火电厂掺烧污泥可行性研究

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火电厂掺烧污泥可行性研究

火电厂掺烧污泥可行性研究

总678期第十六期2019年6月河南科技Henan Science and Technology 火电厂掺烧污泥可行性研究王志刚1王智2朱建国2(1.浙江浙能嘉华发电有限公司,浙江杭州310000;2.湖北省电力勘测设计院,湖北武汉430040)摘要:本文主要探讨利用火电厂锅炉处理污泥的可行性。

通过对干化热源、废烟气的处理、掺烧方式及锅炉燃烧适应性等方面进行分析,论证掺烧污泥的可行性,为今后污泥综合利用项目提供依据及参考。

关键词:火电厂;污泥;掺烧;可行性中图分类号:TM621.2;X703文献标识码:A 文章编号:1003-5168(2019)16-0057-02Feasibility Study on Mixing Sludge in Thermal Power PlantWANG Zhigang 1WANG Zhi 2ZHU Jianguo 2(1.Zhejiang Zheneng Jiahua Power Generation Co.,Ltd.,Hangzhou Zhejiang 310000;2.Hubei Electric Power Survey and Design Institute ,Wuhan Hubei 430040)Abstract:In this paper,the feasibility of sludge treatmentby boilerin thermalpowerplantwas discussed.Throughthe analysis of drying heat source,waste gas treatment,mixing combustion mode and boiler combustion adaptability,the feasibility of mixing sludge was demonstrated,which provided basis and reference for future sludge comprehen⁃sive utilization projects.Keywords:thermal power plant ;sludge ;blending combustion ;feasibility1研究背景目前,市政污泥的处理主要有填埋、堆肥和焚烧三种途径。

污泥掺烧可行性报告

污泥掺烧可行性报告

污泥掺烧可行性报告一、引言污泥是城市生活和工业生产中产生的固体废物,不仅含有大量的有机物质,还含有金属离子、重金属等有害物质。

传统的污泥处理方式通常是填埋和堆肥,但这些方式存在着容量有限、土地占用和环境污染等问题。

为了解决这些问题,掺烧污泥成为了一种新型的污泥处理方式,本报告旨在探讨污泥掺烧的可行性。

二、掺烧污泥的定义和原理掺烧污泥是指将处理后的污泥与水泥或石灰等原料一起在水泥窑等高温设备中进行烧成。

在高温下,有机物质会被分解和燃烧,而金属离子和重金属会被固化在水泥基质中,有效降低了对环境的危害。

三、污泥掺烧的好处1.减少污泥处置量:通过掺烧污泥,可以将污泥有效地转化为无机固体废物,减少了对土地的占用和填埋场的负荷。

2.资源化利用:水泥和石灰等原料资源广泛且常见,而污泥中含有的有机物质、氮、磷等元素可以在掺烧过程中得到回收和利用,实现资源的循环利用。

3.降低排放污染:掺烧污泥能够降低烟气中的二氧化硫、氮氧化物等有害物质的排放量,对环境污染的控制有着积极的作用。

四、污泥掺烧的技术可行性1.水泥窑和石灰窑是目前最常用的掺烧污泥的设备,这些设备已经得到了广泛的应用和验证,具有可靠性和稳定性。

2.掺烧污泥可以根据实际情况进行调整,如适当调节掺入污泥的比例、调整燃烧参数等,以达到最佳的处理效果。

3.掺烧污泥的技术已经得到了多项研究和实践的支持,已经形成了完善的技术规范和操作指导。

五、污泥掺烧的经济可行性1.通过掺烧污泥可以减少对填埋场和堆肥厂的依赖,降低了运营成本和处理费用。

2.掺烧污泥可以实现资源的回收利用,如有机物质可用于生物质能源的生产,金属离子和重金属可以用于制备纳米材料等,进一步增加了经济效益。

六、污泥掺烧的环境可行性1.通过掺烧污泥可以有效地减少有害物质的排放量,降低了空气污染和土壤污染等环境风险。

2.对于重金属的固化和稳定化处理,掺烧污泥是一种较为有效的方式,可以防止重金属对环境和生态系统的长期危害。

污泥掺烧可行性报告

污泥掺烧可行性报告

污泥掺烧可行性调查报告(初稿)目前在电煤价格不断上涨的大环境下,寻求开发新能源降低发电成本是火力发电行业热研课题。

随着我国城市污水处理率的提高,伴生而来的污泥无害化问题日益严重,污泥环保产业呼之欲出,把污泥资源化、能源化是为了最终彻底解决污泥的处置(出路)问题和减少能源消耗为目的。

有利于循环经济的发展与落实科学的发展观,是区域生态平衡的重要一环。

一、2007年,广州市四大污水处理厂日处理污水能力达159万吨,日产污泥约800吨(含水率约75~80%),其中大坦沙污水处理厂日产泥约360吨,猎德污水处理厂日产泥约250吨,沥滘污水处理厂日产泥约100吨,西朗污水处理厂日产泥约90吨。

随着城市污水处理能力的逐步增加和截污系统的不断完善,包括大沙地等污水处理厂逐步投入运行,截至2010年,广州市市政污水日处理能力预计将达到272.5万吨,日产污泥量约1200吨。

而目前广州市每天所处理的800吨污泥基本上都是由广州铬德工程有限公司进行处置,污泥处理方式为压榨式脱水,污泥脱水至60%进行堆放,只有少部份脱水污泥用于农用基肥。

而大部份污泥露天堆放造成二次污染,且用于农用基肥的污泥,亦因无进行杀菌消毒极其容易造成细菌扩散,目前国外发达国家已禁止污水处理污泥作为农用基肥以防止细菌扩散。

为此:广州市污水治理有限责任公司、广州市市政污水处理总厂,正在寻求能把污泥资源化、能源化、有利于循环经济和最终彻底解决污泥处置的合作伙伴。

广州市目前只有广州水泥厂准备上一套污泥干化设备,并已通过环保测评,现已进行前期安装工作。

据广州市市政污水处理总厂总工现场考查,我厂地理环境优越,暨靠江边又有自用码头,可减少城市运输压力和污染,又能提供污泥的干化蒸汽,同时亦可将干化污泥作为减排治污综合再利用新能源,开发环保概念的绿色电能,从而使广州市市政消化其污泥的处置及堆放填埋压力,又可为电厂降低发电煤耗及从中得到一定的污泥处置费用,以及电厂污泥处理作为环保项目方面的政策性优惠。

关于污泥掺烧的可行性研究

关于污泥掺烧的可行性研究

物理吸附及生物降解因素影响,需定期对曝气生物滤池进行逐格反洗,确保其具有稳定的污染物去除能力,反洗时,系统正常曝气,反洗水重力流至生产污水池。

经处理后的废水重力流至清水池进行缓冲,达标废水通过清水池提升泵输送至回用水处理单元进行回用;不达标废水重力流返回至生产污水池再次进行处理。

污泥浓缩池接高效澄清池污泥重力流排泥及SBR 反应池压力流排泥,经浓缩后的污泥通过污泥掺混泵输送至气化装置进行掺烧;也可通过污泥输送泵送至离心脱水机进行污泥脱水处理,泥饼外运至公司指定具有资质的单位集中处理,污泥浓缩池上清液及离心脱水机滤后水通过管网重力流至生活污水池。

1.2 污泥处理工艺流程简图污泥进煤浆提浓系统流程图如图1所示。

图1 污泥进煤浆提浓系统流程图0 引言随着我国煤化工的蓬勃发展,污水处理量急剧增加。

生化污泥作为污水处理后的附属产品,因富含有有机腐质、无机颗粒、胶体、细菌菌体、重金属和絮凝所用药剂等有害物质,对环境影响极大,而且生化污泥含水量高、体积大,难以堆积,都不愿意接收。

