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利用新型干法水泥窑协同处置生活垃圾及污泥技术

利用新型干法水泥窑协同处置生活垃圾及污泥技术
利用新型干法水泥窑协同处置生活垃圾及污泥技术

利用新型干法水泥窑协同处置生活垃圾及污泥技术

2014-7-4

中国海螺创业控股有限公司杨长青

一、背景

随着经济发展的水平不断提高和人们对环境保护的认

识不断增强,环保问题、资源问题和可持续发展问题日益成为制约社会和经济发展的重要因素之一。生活垃圾和污泥的无害化处理是全球性难题,倍受社会各界的高度关注。目前我国城市生活垃圾堆存量已达76亿吨,每年还要产生1亿多吨城市生活垃圾,众多城市陷入垃圾包围之中。我国城镇污水处理厂年产生污泥量已达3000万吨,但大部分污泥只是简单脱水后外运弃置,只有很少一部分被规范处置。污泥含有污水中约50%的污染物,弃置后有再次污染水体、环境的风险,污泥的处理与处置也不容忽视。寻求生活垃圾和污泥科学、合适的处理方法,是建设环境友好型、资源节约型社会的必然选择。

利用新型干法水泥窑协同处置固体废物技术可减少对

不可再生能源的开发,具有工艺简洁、资源化程度高、处理过程卫生、安全、有效等特点,可达到垃圾和污泥减量化、资源化、无害化的处理目标。随着该类技术的成功开发和应用,以及国务院下发《关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》(国发〔2013〕41号)文件要求支持利用现有水泥窑无

害化协同处置城市生活垃圾和产业废弃物。利用新型干法水泥窑处置生活垃圾、污泥技术将成为生活垃圾、污泥无害化处理的主要方法之一。

中国海螺创业控股有限公司是一家港股上市公司(HK00586),参股海螺集团,主要从事节能环保、新型建材、装备制造、港口贸易等产业,公司一直致力于推动行业的技术进步和转型升级。在充分调研国内生活垃圾、污泥处理现状和国外先进处理技术的基础上,探索利用新型干法水泥窑协同处置固体废物技术,公司于2007年启动“利用新型干法水泥窑无

害化处置生活垃圾系统的开发与应用”科研项目(以下简称“CKK项目”,CKK是Conch Kawasaki Kiln system的缩写),2010年完成该项目的研发工作,同年在安徽省铜陵市建成首套示范线,整体技术处于国际先进水平。继CKK项目成功开发应用后,公司又开发出污泥混烧处理系统,2011年9月第一套60t/d污泥处理系统在安徽省铜陵市成功投运。

二、水泥窑协同处置生活垃圾技术

1、主要工艺流程

本项目首次将垃圾处理和水泥熟料烧成两个独立系统

进行有机融合和无缝对接,创建一种新的垃圾处理方式。通过工程设计、工艺优化、系统集成等方法,解决了垃圾气化后的低温废气及灰分对水泥熟料烧成系统的影响,实现了利用水泥窑安全、稳定、无害化处理生活垃圾。

生活垃圾通过收集车运送到垃圾坑内储存,用行车进行搅拌和均化,破碎后用行车送入垃圾供料系统,定量输送至气化炉中气化焚烧。投入炉内的垃圾与炉内高温流动介质(流化砂)充分接触,一部分通过燃烧向流动介质提供热源,另一部分气化后形成可燃性气体送往水泥窑分解炉内进一步焚烧。垃圾气化后气体中有害物质经分解炉焚烧分解,分解后的生成物被水泥窑内碱性物料吸收固化,剩下的废气经水泥窑尾废气处理系统净化后排出。垃圾中的不燃物在流动介质中不断沉降,到了炉底部时排出。从排出的炉渣中分离出金属,剩下的块状物料作为水泥原料进行配料。垃圾坑中的垃圾污水经过收集和过滤后,送入分解炉进行氧化分解,达到无害化处理的目的,其工艺流程如下图所示。

子系统主要包括前处理及供料系统、垃圾气化系统、灰渣处理系统、垃圾污水处理系统、除氯系统等。主要设备有气化炉、回转式剪切破碎机、双梁桥式行车、除臭机、热风炉、磁选机、有色金属分选机、气体冷却器等。各个子系统工作流程介绍如下:

(1)前处理及供料系统

生活垃圾用密封运输车运送进厂,称重后进入全封闭卸料大厅,到达绿色指示灯下卸料门区域,卸料门自动打开,运输车将垃圾倒入全封闭的垃圾坑内。垃圾行车抓斗将垃圾坑内未经破碎的垃圾抓入垃圾料斗内,通过输送设备将垃圾输送到垃圾破碎机内,破碎后的垃圾回到垃圾坑,垃圾行车抓斗对破碎后的垃圾进行搅拌,使垃圾得到均化。垃圾行车抓斗将搅拌后的破碎垃圾抓入破碎垃圾料斗内,破碎后的垃圾经过密封的双螺旋输送机定量的输送到气化炉中。

(2)垃圾气化系统

气化炉内部铺设有一定深度的石英砂,通过风机将全封闭的卸料大厅和垃圾坑中的垃圾臭气经过气化炉中部的散气管鼓入气化炉内,将炉内石英砂吹起成沸腾状态,启动时由热风炉加热空气将炉内石英砂加热至工作温度后,破碎后的垃圾喂入气化炉内,与500~550℃的高温、流动的石英砂充分接触,一部分垃圾通过燃烧向石英砂提供热量,维持气化

炉内部温度,另一部分垃圾气化形成可燃性气体,送入水泥窑分解炉进一步焚烧。垃圾焚烧后产生的炉渣在重力作用下沉降到炉底,并随砂排出,石英砂通过砂循环装置进行循环利用,灰渣中的金属回收利用,剩下的灰渣作为水泥原料。在本过程中采用气化炉设备,耗用的空气量和产生的废气量小,避免对水泥窑生产运行的影响,实现设备小型化,减小布置空间,金属以游离态回收利用,散气管方式易于排渣。(3)灰渣处理系统

气化炉内垃圾焚烧后的不燃物灰渣从炉底排出,采用水冷设备将温度从500℃降到300℃以下,经过磁选机分选出铁,再经过有色金属分选机分选出铝等有色金属,剩下的块状灰渣用作水泥生产的原料。

(4)污水处理系统

垃圾坑渗出的垃圾渗滤液主要成份是有机物,具有不耐热的特性,经过过滤后送入贮存槽,采用专用泵喷射到气化炉或水泥窑分解炉内,进行高温氧化处理,完全分解有机成分,实现无害化。针对垃圾含水率较高的地区,采用生物法处理污水,做到污水处理后达标排放。

(5)除氯系统

在垃圾气化过程中生成的二噁英,进入水泥窑分解炉内得到彻底分解。二噁英分解后的氯离子与分解炉内水泥原料分解生成的CaO反应形成稳定的2CaO?SiO2?CaCl2进入水泥窑内进行高温煅烧。在水泥窑窑尾烟室处设置除氯系统,抽取部

分含氯粉尘气体,通过冷却系统急冷后用收尘设备回收粉尘,减小对水泥窑运行及产品质量的影响。

2、技术核心装备—气化炉

针对我国生活垃圾特点,气化炉的设计采用低空气比燃烧工艺,内部采用散气管、流化砂层结构,利用流化砂层的蓄热、传热功能,使生活垃圾在低温状态下能够稳定气化焚烧。利用气化炉焚烧温度相对较低(500~550℃)的优势,利用流化砂层对垃圾不断气化,一部分转换成可燃性气体从气化炉中导出送至水泥窑分解炉,一部分在炉内和流化砂层进行内循环,不需要其他热源即可达到气化炉内燃烧的稳定性。

针对生活垃圾气化焚烧和入窑后无害化处理,CKK系统配套

开发了破桥、防压实的垃圾防堵装置、垃圾供料装置、炉渣排出装置以及气体冷却和稀释冷却装置。

3、垃圾处理系统与水泥窑接口技术的研究与开发

采用CFD软件对喷旋管道式分解炉进行了数值模拟试验,对垃圾气体入口位置进行了模拟分析。为减小气化炉烟气进分解炉后对水泥窑系统工况的影响,对烟气进分解炉位置和角度进行了多次深入的分析研究和测试,包括运用计算机模拟分析,确定进分解炉烟气流速、烟气入口位置。根据上述研究,我们开发了一种水泥分解炉进气装置,其结构简单,且能将垃圾燃烧得到的可燃气化物输送至分解炉内的适当位置,既保证含有有害成份的垃圾可燃气化物在水泥窑分解炉中得到完全处理,又对分解炉设备的运行影响最小。

