我省垃圾处理金融行业加速发展,目前日处理潜能已经达至2.2万立方米,年前述处理量少于700万立方米,是名符其实的垃圾处理强国。可你知道吗?垃圾处理操作过程也存有碳排放量(包括间接排放量和间接地排放量)。日前,记者深入细致陕西褒河水控清泽城建股份有限公司,在控制技术相关人士田振军的讲诉中,介绍我市的垃圾处理金融行业是怎样利用信息控制技术枪械增加碳排放量的。
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“开源”“节流”增加碳排放量
垃圾处理厂的众所周知工艺控制技术,是废水通过废水管线搜集,接着加压至垃圾处理厂展开处理。
步入垃圾处理厂的废水,具体来说会历经二级处理,除去其中成份的液态和沉淀物;接着,历经微生物处理除去绝大部分碳氢化合物和含水,并造成余下废水;为达至严苛的出水口国际标准,经常还会展开二级处理,以进一步除去含水。合乎出水口国际标准的出水口将被排放量到大自然地下水中,垃圾处理操作过程中造成的废水则是经高纯度、mieu、失水后,展开废物处理。
垃圾处理控制系统中的碳排放量是一个繁杂的操作过程,分成间接排放量和间接地排放量。间接排放量是指废水生物处理操作过程中碳氢化合物转化成为CO
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的排放量,脱氮操作过程
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的排放量,废水处理操作过程中
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的排放量;间接地排放量主要源自垃圾处理控制系统中的能源消耗。垃圾处理控制系统中能源消耗较低的处理模块有废水提高电子设备模块、空气冷却控制系统模块、地热循环式模块、废水处理模块或其他各个环节的建筑材料。
为了增加碳排放量,垃圾处理厂会从两方面入手。一是“开源”,即挖掘废水中的潜在能量。例如从生化处理操作过程、废水处理操作过程展开能量回收利用,探索能源自给模式的可行性,从而增加能源损耗;二是“节流”,即通过控制技术革新、智能装备、工艺控制技术优化等方式增加能源消耗,从而增加碳排放量。
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节约空气冷却的用电量,增加间接地碳排放量
传统的垃圾处理金融行业,消耗的电能约占全社会用电量的0.5%—1%。这部分间接排放量约占垃圾处理操作过程温室气体排放量总量的50%左右。因此,依靠改变控制技术路线、改变运行模式,辅以适当的低碳改造,即可增加碳排放量。
在垃圾处理操作过程中,必须使用空气冷却装置、废水失水电子设备、水泵等机器,能源消耗非常大。因此,垃圾处理金融行业在保护水环境的同时,也是高耗能产业。同时,一些垃圾处理操作过程还伴有
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O等间接温室气体排放量。所以,垃圾处理操作过程中的碳排放量问题不可小觑。
空气冷却是废水微生物处理控制系统的重要工艺控制技术各个环节,也是废水微生物处理控制系统中运行费用最高的工艺控制技术各个环节。垃圾处理中,空气冷却的主要作用是对地下水充氧,为微微生物生长提供必要的条件,保证微微生物好氧代谢所需的溶解氧,从而增加水中的有机污染物。空气冷却能源消耗一般占总能源消耗的60%—70%。目前的好氧空气冷却方式普遍存有效率低、成本高、能源消耗大的问题。“空气冷却,一般是将空气冷却管或空气冷却头装入垃圾处理池中不断空气冷却。过去,垃圾处理厂空气冷却管或空气冷却头的布置间距为50—100cm,我们研发的微氧循环式流高效微生物处理控制系统相邻空气冷却管之间的距离只有10—15cm。”田振军说,微氧循环式流高效微生物处理控制系统可提高微孔空气冷却软管采用原装德国进口电子设备,通气量只有0.5—1m3/m.h。其空气冷却方式气泡上升的速度只有0.4—0.6m/s,而常规空气冷却器的气泡上升速度约1m/s左右。一般情况下,气泡密集且小、上升速度慢,充氧效率就越高。
微氧循环式流高效微生物处理控制系统工艺控制技术的空气冷却器因为采用的是空气冷却软管,所以可以轻松展开“自清洗”,省去了后期堵塞更换的麻烦。除此之外,工艺控制技术空气冷却管的安装方式,可以实现在不停工、不排空池体的情况下更换空气冷却软管。“传统方式中,空气冷却管坏了,不仅得关掉所有机器,还得将废水池中的水全部抽干后,再步入池底展开更换。此工艺控制技术的空气冷却管被安装成了可升降的,其中一根空气冷却管坏了,不停工就可以将其单独升起,更换后,再降回池中。”田振军说,这个各个环节,除了实现节能降碳,还挽回了垃圾处理厂的一部分间接地损失。
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改良滤料,增加间接碳排放量
垃圾处理中,氮的除去是一个关键各个环节。目前,氮的除去方法主要有物理化学法(如离子交换法、反渗透、电渗析等)、化学法(活泼金属反硝化、催化反硝化等)、微生物法(异养和自养反硝化等)。
目前普遍认为,微生物法是除去氮的最经济有效的方法,其原理是利用微微生物的反硝化作用,加上碳源,将水中含氮的碳氢化合物最终还原为氮气排至大气中。
田振军介绍,自养反硝化微生物滤池是该公司研发的一种新型的固定床降流式微生物膜反应器,这种控制技术采用新型自养脱氮滤料为介质,利用微微生物的自养反硝化脱氮作用,增加废水内的总氮及沉淀物,广泛应用于市政废水及多种工业废水处理中。
传统的滤池一般需要外加碳源,而自养反硝化微生物滤池只需要定期补充滤料,就能保持垃圾处理工作高效展开,在大幅增加运行费用的同时,还具有高达95%以上总氮除去率。
随即,田振军拿出了3个瓶子。“你看眼前这些绿色的‘小球儿’,就是我们处理废水的滤料。它们看上去很小,作用却很大,既可以当作微微生物的高效载体,也是一种高效的电子供体,同时还可起到一定的物理过滤作用。”田振军说。
此方法不需要外加有机碳源,投资和运行成本大大增加,相较于外加碳源异养型反硝化滤池,节省运行费大约50%;因为无需外加碳源,避免出水口COD超标风险;脱除总氮的同时可有效增加总磷及沉淀物;复合滤料促使形成多相脱氮除磷反应热区,加快反应速度;可达至高达95%以上总氮除去率,可用于极限脱氮处理;运行维护简单。无碳源加药控制系统,反洗频率低(一周/次);适合各种反应器形式,且改造简单,仅需更换滤料。
记者 乔静涛