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产品价格 | 电联 |
发货期限 | 电联 |
供货总量 | 电联 |
运费说明 | 电联 |
品牌 | 新邦 |
地址 | 聊城 |
类型 | 环保 |
价格 | 详询 |
售后 | 满意 |
1发明涉及一种有机固废高温好氧发酵处理方法。更具体地说:涉及在处理过程中通过简单的混料参数控制,独特的条垛堆体结构、曝气模式、筛分控制模式,在覆盖防水透气织物环境下,实现目标物料的、减排处理;在无需翻堆的情况下,实现与翻堆类似效果;并且实现不同堆肥物料、不同季节条件下实际停留时间的调控的一种新型覆防水透气织物堆肥方法。
背景技术:
固体废物是人类在生产和生活活动过程中产生的一般不再具有原使用价值而被丢弃的固态或半固态物质,按组成可分为有机固体废物、无机固体废物两类,其中有机固体废物又可分为7种基本类型:①污泥;②动物粪便;③作物残留物;④食品生产废弃物;⑤工业有机废弃物;⑥木材加工生产废弃物;⑦生活垃圾。
有机固废具有 个共同特点是产生量巨大:截至2012年底全国城镇污水处理厂污泥年产量近3000万吨(折合80%含水率); 环保总局2002年对规模化畜禽养殖污染情况调查结果显示中国年畜禽粪便量约为19亿吨;2009年全国农作物秸秆理论资源量为8.20亿吨(风干,含水量为15%);自1980年以来,我国的城市生活垃圾以8%-10%的年增长速度增长,2001年已达到1.5亿t此外食品生产废弃物、工业有机废弃物、木材加工生产废弃物产量巨大。
有机固废具有第二个共同特点是宜采用高温好氧发酵工艺处理:针对有机固废的危害,需要进行减量化、无害化、稳定化处理,由于有机固废中有机质和水分含量较高,宜采用高温好氧发酵技术处理进行单独处理或混合处理。目前所有有机固废均有高温好氧发酵案例运行,并且污泥、动物粪便、农作物废弃物等均以高温好氧发酵作为无害化处理主导工艺。
有机固废高温好氧发酵处理的主要形式有槽式、条垛式、容器式等。早期工业化堆肥系统很多采用静态条垛堆肥技术,因为此类技术具有投资节省,处理规模可调,平面布置灵活等特点,目前在美国、加拿大等地大量静态条垛式堆肥系统还保持运行状态。但是由于静态条垛堆肥系统占地面积大、受气候影响大、二次污染不易控制、自动化程度低等问题,在大多数条件应用受到限制。
技术实现要素:
有鉴于此,本发明的主要目的在于提供的一种有机固废高温好氧发酵处理方法,能够解决静态条垛堆肥技术存在的主要问题。
为达到上述目的,本发明的技术方案是按如下步骤实现的:
a)混料:将有机固废与调理物料按照一定比例混合至堆积密度0.25-0.75t/m3;
b)布料:将发酵产物筛上物布料至条垛 层,之后将混合物料布料至条垛中间层,再将发酵产物筛上物铺设到条垛上面;
c)覆膜:在条垛上方覆盖上防水透气织物,使条垛与大气环境隔离;
d)好氧发酵:通过预铺设在条垛底部的曝气系统按照预设监测系统指示号向条垛间歇曝气;
e)筛分:在7-42天后,卷起防水透气织物,通过机械或人工的方法将发酵产物移动到可调节筛分系统进行筛分,发酵产物筛下物作为终产品外运资源化利用,发酵产物筛上物回到布料工序参与下一发酵周期。
本发明一种有机固废高温好氧发酵处理方法混料过程的特点是仅对有机固废和调理物料进行混合,控制参数仅为堆积密度,不同于传统堆肥方法对有机固废、调理物料和堆肥产物等三种物料进行混合,主要的控制参数是含水率、C/N、pH值等指标。
本发明一种有机固废高温好氧发酵处理方法布料过程的特点是形成“夹心巧克力”条垛堆体结构,也就是混合物料处于条垛中央,周围包裹发酵产物筛上物;发酵产物筛上物铺设于条垛堆体底部,可利用其较大孔隙率承担均匀布气作用;发酵产物筛上物铺设于条垛堆体顶部可以利用其空隙结构和含水率较低等特点,减少防水透气织物下表面冷凝水滴落对堆体中央混合物料的影响。
本发明一种有机固废高温好氧发酵处理方法条垛上方覆盖防水透气织物的特点是曝气时条垛堆体处于增压保温环境,也减少发酵过程中臭气逸散量。
本发明一种有机固废高温好氧发酵处理方法好氧发酵过程的特点是曝气系统的启停,依据预设监测系统堆体温度、室外温度、曝气系统总阻力等三个参数共同计算结果得到。
本发明一种有机固废高温好氧发酵处理方法筛分作为翻堆的一种替代方式,好氧发酵时间及发酵产物筛下物比例与物料发酵程度相关,通过调整好氧发酵时间和可调节筛分系统的筛分比例,实现不同堆肥物料、不同季节条件下实际停留时间的调控。
本发明得到的堆肥产物筛下物即为营养土,在各项污染物指标符合相关标准的前提下,可作为土壤剂改良剂,可用于城市草坪、花卉种植、园林绿化、荒漠植被、荒山绿化等方面,也可根据土壤情况及农民的需要加入一定量的增效无机化肥,再经充分混合后制成颗粒,包装后使用。
附图说明
此处所说明的附图用来提供对本发明的进一步理解,构成本申请的一部分,本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明,并不构成对本发明的不当限定,在附图中:
附图1示出了本发明的实施例的一种工艺流程图。
附图2示出了本发明的实施例的一种条垛堆体结构图。
其中:①表示防水透气织物覆盖层;②表示发酵产物筛上物;③表示混合物料;④表示曝气系统。
具体实施方式
下面将参考附图并结合实施例,来详细说明本发明。
如图1、2所示,一种有机固废高温好氧发酵处理方法是按如下步骤实现的:
a)混料:将有机固废与调理物料按照一定比例混合至堆积密度0.25-0.75t/m3;
b)布料:将发酵产物筛上物2布料至条垛 层,之后将混合物料3布料至条垛中间层,再将发酵产物筛上物2铺设到条垛上面;
c)覆膜:在条垛上方覆盖上防水透气织物1,使条垛与大气环境隔离;
d)好氧发酵:通过预铺设在条垛底部的曝气系统4按照预设监测系统指示号向条垛间歇曝气;
e)筛分:在7-42天后,卷起防水透气织物1,通过机械或人工的方法将发酵产物移动到可调节筛分系统进行筛分,发酵产物筛下物作为终产品外运资源化利用,发酵产物筛上物2回到布料工序参与下一发酵周期。
从以上描述中,可以看出,本发明的上述实施例实现了如下效果:
使静态条垛式堆肥技术在保持自身优势的前提下,克服了受气候影响大、二次污染不易控制等先天不足,克服了覆盖防水透气织物后对堆体产生的不利影响,简化了混料工序以及控制要求,具备了动态翻堆所要求的特征,提高了处理效率,从而实现占地面积、投资与运行费用的同步降低。
显然,本领域的技术人员应该明白,上述的本发明的各子系统或各步骤可以用工程机械、输送设备、通用仪表控制系统等装置来实现,他们可以全部集成在一个系统中,或者分别集成于多个子系统组成项目。这样,本发明不限制于任何特定的子系统结合。
以上所述为本发明的优先实施例而已,并不用于限制本发明,对于本领域的技术人员来讲,本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
1将城市污泥作为废弃物处置已造成诸多环境问题,令人堪忧。虽然,当前城市污泥资源化利用比例还很小,存在诸多方方面面的问题,但是随着全民环保意识、污泥综合管理能力的提高及污泥资源化利用技术发展等,这一状况将逐步得到改变。这不仅满足社会需求,增加经济效益,还有利于建立循环经济以持续发展,是解决城市污泥问题的根本出路。
二、城市污泥资源化利用主要途径及存在问题
作为污水处理厂的伴生产物,经过恰当的工艺选择处理,可以变废为宝。对其进行合理利用是城市污泥处置未来发展的主要方向。污泥资源化技术不仅可以将污泥有效处置,还能达到循环经济的目的。污泥资源化利用主要包括土地利用、建材利用及能源利用等(见图)。
1活污水→化粪池→厌氧池→人工湿地(种植根系发达、喜湿、吸收能力强的美人蕉、水葱、菖蒲等植物)经"过滤"后排放的方法进行处理,主要适用于农村分散生活污水处理,建成后运行费用基本为零,使用寿命在10年以上。
2.城市生活污水治理方法
将城市生活污水输送到城市周围的农村,利用农村广阔的土地来净化城市生活污水。将是一劳永逸与一举多得的好方法。以日供应生活用自来水100W立方的大中型城市为例:普通的污水处理设施造价1000元/立方。建设成本10亿,年运营成本100W立方/天×365×0.5元/立方=1.8亿.采用土壤净化法建设成本1000元/立方,年运营成本100W立方/天×365×0.1元/立方=0.4亿.同时年节约农用水资源3.6亿立方,节约化肥约1万吨/年,减少农药用量5吨/年,综合效益可观。
3.生活污水处理新技术:分散式处理
生活污水分散式生物集成处理系统是针对生活污水的一种新型、经济环保的处理系统。该系统具备设备投资少、运行成本低、安装简便等优势,利用生物强化技术对污染物进行降解,可实现对生活污水就地、就近处理,并达到水资源循环再生利用的目的。该系统作为传统污水处理厂的污水处理的有效补充,逐步在城镇居住社区、宾馆酒店、旅游景区、新农村社区等领域得到广泛应用。
分散式污水处理技术具有设备占地面积小、无须铺设管网、设备集成度高等特点,因此基础设施费用及土建费用在整体投资中占比较小,仅30%左右,而约有70%的投资主要用于对污水处理设备的采购和安装。
1、压缩处理。对于一些密度小、体积大的城市垃圾,经过加压压缩处理后可以减小体积,便于运输和填埋。有些垃圾经过压缩处理后,可成为高密度的惰性材料和建筑材料。
2、垃圾填埋。可以利用各地所能提供的基础条件,采用不同的填埋方式,满足作业和消纳的要求。垃圾填埋既可以处理城市的混合垃圾,也可以消纳其他废物处理工艺的剩料和不能再回收利用的废物。
3、垃圾焚烧。垃圾焚烧后产生的热能,可用来生产蒸汽或电能,也可用于供暖或生产的需要。根据计算,每5吨的垃圾,可节省1吨标准燃料。不过垃圾焚烧工厂必须配备消烟除尘装置,以降低向大气排放的污染物质。
4、堆肥。堆肥处理是利用生物分解垃圾有机万分的生物化学过程,析出二氧化碳、水和热,同时生成腐殖