通过对典型中心剖面温度云图分析表明:该位置对水泥窑生产运行影响最小,满足分解炉高温降解二噁英的要求,并发现垃圾低位热值高于850kcal/kg时,就能满足系统自身热

平衡的要求。

4、技术特点

(1)对垃圾适应性强

生活垃圾通过密闭垃圾车送入厂区,系统内设置一系列破碎、均化、计量、喂入设备,物流顺畅,处理彻底,能够顺利处理低热值的垃圾。

(2)资源化程度高

垃圾焚烧产生的热量可替代部分水泥窑燃料,采用分选设备分选出炉渣、金属,炉渣可替代部分水泥原料,游离态铁、铝等金属可分别回收。

(3)处理流程简洁

利用水泥窑烧成系统代替垃圾焚烧处理工艺的尾气净化系统,简化了处理流程,降低了相应投资。

(4)对水泥窑生产无影响

针对中国生活垃圾现状,采用气化炉技术,气化时空气消耗量小,产生废气量少,避免对水泥窑生产的影响。

(5)高效处理二噁英

水泥窑系统的分解炉内温度高达900℃左右,垃圾气化气体

燃烧时间长达7秒以上,气化炉中产生的二噁英在分解炉中完全分解,再与高温、高细度、高浓度、高吸附性、高均匀

性分布的水泥碱性物料充分接触,有利于吸收氯离子,控制氯源,避免二噁英类物质的二次生成。

(6)有效控制恶臭

垃圾坑和处理厂房采用全密封结构,且用通风机将垃圾坑内产生的垃圾臭气抽出送入气化炉内燃烧,使垃圾坑处于负压状态,避免了垃圾恶臭的扩散。另外,还配置了除臭机,当气化炉和水泥窑停止运行时,将垃圾坑内臭气抽出净化后排出,防止垃圾臭气的污染。

(7)无害化处理污水

垃圾坑渗出的垃圾渗滤液喷射到气化炉或水泥窑分解炉内

进行高温氧化处理,完全分解有机成分,实现无害化。(8)安全固化重金属

在垃圾气化过程中生成的二噁英,在水泥窑分解炉内进行有效分解。二噁英分解后的氯离子在预热器内被水泥生料充分吸收,形成稳定的2CaO?SiO2?CaCl2进入水泥窑内煅烧。在水泥窑窑尾烟室处设置除氯系统,抽取部分含氯粉尘气体,通过冷却系统急冷后用收尘设备回收粉尘,消除对水泥窑运行及产品质量的影响。

三、技术认可情况

2010年7月以来,项目通过开发已有7项发明专利授权,8项实用新型及1项外观设计授权,1项计算机软件著作权取得登记。

2011年该项技术通过科技成果鉴定,达国际先进水平。项目开始实施后,获得全球可再生能源领域最具投资价值的十大领先技术“蓝天奖”提名奖,并先后获国家工程咨询成果、建材行业工程设计一等奖。

2010年4月,首套示范线在安徽省铜陵市试运行;2012年11月,第二套垃圾处理系统在贵州省贵定县投运,两项目自投运后运行情况良好。

目前在贵州省遵义市、贵州省清镇市、甘肃省平凉市、重庆市忠县、广东省阳春市、云南省保山市等地多个CKK项目正在建设,另有10余个项目正在计划实施中。

四、环保及社会效益

CKK项目为社会公益类项目,技术水平属世界首创、国际先进。我公司现阶段已建、在建和计划实施的近20个项目垃圾无害化处理总规模达6000t/d,年处理能力约200万吨,年节约土地资源约5000亩(垃圾堆高按10m计)。铜陵海螺利用水泥窑协同处理生活垃圾示范项目自2010年4月投产以来,已处理生活垃圾40多万吨,彻底解决了铜陵市74万人每天产生的生活垃圾问题。铜陵海螺利用水泥窑协同处理污泥处理系统自2011年9月投产以来,已处理污泥18000多吨,摆脱了污泥无害化处理难的困扰。

垃圾焚烧过程中产生的二噁英类物质得到有效降解,德国Eurofins GfA GmbH实验室检测,二噁英排放浓度最高仅为0.0376ngTEQ/m3,优于GB30485-2013《水泥窑协同处置

固体废物污染控制标准》规定的限值:0.1ngTEQ/m3,没有

二次污染,且建设投资小,占地少,体现了显著的社会、环境效益。

五、水泥窑协同处置污泥技术

1、概述

污泥处理的主流工艺卫生填埋会占用大量土地资源,由于污泥中部分重金属含量接近或者超过了我国农用污泥中

污染物控制标准,部分限制了污水处理厂污泥的农业应用。且国内生活污水和工业废水大多合并处理,使生活污泥的成分非常复杂,特别是重金属和持久性有机污染物的含量较高,堆肥的方法不能去除有毒有害物质容易造成二次污染。

干燥的污泥是一种低热值的燃料,平均每吨污水污泥可产生16.65~20.93MJ的热量。污泥的处置与资源化的结合,必将成为城市污水污泥唯一的最终出路。

2、主要技术方案

2011年9月公司成功开发出污泥混烧处理系统,在安徽省铜陵市建成投运一套60t/d污泥处理系统,该系统旨在利用水泥工业新型干法窑处置城市生活垃圾的基础上混合焚

烧处理生活污泥。针对县级城镇每天产生的污泥量不大的情况下,将脱水污泥送入CKK系统气化炉内与垃圾进行混烧。一般合适的混烧比例为污泥约占10~20%。工艺系统主要配

置污泥料斗、污泥取出装置、污泥输送泵、污泥喂料装置及输送管道。

当需要处理污泥量较大时,可将含水率80%左右的脱水污泥直接送入水泥窑尾烟室或分解炉内进行焚烧处理。技术上与上述混烧项目相应部分相同,不同的是通过输送管道将污泥输送至水泥窑尾烟室或分解炉内部进行焚烧处理,根据污泥处理量调整污泥储存和输送系统的能力。

当需要处理污泥量更大时,以600t/d处理规模为例:在含水率80%的脱水污泥中加入添加剂,机械脱水成330吨含水率55%以下的污泥,利用水泥窑的余热对机械脱水后的污泥进行干化,然后将干化污泥送入水泥窑分解炉内进行焚烧处理。工程主要配置污泥接收及输送设备、污泥干燥设备及管道等;污泥干燥设备由热交换器、解碎机、旋风筒、风机、污泥干燥料斗、干燥污泥供給装置、输送机、干化污泥料斗构成。利用水泥窑烘干和焚烧污泥工艺流程图如下:

3、推广应用

清镇CKK项目、忠县CKK项目分别配套建设50t/d、80t/d 污泥处理系统,一次性规划解决了当地生活污水处理过程中产生的污泥。遵义CKK项目设计预留有污泥处理系统接口,综合考虑遵义市每天产生的污泥,待条件成熟时建设污泥处理系统。

六、结束语

按照2013年下发的《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》国发〔2013〕41号文件,协同处置生产线数量比重不低于10%。截止2013年11月底,全国2000t/d及以上规模干法水泥窑共计1352条,新型干法水泥窑系统处置生活垃圾、污泥技术具有很好的应用前景,可以为各地环保事业做出非常重要的贡献。

水泥窑处理垃圾

一、技术介绍

公司凭借其多年来在水泥生产技术上的研究和经验积累,通过对国内生活垃圾特性的研究,自主开发研制了利用水泥工业新型干法窑和气化炉相结合处理城市生活垃圾技术,简称CKK系统,该技术为世界首创。

