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环境保护部公告2010年第26号--关于发布《城镇污水处理厂污泥处理处置污染防治最佳可行技术指南(试行)》的公告

  4.4.2.3噪声
  污泥厌氧消化过程中噪声的主要来源为发电机。在未加隔声罩的情况下,国产发电机距机体1 m处噪声约110dB(A)。
  4.5污泥厌氧消化前处理新技术
  污泥厌氧消化前经过前处理,能够减少污泥消化的停留时间,提高产气量。污泥水热干化技术和超声波处理技术是污泥厌氧消化前处理技术中研究较成熟的两种技术。
  污泥水热干化技术是指在一定温度和压力下使加热后污泥中的微生物细胞破碎,释放胞内大分子有机物,同时水解大分子有机物,进而破坏污泥胶体结构,从而改善污泥的脱水性能和厌氧消化性能。
  超声波处理技术是指利用极短时间内超声空化作用形成的局部高温、高压条件,伴随强烈的冲击波和微射流,轰击微生物细胞,使污泥中微生物细胞壁破裂,进而减少消化的停留时间,提高产气量。
  5 污泥好氧发酵技术
  5.1工艺原理
  污泥好氧发酵是指在有氧条件下,污泥中的有机物在好氧发酵微生物的作用下降解,同时好氧反应释放的热量形成高温(>55℃)杀死病原微生物,从而实现污泥减量化、稳定化和无害化的过程。
  5.2工艺流程及产污环节
  污泥好氧发酵通常包括前处理、好氧发酵、后处理和贮存等过程。前处理包括破碎、混合、含水率和碳氮比的调整;好氧发酵阶段通常采用一次发酵方式;后处理主要包括破碎和筛分,有时需要干燥和造粒。污泥好氧发酵工艺流程及产污环节见图3。
  图3 污泥好氧发酵工艺流程及产污环节(略)

  5.3污泥好氧发酵工艺类型
  5.3.1条垛式好氧发酵
  条垛式好氧发酵通常采用露天强制通风的发酵方式,经前处理工段处理后的混合物料被堆置在经防渗处理后的地面上,形成梯形断面的长条形条垛。条垛式好氧发酵分为静态和间歇动态两种工艺。
  静态好氧发酵是指在污泥混合物料所堆放的地面上铺设供风管道系统,通过强制通风或抽气的方式为好氧发酵过程提供所需氧气。
  间歇动态好氧发酵是指采用轮式或履带式等翻(抛)堆设备,定期翻堆,使混合物料与空气充分接触,保持好氧发酵过程所需氧气。
  目前通常采用静态强制通风与定期翻堆相结合的条垛式好氧发酵工艺。
  5.3.2发酵槽(池)式好氧发酵
  发酵槽(池)式好氧发酵是指在厂房中设置若干发酵槽,槽底设供风管道和排水管道,槽壁顶部设轨道,供翻堆机械移转,定期翻堆。发酵槽(池)式好氧发酵的典型工艺为阳光棚发酵槽。
  阳光棚发酵槽是指利用阳光棚的透光和保温性能,提高发酵槽内温度。发酵槽底部安装通风管道系统,通过强制通风来保证好氧发酵过程所需氧气。
  5.4消耗及污染物排放
  5.4.1好氧发酵消耗
  条垛式好氧发酵能耗为1~7 kW·h/立方米发酵产品。发酵槽(池)式好氧发酵能耗为5~15 kW·h/立方米发酵产品。
  5.4.2好氧发酵污染物排放
  5.4.2.1大气污染物
  污泥好氧发酵微生物对有机质进行分解时产生恶臭气体,主要包括氨、硫化氢、醇醚类以及烷烃类气体。
  污泥好氧发酵的翻堆和通风过程中会产生粉尘。
  5.4.2.2水污染物
  污泥好氧发酵过程产生的滤液中化学需氧量(CODCr)浓度为2000~6000 mg/L,五日生化需氧量(BOD5)浓度为60~4500 mg/L。
  条垛式污泥好氧发酵采用露天方式时需考虑场地雨水。
  5.4.2.3噪声
  污泥好氧发酵过程中的噪声主要来源于前处理设备、翻堆设备和通风设备等,噪声水平为70~85dB(A)。
  6 污泥土地利用技术
  6.1工艺原理
  污泥土地利用是指将经稳定化和无害化处理后的污泥通过深耕、播撒等方式施用于土壤中或土壤表面的一种污泥处置方式。污泥中丰富的有机质和氮、磷、钾等营养元素以及植物生长必需的各种微量元素可改良土壤结构,增加土壤肥力,促进植物的生长。本指南中的污泥土地利用不包括污泥农用。
  6.2工艺流程及产污环节
  污泥土地利用工艺流程及产污环节见图4。
  图4 污泥土地利用工艺流程及产污环节(略)
  6.3污泥土地利用工艺类型
  6.3.1园林绿化
  污泥用于园林绿化是指将污泥用作景观林、花卉和草坪等的肥料、基质和营养土。污泥中矿化的有机质和营养物质提供丰富的腐殖质和可利用度高的营养物质,可改善土壤结构和组成,并使营养物质更易为植物吸收。
  污泥用于园林绿化时,须根据树木种类采用不同的污泥施用量。
  6.3.2林地利用
  污泥用于林地利用是指将污泥施用于密集生产的经济林,如薪材林或人工杨树林等。
  将污泥施于幼林时,会出现与其他植物种类进行竞争的情况,从而降低幼树对营养物质和微量元素的摄入量,并增强杂草生长能力。


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