电镀污泥干化解决方案
电镀污泥特性:
刘某在其未办理任何拉运和处置危险废物相关明的情况下,擅自更改该站点用途,将从电镀厂收运回来的电镀污泥进行储存并交给某金属资源再生有限公司进行转移处置,收集、存放、转移电镀污泥等危险废物。
本文阐述了电镀污泥的市场规模与经济效益、电镀污泥的性质与危害,从电镀污泥的减量化、资源化、无害化角度概括了电镀污泥处置工艺,对比了资源化处置电镀污泥的优缺点,并对资源化处置电镀污泥的技术进行分析与预测。我国约有 15000 家电镀生产企业,有 3 亿 m2电镀面积生产能力,每年排放约 40 亿 m3 电镀废水,废水产生约 1000 万 t 电镀污泥。
解决方案:电镀泥腐蚀性比较强,防腐蚀也是干化过程中的技术难点;吉康环境新一代低温闭式循环污泥干化设备采用独有的独立风道技术,将重要部件进行隔离,***与腐蚀性气体接触,达到很好的防腐作用。与腐蚀性气体接触的钣金全部采用304不锈钢或者316L不锈钢,换热器采用***的防腐技术,保证机组的使用寿命。污泥干化过程利用吉康环境新一代低温闭式循环污泥干化设备的湿度梯度差技术、负压引风均流技术、逆流干燥技术使水分快速从污泥中分离,干化均匀,低温节能,可将电镀污泥的含水率控制在10%~40%之间,满足后端对电镀污泥处理的工艺要求。
印染污泥干化解决方案
印染污泥特性:混凝沉淀池产生污泥量分析对于该厂混凝沉淀池产生的污泥量,通过小试试 验的方法测定,即根据运行中的实际药剂(PAC+PAM)的投加量,取一定量的二沉池出水水样,向水样中投加PAC和PAM,投加量根据运行投加量折算,反应后取一定量的混合样品测定其 SS,根据上述试验结果,结合该厂2018年3月份平均 日处理水量,按22 500t/日处理水量计算,得到该厂混凝沉淀部分日产生干污泥量22 500×188÷106=4.23t。
在相同配风条件下,含水率为 50% 的污泥燃烧不充分,含水率为 60% 的污泥燃烧时,烟气温度较高,CO2、SO2、NO 含量也较高,而 SO3含量较低。对 1 036 t/h 的循环流化床锅炉内不同污泥及不同掺混比例下的煤粉、城市污泥、工业污泥燃烧过程进行了数值模拟。结果表明,小比例的掺烧对锅炉运行影响不大。
解决方案:吉康环境新一代低温闭式循环污泥干化设备采用独有的独立风道技术,将重要部件进行隔离,***与腐蚀性气体接触,达到很好的防腐作用。与腐蚀性气体接触的钣金全部采用304不锈钢或者316L不锈钢,换热器采用***的防腐技术,保证机组的使用寿命。污泥干化过程利用吉康环境新一代低温闭式循环污泥干化设备的湿度梯度差技术、负压引风均流技术、逆流干燥技术通过65℃的干燥风将水分快速从污泥中吸出,干化均匀,低温节能,可将污泥的含水率控制在10%~40%之间,可以达到很好的减量化目的,有利于填埋和焚烧。
污泥制肥直接利用因投资少、能耗低、运行费用低、有机部分可转化成土壤改良剂成分等优点,被认为是有发展潜力的一种处置方式,将脱水后含水率78%-85%的污泥,经烘干后含水率达30%-40%。经过污泥制肥设备(污泥制肥工艺方法),使污泥中有机物转化成富含植物营养物的腐殖质,反应的终代谢物为CO2,、HO2和热量,大量热量使物料堆持续高温60,降低含水率,有效去除病原体,卵和杂草种子,使泥达到减容化、稳定化、无害化、资源化的目的。
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