CKK系统工艺流程:生活垃圾用密封运输车运送进厂,称重后卸入垃圾坑,通过破碎、搅拌进行均化,再喂入气化炉内焚烧。气化炉内垃圾与蓄热介质流化砂接触,一部分垃圾燃烧,产生热量保持蓄热介质的温度,使垃圾可以持续气化;另一部分垃圾气化,生成可燃气体送到水泥窑系统中无害化燃烧。气化炉内的不燃物灰渣从炉底排出,分离出铁、铝金属后,最终剩下的灰渣用作水泥生产的原料。垃圾坑渗出的垃圾渗滤液经过滤后,送到气化炉内高温氧化,完全分解有机成分,实现无害化。

CKK系统工艺流程图

三、技术特点

1、对垃圾适应性好

系统内设置一系列破碎、均化、计量、喂入设备,生活垃圾通过密闭垃圾车送入,不需分选,对生活垃圾的适应性很强。

2、资源化程度高,节能减排效果好

垃圾焚烧产生的热量可替代部分水泥窑燃料,减少燃料燃烧产生的二氧化碳排放;相比填埋处理方式,避免了甲烷和二氧化碳排放问题;炉渣可替代部分水泥原料,游离态铁、铝等金属可分别回收,资源化程度高。

3、处理流程简洁

利用水泥窑优势,不需要设置尾气净化系统,简化了处理流程,且已基本实现装备国产化。

4、采用气化技术,实现了与水泥工艺的有机结合

针对中国生活垃圾现状,采用气化炉技术,气化时空气消耗量小,产生废气量少,对水泥生产影响小,能源利用率高。

四、环保指标

2010年4月,日处理生活垃圾600吨的首个示范项目在安徽省铜陵市投运,经德国Eurofins GFA GmbH实验室检测,SP烟囱出口二噁英排放指标仅为每立方米0.0376纳克,远低于水泥窑协同处置固体废弃物污染物控制标准(GB30485-2013),也优于国外发达国家排放标准。

五、所获荣誉

2009年11月17日,该技术获得联合国2009年度全球可再生能源领域最具投资价值的领先技术“蓝天奖”提名奖。

2011年6月24日,该技术通过了中国建筑材料联合会组织的科技成果鉴定,技术水平为国际先进。

2015年1月16日,该技术获得安徽省科学技术一等奖。

六、水泥窑协同处置生活垃圾业绩

2013年10月,国务院发布了《关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》(国发41号),要求水泥窑协同处置生活垃圾生产线数量比重不低于10%。文件下发后,各省、市积极响应,仅贵州省就规划了47个项目。根据国发41号文的要求,我公司发挥资金、技术、管理等优势,以EPC、BOT、BOO等多种商业模式,已在安徽、贵州、云南、湖南、重庆、四川、甘肃、广西、广东9个省市建设19个项目。日处理生活垃圾4600吨,年处理150万吨生活垃圾。

炉排式垃圾焚烧炉中掺烧污泥项目应用

炉排式垃圾焚烧炉掺烧污泥的项目应用 张曙光宋志明牛作鹏 (徐州三原环境工程有限公司) 摘要:以炉排炉垃圾焚烧技术为基础,介绍垃圾焚烧中掺烧污泥的技术优势和难点以及实际工程应用,重点就北京高安屯垃圾焚烧厂和鲁家山焚烧厂两种掺烧污泥的进料方式进行比较说明。 关键词:柱塞泵; 垃圾焚烧;掺烧污泥;高安屯垃圾焚烧厂;鲁家山垃圾焚烧厂; 随着社会经济的高速发展和城镇化建设的加快,城镇的污水量迅速增长,污水处理厂的污泥也急剧增长。污泥中含有大量的有机物,丰富的氮、磷、重金属等物质以及病菌和病原菌等等,如不加以处理任其排放,会对环境造成严重的污染。目前污泥的处理处置方式主要有干化焚烧、厌氧消耗、堆肥、锅炉掺烧等处理方式,各有优缺点,这里我们主要讨论利用成熟的生活垃圾焚烧处理技术掺烧污泥处理。 1 垃圾焚烧处理掺烧污泥的技术优势及技术难点 污泥单独焚烧项目存在诸多问题:1)污泥焚烧炉及尾气净化和飞灰处理系统等设备昂贵,投资成本较高,2)运行成本高。污泥含水率高,热值低,必需吸收大量常规能源才能燃烧。3)建设周期长。 如果利用污水处理厂附近的电厂、水泥厂、垃圾焚烧厂等现有燃烧设备和技术就近焚烧处理污泥, 不仅可以利用垃圾焚烧发电厂完整的处理系统,实现污泥与生活垃圾的混合焚烧,而且投资少、运行成本低、见效快, 在经济效益和环境保护上均具有显著的优点。 但是含水率80%的污泥热值低,入炉后将影响炉膛内温度,同时大大增加废气量,掺烧量的多少也影响锅炉的热效率。 垃圾焚烧处理是一项成熟技术,但是污泥再进入焚烧炉后,如果和垃圾混合不好,就容易造成结渣和不易燃透,且臭味很大。污泥如何有效的掺入炉内并实现与垃圾的混合,是垃圾焚烧中掺烧污泥成功的关键和技术难点。 2垃圾焚烧处理掺烧污泥的方式 根据污泥的特性,结合炉排式焚烧炉的结构特点和运行方式,可行的掺烧方式有四种 图1 掺烧方式示意图 2.1垃圾坑加入:如图1标识1所示,将污泥倒入垃圾坑,用抓斗将污泥和垃圾混合后再投入焚烧炉进料斗。这种方式比较简单,费用较少,但是增加了垃圾坑渗滤液和淤泥的收集和处理负担,同时臭味较大。 2.2 进料斗处进入:如图1标识2所示,利用污泥柱塞泵和管道将污泥直接输送到焚

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农村生活垃圾处理技术研究 (通用版) Safety work has only a starting point and no end. Only the leadership can really pay attention to it, measures are implemented, and assessments are in place. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0178

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生活垃圾的处理存在处理主体环保意识薄弱,不重视环境保护,过于重视经济发展,被动开展生活垃圾处理工作;处理制度不健全,落实不到位,对于生活垃圾缺乏相应法律法规规定,现有相关制度也难以落实到位;管理体系不全,缺少与环保部门的配合,人手不足,机构设置不全面,职责划分不清楚等;处理技术水平较低,缺乏生活垃圾处理的基础设施和投资,一般都是焚烧、随意倾倒、粗放式堆肥处理,依然有二次污染,无害化处理水平不高。 3我国农村生活垃圾处置技术 2.1卫生填埋 卫生填埋就是将生活垃圾掩埋到地下,并通过土壤的自净作用将其无害化处理。该技术适用于所有类型的生活垃圾,具有运行成本低、操作方法简单、不需要对垃圾分类、没有气味、一次性处理量大等优点,但同样存在占地面积大、管理要求高、降解的微生物可能污染地下水等缺点。 2.2焚烧 焚烧就是将生活垃圾集中到一起,进行完全燃烧和炭化。该技

