医疗废水处理地埋式设备

医疗废水处理地埋式设备
我公司拥有多名设计师、水质监测员、土建施工人员、安装工程师,小型工程可当天完成安装。 主营产品有:一体化净水设备、一体化污水处理设备、农村生活污水处理设备、地埋式一体化污水处理设备、医院一体化污水处理设备等
一、污水治理过程中的节能降耗技术应用
污水处理厂接收的污水大部分是人们的生活污水,其水量往往随着人们各个时间段用水量的变化而变化,因此用水高峰期和用水低峰期的来水量差别很大。污水处理厂各处理单元大部分是按zui大来水流量进行设计的,污水提升泵一般都全天运行,而每天的6:30-8:30、11:30-13:30和17:00-19:30三个时间段流量的污水流量较大,一般约占到全天进水总量的百分之八十,如果没有?用相应的调节管理措施,污水提升泵会出现长时间偏离高效工作区间,从而造成电能的大量浪费。因此,污水处理厂的提升泵房需要采取相应的调节措施,以节约能源。
1.1变频调速技术的应用
在变频调速技术中,为了实现对电动机的无极调速,使污水提升泵始终运行在高效区内,变频器为水泵电动机提供可变频率的电源,并通过plc或计算机与进水量联动实现自动控制,使污水提升泵的运行工况随着进水量的变化而变化,从而避免水泵偏离高效区,造成电能的不必要浪费。由于变频调速技术具有效率高和能量损失小的优点,近年来不断得到发展和完善,并被广泛应用于污水提升系统中。据污水处理厂在实际运行中的统计数据显示,采用变频调速技术可使水泵的平均转速比工频转速降低20%左右,比没有调速的污水提升系统累计节能可达20%-40%,比采用阀门和挡板来调节污水流量的系统节能效率可达40%-60% 。
1.2曝气系统的节能技术应用
目前,污水处理厂?用的污水处理工艺中,使用zui多的是好氧微生物处理工艺,该工艺需要外界装置向生物池中的污水供氧以实现有机物和微生物的充分接触反应。目前采用多的污水供氧方式是曝气,主要方式有机械曝气和鼓风曝气。
曝气的主要作用在于提供污水中微生物反应所需的溶解氧,同时揽拌生物池中的混合液以使有机物与微生物充分接触反应。曝气系统是污水处理厂的电耗大户,其消耗的电能一般占到整个污水处理厂总电耗的,因此,曝气系统的设计和运行节能是污水处理厂节能降耗的重点。
二、污泥治理过程中的节能降耗技术应用
2.1污泥通常含有大量有机物或腐植物,以及丰富的氮、磷、钾和微量元素,可对其经过处理后加以有效利用。同时,未处理的污泥中也含有重金属、病原菌、寄生虫以及某些难分解的无机毒物,若随意排放或处理不当会对水和大气环境造成严重的污染。焚烧、固化填埋是目前处理污泥zui简捷的方法,成本低、见效快,但我国人多地少,可供焚烧、填埋的场地非常有限,而且焚烧、填埋并不能完*其对土壤和空气的污染。因此,寻求一个安全可靠、经济合理的污泥处理方案对环境保护至关重要。我国现阶段的污泥处理技术主要有污泥消化、污泥堆肥和污泥碱稳定。基于上述污水特点,且小型污水处理装置也不可能由专业技术人员进行管理运转,这就要求小型污水处理装置具有以下功能特点:
(1)操作简单;
(2)控制尽可能简化;
(3)处理效率高;
(4)装置结构尽可能简单;
(5)能够缓冲平衡水力负荷和浓度负荷;
(6)能够分解污水中的“问题”物质。
对我国现行的主流污泥处理与处置技术路线:生物干化/土地利用工艺和热干化/焚烧工艺的碳排放进行了计算和收支分析。结果表明,生物干化工艺的co2直接排放量和碳足迹量均较低,而热干化/焚烧工艺的co2排放量和碳足迹量分别为生物干化的5.33和4.94倍。将干化污泥用作草坪基质具有一定的碳减排和碳汇增加功能,co2减排量和吸收量分别达到68.7和648 kg/t。从碳净排放量看,热干化/焚烧工艺表现为高碳排放特征(372.9 kg/t),而生物干化/土地利用工艺具有碳减排效应(-643.6 kg/t),符合当前的政策背景与产业导向。
笔者对现阶段我国污泥行业普遍采用的生物干化/土地利用与热干化/焚烧两种工艺路线的碳排放情况进行比较分析,以期为全面了解我国各种污泥处理与处置途径的碳排放情况提供参考。
(1)生物干化和热干化的碳足迹统计
污泥生物干化处理过程中直接产生并排放的co2量仅为42.6kg/t,此部分主要为中性co2,源于光合固定的已排放态co2,对碳排放总量影响不大。污泥热干化直接产生并排放的co2量较大,为生物干化的5.33倍。在碳足迹消耗项上,生物干化工艺为29.5 kg/t,而热干化/焚烧工艺由于需外加热源,燃料消耗量较高,所以其污泥的碳足迹量达到了145.7kg/t,为生物干化的4.94倍。
(2)土地利用的碳足迹、碳减排与碳汇增加量
污泥经生物干化后,达到高温灭菌和腐殖化效果,可作为有机肥或基质进行土地利用,每吨污泥的油耗相应增加至0.3kg,折算后co2排放量为0.95kg/t。干化污泥可替代草坪用化肥75%的养分供应量,污泥养分含量和化肥养分含量分别按5%和35%计,则每吨湿污泥可减少2.14 kg的化肥投入量。由干化污泥作为基质替代化肥施用,则每吨湿污泥引起的co2减排量为68.7 kg。人工草坪是一种优质的碳汇系统,其co2吸收速率约为360kg/(hm2˙d),每吨污泥基质增加的co2吸收量为648 kg。
(3)污泥焚烧灰渣填埋处置的碳足迹
污泥经热干化/焚烧处理后,灰渣体积约为处理前污泥的10%,则每吨污泥焚烧灰渣填埋处置折算的co2排放量为0.15kg。

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