目前市场上传统的化工企业处理方式一般都是经过压滤和晾晒后,送至锅炉作为废物烧掉。

1 工艺流程描述1.1 污水处理工艺流程说明污水处理装置主要处理厂前区生活污水、厂区生产废水、厂区生活污水即全厂消防应急污水,设计处理量为650m 3/h 。

厂区生活污水重力流至生活污水池,经提升泵输送至生产污水池;厂区生产废水主要包括气化污水、MTO 污水、石油化工污水及煤化工污水,均通过单独压力流管线输送至生产污水池,遇水质波动,可通过界区阀门控制,将超标废水全部或部分切至生产事故池进行勾兑处理。

遇来水严重超标,已危及到装置稳定运行情况时,可将生产事故池储水通过机泵输送至临时废水暂存池进行缓冲,待水质稳定后再进行回收处理。

全厂事故池主要接收厂区雨水及消防状态下的应急污水,正常生产情况下处于低液位(≤2.0m),遇液位上涨情况,通过提升泵将池内储水输送至生产污水池进行勾兑处理。

火电厂掺烧污泥可行性研究

火电厂掺烧污泥可行性研究

火电厂掺烧污泥可行性研究随着城市化进程的加快和人口数量的增加,城市污泥的处理问题日益突出。

火电厂作为能源生产的重要组成部分,其高温燃烧技术对处理城市污泥具有很大的潜力和优势。

进行火电厂掺烧污泥的可行性研究非常重要。

火电厂掺烧污泥是指将城市污泥与煤炭一同投入火电厂进行燃烧。

这种处理方式不仅可以有效处理城市污泥,减少环境污染,还能够节约资源和降低能源消耗。

下面从污泥燃烧特性、掺烧对火电厂影响以及经济性等方面进行探讨。

污泥燃烧特性是进行火电厂掺烧污泥的重要依据。

污泥的主要成分是有机物质和无机物质,其中有机物质在燃烧时释放出热能,起到燃料的作用;而无机物质则会产生灰渣,可能影响到火电厂的正常运行。

对污泥进行燃烧特性测试,包括热值、灰分、挥发分和固定碳等指标的测定,有助于评估其作为燃料的可行性。

火电厂掺烧污泥对火电厂的影响是进行可行性研究的关键。

污泥的掺入会对火电厂锅炉的燃烧特性产生一定的影响,如影响锅炉的燃烧稳定性、煤粉燃烧效率和炉温分布等。

在进行火电厂掺烧污泥时,需要对锅炉进行合理调整,以保证燃烧的效果和火电厂的正常运行。

经济性是进行火电厂掺烧污泥可行性研究的一个重要方面。

火电厂进行污泥掺烧不仅减少了环境污染,还能够节约煤炭资源和降低燃料成本。

火电厂可以通过销售产生的余热或灰渣,增加收入。

对火电厂掺烧污泥进行经济性分析,包括成本和收益的估算,可以评估其经济效益。

火电厂掺烧污泥具有很大的可行性。

火电厂掺烧污泥仍需要面临一些挑战,如污泥的质量波动、处理技术的成熟程度和政策支持等。

应加强研究和推广,提高掺烧污泥的技术水平和经济效益,以实现城市污泥的有效处理和资源化利用。

火电厂掺烧污泥可行性研究

火电厂掺烧污泥可行性研究

火电厂掺烧污泥可行性研究随着城市化的迅速发展,排放大量有机固废污泥给环境带来了巨大的危害和困扰,而处理污泥的成本也越来越高。

火力发电厂被广泛认为是一种可行的解决污泥问题的方式,因为火力发电厂具备化学、物理和生物三种技术处理污泥的能力。

本文将阐述火电厂掺烧污泥的可行性研究。

该方法是指将在城市污水处理厂产生的污泥和煤一起燃烧,以解决污泥处理的问题和减少煤的使用。

具体来说,将分析掺烧污泥的技术过程、经济性、环境效益和安全性等方面的问题。

技术过程火电厂掺烧污泥的技术过程主要包括干燥、预处理和燃烧三个阶段。

在干燥阶段,要将污泥中的水分去除,以提高热值和燃烧效率。

一般采用离心机或压滤机等干燥设备,在运输过程中同煤一起送到锅炉燃烧室。

这样不仅可以减少运输成本,而且可以提高燃烧效率。

在预处理阶段,要去除污泥中的有害物质,并对污泥进行掺配,以保证燃烧的安全性、稳定性和完整性。

一般采用生物处理和化学处理等方法,可以去除大部分有机物和重金属等有害物质,以防止对环境的污染。

在燃烧阶段,将掺配好的污泥和煤在锅炉中进行燃烧,以发电并产生高温高压蒸汽。

这样不仅可以减少煤的使用,减少二氧化碳等温室气体的排放,而且可以降低污染物的排放,提高热效率。

经济性火电厂掺烧污泥的经济性主要体现在降低污泥处理成本和提高热效率两个方面。

首先,火电厂掺烧污泥可以解决污泥处理的问题,节约掉传统的处置费用和运转费用,减少城市锅炉等生产企业的运作负担。

这样可以降低企业的生产成本,提高企业经济效益。

其次,掺烧污泥能够提高热效率。

污泥具有良好的燃烧性,其热值大于一些常见的燃料,如木材和麦秸等。

因此,掺烧污泥可以提高锅炉的热效率,降低油、气等其他燃料的使用,减少企业的能源消耗,从而降低企业的运营成本。

环境效益首先,掺烧污泥可以减少废弃物的处理量。

城市污泥处理厂产生的废弃污泥需要填埋、堆肥等方式处理,在处理污泥的过程中产生的可能会对环境产生严重的影响。

因此,将污泥和煤共同处置可以减少废弃物的处理量。

火电厂掺烧污泥可行性研究

火电厂掺烧污泥可行性研究

火电厂掺烧污泥可行性研究
污泥是城市污水处理过程中产生的固体废弃物,其含有有机物和无机物的混合物。

传统上,污泥被视为一个环境污染源,需要进行有效处理和处置。

火电厂作为能源产业的重要组成部分,具有大量的热能和电能产生能力。

掺烧污泥在火电厂中被认为是一种可行的处理方式,具有经济和环境效益。

掺烧污泥可以有效减少废物的数量和处理成本。

污泥通常需要经过干化、压实等处理手段才能够减少其体积。

这需要大量的能源和经济投入。

而污泥掺烧的方式,可以利用火电厂本身的产能,将污泥与煤炭一起燃烧,减少了处理的工序和成本。

掺烧污泥还可以释放污泥中的热能,提高火电厂的能源利用效率。

掺烧污泥有助于减少污泥处置对环境造成的影响。