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生活垃圾焚烧厂协同处置污泥进料方式的优化改进 摘要:随着国家环保政策的日益严格和人们环保意识的增强,市政污泥处置日益受到重视。利用垃圾焚烧发电项目协同处置污泥是一种节约资源、生态环保的污泥处置方式。本文根据 分析了不同污泥进料方式的优缺点,根据项目实际情况改进了污泥上料方式,取得了良好的 运行效果;对类似项目具有指导意义。 关键词:污泥;垃圾焚烧;掺烧;协同处置 进入20世纪以来焚烧发电逐渐成为国内生活垃圾的一种最重要处置方式,尤其是近年来国 家一系列环保政策的出台和中央环保督察的实施,全国各地垃圾焚烧发电项目如雨后春笋般 呈现爆发式增长。据不完全统计,目前国内已经运行和在建的垃圾焚烧发电项目将达到上千座。生活垃圾焚烧发电处置已经成为全社会共识。 另一方面“水十条”政策的出台,市政污水污泥近年来成为我国又一环境保护重点治理的对象,其规定地级及以上城市污泥无害化处理处置率应于2020年底前达到90%以上。随着垃圾分 类政策的实施,分类后餐厨、厨余垃圾处理项目也将产生大量污泥。 污泥处理形式多样:堆肥、填埋、综合利用、单独焚烧、生活垃圾焚烧项目协同处置、水泥 窑协同处置、热电厂协同处置等方式在国内都有应用案列。污泥与垃圾协同处置在国外有较 多的工程案例;据统计日本有70%以上的污泥是采用与生活垃圾协同处置。欧美普遍的污泥 处置方式是将湿污泥干燥后采用流化床焚烧处理或者把市政污泥运到垃圾焚烧厂按10%左右 的比例与垃圾直接掺烧[1]。 在国内十几年前污泥与垃圾协同处置还属于一种新的尝试,盐田垃圾焚烧厂就进行了试验。 采用污泥和生活垃圾协同处置,不仅可以节省污泥焚和烟气处理设备的投资、节约土地资源、降低污泥处理成本,更可以以协同处置的理念实现资源循环利用、确保排放达标。目前生活 垃圾焚烧发电厂协同处置污泥项目越来越多,例如国内的烟台垃圾焚烧项目、南海绿电项目、晋江垃圾焚烧项目、济南长清项目、上海松江、上海奉贤、上海金山等项目。我国垃圾焚烧 行业已发展多年,以机械炉排为主的垃圾焚烧工艺也已非常成熟,相关主设备已经实现了国 产化。污泥与垃圾协同处置也有了发展,相关的运营维护经验也在逐步积累和提高。但是由 于污泥自身特性等因素,污泥和垃圾协同处置也存在设备磨损和积灰严重、掺烧量有限、烟 气排放指标不稳定等方面问题。本文以上海某垃圾焚烧项目污泥协同项目为依托,对污泥进 料方式做了优化,取得了良好的效果。 一、项目概况 该项目日焚烧处理垃圾能力1000t/d,配置2台500t/d的机械式炉排炉,并配置1套30MW 的汽轮发电机组。烟气处理用"SNCR+半干法(消石灰)+干法(碳酸氢钠)+活性炭吸附+袋式除尘 器+湿式洗涤塔+SCR"的工艺组合。污泥干化造粒系统主要处理本项目服务区各污水处理厂产 生的含水率为80%的脱水污泥,将其干化至含水率40%以下并造粒,处理规模为 100t/d(2×50t/d)(含水率80%)。 二、污泥特性分析 由于区域性差异、处理工艺等因素导致市政污泥的成分多变;常来的市政污泥含有大量的有 机质、泥沙、微生物以及丰富的氮、磷、钾等营养物质,同时污泥具有含水量高、有恶臭等特点。根据研究污泥干燥过程分为3个区域:首先是湿区,在这个区域的污泥能自由流动;然后是 黏滞区,在这个区域内污泥的含水率为40%~60%,具有黏性,不能自由流动;最后是粒状区,这个区域的污泥呈粒状便于输送。另一方面污泥绝干基燃烧热值较高(约3000kcal/kg),但是由于污泥 高含水率导致其实际燃烧热值大约为-100~100kcal/kg。因此要利用污泥自身燃烧的热值、避 开污泥粘滞区,必须进一步降低含水率[2]。由于污泥与生活垃圾混合焚烧协同处理,干污泥的

水泥窑协同处置固废成本分析

水泥窑协同处置固废成本分析 近年来,水泥窑协同处理固体废物已成为业界研究和开发应用的重点。2012 年,《建材行业节能减排先进适用技术目录》将采用预分解窑协同处理危险废物技术,预分解窑协同处理污泥,协同处理通过预分解窑从废物焚烧炉中飞灰。2014 年12 月,工业和信息化部,科技部和环境保护部联合发布了《国家鼓励发展的重大环保技术装备目录(2014 年版)》,鼓励国家发展。水泥窑协调无害化处理的全套设备包括在固体废物处理设备的推广项目中。2015 年,工业和信息化部等六部委联合发布了水泥窑共处理生活垃圾试点项目的通知。 水泥窑协同处置技术早已成为德国、日本等国家的主要处理方式。由于我国还处于发展阶段,水泥窑协同处置技术面临初始投资成本高、运行成本高、政府补贴低等主要难题。本文拟就水泥窑协同处置固体废物技术中3 种协同处置工艺,即水泥窑协同处置城市生活垃圾(RDF)、水泥窑协同处置城市生活垃圾(联合气化炉)和水泥窑协同处置城市污水污泥(干化),以5 000 t/d 生产线为基准,综合考虑减排量、减排成本指标,进行技术节能减排潜力和成本的分析,并给出技术发展的政策建议。 1 水泥窑协同处置固体废物概况 1.1 水泥窑协同处置城市生活垃圾(RDF)技术 水泥窑协同处置城市生活垃圾(RDF)技术,即把城市生活垃圾经筛分、粉碎、发酵、干燥、加工成型等预处理工艺,加工成热值更高、更稳定的垃

圾衍生燃料(RDF),结合水泥分解炉燃烧特点,达到资源化处置与利用的技术。它适用于新型干法水泥生产线协同处置城市生活垃圾技术改造。需要注意的是:垃圾处理站或RDF预处理站与水泥生产企业的距离不宜过远; 垃圾引入的有害元素对水泥窑正常生产的影响等问题。F.L.Sth 的“热盘”技术和Polysius 的预燃烧室技术,就属于RDF协同处置技术的范畴。国内华新水泥、中材国际开发了此类相关技术,过程预燃技术和设备也在研发过程中。华新水泥窑协同处置的商业运作模式是集合生活垃圾的收集、转运,垃圾的预处理和水泥窑协同处置于一体的创新性模式。经估算,若5 000 t/d 水泥熟料生产线利用此类技术日处理200~500 t 的生活垃圾,可实现吨熟料煤耗降低3%~6%,电耗增加3~5 kWh,折算成吨熟料CO2排放量降低4.02~13.23 kg ,吨熟料NOx排放量降低0.02~0.06 kg 。初始投资平均增加约8 000万元,单位熟料运行成本降低3.36~6.72 元/t 。生活垃圾补贴费用因各地政府标准不统一(50~200 元/t) ,假设每吨生活垃圾补贴100 元,预计投资回收期超过10年。 1.2 水泥窑协同处置城市生活垃圾(联合气化炉)技术 水泥窑协同处置城市生活垃圾(联合气化炉)技术,即将城市生活垃圾发酵、均化、破碎、称量等工序后,先送入气化炉,汽化后形成可燃性气体送入水泥分解炉内焚烧,气化炉底渣经分离后作为水泥配料。这种技术是联合水泥窑炉和气化炉的双重优势,对由此产生的废气、炉底渣及渗滤液进行无害化处理的全新的环境保护技术。它适用于新型干法水泥生产线协同处置城市生活垃圾技术改造。需要注意的是:垃圾处理站与水泥生产企业的距离

水泥窑协同处置固废方案

水泥窑协同处置固废方案 城市生活垃圾处理是城市环境卫生治理的一大难点,而利用新型干法水泥窑协同处置生活垃圾技术在处置成本、污染控制上有明显的优势,是目前实现垃圾减量化、无害化、资源化、能源化的有效手段之一。本文介绍了水泥窑协同处置生活垃圾技术的几种方式和发展历程,并重点对几种协同处置方式进行了对比分析。 一、背景 改革开放以来,随着我国经济的快速发展,人民生活水平迅速提高,城镇化进程不断加快,城市生活垃圾产量一直在增加。近年来,我国的城市生活垃圾排放量以每年10%以上的速度增长[1],此外,国存量垃圾堆放量已超过80亿吨,既占用土地又污染环境。另外,由于我国垃圾分类收集重视不够,垃圾基本是混合收集,垃圾含水量高、热值低、有机成分高,垃圾成分随地区、季节等变化较大。 目前,我国城市生活垃圾无害化处理方式包括:卫生填埋、高温堆肥和焚烧,图1为2014年我国垃圾处理方式比例,显示我国仍然以填埋为主[2]。但焚烧凭借其减量效果最明显、无害化最彻底、且焚烧热量可以有效利用的特点,近年来比例上升很快,可以预见,焚烧正逐步成为处理城市垃圾的最主要方式。 与传统的垃圾焚烧相比,焚烧发电所需建设与运营的费用较高,且产生的灰渣需要二次处理。城市生活垃圾单独焚烧后产生的灰渣包

