
1 國外污泥干化技術(shù)的發(fā)展?fàn)顩r
1.1 國外污泥干化技術(shù)的發(fā)展動態(tài)
早在20世紀(jì)40年代,日本和歐美就已經(jīng)用直接加熱鼓式干燥器來干燥污泥。進(jìn)入80年代末期,由于污泥在農(nóng)用、填埋、投海的各種限制條件和不利因素逐漸突出。同時,由于污泥干化技術(shù)的不斷改進(jìn),設(shè)備性能日趨完善,使污泥干化技術(shù)在西方工業(yè)發(fā)達(dá)國家得到很快推廣。例如,在20世紀(jì)80年代初,歐盟只有數(shù)家污水處理廠采用污泥熱干化設(shè)備處理污泥,但到1994年底已有110家污泥干化處理廠,并且還在逐年增加。據(jù)估計,在未來10年內(nèi),歐洲采用熱處理的污泥量將翻番,英國在2001年7月,頒布了第一個與污泥熱處理廠設(shè)計、運行、管理密切相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)《HSE847/9 污泥干燥廠的健康和安全控制》,隨著近幾年大型污泥干燥廠的投產(chǎn)運行,目前英國污泥干化處理量已達(dá)到污泥總量的30%。而在北美,污泥熱干化的市場增速很快,平均年增長率為7%~10%(同期污泥產(chǎn)量的增加率約為1.5%)。目前在紐約、密爾沃基、波士頓等地都有年設(shè)計生產(chǎn)能力在350000t干質(zhì)量以上的大型污泥加熱干燥工廠。
1.2 歐美常見的污泥干化方法比較
熱干化按加熱方式可分為直接加熱和間接加熱。其中直接加熱污泥干化廠具有代表性的是歐洲的污泥干化廠——英國的Bransands(可蒸發(fā)水量為7×5000kg/h);間接加熱干化廠具代表性的是西班牙的巴塞羅那(可蒸發(fā)水量為4×5000kg/h)。歐美常見的干化工藝一般以轉(zhuǎn)鼓干化、流化床干化、盤式干化為主。
(1)轉(zhuǎn)鼓干化工藝。以天然氣或沼氣為能源,以空氣為傳熱介質(zhì),濕污泥和部分干化污泥顆粒在混合器中混合,由氣流把它帶入轉(zhuǎn)鼓干燥器,污泥在轉(zhuǎn)鼓干燥器中隨氣流以穩(wěn)定的速度旋轉(zhuǎn)前進(jìn),由內(nèi)筒向外筒轉(zhuǎn)移,污泥逐漸被干化成顆粒。該工藝分為直接加熱式和間接加熱式。直接加熱的轉(zhuǎn)鼓式干燥器要依靠非常復(fù)雜的監(jiān)控系統(tǒng)來保持。間接加熱式轉(zhuǎn)鼓干燥器要在嚴(yán)格的惰性環(huán)境下操作,由于內(nèi)部的溫度和熱量分配不均衡,易導(dǎo)致小環(huán)境中的粉塵積聚、過熱,會造成很大的危險隱患。
(2)流化床干化工藝。污泥不需要預(yù)處理,直接送入流化床干燥器。在流化床干燥器的整個底部斷面均勻地吹進(jìn)流化氣體,使其內(nèi)部形成流化層。隨著污泥逐漸干化,密度減小,升到上部,再隨上部抽走的氣體而抽出流化床。
因污泥的成分決定其流化特性,該處理系統(tǒng)對污泥的成分變化非常敏感,常導(dǎo)致流化床內(nèi)的熱交換不能順利進(jìn)行,流化床及管道的磨損很嚴(yán)重,系統(tǒng)的能耗也較高。
