醫療廢水處理地埋式設備
我公司擁有多名設計師、水質監測員、土建施工人員、安裝工程師,小型工程可當天完成安裝。 主營產品有:一體化凈水設備、一體化污水處理設備、農村生活污水處理設備、地埋式一體化污水處理設備、醫院一體化污水處理設備等
一、污水治理過程中的節能降耗技術應用
污水處理廠接收的污水大部分是人們的生活污水,其水量往往隨著人們各個時間段用水量的變化而變化,因此用水高峰期和用水低峰期的來水量差別很大。污水處理廠各處理單元大部分是按zui大來水流量進行設計的,污水提升泵一般都全天運行,而每天的6:30-8:30、11:30-13:30和17:00-19:30三個時間段流量的污水流量較大,一般約占到全天進水總量的百分之八十,如果沒有?用相應的調節管理措施,污水提升泵會出現長時間偏離高效工作區間,從而造成電能的大量浪費。因此,污水處理廠的提升泵房需要采取相應的調節措施,以節約能源。

1.1變頻調速技術的應用
在變頻調速技術中,為了實現對電動機的無極調速,使污水提升泵始終運行在高效區內,變頻器為水泵電動機提供可變頻率的電源,并通過PLC或計算機與進水量聯動實現自動控制,使污水提升泵的運行工況隨著進水量的變化而變化,從而避免水泵偏離高效區,造成電能的不必要浪費。由于變頻調速技術具有效率高和能量損失小的優點,近年來不斷得到發展和完善,并被廣泛應用于污水提升系統中。據污水處理廠在實際運行中的統計數據顯示,采用變頻調速技術可使水泵的平均轉速比工頻轉速降低20%左右,比沒有調速的污水提升系統累計節能可達20%-40%,比采用閥門和擋板來調節污水流量的系統節能效率可達40%-60% 。
1.2曝氣系統的節能技術應用
目前,污水處理廠?用的污水處理工藝中,使用zui多的是好氧微生物處理工藝,該工藝需要外界裝置向生物池中的污水供氧以實現有機物和微生物的充分接觸反應。目前采用多的污水供氧方式是曝氣,主要方式有機械曝氣和鼓風曝氣。
曝氣的主要作用在于提供污水中微生物反應所需的溶解氧,同時攬拌生物池中的混合液以使有機物與微生物充分接觸反應。曝氣系統是污水處理廠的電耗大戶,其消耗的電能一般占到整個污水處理廠總電耗的,因此,曝氣系統的設計和運行節能是污水處理廠節能降耗的重點。
曝氣的主要作用在于提供污水中微生物反應所需的溶解氧,同時攬拌生物池中的混合液以使有機物與微生物充分接觸反應。曝氣系統是污水處理廠的電耗大戶,其消耗的電能一般占到整個污水處理廠總電耗的,因此,曝氣系統的設計和運行節能是污水處理廠節能降耗的重點。
二、污泥治理過程中的節能降耗技術應用
2.1污泥通常含有大量有機物或腐植物,以及豐富的氮、磷、鉀和微量元素,可對其經過處理后加以有效利用。同時,未處理的污泥中也含有重金屬、病原菌、寄生蟲以及某些難分解的無機毒物,若隨意排放或處理不當會對水和大氣環境造成嚴重的污染。焚燒、固化填埋是目前處理污泥zui簡捷的方法,成本低、見效快,但我國人多地少,可供焚燒、填埋的場地非常有限,而且焚燒、填埋并不能完*其對土壤和空氣的污染。因此,尋求一個安全可靠、經濟合理的污泥處理方案對環境保護至關重要。我國現階段的污泥處理技術主要有污泥消化、污泥堆肥和污泥堿穩定。基于上述污水特點,且小型污水處理裝置也不可能由專業技術人員進行管理運轉,這就要求小型污水處理裝置具有以下功能特點:
(1)操作簡單;
(2)控制盡可能簡化;
(3)處理效率高;
(4)裝置結構盡可能簡單;
(5)能夠緩沖平衡水力負荷和濃度負荷;
(6)能夠分解污水中的“問題”物質。
對我國現行的主流污泥處理與處置技術路線:生物干化/土地利用工藝和熱干化/焚燒工藝的碳排放進行了計算和收支分析。結果表明,生物干化工藝的CO2直接排放量和碳足跡量均較低,而熱干化/焚燒工藝的CO2排放量和碳足跡量分別為生物干化的5.33和4.94倍。將干化污泥用作草坪基質具有一定的碳減排和碳匯增加功能,CO2減排量和吸收量分別達到68.7和648 kg/t。從碳凈排放量看,熱干化/焚燒工藝表現為高碳排放特征(372.9 kg/t),而生物干化/土地利用工藝具有碳減排效應(-643.6 kg/t),符合當前的政策背景與產業導向。

筆者對現階段我國污泥行業普遍采用的生物干化/土地利用與熱干化/焚燒兩種工藝路線的碳排放情況進行比較分析,以期為全面了解我國各種污泥處理與處置途徑的碳排放情況提供參考。
(1)生物干化和熱干化的碳足跡統計
污泥生物干化處理過程中直接產生并排放的CO2量僅為42.6kg/t,此部分主要為中性CO2,源于光合固定的已排放態CO2,對碳排放總量影響不大。污泥熱干化直接產生并排放的CO2量較大,為生物干化的5.33倍。在碳足跡消耗項上,生物干化工藝為29.5 kg/t,而熱干化/焚燒工藝由于需外加熱源,燃料消耗量較高,所以其污泥的碳足跡量達到了145.7kg/t,為生物干化的4.94倍。
(2)土地利用的碳足跡、碳減排與碳匯增加量
污泥經生物干化后,達到高溫滅菌和腐殖化效果,可作為有機肥或基質進行土地利用,每噸污泥的油耗相應增加至0.3kg,折算后CO2排放量為0.95kg/t。干化污泥可替代草坪用化肥75%的養分供應量,污泥養分含量和化肥養分含量分別按5%和35%計,則每噸濕污泥可減少2.14 kg的化肥投入量。由干化污泥作為基質替代化肥施用,則每噸濕污泥引起的CO2減排量為68.7 kg。人工草坪是一種優質的碳匯系統,其CO2吸收速率約為360kg/(hm2˙d),每噸污泥基質增加的CO2吸收量為648 kg。
(3)污泥焚燒灰渣填埋處置的碳足跡
污泥經熱干化/焚燒處理后,灰渣體積約為處理前污泥的10%,則每噸污泥焚燒灰渣填埋處置折算的CO2排放量為0.15kg。
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