括底灰和飞灰,其主要化学成分与水泥原料相似,且具有一定的胶凝活性二、水泥窑协同处置生活垃圾的几种方案介绍及对比2.1 国外水泥窑协同处置生活垃圾的现状 国际上水泥窑协同处置废物技术开始于20世纪70年代,首次试验于1974年加拿大Lawrence水泥厂,随后美国的Peerless、德国Ruderdorf等十多家水泥厂先后进行了试验。截止到目前,在欧洲、北美、日本等发达国家已经有30多年的研究应用历史,在替代燃料研究和生态水泥生产方面积累了许多经验。据统计,2007年荷兰的燃料替代率已达85%以上,2013年日本、比利时、瑞士、奥地利等燃料替代率达50%以上,美国为30%左右。 我国水泥窑协同处置生活垃圾技术推广至今,仅有凯盛、海螺、中材、金隅、华新、华润、、中建材等几家领先的水泥企业集团和水泥装备集团开展了水泥窑协同处置生活垃圾工作,仅有等少数省份组织推动了水泥窑协同处置生活垃圾工作。目前,全国已建成投产水泥窑协同处置生活垃圾生产线30 多条,占水泥生产线的比重不足2%。 2.2 水泥窑协同处置生活垃圾的主要方案 水泥窑协同处置生活垃圾的核心是在水泥的生产过程中,充分利用城市生活垃圾中的可燃成分和灰渣材料,结合水泥窑的生产特点,应用适当的技术解决方案,使垃圾减量化、无害化、资源化、能源化。主要的处理方案可以大致进行如下分类:

全面解析水泥窑协同处置污泥方案

全面解析水泥窑协同处置污泥方案 1.城市污泥处理的必要性和难度 随着城市人口的不断增加及生活污水处理率的提高,市政污水污泥的产出量也随之不断增加。市政污泥的环境污染已成为广大市民关注的焦点。市政污泥是一种由有机残片、细菌菌体、无极颗粒、胶体等组成的极其复杂的非均质体,含有大量病原菌、寄生虫(卵),铜、锌、铬、汞等重金属、盐类,以及多氯联苯、二恶英、放射性核素等难降解的有毒有害物。污泥还含有很高的附着水和结合水,尽管污水处理厂已采用真空过滤或离心脱水等机械脱水,污泥含水率仍达80%以上。由于污泥所具有的物理化学性质,污泥的彻底无害化处置 极其困难,已成为当今世界难题。目前所采用的填埋、农用、焚烧等处置方式均存在很高的环保风险.要真正达到彻底无害化处置需要付出极高的成本。 2.利用水泥窑处置污泥的可能性 广州市江苏绿森水泥有限公司(下称江苏绿森公司)从2007年就开始研究建设利用水泥窑无害化处置污泥项目。由于水泥窑处置污泥具有处理温度高、焚烧空间大、焚烧停留时间长、处理规模大、无二次渣排放问题等显着优点,来自污水处理厂的污泥含水率约80%,在水泥厂配套建设一个烘干预处理系统,利用出预热器废气余热(温度约280℃)将污泥烘干至含水率低30%。含水率低于30%污泥已成散状物料,经输送及喂料设

备送入分解炉焚烧。在分解炉喂料口处设有撒料板,将散状污泥充分分散在热气流中,由于分解炉的温度高、热熔大,使得污泥能快速、完全燃烧。污泥烧尽后的灰渣随物料一起进入窑内煅烧。 2007年12月22日~24日,江苏绿森公司进行了含水量30%的漂染污泥在6000t/d生产线上的工业试验工作。试验期间漂染污泥的空气干燥基热值平均为1445kCal/kg,入窑平均水分%,喂料量。试验结果表明,新型干法水泥窑系统完全可以处置具有较高硫含量的工业污泥。对水泥窑工艺过程的研究可知,利用水泥回转窑处理污泥具有以下特性: (1)有机物分解彻底 在回转窑中内温度一般在1350℃-1650℃之间,甚至更高,燃烧气体在此停留时间>8s,高于l100℃时停留时间>3s。燃烧气体的总停留时间为20s左右,且窑内物料呈高湍流化状态。因此窑内的污泥中有害有机物可充分燃烧,焚烧率可达%,即使是稳定的有机物如二恶英等也能被完全分解。 (2)抑制二恶英形成 由于干化污泥喂入点处在高于850℃的分解炉,分解炉内热容大且温度稳定,有效地抑制了二恶英前躯体的形成。从国内外水泥窑处置有毒有害废弃物的实践表明,废弃物焚烧后产生的二恶英排放浓度远低于排放限值。

城市垃圾和污泥处理考察报告

城市垃圾和污泥处理考察报告 为了进一步加强与*阿纳姆市及*有关公司的友好合作,促进友城关系的发展,加快我市垃圾和污泥处理基础设施建设的步伐,提高我市垃圾和污泥处理水平,应*集团公司等的邀请,由市政府、市城管局、市发改委、市建委、市财政局、市水务局代表组成的政府代表团一行8人,于2007年4月21日至5月4日对欧洲*、*等国家的城市垃圾和污泥处理情况进行了访问考察和项目合作洽谈。 一、考察基本情况 结合我市垃圾处理的实际情况,针对垃圾处理技术、政策及利用状况等内容,重点考察了*和*等国的城市生活垃圾综合处理厂、垃圾转运设施和污水污泥处理厂、项目合作机构等。考察的单位有:*集团公司总部、*公司总部、*北部SBY垃圾综合处理厂、建筑垃圾综合处理厂、大型垃圾分类收集转运站,以及*斯德哥尔摩Bromma污水处理厂、污泥消化和沼气净化处理装置、生物气汽车加气站等。此次考察会见了*集团公司、ECOFYS集团ONECARBON公司和*国际公司的高层,并得到*官方的关注,其外交部官员陪同参观了污水污泥处理厂,回国述职的驻华大使还专门接待款待了代表团,双方在积极友好的气氛中进行了广泛交流。 通过考察,我们对欧洲国家城市生活垃圾和污泥处理处置技术、政策及利用状况有了较为全面的了解。总体来看,欧洲国家污泥

和垃圾的处理技术成熟,为了减少城市垃圾和污泥的环境污染,实现垃圾资源的有效利用,欧洲国家对垃圾和污泥的处理非常重视,各国不仅都规定了城市固体废弃物资源化利用的发展目标,还对具体处理工艺技术的发展应用也提出了明确的要求,鼓励垃圾中生物质能源的回收利用,并已成为重要的新型产业。 二、垃圾和污泥资源化处理实地考察 1、访问*集团公司与*公司 *集团公司成立于1915年,是目前欧洲最大的工程咨询公司,拥有员工近7000人,业务涉及能源、交通建筑、废弃物处理、生物能源项目建设、培训和项目管理等广泛领域。*公司的前身是*卡尔布罗国际工程公司,在全国及其邻国有办公室25间、雇员900多人,由*集团公司控股,旗下有**公司和**国际公司两个分支,前者为工程业务公司,后者负责公司的国际事务,主要业务涉及交通、安全、维修、建筑、环境/水/环卫、能源、项目管理等,主营国际业务涉及环境、能源等方面。 2、SBY城市垃圾综合处理厂 该厂集生活垃圾综合处理和建筑垃圾分选综合利用于一体,由*Miron公司运营。建筑垃圾进厂后,倾倒于车间内的储料空地上,由推土机、铲车等机械整理并向板式给料机上料,垃圾由板式给料机输送到振动筛,将灰渣及小砖石块等首先分离出来进入筛下的集料集装箱,筛上粗料进入人工手选皮带,由人工分选出塑料、木料等,其它砖石等则进入末端集料集装箱,塑料、木料