污泥的长期堆放和填埋处理方式往往容易造成地下水和土地的污染,引起环境问题。

而通过掺烧污泥,可以将污泥中的有机物和无机物高温燃烧,使其转化为二氧化碳、水、灰渣等无害物质,减少对环境的污染。

掺烧污泥也要考虑其对火电厂运行安全和废气排放的影响。

在掺烧过程中,污泥中的特定物质可能会对火电厂的炉膛和设备造成损害,而且燃烧排放的废气中可能含有有毒物质和颗粒物,需要通过适当的处理措施降低其对环境和人体的影响。

火电厂掺烧污泥是一种可行的处理方式。

它可以减少废物的数量和处理成本,降低对石煤的依赖和能源消耗,减少污泥对环境的影响。

在实施掺烧污泥方案时,需要仔细考虑与火电厂运行安全和废气排放相关的问题,选择合适的处理方法和技术,以达到经济和环境效益的最优化。

火电厂掺烧污泥可行性研究

火电厂掺烧污泥可行性研究

火电厂掺烧污泥可行性研究随着城市化进程的不断加快和人口的快速增长,大量的生活污水和工业废水产生了大量的污泥。

污泥的处理和处置问题日益凸显,成为环境保护的重要课题之一。

火电厂作为能源生产的重要基地,可以提供一个可行的处理和处置污泥的途径。

火电厂具有大量的热量资源,掺烧污泥可以将废弃物转化为能源,实现资源的综合利用。

污泥的高热值和低水分含量也非常适合于火电厂的燃烧过程。

在火电厂中掺烧污泥具有显著的经济以及环境效益。

火电厂掺烧污泥可以减少污泥的体积,解决污泥处理和处置的难题。

污泥含有大量的有机物和无机物,直接焚烧会产生大量的二氧化碳和烟尘排放,给环境造成严重的污染。

而将污泥与煤一起燃烧可以将有机物转化为能源,并通过现代污染治理技术有效控制二氧化碳和烟尘的排放。

火电厂的高温高压条件有利于污泥的彻底燃烧,减少有害物质的生成。

火电厂掺烧污泥可以提高燃烧效率,降低燃料消耗。

污泥燃烧具有高热值和低水分含量的特点,可以提供更多的热能,提高锅炉的热效率。

污泥中的矿物质和无机盐类可以促进煤的燃烧,增加燃料的利用率。

这样不仅可以减少对传统煤炭的需求,降低能源消耗,还可以减少二氧化碳等温室气体的排放,对应对气候变化具有积极的作用。

火电厂掺烧污泥有助于改善烟气的污染控制。

污泥掺烧后,烟气中的氮氧化物和硫氧化物等有害物质可以与污泥中的固定化合物进行反应,减少它们的排放。

火电厂通常配备了先进的烟气脱硝和除尘设备,可以对烟气中的污染物进行有效的处理,保证排放的烟气符合环保要求。

火电厂掺烧污泥具有显著的经济和环境效益。

通过综合利用污泥资源,可以实现废弃物向能源的转化,为火电厂提供可持续发展的动力源。

在实施火电厂掺烧污泥的过程中,还需要关注污泥和煤的混合比例、燃烧工艺和污染物控制等问题,确保燃烧过程的安全和环保。

还需要加强对火电厂掺烧污泥技术的研究和推广,进一步提高资源利用的效益和减少环境污染。

污泥掺烧可行性分析

污泥掺烧可行性分析

污泥掺烧可行性分析引言污泥是城市生活污水处理过程中产生的主要废弃物之一,其处理处置一直是环保领域的重要课题。

目前,传统的处理方式主要包括填埋和焚烧,但这些方法存在着环境污染和资源浪费的问题。

而污泥的掺烧则成为了一种更为可行和环保的处理方式。

本文将对污泥掺烧的可行性进行分析。

污泥掺烧的原理污泥掺烧即将污泥与固体燃料(如煤炭)一同投入到炉内进行燃烧。

在高温下,煤炭能够提供热能,促使污泥中的有机物质分解和氧化,从而达到污泥减量和资源化再利用的目的。

污泥掺烧的优势1. 减少污泥处置量:掺烧可以将污泥中的有机物质热解分解,从而减少污泥的体积和重量。

据研究显示,掺烧后污泥的体积可以减少80%以上,重量可减少60%以上。

2. 资源化再利用:污泥中的有机质和无机质都可以通过掺烧的方式得到高效利用。

煤炭作为燃料,可以提供稳定的热能;而污泥中的有机质和无机质则可以作为矿物质的源泉,参与到化学反应中并形成新的化合物,增加固体产物的附加值。

3. 减少环境污染:污泥是一种富含有机物质和重金属等有害物质的废弃物,其直接填埋或焚烧会导致有害物质的渗漏或挥发,对土壤和大气造成污染。

而掺烧则可以通过煤炭中的高温和烟气处理设备的控制,将有害物质转化为无害物质或固化在矿渣中,从而减少环境污染。

污泥掺烧的挑战和解决方案1. 污泥处理途径的选择:在污泥掺烧前,首先需要选择合适的污泥处理途径。

目前常用的处理方法包括厌氧消化、好氧处理、生化处理等,这些方法的选择应考虑到污泥种类、造价、能耗等多方面因素。

2. 控制污泥的投加量和比例:过量投加污泥会增加掺烧设备的负荷,进而影响燃烧的稳定性和热效率。

因此,需要控制污泥的投加量和与煤的比例,确保掺烧过程的安全和高效。

3. 烟气处理设备的完善:掺烧过程中产生的烟气需要进行处理,以保证排放达标。

目前常见的烟气处理方式包括除尘、脱硫、脱硝等,需要根据不同国家和地区的排放标准,选择合适的烟气处理设备。

4. 污泥中的有毒有害物质的处理:污泥中可能含有一些有毒有害物质,如重金属、持久性有机物等。

火电厂掺烧污泥可行性研究

火电厂掺烧污泥可行性研究

火电厂掺烧污泥可行性研究随着城市化进程的加速,污水处理厂日益增多,而污泥却成为污水处理厂的一大难题。

传统的处理方式是将污泥填埋或焚烧,但这些方式存在环境污染和资源浪费的问题。

因此,掺烧污泥成为了一种可行的处理方式。

火电厂是一个比较适合掺烧污泥的场所,因为火电厂的燃烧设备基本可以燃烧任何类型的固体燃料。

此外,火电厂还具备大规模、集中处理、能源利用等优势。

那么,火电厂掺烧污泥是否可行呢?接下来,我们从以下几个方面分析其可行性。

一、污泥掺烧能否达到环保标准?污泥掺烧有可能产生臭味、烟尘、二氧化硫、氮氧化物等污染物,可能会对环境造成一定的影响。

