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绍兴北京市污泥处置厂_北京市污泥处置厂家

发布时间:2025-05-29浏览: 259次 标签:

1.城市污泥总碱度多少才是标准?
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5.北京城市排水集团有限责任公司发展前景
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城市污泥总碱度多少才是标准?

 城市污泥是城市污水处理过程中产生的含有有机物、无机物和微生物的固体废弃物。污泥的总碱度是指在碱性溶液中将污泥完全溶解所需的酸量。不同的国家和地区可能有不同的标准和要求,以下为一些常见的标准提供全面分析。

 1、国家标准

 在中国,国家标准《城市污水处理厂污泥质量标准》(GB -)中规定了城市污泥的质量要求。标准中对城市污泥的总碱度并未明确规定具体数值,而是将总碱度作为一个检测项目,要求满足该标准的其他物理化学指标。

 2、地方标准

 不同地区可能制定了自己的地方标准,具体规定了城市污泥的总碱度要求。例如,北京市制定的《北京市城市污水处理厂污泥处置技术规定》中规定了城市污泥的总碱度不得超过克氢氧化钠溶液中消耗的盐酸量。

 3、国际标准

 国际上也存在一些关于城市污泥质量的标准,如国际标准化组织(ISO)的标准。ISO -《水质标准指南 第部分:城市污水处理厂污泥》中对城市污泥的总碱度未做具体规定,而是对污泥的其他性质和参数进行了要求。

 除了上述标准的要求外,城市污泥的总碱度也会受到处理过程、污水的性质和污泥特性等因素的影响。一般来说,城市污泥的总碱度较低,说明污泥中含有较少的碱性物质,可能对土壤改良和肥料利用有一定的限制。而总碱度较高的污泥,可能需要采取适当的处理措施来降低其碱性影响。

 综上所述,城市污泥的总碱度并没有统一的标准,具体的要求应根据国家、地区以及相关行业标准来确定。此外,其他因素如处理过程、污水性质和污泥特性也会对总碱度产生影响。因此,在处理城市污泥时应综合考虑以上因素,并遵循相应的标准和规定。

实力国企北京京城环保股份有限公司个岗位热招中

 北京京城环保股份有限公司,这家源自北京市最大科研院所的转制企业,成立于年,由北京京城机电控股和北京控股等多方共同创立,注册资本1.亿多元,是北京市首批转制科研院所的佼佼者。

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关于污水处理厂污泥处置的申请报告模板

 1. 摘要

 北京市城市污泥的处理处置成本分析——以高碑店污水处理厂为例。文章详细讨论了填埋、焚烧和堆肥等多种污泥处理处置方式的成本,并对各种处理处置方案的前景进行了展望。

 2. 引言

 城市污泥是污水处理的副产品,含有大量的水分和有机物。北京市每年产生的干污泥约为万吨,并以%的速度增长。本文以北京市为例,分析了城市污泥处理处置的成本,以期为污泥处理处置技术选择提供参考。

 3. 污泥处理处置成本估算

 3.1 污泥处理处置成本的估算方法

 本文以1吨干污泥为基准,综合考虑运行成本、设备折旧成本和电价等因素,对填埋、焚烧和堆肥等污泥处理处置方式的成本进行了估算。

 3.2 填埋成本估算

 填埋成本包括能耗成本、运输成本、填埋场成本和设备折旧成本。污泥含水率对填埋成本有显著影响,含水率越高,填埋成本越高。

 3.3 堆肥成本估算

 堆肥成本主要包括鼓风、烘干、筛分能耗和调理剂成本。堆肥产品市场销售价格约为元/吨干污泥,扣除含水率后,堆肥处理成本约为元/吨干污泥。

 3.4 焚烧成本估算

 焚烧成本包括能耗成本、设备折旧成本、运行成本和烟气处理成本。焚烧处理成本约为元/吨干污泥。

 4. 讨论与分析

 4.1 不同处理处置方式的成本效益分析

 堆肥处理成本最低,约为-元/吨干污泥;填埋处理成本约为-元/吨干污泥;焚烧处理成本最高,约为-元/吨干污泥。

 4.2 不同处理处置技术的优缺点

 堆肥处理可以实现污泥资源化利用,但销售渠道有待改善;填埋处理操作简单,但面临填埋场、公众和规等问题;焚烧处理减量效果明显,但设备维护复杂,尾气处理可能导致二次污染。

