气及污泥制氢都是常见的污泥能源化利用技术。 污泥焚烧技术起初的思路是实现污泥的稳定化、无害化、减员化,将该技术作为污泥能源化途径的候选技术之一,能否直接实现其焚烧发电.取决于污泥本身的热值和污泥的含水率。一般而言,污泥的热值很低,为了提高其热值品质、降低含水率,需要消耗大量的能量,污泥中的含水率也将直接影响污泥焚烧热值。其中,以污泥焚烧为主要能源化利用途径的污泥的处理、处置过程如图2—1所示。 由于机械干化很难把污泥的含水率降到80%以下,因此,高温法、低温加压法及冷冻法等均被作为一种污泥改性手段,以提高其脱水性。热干化法也被广泛应用于污泥焚烧的预处理c污泥热干化是一个能量净支出的过程,因此肖要优化十化下艺,合理回收废热,内化环境成本:其中,经预干化处理的污泥可作为发电系统的燃料,污犯十化焚烧发电系统如图2—2所示。

污泥耦合发电项目应用

污泥储存及泵送系统 在污泥耦合燃煤发电项目中的应用 张曙光宋志明袁厅 (徐州三原环境工程有限公司) 国家能源局和环境部于2017年11月27日联合发布了<<国家能源局环境保护部关于开展燃煤耦合生物质发电技改试点工作的通知>>(国能发电力【2017】75号),旨在发挥世界最大清洁高效煤电体系的技术领先优势,依托现役煤电高效发电系统和污染物集中治理设施,构筑城乡生态环保平台,兜底消纳农林废弃残余物、生活垃圾以及污水处理厂、水体污泥等生物质资源,破解秸秆田间直烧、污泥围城等社会治理难题,促进电力行业特别是煤电的低碳清洁发展。 文件指出,重点在直辖市、省会城市、计划单列市等36个重点城市和垃圾、污泥产生量大,土地利用较困难或空间有限,以填埋处置为主的地区,优先选取热电联产煤电机组,布局燃煤耦合垃圾及污泥发电技改项目。 浙江大学热能研究所,是我国能源清洁利用与环境工程领域的重要研究基地,该所自2000年研究污泥耦合燃煤发电技术及应用,我司2008年与浙江大学热能研究所技术合作,并成功应用于宁波北仑电厂、浙能嘉兴电厂、南京中电华润电厂、洛阳华润电厂,均有污泥烘干后耦合燃煤发电项目,含水80%污泥通过污泥仓储存,然后进入柱塞泵,通过柱塞泵加压,将污泥送入干化机或直接入炉焚烧,干化后的污泥通过与煤炭进行一定比例混合,进入燃煤锅炉焚烧,起到废物合理利用的效果。

图一洛阳华润电厂图二浙能嘉兴发电厂 图三南京华润发电厂图四北仑发电厂 图五专利设备单缸泵 图六锥阀式柱塞泵 结语: 1、污泥耦合燃煤发电符合国家产业方向,发电厂一方面可以废物处理,同时环保设备齐全,最大量减小废弃物排放,同时可以享受国家电价补贴及税费减免政策。 2、徐州三原环境工程有限公司与浙大热能研究所在污泥耦合燃煤发电项目合作较早,有数十个项目应用,同时也是第一家与南京中电环保合作的泵送设备厂家,为企业创造了可观的效益,为国家环保做出了贡献,希望有意污泥耦合燃煤发电的企业与我司接洽。

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