但是,现代化的污泥掺烧技术可以通过设备结构、油烟净化系统等手段减少或消除这些污染物的排放。

例如,加装空气预热器可以提高燃烧温度,减少固体废弃物的排放;加装除尘设备可以降低粉尘排放;使用SNCR技术可以减少氮氧化物的排放。

二、污泥掺烧对火电厂燃烧设备的影响如何?掺烧污泥对火电厂燃烧设备的影响主要包括燃烧、负载、腐蚀等方面。

燃烧方面,污泥掺烧燃烧器内的温度、燃料特性等会影响燃烧效率和稳定性,但这些问题可以通过改变燃烧器结构、设置混合装置、优化燃料分配等方法来解决。

负载方面,污泥掺烧会增加锅炉的热负荷,需要根据锅炉的负荷能力和污泥的特性来确定掺烧比例,同时增加锅炉的排放能力。

腐蚀方面,污泥中的硫、氯等元素会对锅炉管道、换热器等设备产生腐蚀作用。

但这些问题可以通过使用耐腐蚀材料、增加氧化剂等方法来解决。

三、污泥掺烧是否经济可行?污泥掺烧是否经济可行主要取决于掺烧后的能源利用效益和处理成本。

掺烧污泥能够替代部分化石燃料,节约能源成本;同时,污泥处理成本也可以通过掺烧减少。

据统计,一些火电厂掺烧污泥后,处理成本可以降低50%以上。

因此,污泥掺烧在经济上是可行的。

污泥掺烧涉及到许多方面的技术要求,包括掺烧比例、掺烧方式、污泥适应性等。

具体来说,要根据灰分、水分、有机质等参数制定掺烧方案,保证掺烧后的灰分、SO2、NOx等排放浓度符合要求。

火电厂掺烧污泥可行性研究

火电厂掺烧污泥可行性研究

火电厂掺烧污泥可行性研究火电厂作为我国主要的能源生产者之一,其稳定运行和环保关乎国家能源供应和环境保护。

而污泥是污水处理厂处理污水后生成的固体废物,大量的污泥处理和处置问题一直是环境保护领域的难题。

对火电厂是否可掺烧污泥进行能源回收的可行性进行研究具有重要意义。

一、掺烧污泥的意义1. 资源回收污泥中含有大量的有机物质和可燃物质,是一种潜在的能源资源。

通过掺烧污泥,可以实现对其能源价值的回收利用,减少了对传统煤炭等资源的需求,有助于资源的有效利用。

2. 减少污染物排放污泥中的有机物质和硫、氮等元素的高温焚烧后能够得到有效处理,在污泥中的重金属等有毒物质经高温处理后也能得到有效固化,从而降低了对环境的污染。

3. 促进火电厂脱硫脱硝技术更新掺烧污泥可以在一定程度上提高火电厂的燃烧温度和碱度,促进火电厂脱硫脱硝技术的更新和升级,使火电厂的环保性能得到提升。

二、火电厂掺烧污泥的可行性1. 技术可行性火电厂掺烧污泥的技术可行性首先取决于火电厂燃烧设备的适应性和稳定性。

大部分火电厂现有的燃烧设备通常无法直接燃烧含有大量水分和灰份的污泥,因此需要对燃烧设备进行改造和升级。

需要对污泥进行干化处理和粉碎等前处理工序,以达到掺烧要求。

2. 污泥质量要求掺烧污泥必须符合一定的质量要求,包括固、液、气三相物质的含量和性质。

污泥中的有机质和硫、氮等成分的含量都会影响燃烧过程和废气排放。

对污泥的质量要求非常高,需要经过严格的处理和检测。

3. 经济可行性从经济角度来看,火电厂掺烧污泥的成本考虑包括了污泥处理和干化、燃烧设备改造、废气处理等多方面的投入,同时也要考虑回收的能源价值。

只有在投入和回报之间取得一个平衡点,才能使掺烧污泥具有经济可行性。

三、国内外案例分析国内外对火电厂掺烧污泥的研究已经有一定的积累。

在国外,一些发达国家如德国、美国等已经在火电厂掺烧污泥方面取得了一定成果。

在德国,已有一些火电厂采用了先进的干法污泥处理技术,实现了污泥的稳定性掺烧;在美国,一些地区的环保政策和法规要求火电厂对污泥进行能源回收,促进了相关技术的发展和应用。

火电厂掺烧污泥可行性研究

火电厂掺烧污泥可行性研究

火电厂掺烧污泥可行性研究引言随着工业化的不断发展,以及人们生活水平的提高,城市化进程加快,污泥的处理和处置成为当前社会面临的一个急需解决的问题。

污泥是工业和生活污水处理后的固体废物,含有大量的有机物和无机物质,如果不得到有效处理,会对环境和人类健康造成巨大的威胁。

火力发电厂作为产生大量二氧化碳的主要来源之一,也成为环境保护和可持续发展的关键领域。

掺烧污泥成为一种被广泛关注和探讨的方法,其可行性及影响也成为研究的热点之一。

一、掺烧污泥的概念及意义掺烧污泥是指将污泥与其他燃料一起投入燃烧设备进行燃烧,通过在高温燃烧的过程中对污泥进行处理,实现减量化、资源化和无害化处理。

火电厂作为主要的燃烧设备之一,其掺烧污泥的意义主要体现在以下几个方面:1. 减少污泥的体积:通过掺烧污泥能够有效减少污泥的体积,减少对土地资源的占用,降低对环境的影响;2. 资源化利用:污泥中含有丰富的有机物和无机物质,掺烧污泥可以充分利用其能量和营养成分,实现资源化利用;3. 减少二氧化碳排放:火力发电厂是排放二氧化碳的主要来源之一,掺烧污泥可以减少燃料的使用,从而减少二氧化碳的排放;4. 减少环境污染:污泥的无害化处理可以减少对环境的污染,改善周边环境质量,保护人类健康。

二、掺烧污泥的技术路线及影响因素掺烧污泥涉及到燃烧设备、污泥处理工艺、燃料配比等多个方面的技术问题,其技术路线主要包括以下几个步骤:1. 污泥的干化处理:污泥在投入燃烧设备之前需要进行干燥处理,以降低其含水率,提高燃烧效率;2. 燃烧设备的改造:火电厂需对燃烧设备进行相应的改造,以适应掺烧污泥的特点,并保证燃烧的稳定性和安全性;3. 燃料的配比控制:掺烧污泥需要对燃料进行合理的配比控制,保证污泥的燃烧效率和对燃烧设备的影响在可控范围内;4. 烟气处理系统的优化:燃烧污泥产生的烟气中含有大量的有害物质,需要通过烟气处理系统进行处理,以符合环保要求。