 4.3 电价影响及政府补贴

 电价对污泥处理处置成本有显著影响,政府可以通过补贴电价等手段调控污泥处理行业的发展。

 5. 结论

 污泥堆肥处理成本最低,适合推广;填埋处理操作简单,但应逐渐减少应用比例;焚烧处理减量效果明显,但成本较高,设备维护复杂。政府应适当补贴污泥处理处置,促进污泥处理处置行业健康发展。

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 城市污泥不同处理处置方式的成本和效益分析

 ——以北京市为例

 张义安,高 定,陈同斌*,郑国砥,李艳霞

 中国科学院地理科学与资源研究所环境修复中心,北京

 摘要:以北京市为例,估算不同电价及运输距离下填埋、焚烧及堆肥等方式的城市污泥处理处置成本,在此基础上讨论各种处理处置方案的前景,展望北京市污泥处理处置出路。污泥填埋在一定时期内还将是主要处理处置方式,但所占比例将逐渐下降;堆肥是经济上较为可行的处理处置方式,适合大力推广;随着经济实力与技术水平提高,焚烧法可以适用于个别特殊地点。同时,分析了政府补贴对污泥处理处置效益的影响。

 关键词:城市污泥;处理处置成本;填埋;焚烧;堆肥

 中图分类号:X 文献标识码:A 文章编号:-()--

 城市污泥是污水处理的副产物,以含水率%计算,体积占处理污水的0.3%~0.5%[1],深度处理产泥量还将增加%~%。目前我国每年排放的干污泥大约1.3× t,并以大约%的速率在增加。

 北京市全区域规划污水排放量为× m3/d,其中年市区污水排放量约为× m3/d[2]。规划建设座污水处理厂,年污水处理能力预计将超过× m3/d,处理率将超过%。到年,北京市将新增9座中水处理厂,深度处理能力将由目前的1× m3/d提高到.6× m3/d,届时每年产生含水率 % 城市污泥超过× m3。北京市最大的污水处理厂——高碑店污水处理厂污泥外运运输费用占到全厂运行费用的1/3[3]。

 城市污泥的大量产生,已引起日益严峻的二次污染,并成为城市污水处理行业瓶颈。污泥处理处置率低,其中非常重要的一个原因就是投资和运行成本方面的限制。但到目前为止,还未见关于不同污泥处理处置方案的经济分析,导致不同单位和设计人员在方案的选择上存在较大的盲目性。本文以北京为例,对几种典型的城市污泥处理处置方式进行经济分析,以便为城市污泥处理处置技术的选择提供参考依据。

 1 城市污泥处理处置成本估算

 1.1 估算方法

 以1 t干污泥(DS)为计算基准,综合成本=运行成本+设备折价成本。运行成本以目前较为成熟的处理处置方式进行估算。

 北京市污泥机械脱水效果通常在%左右。各方案中的成本估算涉及或包括焚烧、运输、填埋等3个流程;设备折价成本取 a使用年限,年折旧7%,社会利率%,即年折价%,设备年工作时数以 h计。因此,设备折价=设备价格×指数×0./。

 1.2 估算细则

 (1)单位成本

 填埋:生活垃圾卫生填埋的成本约~ ¥/t,污泥填埋时按照压实生活垃圾∶土∶污泥容重比为0.8∶1∶1,污泥填埋成本为~ ¥/t,取¥/t。

 干化:干燥能耗与脱水量成正比。燃气加热效率%、锅炉热效率%、过程热损失5%时,水的蒸发能耗为 (kW•h)/t,每小时去除1 t水的设备投资为×¥[4]。

 焚烧:目前多采用流化床技术,每h焚烧1 t干化污泥的设备成本为×¥,污泥按干质量减量%。焚烧的运行费用¥/t,烟气处理消耗NaOH量约为 kg/t,折价约¥/t [5]。

 电价:北京市工业电价高峰期、平段区、低谷期分别为0.、0.、0.¥/(kW•h)。按不同补贴方案,将电价设定为0.、0.¥/(kW•h)。

 运费:北京市运输价格在0.~0.¥/(t•km)之间,污泥为特殊固体废物,需特殊箱式货车运送,价格处于高端。另外,近年运输价格有上涨趋势。因此,运费取0. ¥/(t•km)。

 此外,干化及焚烧均按设备成本添加%物耗人工管理费及土建配套费。

 (2)污泥含水率

 污泥的有机质和水分含量较高,填埋存在一系列问题,当前主要关心的是土力学性能,当含水率高于% 时需按m(土)∶m(污泥)=0.4~0.6的比例混入土 [6-8]。含水率降低时污泥性状存在突变,因此填埋脱水目标设定为%、%。

