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广州利用水泥窑协同处置污泥 总被引:1,自引:0,他引:1
《广东建材》2009,(2):1-1
新春伊始,广州治水又进一步。记者昨日获悉,筹备己久的利用水泥窑协同处置污泥项目已进入建设前的环境影响评价阶段,位于花都的广州越堡水泥有限公司将投资7000万元,在厂区内建设一座日处理能力600吨的污泥干化处置中心。 相似文献
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污泥的消纳、利用和开发,一直是全世界各国政府所重视的问题。广州市越堡水泥有限公司在6000t/d生产线上新建一座日处理污泥600t(含水率80%)的干化处置中心,将污泥干燥后作为燃料进行焚烧。焚烧残渣替代黏土做为硅质、铝质原料。使废弃物变成能源;减少在水泥生产中对黏土的使用量,减少了对土地的使用,保护了环境,符合国家发展循环经济和建设节约型社会的要求。本项目的工程实践为国内有机废弃物的处理处置和资源化利用探索了一条具有循环经济特点的示范途径。 相似文献
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本文论述了北京市琉璃河水泥有限公司近年来在节能减排和废弃物利用技术取得的成绩,将企业打造成为首都的城市净化器、承担社会责任、服务绿色北京的开拓之路。重点介绍利用水泥窑共处置垃圾焚烧飞灰和水泥窑协同处置污泥技术。生产实践证明这些技术可靠、环保、安全、无二次污染,产业化前景十分乐观。 相似文献
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污泥干化与水泥窑焚烧协同处置工艺分析与案例 总被引:2,自引:0,他引:2
将干燥后的污泥或污泥焚烧后的焚烧灰投入水泥窑中混烧是污泥建材化利用的一种重要形式。以北京水泥厂污泥干化和水泥窑焚烧项目为例,首先分析了污泥干化和水泥窑焚烧协同处置系统中的关键问题,如污泥含固率对水泥窑运行温度的影响、污泥热值对干化处置的影响、污泥含固率对水泥窑热平衡的影响、污泥干燥产品的含固率和最优热源系统的分析和确定等。然后对水泥窑焚烧污泥的特点和北京水泥厂水泥窑焚烧污泥的优越条件进行了分析。最后介绍了北京水泥厂污泥干化和水泥窑焚烧协同处置项目的工艺设计、流程和工艺特点。 相似文献
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水泥窑协同处置工业、生活污泥项目介绍 总被引:1,自引:0,他引:1
《建材发展导向》2008,6(5)
该项目配套日处理印染等工业及生活污泥600t(含水率80%)的干化处置中心,干化后含水小于30%的半干污泥通过接口设备在回转窑中被综合处置。项目预计在2008年10月初进行试产。 相似文献
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我国是一个人口大国,与此同时我国也是一个生活垃圾产生量非常大的一个国家。根据有关的统计数据,我国每年的垃圾总量已经达到了2.5亿吨。同时城市垃圾的处理属于国际范围的难题,目前我国城市垃圾的处理仍以填埋为主,这种处理方式是非常不科学的。近年来,很多学者对水泥窑协同处置生活垃圾项目作了研究和探讨,发现利用水泥窑协同处理城市垃圾,在减量化、资源化、无害化等多个方面的优势明显。本文主要对水泥窑协同处置垃圾进行了探讨。 相似文献
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利用水泥窑协同处置污水厂污泥,是一种经济、可行的资源化利用方式。重庆富皇水泥(集团)有限公司用未经干化的污水厂污泥,以合适的比例替代部分水泥生产原材料,用污泥泵直接喷入回转窑窑尾烟室内,利用水泥窑的高温煅烧成熟料。对比分析了掺加污泥前后水泥熟料的物理性能和矿物组成,探讨掺加污泥对其影响。结果表明,掺加污泥后水泥熟料的各项指标均满足国家标准,除稠度外,细度、凝结时间均无明显变化,28 d抗压强度和抗折强度有明显增加,安定性也有所增强。水泥熟料的主要矿物中,C3S含量呈极显著增加趋势,这是28 d强度明显增加的主要原因;C2S含量明显减少,而C3A和C4AF含量没有明显变化。可见适量掺加污泥对水泥熟料是有利的。 相似文献
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在中国建筑材料联合会换届大会上,联合会面向全行业提出了"宜业尚品、造福人类"的发展新目标。这一目标的提出,符合党的十九届五中全会精神的要求,契合了国家远景目标,是国家发展目标在建材行业的具象化和具体体现,富有新意且意义深远。水泥生产是以石灰石、黏土等为原料,煤炭作为燃料煅烧并添加其他混合材而成的一种胶凝材料。第一次产业革命,催生了硅酸盐水泥的问世。 相似文献
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概述了城市污水处理厂污泥土地利用的两种方式 :农用及园林绿化 .提出污泥的土地利用是解决污泥处置问题的有效途径 相似文献
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城市污水深度处理与水资源可持续利用 总被引:43,自引:4,他引:43
污水深度处理与再利用在水的循环中占据重要位置,起关键作用,是通向健康水循环的桥梁。推进污水深度处理,普及再生水利是人类与自然兼容协调,创造良好水环境,促进循环型城市发展进程的重要举措。 相似文献
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研究了超声作用对西安市第三污水处理厂剩余污泥的影响。在20 kHz的超声频率下,测试了声能密度和超声作用时间对剩余污泥破解的影响,以获得最佳的超声破解条件。在此基础上对污泥进行超声处理,并将超声处理后的污泥进一步厌氧水解,考察将水解产物用作反硝化碳源的可行性。结果表明,最佳超声处理条件是:作用时间为10 m in,声能密度为1.2 W/mL。在此条件下超声预处理剩余污泥后厌氧水解48 h,MLVSS的减量率为控制样的2倍,SCOD浓度为控制样的1.96倍,总挥发性有机酸浓度为控制样的1.69倍。当将水解产物用作有机碳源时,其反硝化速率为14.7 mgNO3--N/(gVSS.h),是乙酸钠的87.5%,为实际市政污水的2.3倍。因此,剩余污泥经超声预处理并水解后用作反硝化碳源,这种资源化途径是可行的。 相似文献
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