掺烧污泥的可行性还受到多方面因素的影响,例如污泥的性质、环境政策、投资成本等。

污泥掺烧发电项目可行性研究报告项目建议书

污泥掺烧发电项目可行性研究报告项目建议书

污泥掺烧发电项目可行性研究报告中咨国联出品目录第一章总论 (9)1.1项目概要 (9)1.1.1项目名称 (9)1.1.2项目建设单位 (9)1.1.3项目建设性质 (9)1.1.4项目建设地点 (9)1.1.5项目负责人 (9)1.1.6项目投资规模 (10)1.1.7项目建设规模 (10)1.1.8项目资金来源 (12)1.1.9项目建设期限 (12)1.2项目建设单位介绍 (12)1.3编制依据 (12)1.4编制原则 (13)1.5研究范围 (14)1.6主要经济技术指标 (14)1.7综合评价 (16)第二章项目背景及必要性可行性分析 (17)2.1项目提出背景 (17)2.2本次建设项目发起缘由 (19)2.3项目建设必要性分析 (19)2.3.1促进我国污泥掺烧发电产业快速发展的需要 (20)2.3.2加快当地高新技术产业发展的重要举措 (20)2.3.3满足我国的工业发展需求的需要 (21)2.3.4符合现行产业政策及清洁生产要求 (21)2.3.5提升企业竞争力水平,有助于企业长远战略发展的需要 (21)2.3.6增加就业带动相关产业链发展的需要 (22)2.3.7促进项目建设地经济发展进程的的需要 (22)2.4项目可行性分析 (23)2.4.1政策可行性 (23)2.4.2市场可行性 (23)2.4.3技术可行性 (23)2.4.4管理可行性 (24)2.4.5财务可行性 (24)2.5污泥掺烧发电项目发展概况 (24)2.5.1已进行的调查研究项目及其成果 (25)2.5.2试验试制工作情况 (25)2.5.3厂址初勘和初步测量工作情况 (25)2.5.4污泥掺烧发电项目建议书的编制、提出及审批过程 (26)2.6分析结论 (26)第三章行业市场分析 (27)3.1市场调查 (27)3.1.1拟建项目产出物用途调查 (27)3.1.2产品现有生产能力调查 (27)3.1.3产品产量及销售量调查 (28)3.1.4替代产品调查 (28)3.1.5产品价格调查 (28)3.1.6国外市场调查 (29)3.2市场预测 (29)3.2.1国内市场需求预测 (29)3.2.2产品出口或进口替代分析 (30)3.2.3价格预测 (30)3.3市场推销战略 (30)3.3.1推销方式 (31)3.3.2推销措施 (31)3.3.3促销价格制度 (31)3.3.4产品销售费用预测 (31)3.4产品方案和建设规模 (32)3.4.1产品方案 (32)3.4.2建设规模 (32)3.5产品销售收入预测 (33)3.6市场分析结论 (33)第四章项目建设条件 (34)4.1地理位置选择 (34)4.2区域投资环境 (35)4.2.1区域概况 (35)4.2.2地形地貌条件 (35)4.2.3气候条件 (35)4.2.4交通区位条件 (36)4.2.5经济发展条件 (37)第五章总体建设方案 (39)5.1总图布置原则 (39)5.2土建方案 (39)5.2.1总体规划方案 (39)5.2.2土建工程方案 (40)5.3主要建设内容 (41)5.4工程管线布置方案 (42)5.4.2供电 (44)5.5道路设计 (46)5.6总图运输方案 (46)5.7土地利用情况 (46)5.7.1项目用地规划选址 (46)5.7.2用地规模及用地类型 (46)第六章产品方案 (49)6.1产品方案 (49)6.2产品性能优势 (49)6.3产品执行标准 (49)6.4产品生产规模确定 (49)6.5产品工艺流程 (50)6.5.1产品工艺方案选择 (50)6.5.2产品工艺流程 (50)6.6主要生产车间布置方案 (57)6.7总平面布置和运输 (57)6.7.1总平面布置原则 (57)6.7.2厂内外运输方案 (57)6.8仓储方案 (58)第七章原料供应及设备选型 (59)7.1主要原材料供应 (59)7.2主要设备选型 (59)7.2.1设备选型原则 (60)7.2.2主要设备明细 (60)第八章节约能源方案 (63)8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 (63)8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 (63)8.2.1能源消耗种类 (63)8.2.2能源消耗数量分析 (64)8.3项目所在地能源供应状况分析 (64)8.4主要能耗指标及分析 (64)8.4.1项目能耗分析 (64)8.4.2国家能耗指标 (65)8.5节能措施和节能效果分析 (65)8.5.1工业节能 (65)8.5.2电能计量及节能措施 (66)8.5.3节水措施 (66)8.5.4建筑节能 (67)8.6结论 (68)第九章环境保护与消防措施 (69)9.1设计依据及原则 (69)9.1.1环境保护设计依据 (69)9.1.2设计原则 (69)9.2建设地环境条件 (69)9.3 项目建设和生产对环境的影响 (70)9.3.1 项目建设对环境的影响 (70)9.3.2 项目生产过程产生的污染物 (71)9.4 环境保护措施方案 (72)9.4.1 项目建设期环保措施 (72)9.4.2 项目运营期环保措施 (73)9.4.3环境管理与监测机构 (74)9.5绿化方案 (75)9.6消防措施 (75)9.6.1设计依据 (75)9.6.2防范措施 (75)9.6.3消防管理 (77)9.6.4消防设施及措施 (77)9.6.5消防措施的预期效果 (78)第十章劳动安全卫生 (79)10.1 编制依据 (79)10.2概况 (79)10.3 劳动安全 (79)10.3.1工程消防 (79)10.3.2防火防爆设计 (80)10.3.3电气安全与接地 (80)10.3.4设备防雷及接零保护 (80)10.3.5抗震设防措施 (81)10.4劳动卫生 (81)10.4.1工业卫生设施 (81)10.4.2防暑降温及冬季采暖 (82)10.4.3个人卫生 (82)10.4.4照明 (82)10.4.5噪声 (82)10.4.6防烫伤 (82)10.4.7个人防护 (82)10.4.8安全教育 (83)第十一章企业组织机构与劳动定员 (84)11.1组织机构 (84)11.2激励和约束机制 (84)11.3人力资源管理 (85)11.4劳动定员 (85)11.5福利待遇 (86)第十二章项目实施规划 (87)12.1建设工期的规划 (87)12.2 建设工期 (87)12.3实施进度安排 (87)第十三章投资估算与资金筹措 (89)13.1投资估算依据 (89)13.2建设投资估算 (89)13.3流动资金估算 (91)13.4资金筹措 (91)13.5项目投资总额 (92)13.6资金使用和管理 (97)第十四章财务及经济评价 (98)14.1总成本费用估算 (98)14.1.1基本数据的确立 (98)14.1.2产品成本 (99)14.1.3平均产品利润与销售税金 (100)14.2财务评价 (100)14.2.1项目投资回收期 (100)14.2.2项目投资利润率 (101)14.2.3不确定性分析 (101)14.3综合效益评价结论 (104)第十五章风险分析及规避 (106)15.1项目风险因素 (106)15.1.1不可抗力因素风险 (106)15.1.2技术风险 (106)15.1.3市场风险 (106)15.1.4资金管理风险 (107)15.2风险规避对策 (107)15.2.1不可抗力因素风险规避对策 (107)15.2.2技术风险规避对策 (107)15.2.3市场风险规避对策 (107)15.2.4资金管理风险规避对策 (108)第十六章招标方案 (109)16.1招标管理 (109)16.2招标依据 (109)16.3招标范围 (109)16.4招标方式 (110)16.5招标程序 (110)16.6评标程序 (111)16.7发放中标通知书 (111)16.8招投标书面情况报告备案 (111)16.9合同备案 (111)第十七章结论与建议 (112)17.1结论 (112)17.2建议 (112)附表 (113)附表1 销售收入预测表 (113)附表2 总成本表 (114)附表3 外购原材料表 (115)附表4 外购燃料及动力费表 (116)附表5 工资及福利表 (117)附表6 利润与利润分配表 (118)附表7 固定资产折旧费用表 (119)附表8 无形资产及递延资产摊销表 (120)附表9 流动资金估算表 (121)附表10 资产负债表 (122)附表11 资本金现金流量表 (123)附表12 财务计划现金流量表 (124)附表13 项目投资现金量表 (126)附表14 借款偿还计划表 (128)附表 (130)附表1 销售收入预测表 (130)附表2 总成本费用估算表 (131)附表3 外购原材料表 (132)附表4 外购燃料及动力费表 (133)附表5 工资及福利表 (134)附表6 利润与利润分配表 (135)附表7 固定资产折旧费用表 (136)附表8 无形资产及递延资产摊销表 (137)附表9 流动资金估算表 (138)附表10 资产负债表 (139)附表11 资本金现金流量表 (140)附表12 财务计划现金流量表 (141)附表13 项目投资现金量表 (143)附表14借款偿还计划表 (145)第一章总论总论作为可行性研究报告的首章,要综合叙述研究报告中各章节的主要问题和研究结论,并对项目的可行与否提出最终建议,为可行性研究的审批提供方便。

污泥掺烧在320MW燃煤发电厂中可行性研究

污泥掺烧在320MW燃煤发电厂中可行性研究

污泥掺烧在320MW燃煤发电厂中可行性研究发布时间:2021-02-26T10:50:37.730Z 来源:《中国电业》2020年第29期作者:崔鹏[导读] 随着XX市污泥产量的不断增加,污泥处置问题成为市政府的着重解决问题。