(3)盤式干化工藝。先用外部熱源加熱一個油爐,再通過油體將熱能傳到干燥盤。盤式干燥器分為臥式圓盤干燥器和立式多盤干燥器。臥式圓盤干燥器只能采用蒸汽這種標(biāo)準(zhǔn)加熱介質(zhì)。塔吊構(gòu)造為一個固定體,形成一個水平外殼,其內(nèi)部旋轉(zhuǎn)部分由一個管狀空心軸,軸上固定一些空盤,盤中充滿蒸汽等,還有一些攪拌葉片用于輸送物料。熱媒介通過中心軸進(jìn)入圓盤,同時被分配到旋轉(zhuǎn)體中。該方法的缺點是干化產(chǎn)品的含塵量極大,須另加單獨的造粒系統(tǒng),并且設(shè)備極易磨損。立式多盤干燥器利用污泥特殊的蒸發(fā)曲線,制備成污泥的硬質(zhì)顆粒,使污水處理廠在實現(xiàn)污水達(dá)標(biāo)排放的同時,能安全無二次污染,并且節(jié)約能源。
此外,還有碟片式、帶式、日光式、閃蒸式等干化工藝,但目前大型工程用得很少。歐美的干化裝置在技術(shù)上已非常成熟,安全性高,設(shè)備布置緊湊,占地面積小,并且自動控制水平高,操作運行簡單,符合工業(yè)化的流行趨勢。
1.3 污泥干化工藝存在的問題
干化雖是污泥處置的一個比較理想的途徑,但投資和運行費用高,主要表現(xiàn)為:干燥設(shè)備的能耗高。在工業(yè)發(fā)達(dá)國家,其能耗超過能耗總量的10%,因此降低干燥設(shè)備能耗是設(shè)計面臨的長遠(yuǎn)課題。此外,污泥干化對管理和操作技術(shù)的要求也較高,若干化過程中含氧量控制不當(dāng),就會引起粉塵爆炸,造成重大事故。為此,早在1994年,歐共體就頒布了有關(guān)潛在爆炸危險的安全標(biāo)準(zhǔn):ATEX95(94/9/EC)和ATEX137(1999/92/EC),并從2003年7月1日起,這兩個標(biāo)準(zhǔn)強制在歐共體各成員國執(zhí)行。美國也頒布了適用于干污泥處理的NFPA654標(biāo)準(zhǔn)和EPA503標(biāo)準(zhǔn)。這些標(biāo)準(zhǔn)不僅涉及到安全設(shè)計,并對運行人員也提出了要求,以確保工作環(huán)境和設(shè)備符合安全規(guī)范,包括工作程序的規(guī)范、例行的系統(tǒng)改造升級以及足夠的培訓(xùn)等。國外污泥干化技術(shù)一直處在發(fā)展之中,并有部分開始采用二級干化工藝。二級干化工藝由于防止了粉塵的產(chǎn)生,減少了運行的風(fēng)險性。自1996年至今,國外二級干化工藝已有較多的工程實例。由于太陽能污泥干化占地大、效果不穩(wěn)定,所以從目前來看還無法取代傳統(tǒng)的熱干化技術(shù),其發(fā)展方向是進(jìn)一步提高溫室的集熱效率或利用一些輔助能源,如熱力泵等。類似的太陽能干化系統(tǒng)在國內(nèi)還未見應(yīng)用實例,相關(guān)報道也較少。雖然,國內(nèi)的一般城市污水處理廠規(guī)模都較大,太陽能污泥干化的低效率問題限制了該工藝在國內(nèi)的應(yīng)用。但該工藝對于一些工業(yè)區(qū)域或者小城鎮(zhèn)中的中小型污水處理廠,在場地條件允許條件下,對于節(jié)能減排有實用價值,可有效降低污泥處置成本。
2 國內(nèi)污泥干化技術(shù)的研究進(jìn)展
2.1 研究新進(jìn)展
馬德剛和張書廷對電場協(xié)同污泥熱干燥技術(shù)進(jìn)行了研究,發(fā)現(xiàn)加入電場后,可防止污泥干化過程中粘壁現(xiàn)象的發(fā)生,減少了污泥內(nèi)部的傳熱阻力,以及污泥與加熱面之間的傳熱阻力。同時,由于在電場作用下,帶負(fù)電荷的微生物向陽極運動,而水分由于陽離子的驅(qū)動和污泥的擠壓向陰極運動,從而使泥水分離,改善了污泥的干化效果。朱南文等對燃?xì)饧t外干化污泥進(jìn)行了研究,紅外線具有較強的穿透力,不易被大氣吸收,可使較薄的污泥層從內(nèi)到外加熱。經(jīng)紅外處理污泥的氮、磷、鉀、有機物和重金屬都沒有變化,而大腸桿菌、蛔蟲卵完全被殺死,污泥產(chǎn)品衛(wèi)生無害。當(dāng)污泥中重金屬含量較低時,干化后的污泥可用于農(nóng)田和綠化。