 含水率是污泥焚烧处理中的一个关键因素。有机质含量高、含水率低利于维持自燃,降低污泥含水率对降低污泥焚烧设备及处理费用至关重要。一般将污泥含水率降至与挥发物含量之比小于3.5时,可形成自燃[9]。北京市污泥有机物含量在% 以下,因此使污泥维持自燃焚烧的水分含量应小于.2%。朱南文总结了几种国外污泥热干燥技术,可以将污泥干燥至%含水率[]。污泥焚烧综合成本随干燥程度动态变化,干化程度越高,干化能耗升高,焚烧设备及运行费用随之下降。简化起见,本文以污泥保持热量平衡燃烧为估算前提,不再进行高水分下加入重油的成本估算。因此污泥焚烧的干化目标定为:%和%。

 表1 北京市填埋场概况[]及离污水处理厂的最近距离

 Table 1 Description of landfill sites and wastewater treatment plants

 填埋场 填埋场位置 处理规模/(t•d-1) 预计关闭时间 最近的污水处理厂 最近直线距离/km 1)

 北神树 通县次渠乡 高碑店

 安定 大兴区安定乡 小红门

 六里屯 海淀区永丰屯乡 清河

 高安屯 朝阳区楼梓庄乡 高碑店

 阿苏卫 昌平区小汤山乡 清河、北小河

 焦家坡 门头沟区永定镇 卢沟桥

 1) 最近距离数据为作者实测

 综上所述,污泥的处理处置方式计有:堆肥,分别干燥至含水%、% 时填埋,干燥至含水

 %、%时焚烧。

 1.3 填埋成本

 填埋成本=能耗成本+运输成本+填埋场成本+设备折价成本

 能耗成本=[1/(1-η0)-1/(1-ηe)]××α×Pele

 运输成本=0.×L /(1-ηe)

 填埋场成本=βPf /(1-ηe)

 设备折价=[1/(1-η0)-1/(1-ηe)]××α× 0.×/

 其中,η0、ηe分别为处理处置始、末的含水率;Pele为电价,¥/(kW•h);L为运输距离,km;α为土建及人工配套费指数,1.3;β为体积系数,含水率≥%时在1.4~1.6之间,取1.5,含水率<%时取1;Pf为填埋场填埋价格,~¥/t,取¥/t。

 污泥填埋运输距离:北京市现有填埋场容量不足以满足生活垃圾处置需求,即使规划中的填埋场建成之后,富余填埋能力也很有限,污泥填埋需另外觅地新建填埋场。随着城市发展及填埋场地质条件要求,运输距离也将越来越远,参照表1,污泥

 填埋的运输距离将在 km以上,因此在估算今后的填埋成本时,分别取、 km作为近期及远期填埋场运输距离。

 1.4 堆肥成本及收益

 城市污泥经过堆肥无害化处理之后进行土地利用,是国际上普遍采用的处理处置方式。强制通风静态垛堆肥处理是泥堆肥主流技术,其处理成本与污泥初始含水率、处理规模、堆肥厂与污水处理厂之间距离以及设备原产地等因素相关。堆肥厂宜建在污水处理厂周围,运输成本计为0,堆肥成本主要由鼓风、烘干、筛分能耗,调理剂及设备折价成本组成。目前,堆肥产品的市场销售价格为~¥/t,扣除%含水率后取¥/t DS。

 利用CTB堆肥自动控制系统[,]进行强制通风静态垛堆肥在河南省漯河市城市污泥堆肥厂的应用结果表明,当污泥含水率不高于%时,鼓风能耗在~ (kW•h)/t DS之间,取 (kW•h)/t DS。CTB调理剂价格为 ¥/t,损耗率一般为5% []。经过~ d堆肥,污泥干物质减量%,含水%。采用热干燥技术烘干至含水%,脱水负荷0. t/t DS;调理剂在烘干前筛分后自然晾干,需筛分能耗;筛分负荷共9.3 t/t DS,筛分能力1 t/h,功率3 kW。全程能耗 (kW•h)/t DS,考虑到未知能耗,取 (kW•h)/t DS。

 设备折价:处理干污泥能力为 0.3× t/a的污泥堆肥厂设备投资约万¥,设备折价 ¥/t DS(含占地成本),取¥/t DS。

北京市污泥处置厂_北京市污泥处置厂家

 1.5 焚烧成本

 考虑到焚烧废气排放等问题,外运 km以上焚烧为佳,取 km;焚烧按干物质减量%,烧余物需运至填埋场填埋,运输距离取 km。参考表3可知,干燥至%焚烧成本较干燥至%低。干燥程度越高,焚烧厂占地面积也越小,因此焚烧前以干化至%为宜。

