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相似文献
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1.
上海白龙港片区污水处理厂的污泥量高达1 895~2 775 t/d(含水率为80%的脱水污泥),而现状的污泥处理设施仅有各厂的浓缩脱水设施及白龙港污水处理厂的消化干化处理设施。污水处理过程中产生的大量脱水污泥至今仍长距离运送至老港生活垃圾填埋场进行填埋处置,而污泥填埋过程中产生的渗滤液仍需通过长距离管道输送回白龙港污水处理厂进行处理。为此提出了在白龙港污水处理厂内采用高级厌氧消化和干化焚烧的集成工艺,以实现片区内污泥的全规划、全泥量、全系统、全过程和全循环的处理处置,可使工程建设成为具有国际水准的污泥综合处理中心。  相似文献   

2.
湖北十堰某污水处理厂对污泥处理系统进行技术改造,采用机械浓缩/调理改性/高压压滤工艺对污泥进行深度脱水处理。深度脱水后污泥含水率由99. 5%降至60%以下,满足《城镇污水处理厂污泥处置混合填埋用泥质》(GB/T 23485—2009)的要求,有效解决了其污泥处理系统脱水性能较差的问题。  相似文献   

3.
目前,重庆三峡库区共建有污水处理厂18座,日产污泥132.95t/d。污泥处理主要采用浓缩+机械脱水的工艺,然后送至垃圾填埋场填埋。运行过程中,由于脱水污泥含水率较高(80%左右),且未经稳定化处理,已经极大的影响了填埋场的正常运行。针对这种情况,本文提出:在有垃圾填埋场的情况下,通过机械脱水、石灰稳定化等处理后进行填埋,不具备卫生填埋条件的实行堆肥后资源化利用。  相似文献   

4.
1污泥处理 目前,白沙门污水处理厂产生污泥约80t/d(如满负荷运行将产生污泥112t/d).为了减量、稳定及减轻后续处理的压力,剩余污泥采用预浓缩池→消化池→后浓缩池→脱水工艺处理,脱水污泥的含固率可达25%以上.  相似文献   

5.
结合厦门污水处理厂污泥深度脱水工艺的应用情况,考察了预浓缩—FeC l3和CaO调质—高压隔膜厢式压滤机对污泥的深度脱水效果,并研究了泥饼的处理、处置和资源化利用情况。结果表明,污泥经深度脱水后,泥饼含水率60%,自然放置7 d后,含水率可进一步降至45%左右,满足填埋的要求,另外还可用于制砖和作园林绿化的土壤基质,也可作焚烧处置。污泥深度脱水过程中产生的滤液可循环利用,回流至进水处时,对出水水质影响很小,且可为脱氮过程提供碳源和碱度;回流至重力浓缩池时,可改善污泥沉降性能,提高脱水效率。与传统污泥脱水工艺相比,该工艺具有经济优势。  相似文献   

6.
工程信息     
湖北省武汉市污水处理厂工程  武汉市拟利用亚行贷款建设汉口的三金潭污水处理厂、青山的落步咀污水处理厂、武昌的黄家湖污水处理厂及三个水厂的污水收集系统。设计单位 :武汉市市政工程设计研究院。厂名 处理规模 (× 10 4m3 /d)一期二期 处理工艺 污泥处置方案占地面积(hm2 )服务面积(km2 )服务人口 (万人 )一期二期投资额(亿元 )三金潭 30 4 0A/O法除磷脱水→填埋 18.6 6 1.4 84 884 .8落步咀 12 18黄家湖 10 2 0前置厌氧氧化沟厌氧消化→脱水→填埋8.4 730 .139391.97.85 6 .5 5 86 4 1.6(武汉市市政工程设计研究院 陈 眉 供稿 )…  相似文献   

7.
当前污水处理厂产生的污泥无害化处置确成为一道难题,2015年4月,国务院发布《水十条》,水十条中"推进污泥处理处置。现华县污水处理厂已有污泥处置设施、水处置连续工艺,经选择,采用连续污泥深度脱水工艺,出泥含水率低于60%,污泥泥质达到《城镇污水处理厂污泥处置混合填埋用泥质》(GB/T 23485-2009)标准要求。  相似文献   

8.
采用污泥储存+调理+中转+深度脱水+除臭工艺集中处理城市污水处理厂的污泥,处理规模为120 t/d,原污泥含水率为80%,深度处理后污泥含水率60%,优于《城镇污水处理厂污泥处置混合填埋用泥质》(GB/T 23485—2009)标准,并实现了处理过程的无害化、减量化、资源化。  相似文献   