崔鹏大唐国际张家口发电厂,河北张家口075000摘要:随着XX市污泥产量的不断增加,污泥处置问题成为市政府的着重解决问题。

xx发电厂积极开发了污泥耦合发电项目,成立了城市污泥耦合发电项目组织机构,与污水处理厂签订了《污泥处置项目合作框架协议》。

本文针对燃煤发电厂污泥掺烧技术调研结果,制定试验方案进行了掺烧试验,根据试验数据分别对燃烧系统、受热面、制粉系统及脱硝系统的影响、粉煤灰及烟气排放的影响进行分析,综合运行成本与收益计算掺烧效益,分析出污泥掺烧的数量及企业收益,对污泥掺烧过程存在的问题提出了建议。

关键词:污泥掺烧,试验,发电厂,可行性 1.试验目的为积极响应国家政策,帮助政府稳定、妥善处理XX市主城区污水处理厂污泥,推进绿色奥运做出应有贡献。

为实现电厂平稳、安全掺烧污泥的目标,需了解掺烧污泥后燃烧的稳定性、燃烧效率、排放特性以及污泥掺混燃烧对锅炉受热面的影响情况,保证机组的经济、安全运行,在XX发电厂8号机组进行本次掺烧试验。

2.试验方案采用“煤场初混、炉内混烧”的方案,污泥入厂后在二期北煤场进行接卸和晾晒后用推土机推平,再用汽车煤与污泥进行初混,当日斗轮机取煤进行再混,随后上至筒仓。

然后将筒仓内的污泥混煤送入8号炉的4、5、6号原煤仓进行掺烧。

试验期间污泥掺烧量50吨/天,水分小于60%。

3.试验数据整理4.试验数据分析从《经济性分析数据(表1)》中可以看出:由于配煤方式无法满足相同发热量煤种入炉,在负荷(285MW)相同时造成了掺烧污泥过程中总煤量减少8.4吨,虽然掺烧污泥过程中的入炉煤发热量增加1.009kj/kg,但是总的入炉煤量折标煤量增加了0.085吨;全水分增加0.8%,吸、送、一次风机、磨煤机综合电率增加0.053%,4、5、6号磨平均出口温度降低4.46℃,排烟温差升高0.3℃。

污泥掺烧项目可行性研究报告

污泥掺烧项目可行性研究报告

污泥掺烧项目可行性研究报告污泥掺烧项目可行性研究报告目录1.概述 (1)1.1. 项目概述和建设的必要性 (1)1.1.1. 污泥处理技术概述 (1)1.1.2. 我国污泥焚烧技术现状 (2)1.1.3. 某市建设污泥焚烧工程的必要性 (2)1.2. 设计依据 (3)1.3. 研究范围 (3)1.4. 主要设计原则 (3)2.工程概述 (5)2.1. 电厂概况 (5)2.2. 区域环境状况 (5)2.2.1. 电厂位置 (5)2.2.2. 气象条件 (5)2.3. 工程地质及水文条件 (7)2.3.1. 厂区的工程地质条件 (7)2.3.2. 水文条件 (8)2.4. 燃煤煤质及主要设备参数 (8)2.4.1. 煤质数据 (8)2.4.2. 电厂主要设备参数 (9)3.工程设想 (11)3.1. 污泥干化工艺建设条件 (11)3.1.1. 污泥供应 (11)3.1.2. 建设场地 (12)3.1.3. 供水、供电、供气(汽)条件 (12)3.1.3.1. 供水 (12)3.1.3.2. 供电 (12)3.1.3.3. 气(汽)源 (12)3.2. 工程设计基本数据 (13)3.3. 工艺流程及总体布置 (13)3.4. 物料平衡和热量平衡 (17)3.4.1. 工艺参数 (17)3.5. 主要设备选型 (18)3.5.1. 干燥机选型 (18)3.5.2. 其他设备选型 (19)3.6. 对锅炉系统的影响 (20)3.6.1. 对燃烧系统的影响 (20)3.6.2. 对粉煤灰综合利用的影响 (21)4.环境保护 (23)4.1. 粉尘 (23)4.2. 废气 (24)4.3. 废渣 (24)4.4. 废水 (24)4.5. 噪声 (25)5.环境及社会效益 (26)5.1. 环境效益 (26)5.2. 社会效益 (26)6.劳动安全与职业卫生 (28)6.1. 概述 (28)6.2. 防火、防爆 (28)6.3. 防尘、防毒、防化学伤害 (28)6.4. 防电伤、防机械伤害及其它伤害 (29)6.4.1. 防电伤 (29)6.4.2. 防机械伤害 (29)6.4.3. 防其他伤害 (29)6.5. 防暑、防寒、防潮 (29)6.6. 防噪声、防振动 (30)7.生产组织和人员编制 (31)7.1. 生产组织 (31)7.2. 人员编制 (31)8.工程项目实施条件及进度 (32)8.1. 工程项目实施条件 (32)8.2. 进度 (32)9.投资概算及经济性评价 (33)9.1. 投资概况 (33)9.2. 技术经济指标、效益分析 (33)9.2.1. 预期效果 (33)9.2.2. 运行成本构成 (34)9.2.3. 收益构成 (34)9.2.4. 经济效益分析 (35)9.3. 实施本项目的效益和成果 (39)10.结论和建议 (41)1.概述1.1. 项目概述和建设的必要性1.1.1.污泥处理技术概述随着我国社会经济发展、城市化进程加快以及国民生活水平提高,城市生活污水量急剧增加。

火电厂掺烧污泥可行性研究

火电厂掺烧污泥可行性研究

火电厂掺烧污泥可行性研究随着城市化进程的不断加速,城市生活垃圾和污水处理量逐年增加,使得污泥处置成为城市生活污染的重要问题之一。

而污泥的处理和处置不仅需要耗费大量的能源和财力,还会对环境和生态系统造成不可逆转的影响。

为有效解决这一问题,提高资源利用率,获得环境效益,掺烧污泥成为一种可行的方法之一,本文将就火电厂掺烧污泥的可行性展开探讨。

1.掺烧污泥的意义(1)提高资源利用率:污泥一般是指废水处理厂处理生活污水产生的含水有机废弃物。

其中含有的有机物质、氮、磷等物质对植物生长具有很大的营养价值,在农业生产中可作为有机肥料的重要组成部分。

而通过掺烧污泥,将其含有的固体物分离出来,转化为能源或直接回收利用,可以有效提高资源利用率。

(2)降低废弃物处理负担:将污泥掺入火电厂的燃料中,不仅可以降低污泥的处理成本,还可以减少污泥的处理量,降低处理污泥所需要的土地和设施设备等投资,为城市规划和环境保护带来积极的作用。

