污泥处理:基于泥质,保障出路,逆向设计,分质处理
发布时间:2018-12-03 来源:危险废物处置平台
为了加速污泥处理处置工作的开展,近年来我国出台了一系列污泥处理处置标准和技术指南,但很多项目的设计、建设和运营过程中仍然存在诸多问题。一方面,许多项目只考虑采用单一技术实现污泥中单一组分的资源化,而缺乏系统的布局,特别是缺乏对污泥最终出路的详细规划,导致大量的消化污泥、干化污泥、焚烧灰渣等中间产物无处可去。另一方面,在常用的污泥处理处置技术路线中,污泥中的水分、有机质、无机质等三类组分往往互相制约,如污泥有机质含量及其组成严重影响污泥的水分脱出效率,而水分、无机质的存在也会影响有机质的燃烧转化。相反的,如果通过合适的流程设计实现污泥的分质处理,就可能提高污泥的处理效率。针对这些问题,一方面,在项目设计时就应该将污泥的最终处置环节纳入,并从污泥出路开始进行逆向设计;另一方面,需要全面客观认识我国污泥的特性,并对污泥处理处置技术进行重新定位和组合,实现污泥的分质处理。
要进行科学的污泥处理处置,就必须充分认识污泥的贫资源、低热值和絮体结构特性,防止片面夸大污泥的资源属性,过度追求单一的资源化产品,而应在保证污泥无害化的前提下采用综合的污泥处理处置系统。
为了解决上述问题,应该采用逆向设计代替传统的正向设计,从污泥的最终出路出发对全流程进行布置。严格来说,污泥的处置方式只有填埋、土地利用和建材化等。污泥填埋可以消纳全部污泥,是现阶段许多城市不得不采用的处置方式。然而,从填埋场运行管理以及政策导向看,尽量减少进入填埋场的水分和有机质是污泥填埋的主要趋势。因此,在污泥填埋之前应脱除水分和去除有机质。污泥建材化主要利用其中的无机质,包括水泥窑协同处置、制砖和制陶粒等。水泥窑协同处置对污泥前处理过程要求较低,有机质可以在水泥窑中燃烧释放热量,湿污泥也可少量掺烧,但更好的方式是利用余热干燥污泥后再入窑,因此这一处置方式的前处理过程主要是脱除水分。污泥制砖、制陶粒时需要采用干污泥,有机质在烧结过程中可以提供热量和促进孔隙生成,但从提高陶粒或砖的质量以及增加污泥消纳量的角度,适宜采用污泥灰渣进行烧结或制免烧砖,因此其前处理过程包括脱除水分和去除有机质。污泥土地利用主要是利用其中的营养元素和稳定化的有机质(如腐殖质),无机质对其影响较小,因此土地利用之前要进行水分脱除和有机质转化。
根据上述逆向设计思想,可以将污泥最终处置方式与前处理技术相结合,筛选出可用的处理技术路线。水分去除的常用方式包括机械脱水和热干化,而有机质去除或转化的常用方式包括厌氧消化、热化学处理(焚烧/混烧/热解等)、堆肥等。这样,污泥主要处理处置流程可以归纳为图3。其中,污泥经高干脱水后可以填埋,但仅适宜作为过渡和应急方法。厌氧消化可以去除部分有机质,从而增加机械脱水过程中去除的水分总量,减少后续热干化水分蒸发的能耗,因此厌氧消化+干化焚烧/热解的方式在国外一些污水厂获得了应用,但这一方式的总体效果还需进一步评估。另外,虽然厌氧消化可以实现污泥稳定化,但其稳定化程度不如好氧堆肥,消化污泥一般要经晾晒或短暂的好氧处理后才适宜土地施用。
图3 基于最终出路的污泥主要处理处置流程
三、污泥分质处理方案及技术需求
从上述污泥处理处置途径看,由于污泥含水率高,水分的去除是所有途径的核心环节,其决定了整个工艺流程的效率、能耗和费用。在机械脱水和热干化两个主要的脱水环节中,机械脱水又更为关键。由于机械脱水能耗相对较低,机械脱水程度的增强将大幅降低热干化过程中的水分蒸发能耗。影响污泥脱水效果的内在因素是其水分存在形态,而水分存在形态又取决于污泥颗粒结构与有机质构成。因此,如果能在污泥脱水前尽量去除有机质,将其转变为近似无机污泥,就可以大幅改善脱水效果。然而,在图3的常用处理流程中,除厌氧消化外,污泥水分脱除环节一直位于有机质去除环节之前,即现有工艺流程为:水分去除→有机质转化→无机质处置,这就导致水分脱除受到有机质的干扰,效率很低。从分质处理的角度出发,理想的流程为:有机质去除→水分去除→无机质处置或利用。
要实现上述分质处理目标,就需要在水分存在的条件下尽量实现有机质的去除或转化。现阶段可选技术包括厌氧消化、湿式氧化、超临界氧化和高压液化等,但除厌氧消化外,其它几种方式在能量回收上还存在不足,规模使用时还需要克服许多技术障碍。厌氧消化技术成熟,但其有机质降解率仅40%左右,消化污泥机械脱水后含水率约80%,脱水污泥总量减少24%(以污泥有机质含量60%计,下同),尚未到达分质处理的目标。要实现这一目标,需要开发新技术突破厌氧消化有机质降解率的极限。目前正在推广的污泥热水解预处理或后处理可以一定程度提高有机质降解率。污泥经热水解后,破解污泥在厌氧消化过程中有机质转化率达到60%,这意味着消化污泥有机质含量降至37.5%,已经趋于无机污泥。这样,消化污泥机械脱水后含水率可以低至50~60%,相对于未经上述处理的脱水污泥约减量70%,这可以大大降低污泥最终处置的费用。虽然污泥热水解+厌氧消化在国内外已有大量工程案例,但其距离真正的分质处理还有一定距离,后续改进方向主要包括:(1)开发污泥复合破解调质方法,进一步提高有机质转化率至90%以上,并降低这些辅助处理的能耗和费用;(2)避免预处理过程中生成难降解有机质,同时促进污泥中木质纤维素和腐殖酸类物质的转化,目前热水解预处理技术尚不能达到这一要求;(3)在无需脱水的前提下,实现消化污泥中抗性有机质的转化。
实际上,目前我国的污泥处理处置全工艺链条并不能实现能源自给。厌氧消化单一环节可以实现能量输出,但后续脱水、干化、处置等环节会使整个链条变成净耗能过程。但这也提示,厌氧消化是无需脱除水分实现有机质转化能源的重要途径,如果可以进一步改进这一技术,使有机质转化率达到90%以上,厌氧消化完全可以成为污泥处理处置的核心环节,而后续脱水和无机质利用也将更为简单,并且有利于污泥磷、氮的回收和重金属的固定化。
本文依据作者在2018年中国城镇污泥处理处置技术与应用高级研讨会上的发言整理。
作者:李欢,长期从事有机固体废弃物处理及资源化技术研究,深圳市污泥及厨余协同处置与资源化技术工程实验室,清华大学深圳研究生院副教授。
来源:环境论评
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