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【新闻】wszaof05污水处理地埋式设备装置林州

发布时间:2020-10-18 16:49:37 阅读: 来源:香薰机厂家

wsz-ao-f-0.5污水处理地埋式设备装置

核心提示:wsz-ao-f-0.5污水处理地埋式设备装置鲁盛环保是一家专业做污水处理设备的厂家,诚信是我们的宗旨,专业是我们的态度,品质是我们的保证。保护水资源,守护生命线,生命真永远,改善水环境,造福后代。wsz-ao-f-0.5污水处理地埋式设备装置

鲁盛环保是一家专业做污水处理设备的厂家,诚信是我们的宗旨,专业是我们的态度,品质是我们的保证。保护水资源,守护生命线,生命真永远,改善水环境,造福后代。主营产品有: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、屠宰污水处理设备、食品污水处理设备、格栅除污机、隔油池设备、沉砂池、除砂机、刮泥机、吸泥机等。一般固体燃烧通常由热分解、熔融、蒸发化学反应等传热传质过程所组成。可燃物质存在3种不同的燃烧方式。固体废物的可燃成分复杂,因此,其燃烧也是蒸发燃烧、分解燃烧和表面燃烧的综合过程。根据固体废物在焚烧炉中的实际焚烧过程,可以划分为干燥过程、热解与燃烧过程和燃尽过程3个阶段。1)干燥过程。该过程是利用燃烧室的热能,将固体废物表面的附着水和固有水发生气化而使得固体废物脱水干燥。干燥时间随着固体废物的含水量增加而延长,消耗的热能也就越多,造成焚烧炉温度的下降,对整个焚烧过程产生的影响越大。

2)热解及燃烧过程。固体废物中的可燃部分在焚烧炉中高温作用下会发生热解,生成各种烃类等气态可燃物和碳等固态可燃物。这些热解生成的气态和固态可燃物在高温条件下与氧气接触,如果达到着火点就会发生燃烧。固体废物的焚烧是气相燃烧和非均相燃烧的混合过程,过程较为复杂。3)燃尽阶段。指生成的可燃物在焚烧阶段进行了强烈的发热、发光燃烧过程以后,参与反应的可燃物质浓度减少,逐渐反应生成惰性物质如二氧化碳、水及固态灰渣的过程。1.2 污泥焚烧的基本过程污泥的焚烧主要是污泥中的有机成分被燃烧氧化的过程。污泥与生活垃圾协同处置在850~950℃的高温条件下,与氧气接触发生热解过程和燃烧过程。在这个过程中,污泥中的C、H、S等元素发生氧化反应,释放出大量的热能,并实现了污泥的减量化、无害化和资源化。与固体垃圾燃烧过程类似,污泥的焚烧过程主要分为污泥干燥、焚烧过程和燃尽过程三个阶段。污泥焚烧是一个传质、传热的复杂过程,因此,污泥燃烧的三个阶段存在着交互和穿插。如将污泥送入生活垃圾焚烧炉的过程中,有些污泥在燃尽阶段,有些污泥在燃烧阶段,而有些污泥刚刚处于干燥阶段。此外,同一个污泥颗粒也会出现内部和外部燃烧程度的差异,如颗粒外部燃尽而内部才发生干燥或焚烧过程。下面对污泥焚烧的3个阶段进行分析和阐述。1 液态回收——污水直接利用 液态回收氮的最简单形式便是污水直接用于农业灌溉,这也是中华民族五千年文明史对人类进化的最大生态贡献,被有识之士称之为“原生态文明”。其实,污水农灌不仅回收的是氮,其他营养元素磷/钾、氨基酸、植物激素等亦一并回收、利用。然而,这一原生态文明的做法在化肥大量使用的今天正在被农民逐渐抛弃,再加上卫生、农业部门的负面宣传和技术人员的私益,污水中存在的病原菌、重金属等成为阻碍污水农灌的借口和理论根据。 实际上,非工业废水介入的污水,特别是农村生活污水基本不存在重金属的问题;关于病原菌的问题,在原生态文明下的沤肥方法已能解决大部分病菌。否则,中国绝不可能成为目前的世界人口大国。其实,这种最简单的污水营养物利用形式之所以不被农民看好,主要是其施用作物的产量不高、只有环境效益而不具经济效益。因此,污水直接农灌这种无技术含量的方式显然不在本文讨论的范围。换句话说,以液态回收氮的似乎只有浓缩方式可行,如,沼气池残留的沼液、沼渣等,但施肥时需谨慎,否则过高浓度NH4+会在植物根区造成酸化、NH4+被微生物硝化转化为NO3-而进入地下水,形成污染。无论怎样,以液态形式回收氮的前景暗淡,一无技术、二无效益,亦常常被工程技术人员嘲讽。 2 气态回收—NH3 因此,研究人员将污水氮回收的视野转向气态回收,即,形成NH3后去生产氮肥,以减少工业合成氨的成本。其中,最具代表性的技术就是氨氮吹脱法。 氨氮吹脱法的基本原理就是反应式中NH3/ NH4+化学平衡。在中性pH或低温环境下,氨氮主要主要以NH4+形式存在,而在碱性或中高温环境中氨氮则以游离NH3的形式存在。据此,可以通过提高液体温度或pH的方式提高氨离解率,再通过曝空气或水蒸气等载气方式将形成的NH3与液体分离。被收集的混合气体富含NH3,可用于氮肥生产,亦可借助其他吸收剂转化为化工原料,如,(NH4)2SO4等而予以回收。图2显示了某养猪场污泥消化液利用氨氮吹脱法回收氨氮装置示意图。 根据计算(过程见原文,此处省),当pH≥11、液体温度虽为5 ℃时,氨解离率达92%;但当pH=7时,即使温度上升至55 ℃,其解离率也仅为3.9%。所以,pH对氨氮吹效率影响最大,次要影响因素还有温度、气水比、氨氮浓度等。

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