(3)减少大气污染:燃烧污泥包含的有机物和无机盐在高温下化学反应,生成一些气体和颗粒物。

若直接排放到大气中,不仅会对空气质量产生不利影响,而且还会对人体健康和环境造成不良影响。

而掺烧污泥可以将这些物质和能量高效利用,减少了大气污染物的排放。

(4)促进煤种优化:掺烧污泥除了为处理污泥提供一种解决方案外,还可以通过改变燃料组成,减少高灰分和高硫分煤的使用,提高煤种的适应性和安全性。

火电厂掺烧污泥主要通过以下两种方式实现:(1)直接掺烧污泥直接掺烧污泥是将干燥的污泥和煤混合后,直接送入锅炉燃烧室中,与煤一起燃烧。

该方法的技术成熟、操作简单,不需要对现有的锅炉系统做大的改造和投资。

但是,由于污泥营养成分过高,易引发过多的灰渣和硫氧化物等的产生,增加了污染排放物的处理成本,在实际应用中,需要根据不同的情况进行调整。

间接掺烧污泥是将污泥和煤分别喂入两台不同的燃烧器中,并将其产生的烟气进行混合后再送入锅炉,或将其烟气通过换热器进行热交换后进入锅炉。

污泥掺烧调研报告

污泥掺烧调研报告

污泥掺烧调研报告目录1.背景 (4)1.1.污泥现状及问题 (4)1.2.政府政策 (4)1.2.1.山东省政策: (4)1.2.2.污泥处置及综合利用税收优惠政策分析: (4)1.2.3.掺烧污泥纳入十三五 (4)1.2.4.《浙江省工业企业污泥规范化处置实施计划(2019~2019)的通知》 (5)1.2.5.飞灰 (5)1.3其它处置方式 (5)2.现状 (6)2.1.污泥掺烧工艺 (6)2.1.1.预处理 (6)2.1.2.焚烧 (9)2.1.3.烟气处理 (9)2.1.4.余热利用 (11)2.2.《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB 18485—2014) (11)2.3.焚烧炉型的对比 (12)2.4.主要对流化床焚烧炉做简单介绍: (13)2.5.污泥干燥机厂家 (14)2.6.污泥焚烧炉厂家 (14)2.7.雾化器 (15)3.污泥掺烧的评估 (15)3.1.污泥掺烧对机组运行影响分析 (15)3.1.1. 大型燃煤电站锅炉协同处置污泥的试验研究——浙江大学-2013 (16)3.1.2. 300MW电站锅炉污泥掺烧比例对锅炉性能的影响-国网湖南省电力科学研究院-2018 (16)3.1.3. 电厂污泥掺烧过程中元素迁移特性研究-中国科学院城市环境研究所-2017 (17)3.1.4. 300Mw等级燃煤电站锅炉污泥掺烧的试验研究-上海电力股份有限公司-2015 (17)3.1.5. 100MW 燃煤锅炉污泥掺烧试验与数值模拟-华中科技大学煤燃烧国家重点实验室-2015 (17)3.1.6. 火力发电厂污泥掺烧技术应用-国网湖南省电力有限公司电力科学研究院-2019 (18)3.2.经济分析 (19)3.2.1.华能临沂电厂 (19)3.2.2.山东省某水污泥掺烧项目 (19)3.3. 电厂掺烧污泥存在的问题与思考-上海投资咨询公司-2020 (20)3.4污泥脱水指标 (21)4.掺烧案例 (23)4.1. 浙江省杭州市萧山污泥项目 (23)4.2. 广州华润热电有限公司300吨/日污泥干化项目 (23)4.3.河北省石家庄市辛集市1308吨/日污泥集中焚烧发电项目 (23)4.4.上海石洞口污泥焚烧厂 (24)4.5.重庆市珞璜600吨/日污泥热干化工程案例 (24)5.建议及结论 (25)1.背景1.1.污泥现状及问题我国在污水厂建设中长期以来重水轻泥,在污水运行中产生的大量污泥有80%未经稳定化处理,在2016年污泥总量近300万吨,预计2020年我国污泥产量将土突破6000万吨污泥中含有恶臭体、病原体等污染物从污水转移到陆地,导致污染物再次扩散,目前处置方式中土地填埋占63%,污泥好氧发酵+农用占13.5%,污泥自然干化综合利用占5.4%,污泥焚烧占1.8%,污泥漏天堆放和外运各占1.8%和14.4%。

废物燃烧发电和污泥处理项目的可行性研究报告

废物燃烧发电和污泥处理项目的可行性研究报告

废物燃烧发电和污泥处理项目的可行性研
究报告
1. 研究背景
本报告旨在对废物燃烧发电和污泥处理项目的可行性进行研究和评估。

废物燃烧发电是一种能够同时处理废物和发电的技术,而污泥处理则是对城市污水处理厂产生的污泥进行处理和利用。

2. 目标和方法
本研究的目标是评估废物燃烧发电和污泥处理项目的技术可行性、经济可行性和环境可行性。

我们将通过收集相关文献资料、进行实地考察和与专家进行讨论,以了解该项目的实施情况和潜在问题。

3. 技术可行性评估
我们将对废物燃烧发电和污泥处理的技术进行评估,包括废物处理技术的效率和污泥处理技术的可行性。

我们将考虑废物燃烧发电站的设计和运营要求,以及污泥处理的处理能力和处理效果。

4. 经济可行性评估
我们将对废物燃烧发电和污泥处理项目的经济效益进行评估,包括项目的投资成本、运营成本和回收收益。

我们将考虑现有市场价格、能源补贴政策和项目的长期可持续性。

5. 环境可行性评估
我们将评估废物燃烧发电和污泥处理项目对环境的影响,包括废物排放、大气污染和土壤污染等。

我们将考虑项目的环保措施和监管要求,以确保项目对环境的影响最小化。

6. 结论
根据我们的研究和评估,废物燃烧发电和污泥处理项目在技术可行性、经济可行性和环境可行性方面都具备较高的潜力。

然而,在项目实施过程中,仍需充分考虑相关法规和环保要求,以确保项目的可持续发展和社会认可。

7. 建议
我们建议在实施废物燃烧发电和污泥处理项目时,应积极开展技术改进和创新,同时加强与相关部门的合作和沟通,以确保项目的顺利进行。

此外,应根据特定项目的地域和条件,灵活制定适应性措施。

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火电厂掺烧污泥可行性研究
作者:张赵青王雪王智
来源:《山东工业技术》2019年第22期
摘要:市政污泥是污水处理厂产生的固体废物,处理不当将会造成严重的二次污染。

本文探讨利用火电厂锅炉处理污泥的可行性。

通过对干化热源、废烟气的处理、掺烧方式及锅炉燃烧适应性等方面进行分析,论证掺烧污泥的可行性,为今后污泥综合利用项目提供依据及参考。

关键词:火电厂;污泥;掺烧;可行性
DOI:10.16640/ki.37-1222/t.2019.22.113
1 前言
目前,市政污泥的处理主要有填埋、堆肥和焚烧三种途径。

填埋处理不仅占地,而且容易造成环境污染[1]。

堆肥处理因为污泥成分日趋复杂,且存在重金属污染的威胁,受到诸多限制。

焚烧处理可实现污泥综合利用,且可将环境污染的影响降至最低,因此适用范围最广泛。

在现有的污泥焚烧处理工艺中,干化掺烧技术因其工艺先进,无二次污染[2],同时污泥处理企业能得到政府的补助。

既解决了污泥污染的难题,企业也能从中受益。

因此,利用电厂燃煤锅炉进行污泥焚烧,具有显著的社会效益和经济效益[3]。

下面以某火电厂为例,研究燃煤锅炉掺烧干化污泥的可行性。

2 项目概况
2.1 电厂概况
某电厂位于湖北省武汉市,现有两台200MW机组,锅炉采用东方锅炉厂制造的亚临界压力、一次中间再热、自然循环的汽包锅炉。

锅炉设计煤种为烟煤,制粉系统采用中储式钢球磨。

锅炉原采用四角切圆燃烧方式,百叶窗式水平浓淡燃烧器。

一、二次风喷嘴间隔布置,每只燃烧器风箱分成十五层。

每个角燃烧器喷口分成上、下两组。

为了满足国家日益严格的环保要求,电厂对锅炉进行了低氮燃烧器改造,将燃烧器改为烟台龙源电力技术股份有限公司的上下浓淡低氮燃烧器,并在主燃烧器区上方布置四层分离燃尽风,改后锅炉的NOx生成浓度由600mg/Nm3以上下降至400mg/Nm3左右。

