机肥产品销量猛增,价格居高不下,沼肥将更有广
阔的市场。
第三部分工艺设计
垃圾与粪污属高浓度的有机废水,发展沼气具有现实性和经济
性,在产生沼气能源的同时,还可生产出大量的复合有机肥和免烧
砖沼液可给周边的果林蔬菜粮食棉花基地提供大量的沼液
优质有机肥。因而,实施该项目,目的是实现垃圾的资源化处理,
使再处理垃圾过程中得到减量化资源化零排放的目的。使在处
理垃圾过程中实现节能增效,变废为宝。因此,该项目的工艺路线
是以污染治理和资源综合利用为主线。
工艺流程
为达到垃圾处理中实现减排的目的,该项目以沼气为纽带,利
用沼气发酵,使垃圾与粪污变成沼气能源复合有机肥和免烧砖产
品。它的纽带作用是为农业生产安全粮食绿色食品蔬菜水果
等提供优质的复合有机肥。
工艺采用厌氧发酵生产沼气沼气净化后发电供热
沼渣液作有机肥,多余沼渣作燃烧用能或脱水后直接作沼肥出
售,多余沼液用于稀释粪便或用系统处理后达标排放。
是菲涅尔十大新理念是仿生是沼气是反应器。
工艺创新点和先进性
创新点
建立全新的观念,将生活垃圾和粪污视为资源,不再认为生活垃
圾和粪污是废弃物,并以系统工程的观点,全方位多层次多功
能快速的开发生活垃圾和粪污资源。
系统以垃圾处理沼气发电有机肥加工免烧砖加工为体,
以沼气能源开发为纽带,实现生活垃圾和粪污处理过程中的零排放,
生产过程的零排物,从而达到垃圾处理与资源综合利用两大目标。
技术开发路线是建立和实现能源肥料和免烧砖共生体系。
工程的技术特色是集成式,优化组合国内外成功的先进的实用
技术,将生活垃圾蕴含的燃料肥料砂石煤渣等多种物质充分开
发出来,最大限度地调动物料的能流与物流潜力,并不断开发出高
新产品。
我们建立的生活垃圾处理系统,积极面对入世后的挑战,使城市
垃圾走向资源大循环,以市场经济为导向,具有生态环保无害
化资源化商品化和经济回报率高的特色。
先进性
主要创新点先进性项目采用的沼气处理工艺是在吸收国内外实践经验的基础上,在沼气发酵工艺上增加了前端酸化发
热工段,并采用太阳能加温发电余热加温和出液余热升温于体,
使发酵原料达到恒温发酵的条件利用提升式仿生菌床加
快发酵速度采取分段分温及动态发酵等新工艺。这样确保了厌氧
处理工段稳定的恒温发酵条件,提高沼气的产气效率,并促进消化
反应速度,从而缩短发酵周期。使单位容积的负荷为,产气
量大于在目前是用常温产生沼气的大型工程中处
于领先水平,这样实现了投资少效益高的目的。
利用太阳能给沼气工程加温,这是沼气工程中的项重要突破。
利用该工艺技术可保证温度较低的北方地区年四季正常产气。而
且根据沼气产生的不同阶段不同过程分区处理,实现了沼气的工
业化生产。这种工艺改变了现有的沼气工程发酵粗放型工艺,避免
了沼气在北方地区冬天不能正常使用的缺点。
系统反应器内增设的仿生菌床,是菲涅尔公司的项专利技
术,把仿生学利用到了沼气工艺中,它可大大提高沼气菌的寄生数
量,加快厌氧反应速度,是提高沼气产量的项重要措施。
把沼液中的余热回用到调节池内可大大提高发酵原料的温度,
减少使用其它能源的总量,达到减少运行费用的目的。
在沼气工程的结构用料上吸取了历年用钢板制作的发酵罐易
腐蚀寿命短和混凝土发酵罐易渗气,且造价高等缺点,本方案中
的主体结构为发酵间的料液储存间用混凝土结构,上部的气室用
高强橡塑材料制作,这样既确保了使用寿命,又减少了维护费用。几年来我公司在沼气行业中率先提出了七大新理念已申报多
项发明专利,即太阳能沼气余热回收水力分捡分级分温发
酵自增温仿生发酵动态发酵。运用这些新理念,使沼气工程
可同时实现经济效益社会效益和生态环境效益,资源获得高效的
开发利用,为建设单位提供了种投资少效果好效益高运行
稳定的新型环境工程。我公司根据当前国际国内市场需求开发的
废弃物沼气化处理成套技术,可广泛适用于工业有机废水
农业废弃物城乡人们生活垃圾等各种有机物资源化处理。且可满
足大中小型不同处理规模的需要,能使环境工程在实现环境效
益的同时获得经济效益。以沼气工程为纽带,实现沼气沼肥中
水联产的资源化利用。该项技术在国内及欧亚非等国投入应用
后,体现了投资少效率高管理简便运行可靠等优点,具有广
阔的应用前景和实用价值。
目前,该工艺在同类工程中属于首创。在国内外处于领先水
平。
沼气主要工艺及设施
结构及结构简图
分级分温发酵压差式自动出液太阳能和发电余热增温。每
级反应器内采用连续动态下进上出形式进出料,渣液出口处设有渣