9.
上海市白龙港污泥处理工程工艺设计及其技术特点   总被引:1,自引:0,他引:1  
上海市白龙港污泥处理工程被评为全国2010年度污泥处理处置特别关注案例,其污泥处理采用重力浓缩/离心机械浓缩/中温厌氧消化/离心脱水/部分脱水污泥流化床干化工艺.作为亚洲规模最大的采用同类处理工艺的污泥处理工程,该工程有机结合了污泥消化工艺与污泥干化工艺,首创了将污泥消化产生的沼气用于污泥干化、将污泥干化产生的余热经过回收用于污泥消化预加热的污泥综合处理工艺.  相似文献   

10.
为有效解决食品化工企业老式污泥处理工艺低效、非清洁生产、后续污泥处置费用高的问题,通过技术比选和现场试验,最终采用新型污泥离心脱水和干燥一体化工艺系统,对食品化工污泥进行最大程度减量化、无害化、稳定化处理后,外运危废填埋或无害化焚烧,有效解决了企业的卫生安全隐患,大幅降低了企业污泥处理处置成本,具有较好的经济和社会效益。  相似文献   

11.
吉林省某市现有3座污水处理厂,污泥主要采用脱水外运填埋方式,但填埋场库容日渐不足且二次污染严重,亟需探寻新的污泥处理处置方式.由于该市市政污水处理厂建有污泥消化设施,使其污泥处置方式的选择受到一定影响.为此,从实际情况出发,首先基于污泥是否消化从能量平衡角度分析了6种污泥处理处置方案;其次,基于能量平衡结果,比较了脱水污泥直接堆肥、脱水污泥直接焚烧、脱水污泥预干化/焚烧及消化后脱水污泥直接干化等处理处置方式的能耗投资及运行费用,最终确定选用污泥消化后干化外运的处置方案.  相似文献   

12.
随着污水处理能力的不断提高,城镇污水处理厂产生的污泥处理处置问题已经给环境污染治理带来了巨大的压力.本文通过对常见的污泥处理处置工艺进行对比,分析了卫生填埋、制肥、焚烧以及建材利用等几种处置方式的优缺点,指明了污泥处理处置过程中存在的一些问题,并提出了一些对策和措施.经工艺对比,推广建材利用应成为今后污泥处理处置方面发展的主要方向.  相似文献   

13.
汤凤 《福建建材》2016,(4):100-102
城镇污水处理过程中产生的大量污泥须进行减量化、稳定化、无害化处理处置,否则将对环境产生二次污染。减量化的目的是减少污泥体积,以便运输和处置,常用方法是浓缩脱水。结合实际改造工程案例,主要探讨离心脱水和板框压滤工艺的特点;指出污泥脱水方式首先应结合处置要求选择,改造项目应注意已建构筑物对新工艺的适用性,尽量充分利用原建构筑物。  相似文献   

14.
河南明宇盐化集团公司造纸厂采用传统活性污泥法对麦草碱法蒸煮制浆造纸生产过程的混合废水进行处理 ,在处理过程中产生污泥约 1885~ 2 80 0m3/d ,其含水率为 98.5 %~ 99.0 % ,有机质含量为 6 0 %~75 %。污泥未经厌氧消化而直接进行浓缩脱水处理。1 带式浓缩压滤机的选择按照无锡通用机械设备厂所产带式浓缩压滤机的技术参数 ,选用了 3台DNY - 2 0 0 0带式浓缩压滤机 ,其设备带宽为 2 0 0 0mm ,允许进料含水率 <99.7% ,处理能力为 30 0~ 80 0kg/h或 30~ 10 0m3/h ,主电机功率为 2 .2kW ,工作时间为 14~ 16h。2 带式…  相似文献   

15.
污水处理厂一期工程 (西北 )建设周期 :2 0 0 0~ 2 0 0 2年进展阶段 :已批可研正在做工程设计关键设备 :微滤机 ;污泥脱水设备 (板框压滤机 ) ;有机肥生产线及其它配套设备共 5 2 0套。建设内容 :一期工程日处理污水 10万m3,主要建设城市管网配套 2 8km ,污水集水池 10 92m3,微滤机房 2 88m2 ,BIO LAK反应池 36 0 5 3m3,污泥浓缩池140 0m3,污泥脱水间 10 0 8m2 ,车间1188m2 ,产品库 16 8m2 。图书馆新馆工程 (东北 )建设周期 :2 0 0 0~ 2 0 0 3年进展阶段 :已正式开工关键设备 :电梯、中央空调设备。建设内容 :为一类建筑…  相似文献   