制粉系统为中储式、乏气送粉,配4台钢球磨煤机、4台排粉机,每台排粉机出口接6根一次粉管。

制粉系统设置4个原煤仓和2个煤粉仓用于储存将进入磨煤机的原煤和供锅炉燃烧用的煤粉。

2.2 污泥概况
电厂附近已投运的4家污水处理厂日产污泥300吨,污泥年产量达10万吨。

目前只能对污泥采取填埋方式处理,长时间掩埋会对土壤和地下水源形成污染,影响村民耕作和生活.若遇暴雨易发生污染物渗漏,将导致农田毁损、水源污染、泥石流等环境污染事故。

根据检验部门出具的污泥的化验结果,污泥初始含水率为80%,重金属含量未超标,满足进行综合利用的标准。

泥初始含水率较高,热值低,会影响锅炉的稳定燃烧,因此需要进行干化处理。

3 可行性分析
3.1 污泥干化热源
目前,电厂耦合污泥发电大多利用电厂自身热源对污泥进行干化[4],即烟气直接干化和蒸汽间接干化。

烟气直接干化是利用锅炉烟气作为热源,与污泥直接接触进行烘干后进入锅炉焚烧,利用锅炉燃烧的高温环境杀灭污泥中的微生物和寄生虫卵,并达到防霉、除臭的污泥干化焚烧系统。

该工艺污泥干燥机体积较小,烘干效率高,系统相对简单,投资较小,根据目前现有机组的运行经验,处理污泥的成本为80-100元/吨。

但其运行过程中风机功率较大,耗电量稍大。

蒸汽间接干化污泥,是利用机组中压缸排汽作为热源,对污泥进行间接烘干。

臭气及烘干后的污泥,利用锅炉燃烧的高温环境杀灭污泥中的微生物和寄生虫卵,并达到防霉、除臭的污泥干化焚烧系统。

该工艺风机功率较小,耗电量小,但污泥干燥机体积较大,烘干效率低,系统相对复杂。

根据目前现有机组运行经验,采用蒸汽间接干化污泥的成本约为180-200元/吨,运行成本及设备投资巨大。

根据电厂实际情况,本项目采用烟气直接干燥污泥方案,该方案投资低,技术先进成熟,设备可以实现全部国产化。

干燥设备选择破碎卧式回转干化机,能够满足较大的脱水量,同时热源热效率利用率较高,厂房占地面积小,投资较少。

3.2 烘干后废烟气的处理
污泥蒸发产物除了水蒸气外,还有硫化氢、氨、硫醇、有机硫化物等微量有机组分气体,臭味浓度高。

废烟气如果直接接入除尘器前,无法处理恶臭污染物,与锅炉原烟气混合后排放有稀释污染排放的嫌疑。

另外,如果将废烟气中的水蒸气冷凝下来,产生的废水污染物含
量极高,电厂自身的水处理系统无法处理此部分废水,需要单独建立水处理系统,投资成本大、经济性差而且损失了部分热量,故不建议将干化废烟气中的水冷凝下来处理。

根据2017年12月国家能源局和环保部发布《关于开展燃煤耦合生物质发电技改试点工作的通知(国能发电力﹝2017﹞75号)》的要求,需要采用有效措施防止污泥干化焚烧全过程恶臭污染物外泄,恶臭污染物送入锅炉进行高温分解。

综合废烟气对锅炉燃烧的影响后,建议将干化污泥的废烟气送入锅炉焚烧,完全消除干化烟气中的恶臭污染物,避免二次污染。

3.3 干化污泥与原煤掺配方式
目前国内已经投运燃煤電厂耦合污泥发电项目,都是将干化后的污泥在锅炉上煤时送到电厂输煤皮带与原煤混合后进入磨煤机。

由于污泥干化后臭味极大,根据在运电厂的实际经验,在上煤时或多或少存在整条输煤皮带间散发臭味的现象,严重影响电厂环境及工作人员的工作环境。

且目前达州电厂拟建设污泥干化场地与电厂输煤仓距离较远,直接送入输煤皮带运距较长。

另外根据目前已运行电厂经验,采用气力管道浓相输送极易造成管道堵塞,严重影响机组运行。

综合考虑环保与现场实际,建议电厂采用单独的全封闭输送皮带将干污泥通过给煤机平台加钢球位置开孔处直接送入各台机组的磨煤机。

3.4 掺烧污泥的适应性分析
根据已经进行的污泥特性试验,干化污泥的物理性质、元素分析、工业分析和低位发热量等方面,与褐煤有相似之处,尤其灰分和低位发热量相近,固定碳的含量则低得多,可充当低档燃料使用。

污泥的燃烧特性与煤又有一定的差异,它有较低的分解温度、起燃温度和燃尽温度,燃烧完全所需的时间也较少。

这主要是由于它们具有不同的组成和结构。

污泥主要由低级的有机物组成,结构比较简单,且已经过二级生物氧化,受到不同程度的分解破坏,易于高温分解。

而煤主要由多环芳烃网状物组成,结构致密,含碳量高,受高温不易分解,分解所需时间长。

此外,污泥中SO2、NOx的释放温度均低于煤。

一般污泥中的硫以有机硫的形式存在,硫铁矿硫及硫酸盐硫含量很少,而煤中的有机硫含量较低,硫铁矿硫及硫酸盐硫占多数,有机硫在高温下易于分解、挥发,而硫铁矿硫结合较牢固,分解需要一个过程,因此污泥易于释放SO2。

污泥中的氮主要以有机氮的形式存在,有机氮在高温下容易挥发。

煤中的氮主要以杂环型氮的形式存在,杂环形氮的分解需要一个过程,这种结构形式的差异决定了氮分解温度的不同。

从以上分析可以看出,干态污泥比煤容易燃烧。

污泥在煤粉炉1200℃左右的温度下进行燃烧,可以避免产生二恶英、呋喃等有毒物质,而且又解决了燃烧后产生烟气污染、灰渣处理、噪声、热和辐射等问题。

通过干燥后的污泥,均具有较高的热值,接近于褐煤的发热量,相当于烟煤的三分之一热值,因此,可以将干化后的污泥看作是一种低热值高挥发份燃料。

因此,将干化后的污泥作为辅助燃料,是完全可行的。

4 结语
按照“节能减排”和“循环经济”的指导思想,通过不同污泥干化工艺比选,综合考虑技术可行性、经济性以及运行的安全性,充分利用电厂所具有的热源和余热优势,以及污泥自身的特性,推荐其采用烟气直接干化方式对城市污泥进行干化掺烧。

干燥后污泥掺烧量较少,采用烟气再循环干燥污泥方案对锅炉燃烧及各受热面吸热影响较小,对机组安全、稳定运行基本无影响。

综上所述,利用电站锅炉对污泥进行焚烧处理是完全可行的。

参考文献:
[1]闻哲,王波,冯荣等.城镇污泥干化焚烧处置技术与工艺简介[J].热能动力工程,2016(09):4-7.
[2]杨宏斌,冼萍,杨龙辉等.广西城镇污泥掺烧利用组分特性的分析[J].环境工程学报,2015(03):29-32.
[3]邓舟,王伟,夏洲等.市政污泥水热干化系统的开发及工程化应用[J].中国给水排水,2012(19):47-49.
[4]徐齐胜,殷立宝,马晓茜等.燃煤电站工业污泥掺烧技术的全生命周期费用(LCC)分析[J].环境工程学报,2016(02):11-14.
作者简介:张赵青(1982-),男,陕西富平人,本科,高级工程师,从事电力能源设计及研究工作。

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