农村生活垃圾处理调研报告

农村生活垃圾处理调研报告 随着经济迅猛增长和农村城镇化水平的提高,农村生活水平及生活方式发生了重大变化,随之而来的生活垃圾污染开始侵蚀农村,山清水秀逐渐被污染,妥善处理农村垃圾,净化乡村美好环境,是新时期新农村建设要解决的首要问题。 (一)农村生活垃圾的基本概况 1、池塘、洼地、沟渠成为天然的垃圾填埋场,村内有一定数量的池塘、洼地和沟渠,往往它们的走位变堆放着一堆堆的垃圾,甚至在池塘的水面上还漂浮着一些塑料、纸片、树叶等。这些垃圾是村民每天从家里清扫出来的生活垃圾,垃圾在堆放地日积月累就成了一个个“小山包”,垃圾还是没有得到及时的处理。结果是池塘、洼地和沟渠都受到了不同程度的污染; 2、村舍前后树荫下垃圾随处可见在农村,村民一般会在房前屋后栽种一些树木,可没想到的是,这些本来代表“净'的绿树却成了垃圾场。只要细看,就会发现,树下往往会堆放着许多垃圾,如塑料袋,纸屑,果壳等。当有风的时候,这些垃圾就会”随风起舞”;、3 垃圾随农家肥进入农田虽然近年来农民生活水平提高了,农村的机械化作业在逐渐增多。但传统的耕作方式并没有完全被现代化的生产方式所取代,还有部分村民家里养着者耕牛,同时农户家里一般也会养一些鸡、鸭、猪等禽畜。受传统生产、生活方式的影响村民不会轻易将禽畜的粪便丢弃,而是沿袭传统的习惯用禽畜的粪便来沤农家肥。一些村民在处理家庭垃圾的时候,为了方便,便会直接将垃圾丢弃在院子里的沤肥池里,当农家肥、被运往农田的时候,塑料等垃圾便随之一起进入农田。 (二)目前农村生活垃圾的处理现状及成因 1、处理方式单一。目前农村生活垃圾主要采用两种方式。一是随意丢弃、放任自流。大部分村民都是将生活垃圾往大街上随地倾倒,毫不考虑自身的影响。二是指定专人把各户生活垃圾收集于村庄附近,等存到一定量时,再运到稍远地方进行简单填埋,即选定场址后,不做任何防护措施,直接进行填埋、生活垃圾主要是随意丢弃、放任自流,没有统一的管理和规划,导致垃圾生活泛滥; 2、村民对于环保知识的认识不到位。金坪乡主要是以务农为主,收入水平很低,人均年收入2400 元左右,加之物价上涨。在这样的条件下他们更多是考虑如何提高自己的收入,而对环境问题视而不见。农民这种狭隘的观念是由于其自身收入低,且受教育程度不高,对环境保护的意识较淡薄所造成的,许多农民更不会把环境保护和自己的行为联系在一起。正是由于这种认识使得生活垃圾遍及农村的各个角落,殊不知他们的行为是以牺牲环境为代价的; 3、农村生活垃圾处理设施的供给不到位。这些提供垃圾处理服务的行政村的基本做法是:在村内根据本村村民居住的集中程度和规模放置垃圾桶, 村民将自家产生的垃圾投放到垃圾桶内, 村内聘用本村村民作为保洁员和垃圾运 输员, 保洁员定期清扫村内的主要道路和河流内的垃圾, 垃圾运输员负责将垃圾桶内垃圾清理运至垃圾填埋场;4、农村技术条件的限制。农村由于经济发展水平的限制技术,技术水 平低下。我国的垃圾处理技术在很多的方面还刚刚起步, 现有技术条件使我国根本没有其他更先进

水泥窑协同处理垃圾优势是什么

水泥窑协同处理垃圾优势是什么? 水泥窑协同处置技术以其低成本、高节能、二次收益、无污染等 众多优势广为业内追捧。随着国家减排降耗政策的出台,水泥窑协同处理技术在处理城市垃圾固废、危废方面以其独特的优势,开始在水泥生产工厂进行试用。利用水泥制备烘干环节中产生的高温高压环境,对垃圾固废进行无害化处理,废弃进入水泥脱硫脱硝装置进行净化,燃烧废渣按照一定比例加入到水泥成品中。利用水泥窑处理垃圾危废是目前发达国家通行的一种做法。 小编在江苏绿森了解到,在国外,水泥窑协同处置是固废危废处 置的主要手段之一,已经有40多年的发展历史。德国在焚烧垃圾方 面就一直采用水泥窑协同处置和垃圾发电两条途径。而且水泥工业中燃料替代率保持了迅猛增长势头,处理废物种类主要为废旧轮胎、废弃油、废木材以及工业废物。同时,固废处置产业链也较为完善,在水泥厂附近有配套的垃圾分选处理厂,把热值高、宜焚烧的成分分选出来进行破碎,再运到水泥厂,以确保焚烧时的燃料添加达到最小化,又能控制二恶英产生。 根据水泥窑协同处理技术的发展,国家出台了《水泥窑协同处置 固体废物环境保护技术规范》(HJ662-2013)和《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》(GB30485—2013)等规范固废危废处理技术的发 展方向。规范明确说明了水泥窑协同处置可用于处理危险废物、生活垃圾(包括废塑料、废橡胶、废纸、废轮胎等)、城市和工业污水处理

污泥、动植物加工废物、受污染土壤、应急事件废物等固体废物。但是,放射性废物、爆炸物及反应性废物、未经拆解的废电池、废家用电器和电子产品、含汞的温度计、血压计、荧光灯管和开关、铬渣、未知特性和未经鉴定的废物禁止入窑进行协同处置。 水泥窑协同处理技术在国内个别水泥生产企业已开始实践,有国家政策扶持,也有行业专家团队的技术支持,经过一段时间的摸索和创新必然会找到适合国内水泥企业生产特色的新工艺,不但给水泥生产企业带来可观的经济效益,更可长期的造福社会和人民!江苏绿森相信,任何有可能造福社会的新技术都值得我们研究和积极探索,同时始终坚信水泥窑协同处理城市垃圾技术会迎来灿烂的明天! 本文“水泥窑协同处理垃圾优势是什么?”的介绍,在此分享给各位,希望对大家有所帮助!水泥窑协同处置行业发展迅速,要想及时掌握水泥窑协同技术水平,还需提高自身学习能力。

农村生活垃圾收运管理制度

农村生活垃圾收运管理制度 1.生活垃圾收集点设置与生活垃圾收运作业应符合《生 活垃圾收集运输技术规程》CJJ205 的规定。 2.生活垃圾收集容器逐步按分类收集方式设置。新建居 民小区应按分类收集方式设置分类收集点和分类收集容器、 设施。建筑垃圾、餐厨垃圾应与生活垃圾分类存放、分别收 集。 3.生活垃圾实行定时定点收集,日产日清。每个垃圾收 集点的垃圾每天至少收集两次,垃圾应不满溢、无积压、无 曝露、不遗漏、不得随意堆放在路边。生活垃圾收集时间宜 为每天早晨4:00-7:00 、白天 9:00-16:00 、晚上 19:00-22:00 。 4.打烊垃圾宜在每天4:00-7:00 时段进行专门收集,并 应采取定时定点、按片巡回、上门收集的方式,收集至转运 站点暂存。对临街门店关门时间不统的道路,应增加收集次数或就近设置垃圾贮存点。打烊垃圾应及时收集,做到垃 圾不落地、无暴露和堆存、临街垃圾容器无漫溢。 5.距离生活垃圾处理场( 厂) 运输距离小于10km 的地区可采用 -次收运模式。距离生活垃圾处理场(厂 )运输距离大于10km 的地区可采用二次转运模式。

6.垃圾收集转运站应按《生活垃圾收集站技术规程》 C1J179 、《生活垃圾收集站建设标准》建标154. 《生活垃 圾转站技术规范》CJ47 、《生活垃圾转运站工程项目建设标 准》建标 117. 《生活垃圾转运站运行维护技术规程》CII109 的要求建设、运行、维护与管理。 7.有害垃圾运输应采用密闭专用运输车辆进行运输。 8 . 收集转运站点正式开始工作前,操作人员应对转运设 备进行检查,确保设备正常无故障,再开启设备进行垃圾转 运,并开启监控设备对转运站点车辆、设备运行状况进行监 控,保证站点运转有序。 9.生活垃圾的运输主体应当遵守下: (1)定期清运生活垃圾; (2)对已经分类的生活垃圾分装运输,不得混装混运; (3)采取密闭等措施防止运输过程中丢弃、扬撒、遗漏垃圾以及滴漏污水; (4)及时清理作业场地,保持生活垃圾转运站、生活垃圾收集转运房 (点 ) 和周边环境干净整洁; (5)充分发挥运输车辆料斗、压缩腔的容积效率,尽量降低车辆带功压缩等 作业频率、避免空转; (6)法律、法规的其他规定。

利用水泥窑协同处置废弃物技术研究.