液分离器,反应器内设有料液和热循环系统等装置。主体反应器的料液间现场浇注,反应器的上端气室部分及配套设备和构件采取工
厂化制造,现场组装固定。在内设有好氧酸化区和热交换器,
利用太阳能好氧发热发电余热和出液余热给增温,
反应器内分为接种区仿生消化区和渣液粗分离循环区。系统结构
采用分级分温动态仿生发酵,有效利用热能,发挥最佳效率。沼气
输配装有增压净化恒压安全等装置。
沼气主体结构简图见施工图
沼气主体工艺结构流程总图
日光温室滤渣池主池多能互补,耗能少,运行费用低。利用太阳能和自身的余热
可使系统耗能减少以上在同等温度条件时。加上余热利用,
可实现厌氧发酵中的能源自给,不需再用外来能源。
厌氧好氧中的处理效率
表好氧厌氧中的处理效率粪便加水后
工艺段项目
沙泥及金
属
分检
进水初
始
出水
去除率
调节酸化
进水
出水
去除率
反应
进水
出水
器
去除率
脱水机及
沉池
进水
出水
去除率
反应器
二沉池的
部分出水
进水
出水
去除率
膜生物反应器
该设备是沼液再处理的实施设备,该设备安装在植物吸收及晒
池后端。
本工艺设计采用国内外最先进的污水处理回用技术,膜生物
反应器技术,是国家经贸部公布的年度优先推广的
节水新技术。工艺是膜分离技术与生物技术有机结合的新型
废水处理技术。它利用膜分离设备将生化反应池中的活性污泥和大
分子有机物截留住。因此,膜生物反应器工艺通过膜的分离技术大
大强化了生物反应器的功能。
膜生物反应器在优化生化作用的优越性
对污染物的去除率高,抵抗污泥膨胀能力强,出水水质稳定可靠,
出水中没有悬浮物
膜生物反应器实现了反应器污泥龄和水力停留时间的彻底分离,设计操作大大简化
膜的机械截流作用避免了微生物的流失,生物反应器内可保持较
高的污泥浓度,从而能提高体积负荷,降低污泥负荷,且工艺
略去了二沉池,大大减少了占地面积
由于很长,生物反应器又起到了污泥硝化池的作用,从
而显著减少污泥产量,剩余污泥产量很低
由于膜的截流作用使延长,营造了有利于增殖缓慢的微生
物。如硝化细菌生长的环境,可以提高系统的硝化能力,同时有利
于提高难降解大分子有机物的处理效率和促使其彻底的分解
曝气池的活性污泥不因产水而损失,在运行过程中,活性污
泥会因进入有机物浓度的变化而变化,并达到种动态平衡,这使
系统出水稳定并有耐冲击负荷的特点
较大的水力循环导致了污水的均匀混合,因而使活性污泥有很好
的分散性,大大提高活性污泥的比表面积。系统中活性污泥的
高度分散是提高水处理的效果的又个原因。这是普通生化法水处
理技术形成较大的菌胶团所难以相比的
膜生物反应器易于体化,易于实现自动控制,操作管理方便。
膜生物反应器技术作为项最先进的污水处理回用技术获得了国
家
高科技专项资金的支持。在国内外已经得到了广泛应用,在我国有
非常多的生活污水处理项目食品厂污水处理化工厂污水处理等
高浓度有机废水处理,采用了技术。第四部分实施方案
总池容积为,其中主反应器,进料池调
节池出料滤池沉淀池计好氧池。日处理生
活垃圾和粪污来源于城区的化粪池及公厕清理或餐饮业
厨余垃圾。恒温时,日产气约左右根据原料中
的有机成份变化,自身耗气约常年平均,含余热利用。
总占地约。
平面布置图另附
预处理系统
进料池,直径,只即可交替使用,也可同时使用,
为钢砼结构,池容合计为。
调节池,钢砼结构,调节池主要是调节均恒温度酸碱度和酸化处
理等作用。停留时间以垃圾和鲜粪量计,以下同为小时稀
释后约为小时,设在主池内侧尺寸约,总池
容为,有效容积约。
系统
是主反应器,池钢砼结构,容积负荷为干物
质。停留时间为天以每天垃圾和鲜粪量计,滞留期天稀释后约为天,有效容积约为,尺寸约。
当料液储量最大时,实际厌氧间有效容积仅为。
沼气产量
以年平均每天产沼气量,全年产沼气总量均。常年
平均自身耗气为。
出料滤池
出料滤池,钢砼结构,设在好氧池的边尺寸约
,有效容积。
好氧后处理系统
好氧池
好氧池,钢砼结构,设在主池侧,尺寸,有效容积
为。
风机
曝气采用专用风机台,型号为,风量,常压,
功率。曝气器采用曝气软管。
沼气净化增压
水封,尺寸为,台。
脱水塔,尺寸为,台。
湿式脱硫塔,尺寸为,台,配套功率。加压机台二用备,流量,单机功
率。
加热及热交换设备
太阳能温室约
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