16.
我国"十一五"期间节能减排提出的目标是单位国内生产总值能耗降低20%左右、主要污染物排放总量减少10%。随着福州市污水处理率的提高,产生的污泥量也呈很大的增长趋势,目前各污水厂污泥最终处置的方式是通过污泥浓缩脱水之后运送至红庙岭垃圾填埋场进行卫生填埋,但由于污泥高含水率,产生的渗滤液易造成二次污染。因此,污水厂污泥的最终处置问题更为突出。本文在总结国内外城市污泥处置技术发展趋势的基础上,结合福州市的实际情况,根据无害化、减量化和资源化的原则,提出城市污泥近远期处置方案,并对处置方案作出可行性分析,使污泥产生的污染物的排放量达到节能减排的要求。  相似文献   

17.
该工程处理规模为 2 0× 10 4 m3/d ,分两期建设 ,每期均为 10× 10 4 m3/d。目前 ,一期工程建设已近尾声 ,续建工程施工图设计已经完成 ,工程招投标即将开始。工程总占地为 3.16hm2 ,主要处理设施为粗、细机械格栅、曝气沉砂池、Orbal氧化沟、平流沉淀池等 ,产生的污泥经浓缩后离心脱水。该工程的设计单位为中国市政工程华北设计研究院温州市中心片污水处理厂工程  相似文献   

18.
曹杨污水处理厂处理污水量为3×104m3/d,运行中产生的污泥达100m3/d以上(以98%含水率计)。近年来,由于稀泥难以为郊区农民接受及运输费用一再上涨等原因,该厂改用离心脱水后进行填埋的方法处置污泥(对泥饼的运输和填埋暂无具体规定)。为达到较好...  相似文献   

19.
在大连春柳河污水处理厂一期升级扩建工程设计中,通过采用集约化的污水处理工艺、新颖集成的处理单元组合,达到了用地面积减少(10. 5 hm~2→3. 27 hm~2)、处理水量提升(8×10~4m~3/d→12×10~4m~3/d)、处理出水标准提高(二级→一级A)的要求。工程设计规模为12×10~4m~3/d,占地面积为32 692 m~2(折合单位占地为0. 232 m~2/m~3)。污水处理采用"曝气沉砂+多级AO+双层平流沉淀+磁混凝澄清+纤维转盘过滤+紫外消毒"主体工艺,污泥处理采用机械浓缩脱水工艺,处理出水水质达到一级A排放标准,工程现已通过环保验收进入试运行。项目实际总投资为2. 21亿元,污水处理成本为0. 62元/m~3。  相似文献   

20.
近年来利用火电厂协同处置污泥的项目逐渐增多,污泥火电厂协同焚烧已经成为国内污泥处置的重要方式。但与之矛盾的是,污泥电厂协同焚烧却仍未有行业规范出台。为了促进行业的可持续和规范化发展,需对污泥火电厂掺烧的泥质要求、掺烧比,以及可能产生的二次污染等关键的控制性指标进行系统性的思考。关于入炉污泥泥质的污染物指标,建议可依据《城镇污水处理厂污泥泥质》(GB 24188—2009)的项目和限值进行要求。由于汞的毒性和挥发性,对总汞的限值要求适当严格,应满足总汞15 mg/kg干污泥的要求。关于污泥含水率和掺烧比,建议在煤粉炉掺烧的污泥基本以干化污泥为主,当污泥含水率≤40%且掺烧比≤5%时,对锅炉运行以及污染物排放影响不大。在流化床中可以掺烧脱水污泥,当污泥含水率≤80%且掺烧比≤10%时,对锅炉运行以及污染物排放影响不大。关于烟气排放标准,需综合考虑污泥火电厂掺烧可能产生大气污染物排放风险,并结合《火电厂大气污染物排放标准》(GB 13223—2011)、《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB 18485—2014)、欧盟垃圾焚烧标准2000/76/EC、《恶臭污染物排放标准》(GB 14554—2018)的指标要求。此外,污泥火电厂掺烧后不应影响火电厂炉渣和粉煤灰的原处置或综合利用路径。原则上,污泥火电厂掺烧后产生的粉煤灰,应按《危险废物鉴别标准通则》(GB 5085.7—2019)进行鉴定,属于危险废物的,按危险废物处置;不属于危险废物的,可按原路径处理和综合利用。  相似文献   

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