利用水泥窑协同处置废弃物 胡芝娟* (天津水泥工业设计研究院有限公司,天津300400) 摘要 在经济合作与发展组织国家中,现代焚化工厂和安全的垃圾填埋是普遍采用的处理方式,但投资和运行成本非常高,而且需要有资质的管理和运行人员。高效水泥窑能为许多种废物提供环境友好且低成本的处理/回收方案。与其不做能源回收而直接将废物白白烧掉或处理掉,还不如用废物来代替化石燃料和原始原料(AFR),这还可以进一步降低CO2的总排放量。使用替代性燃料和原料能减少废物对环境的影响,能安全地处置危险废物,能减少温室气体排放,减少废物处理成本,降低水泥工业生产成本。 在《巴塞尔公约》的条文中,水泥生产过程中危险废物的协同处理方法已被认为是对环境无害的处理方法。这说明了水泥生产过程中对危险废物进行协同处理的适用性,以及协同处理的先决条件。水泥工业消耗了大量的自然资源和能源。同时也为全世界城市和基础设施的发展和现代化做出了贡献。水泥工业及其行业协会通过优化自然资源的使用和减少整体的能源消耗,在不断改善环境质量。 天津水泥工业设计研究院有限公司经过十余年潜心研究,结合水泥窑炉操作条件,针对中国固废处置客观环境,研发出一整套针对城镇污水处理厂污泥,生活垃圾,污染土等废弃物的水泥窑协同处置技术并在实践中的到检验和推广。 关键词:水泥窑;协同处置;污泥;生活垃圾;污染土 引言 全球水泥消耗量正在增加,特别是发展中国家和处于转型期的国家。由于发展中 国家和转型期国家的巨大需求,全世界的水泥产量从2001年的16.9亿公吨开始,以 年均3.6%的速度稳步增长,2003年全世界的水泥产量为19.4亿公吨。欧洲的消耗量 占14.4%;美国占4.7%;美洲其他国家占6.6%;亚洲占67.5%(中国占41.9%);非洲 占4.1%,世界其他国家占2.7%。预计2004年的水泥消耗量为人均260千克。 在经济合作与发展组织国家中,现代焚化工厂和安全的垃圾填埋是普遍采用的处 理方式,但投资和运行成本非常高,而且需要有资质的管理和运行加拿大以及澳大利

垃圾与污泥焚烧方法及系统

垃圾焚烧炉污泥直接混合掺烧方法和系统 本文涉及一种垃圾焚烧炉污泥直接混合掺烧方法及系统,该系统包括:卸料单元、暂存搅拌单元、转运单元、焚烧单元、热能转化单元、发电单元和烟气处理单元,所述暂存搅拌单元存放污泥和生活垃圾的混合物,该混合物中污泥所占的比重为10-15%;所述转运单元用于将所述混合物从暂存搅拌单元转运至焚烧单元内,所述混合物在焚烧单元内产生的高温烟气进入到热能转化单元内其热能使热能转化单元内的水形成高温高压蒸汽,蒸汽推动发电单元发电,从热能转化单元出来的烟气进入到烟气处理单元内,烟气在烟气处理单元内经无害化处理后排入大气中。本发明实现了污泥与生活垃圾的混合焚烧,通过利用燃烧余热产生清洁电能,烟气经过有效处理后进行环保排放。 1.一种垃圾焚烧炉污泥直接混合掺烧方法,该方法包括如下步骤: (1)将收集到的垃圾和污泥经由卸料单元倾倒到暂存搅拌单元内,使得污泥所占比重达到10-15%; (2)将所述垃圾和污泥在所述暂存搅拌单元内存储5-7天,使其发酵脱水,含水率下降至50%以下,之后将垃圾跟污泥进行三到四次的混合搅拌,使它们混合均匀; (3)利用转运单元将混合均匀的垃圾和污泥转运至焚烧单元内进行焚烧; (4)使所述焚烧单元内产生的高温烟气进入到热能转化单元内,以使热能转化单元内的水形成高温高压蒸汽,从而使所形成的所述高温高压蒸汽推动发电单元发电; (5)使从所述热能转化单元出来的烟气进入到烟气处理单元内,烟气在烟气处理单元内经无害化处理后排入大气中。

2.根据权利要求2所述的方法,其中所述比重为12.5%。 3.一种实施根据权利要求1或2所述方法的系统,该系统包括:卸料单元、暂存搅拌单元、转运单元、焚烧单元、热能转化单元、发电单元和烟气处理单元,所述垃圾暂存搅拌单元存放污泥和垃圾的混合物;所述卸料单元与所述暂存搅拌单元相接,收集到的垃圾和污泥经由卸料单元倾倒到暂存搅拌单元内,转运单元位于暂存搅拌单元和焚烧单元上方,其用于将垃圾和污泥的混合物从暂存搅拌单元转运至焚烧单元内,焚烧单元与热能转化单元相连,垃圾和污泥的混合物在焚烧单元内产生的高温烟气进入到热能转化单元内其热能使热能转 化单元内的水形成高温高压蒸汽,蒸汽推动发电单元发电,从热能转化单元出来的烟气进入到烟气处理单元内,烟气在烟气处理单元内经无害化处理后排入大气中。 4.根据权利要求3所述的系统,其中所述的暂存搅拌单元包括渗沥液坑(1)和垃圾坑(2),渗沥液坑(1)用于存储垃圾存放产生的渗沥液。 5.根据权利要求3所述的系统,其中所述的转运单元包括垃圾抓吊(3),垃圾抓吊(3) 将所述暂存搅拌单元内的混合物转运至所述焚烧单元的进料斗内。 6.根据权利要求3所述的系统,其中所述的焚烧单元包括液压给料机、渣坑(4)、往复式焚烧炉排(5)、鼓风机(6)、水冷渣斗、出渣机和皮带输送机,所述液压给料机将该垃圾焚烧单元的进料斗内的混合物推至所述往复式焚烧炉排(5)内,鼓风机(6)与往复式焚烧炉排(5)相连用于给炉内送风以保证所述混合物的充分燃烧,所述混合物在该往复式焚烧炉排(5)内经过干燥、点燃、燃烧和烧尽四个阶段,所述混合物烧尽后掉入水冷渣斗内,由出渣机将炉渣通过皮带输送机送入渣坑(4)内,然后由专用车辆将渣坑(4)内的炉渣运往填埋场所。 7.根据权利要求3所述的系统,其中所述热能转化单元包括余热锅炉(7),该余热锅炉(7)与所述焚烧单元的烟气排出口相连,在所述往复式焚烧炉排(5)内产生的高温烟气经过所述余热锅炉(7),使余热锅炉(7)内的水形成高温高压蒸汽,余热锅炉(7)的高温高压蒸汽排出口与发电单元的汽轮发电机组(8)相连,从而所述高温高压蒸汽推动所述汽轮发电机组(8)发电。 8.根据权利要求3-7中任一项所述的系统,其中所述热能转化单元的烟气排出口与烟气处理单元相连,所述烟气处理单元包括消石灰罐(10)、活性炭罐(11)、布袋除尘器(12)、烟道反应器(14)、飞灰罐(15)和引风机(16),余热锅炉(7)的烟气排出口排出的烟气进入烟道反应器(14),与喷射入的来自于消石灰罐(10)的消石灰微粒接触发生中和反应,在烟道反应器(14)入口处通过喷射入的来自于活性炭罐(11)的活性炭吸附二恶英和重金属,处理后的烟气进入布袋除尘器(12),烟气颗粒物、中和反应物和活性炭吸附物均在该布袋除尘器(12) 被捕集,除尘后的烟气经引风机(16)进入集束烟囱排入大气,烟道反应器(14)下部的大颗粒、布袋除尘器(12)收集的飞灰经仓泵由压缩空气采用气力输灰的方式,用管道送至飞灰罐(15),然后被送至具有危险废物处理资质的部门进行稳定化处理。

含重金属污泥、生活垃圾焚烧飞灰高温烧结制备轻集料

ICS 号 中国标准文献分类号 团体标准 含重金属污泥、生活垃圾焚烧飞灰 高温烧结制备轻集料 Manufacture of lightweight aggregates with heavy metal sludge and fly-ash from municipal solid waste incineration by high temperature sintering (征求意见稿) 本稿完成日期:2020年6月 2020-xx-xx 发布2020-xx-xx 实施 中国再生资源回收利用协会 T/CRRA XXX-2020 发布

