ENS氧濃度溫度控制污泥堆肥工藝
1 基本思考與工藝
針對傳統堆肥中存在的誤區,即過于強調翻堆和過量和不控制的系統操作,萬若環境開發的ENS氧濃度溫度控制污泥堆肥工藝的特點體現在以下幾個環節(參見圖1):
(1)強化污泥堆肥前與結構污泥、回流污泥的預混合;
(2)減少和避免傳統意義上的翻堆操作;
(3)實時在線檢測堆肥中的氧與溫度;
(4)利用氧-溫度、通風、濕度的相互關系,建立控制模型;
(5)實時控制系統的氧氣含量、溫度和通風;
(6)采用小流量、柔和通風技術,降低能耗及氣味產生;
(7)系統可在敞開或者密閉的條件下實施。
基本流程 |
2 污泥預混合技術
采用強化翻堆的目的是在一開始就保證系統的均勻性,而不寄托在操作中的翻堆上。
針對非均勻物料開發的機械攪拌流化床式混合技術,能在實現徑向的均勻混合的同時,實現軸向的定量擾動進而杜絕物料的短路行進,并實現混合器中的物料流態化,從而達到:
以流化床形態完成混合;
混和效率高:約30 秒;
混合能耗低:耗電< 1度/噸;
密閉操作。
污泥與結構物質的流態化混合 |
3 污泥堆垛
堆垛視處理規模可以是鏟車堆垛,或者采用傳送帶堆垛,也可采用兩種方法的結合。堆垛高度不宜超過4米,寬度可以在3-12米之間優化。
4. 氧濃度、溫度、濕度的優化與控制
如前述,在其他條件一定時,系統運行的關鍵影響因素是供氧、溫度與熱平衡以及濕度保持與強制脫水。
我們根據有機物水解后發生的以下反應來分析系統氧、溫度和水分的基本關系:
C6H12O6 + 6 O2 + 6 H2O –〉6 CO2 + 12 H2O + 熱
圖3表示堆肥溫度的不同影響因素及熱平衡體系與氧含量的相互關系及控制原理。
不同因素的相關關系與控制 |
5. 工程效果
表1將ENS氧溫度控制堆肥工藝與傳統工藝進行對比。
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