2.2 發(fā)展趨勢
國內(nèi)污泥處理處置技術(shù)起步較晚,以污泥農(nóng)用和簡單填埋為主。隨著經(jīng)濟的發(fā)展和環(huán)境意識的加強,這兩種方法的局限性逐步凸現(xiàn),并且從國內(nèi)今后的發(fā)展趨勢看,城市污水處理將形成以國家投資的大型污水處理廠為主,各個地區(qū)根據(jù)經(jīng)濟發(fā)展?fàn)顩r,而投資興建不同規(guī)模的污水處理廠的局面并存。因此,中國的污泥處置必須尋求適合國情的新途徑。污泥干化是比較理想的方法,基本上滿足了污泥處置“四化”的要求,而且進(jìn)一步,能夠向資源化開發(fā);退一步,干化污泥仍然可以再去填埋、農(nóng)用、焚燒。
國內(nèi)很多大型城市土地資源緊缺而社會經(jīng)濟水平又較發(fā)達(dá),污泥干化技術(shù)有一定的推廣價值。深圳、上海、北京、天津、廣州等一些城市建立了大型污水處理廠,迫于污泥處置的壓力,正在嘗試引進(jìn)國外的污泥干化和焚燒技術(shù)及設(shè)備,以提高污泥處理和處置水平。如在2004年底,國內(nèi)第一個采用干化焚燒處理工藝的污水處理廠:上海市石洞口城市污水處理廠建成運行;北京每年有70萬t的污泥要消納,現(xiàn)在已經(jīng)采用了污泥干化技術(shù);深圳市也已完成專項規(guī)劃,擬采取熱干化加焚燒工藝。目前,國內(nèi)也有較為成功的工程案例,如南京采用太陽能與煙氣結(jié)合工藝干化污泥,年可生產(chǎn)環(huán)保磚6000萬塊;濟南、襄陽采用太陽能溫室干化污泥,制成有機肥和復(fù)混肥等,都取得了可喜的成果。
3 結(jié)論與建議
污水處理廠污泥的干化處置工藝在國內(nèi)已經(jīng)提上議事日程,應(yīng)針對國內(nèi)現(xiàn)階段的經(jīng)濟發(fā)展水平,以較低的成本、有效的方式進(jìn)行污泥的減量化、資源化、無害化處置。本文認(rèn)為,在進(jìn)行污水處理廠污泥干化處理工藝選擇時,應(yīng)遵循以下原則:
(1)盡量降低能耗和節(jié)約運行成本。如采用太陽能等清潔能源作為干化熱源,以降低干化能耗和運行成本。此外,污泥干化具體工藝的選擇要和干化后的污泥利用結(jié)合,做好干化污泥應(yīng)用規(guī)劃,尤其是污泥的工業(yè)化利用,如干化制肥、制磚、燒制水泥等,可以補償污泥處理處置的成本。
(2)盡量降低干化設(shè)備投資費用。由于進(jìn)口污泥干化裝置投資費用高,要積極開拓國內(nèi)干化技術(shù),培育國內(nèi)干化設(shè)備的制造能力,以降低投資成本。同時考慮利用太陽能作為干化的第一能源以降低成本,盡量少用高成本的燃煤、天然氣、燃油等。保持運行中干化設(shè)備的使用率。
(3)結(jié)合本國污水處理廠的現(xiàn)狀,逐步改進(jìn)。要形成以干化為主,綜合利用為輔的污泥處置思路和分散處理方案,借鑒國外現(xiàn)行污泥處理處置標(biāo)準(zhǔn),盡快建立和健全國家污泥處理處置的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn),以指導(dǎo)實際生產(chǎn)。