T/CRRA XXX-2020 目次 前言...................................................................................................................................................................II 1适用范围 (1) 2规范性引用文件 (1) 3术语和定义 (2) 4一般要求 (2) 5贮存运输设施与技术要求 (2) 6配伍均质设施与技术要求 (3) 7输送投加设施与技术要求 (3) 8烧结设施与技术要求 (3) 9烟气处理设施与排放控制要求 (3) 10产品质量控制 (4) 11环境安全性控制 (4) 12实验室技术要求 (5) 13人员与制度要求 (5) 附录A检测内容和方法 (7) 附录B实验室仪器配置 (8) I

前言 本标准规定了利用含重金属污泥、生活垃圾焚烧飞灰高温烧结制备轻集料的产品质量要求、产品污染物控制要求、污染物排放控制要求等。 本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。 本标准由中国再生资源回收利用协会危险废物专业委员会、昱源宁海环保科技股份有限公司提出。 本标准起草单位:中国再生资源回收利用协会危险废物专业委员会、中国环境科学研究院、生态环境部南京环境科学研究所、上海大学、中央民族大学、昱源宁海环保科技股份有限公司、天津壹鸣环境科技股份有限公司。 本标准主要起草人: 本标准自发布之日起实施。 本标准由中国再生资源回收利用协会归口。 II

水泥窑协同处理垃圾危废利润怎样

水泥窑协同处理垃圾危废利润怎样? 随着我国经济社会和城镇化的快速发展,城市人口保有量逐渐呈现上升趋势,随着人口的逐年增加,城市生活垃圾量也不断增长。据有关部门不完全统计,2013 年初我国城镇生活垃圾产生量超过1.8 亿吨,堆存量70 多亿吨,占地5 亿多平方米,“垃圾围城”问题日益显现。水泥窑协同处置生活垃圾已成为部分工业化国家消纳生活垃圾的主要方式之一。 经过百度,小编了解到在国外,水泥窑协同处置是固废危废处置的主要手段之一,已经有40多年的发展历史。德国在焚烧垃圾方面就一直采用水泥窑协同处置和垃圾发电两条途径。而且水泥工业中燃料替代率保持了迅猛增长势头,处理废物种类主要为废旧轮胎、废弃油、废木材以及工业废物。同时,固废处置产业链也较为完善,在水泥厂附近有配套的垃圾分选处理厂,把热值高、宜焚烧的成分分选出来进行破碎,再运到水泥厂,以确保焚烧时的燃料添加达到最小化,又能控制二恶英产生。 随着国家政策对水泥窑协同处置固废危废的鼓励,加上水泥窑协同处置日益成熟的技术,海螺、华新、金隅等传统水泥生产企业纷纷涉足固体废物处置,利用水泥窑协同处置生活垃圾。同时,环保企业也纷纷联手水泥企业,实现强强联合,共同推进水泥窑协同处置产业。

根据记者的粗略计算,危废行业盈利能力强,毛利率平均在35%以上,净利率20%左右。据不完全统计,各地平均处理垃圾费用在3000-5000元/吨之间,以3500元/吨为例,5000吨水泥窑每年处理3000吨来算,一年有近2亿元左右的净利润。这笔钱对水泥企业来说可是非常可观的,为企业在国内外市场竞争中提供绝对优势。 水泥窑协同处理技术在国内个别水泥生产企业已开始实践,有国家政策扶持,也有行业专家团队的技术支持,经过一段时间的摸索和创新必然会找到适合国内水泥企业生产特色的新工艺,不但给水泥生产企业带来可观的经济效益,更可长期的造福社会和人民!江苏绿森相信,任何有可能造福社会的新技术都值得我们研究和积极探索,同时始终坚信水泥窑协同处理城市垃圾技术会迎来灿烂的明天! 本文“水泥窑协同处理垃圾危废利润怎样?”相关资讯,如果您有任何疑问,可以随时联系客服!

农村生活垃圾分类收运和处理

农村生活垃圾分类、收运和处理 项目建设标准 新建标000-2015 (征求意见稿) 2015 乌鲁木齐 1 / 15

第一章总则 第一条为规范自治区农村生活垃圾分类、收集、运输、处理项目建设及运行管理,逐步实现农村生活垃圾处理减量化、资源化和无害化目标,促进农村社会、经济和环境的协调、可持续发展,保护农村生态环境,改善农村人居环境,制定本建设标准。 第二条本建设标准是合理确定自治区农村生活垃圾分类、收集、运输、处理项目的统一标准,是确定和审批农村生活垃圾分类、收集、运输、处理项目的依据之一,是对建设项目全过程监督检查的基本尺度。 第三条本建设标准适用于农村生活垃圾分类、收集、运输、处理的新建、改建和扩建项目。《生活垃圾收集运输技术规程》 第四条农村生活垃圾分类、收集、运输和处理项目建设应按规划先行、城乡统筹的原则,做到因地制宜,建管并重,政府引导,公众参与,部门联动,协调推进。同时贯彻执行环境保护、资源节约、节能减排、劳动保护、水土保持和安全卫生等有关规定。第五条农村生活垃圾分类、收集、运输、处理工艺技术选择应以本地区的社会经济发展水平和自然条件为基础,并应考虑其科学技术的发展水平,按服务范围和人口规模合理确定,做到安全卫生、保护环境、技术先进、经济合理。 第六条农村生活垃圾分类、收集、运输、处理应坚持“分类收集、定点存放、定时清运、集中处理”。可采用“户分类,村收集,乡镇转运,县市处理”或“适当集中、区域共享”的垃圾收集运输及处理的模式。 第七条农村生活垃圾收集、转运、处理的项目建设除应符合本标准外,尚应符合国家和自治区现行有关标准的规定。 2 / 15

水泥窑协同处置危险废物经营许可证审查指南设计

水泥窑协同处置危险废物经营许可证 审查指南 (试行) 为贯彻落实《中华人民国固体废物污染环境防治法》、《危险废物经营许可证管理办法》等法律法规,进一步规水泥窑协同处置危险废物经营许可证审批工作,提升水泥窑协同处置危险废物行业的整体水平,制定《水泥窑协同处置危险废物经营许可证审查指南》(以下简称《指南》)。 《指南》按照《危险废物经营许可证管理办法》第五条的有关许可条件,针对水泥窑协同处置危险废物经营单位的特点和存在的主要问题,进一步细化了相关要求。 一、适用围 《指南》适用于环境保护主管部门对水泥窑协同处置危险废物单位申请危险废物经营许可证(包括新申请、重新申请领取和换证)的审查。 二、术语和定义 (一)水泥窑协同处置危险废物,是指将满足或经预处理后满足入窑(磨)要求的危险废物投入水泥窑或水泥磨,在进行熟料或水泥生产的同时,实现对危险废物的无害化处置的过程。

(二)水泥磨,是指将熟料、石膏和混合材等材料混合研磨生产水泥的设备。 (三)窑灰,是指水泥窑及窑尾余热利用系统烟气(以下简称窑尾烟气)布袋除尘器捕获以及在增湿塔和窑尾余热锅炉沉积的颗粒物。 (四)旁路放风粉尘,是指通过水泥窑窑尾旁路放风设施排出水泥窑系统的颗粒物。 (五)窑尾烟室,是指水泥窑分解炉底部与回转窑尾端(物料入口端)之间的衔接空间(包括上升烟道)。 (六)预处理,是指为了满足水泥窑协同处置的入窑(磨)要求,对危险废物进行干燥、破碎、筛分、中和、搅拌、混合、配伍、预烧等前期处理的过程。 (七)危险废物预处理中心,是指在水泥生产企业厂区外设置的,用于对收集的危险废物进行预处理的专门场所。 (八)分散联合经营模式,是指水泥生产企业和危险废物预处理中心分属不同的法人主体的情况下,危险废物在预处理中心经预处理满足水泥窑协同处置入窑(磨)要求后,运送至水泥生产企业不再进行其他预处理而直接入窑(磨)协同处置的经营模式。 (九)分散独立经营模式,是指水泥生产企业和危险废物预处理中心属于同一法人主体的情况下,危险废物在预处理中心经预处理满

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