 1.6 干化农用成本

 未经稳定化处理污泥存在施用安全危险,考虑到干化的稳定效果较差,安全性有限,不再估算。

 2 讨论与分析

 2.1 处理成本和经济效益

 表2 处理处置1 t城市污泥(干质量)所需的成本及其效益

 Table 2 Comparison of the estimated cost and benefit of sewage sludge treated and/or disposed by different ways

 填 埋

 干化 运输 填埋 综合成本/¥

 目标 能耗/¥ 设备折价/¥ 距离/km 运费/¥ 填土比例 费用/¥

 % 0 0 % ),)

 % ),) 0 ),)

 % 0 0 % ),)

 % ),) 0 ),)

 焚烧

 干化 焚 烧 烧余物 综合成本/¥

 目标 能耗/¥ 设备折价/¥ 运行/¥ 设备折价/¥ NaOH/¥ 运费/¥ 填埋/¥

 % ),) ),)

 % ),) ),)

 堆 肥

 能耗/¥ 设备折价/¥ 调理剂损耗/¥ 总成本/¥ 销售/¥ 总效益/¥

 ),) ),) ),)

 1) 电价取0. ¥/(kW·h);2) 电价取0. ¥/(kW·h)

 各种处理方式处理成本估算过程及结果如表2所示。由表2可知,污泥处理处置以堆肥方式成本

 最低,约~¥/t DS;填埋方式约~¥/t DS。焚烧方式成本最高,约~¥/t DS。堆肥成本低于填埋方式,显著低于焚烧方式,随运输距离增加填埋成本显著高于堆肥成本。此外,污泥焚烧处理一次性投资大,运行维护费用最高。

 各种处理方式中,污泥填埋没有资源回收,效益为零;考虑到污泥热值水平,回收焚烧热能可能性较低,对净效益影响不大;污泥干化可以起到脱水的效果,但稳定化的效果有限,加之干化过程中容易产生爆炸和肥效缓慢等问题,不宜提倡;在产品销售良好情况下,按电价不同,堆肥处理可以盈利~¥/t DS。

 2.2 各种处理处置技术的优缺点

 现有的大部分填埋场设计建造标准低、缺乏污染控制措施,存在稳定性差等问题,导致散发气体和臭味,污染地下水,不能保证填埋垃圾的安全,只是延缓污染但没有最终消除污染。一些国家为了把上述问题降低到最小程度,制定了待处理污泥物理特性的最低标准,使污泥填埋的处理成本大大增加。例如德国要求填埋污泥干基含量不低于%。为避免污泥中有机物分解造成的地下水污染,年德国发布了《城市废弃物控制和处置技术纲要》,要求从年起,任何被填埋处理的物质其有机物含量不超过5% [],这意味着污泥即便是经过干燥也不满足填埋的要求。污泥填埋面临填埋场地、公众及法规等多重压力,填埋成本将逐步升高,近年来国外污泥填埋处理方式比例越来越小[6]。

 是否推广堆肥处理城市污泥,首先应切实评估施用污泥堆肥的潜在环境风险。杜兵等[]研究表明,同国外相比北京市某典型污水处理厂酚类、酞酸酯类、多环芳烃类均处于污染程度较低的水平。堆肥处理的持续高温可以确保杀灭病菌,保证污泥的农用安全。陈同斌等[]对中国城市污泥的重金属含量及其变化趋势的研究结果表明,我国城市污泥中平均含量普遍较低,金属含量基本未超过农用标准[],且呈现逐渐下降的趋势。近年相关研究也证明:科学合理地进行城市污泥农用不会造成土壤和农产品的重金属污染问题[]。我国城市污泥的土地利用重金属环境风险并不像人们想象的那样严重。

 焚烧减量最为显著,含水%的污泥焚烧后减容率超过%。然而,污泥含有多种有机物,焚烧时会产生大量有害物质,如二恶英、二氧化硫、盐酸等,受国内焚烧技术的限制,二恶英污染问题尚未很好解决,重金属烟雾与燃烧灰烬也可能造成二次污染。此外,焚烧浪费了污泥中的营养物质。对比三种处理处置方式,污泥焚烧占地面积最小,但综合成本最高,设备维护要求高,环保风险较大,这些不利之处都限制了污泥焚烧技术的广泛应用。

 综上所述,堆肥处理实现污泥的资源化利用,科学合理施用下可以保证卫生安全及重金属安全,同时较为经济可行,是污泥处理处置技术的主要发展方向。但是,从市场销售的角度来看,污泥堆肥产品的销售渠道有待改善。各种处理方式优缺点概括于表3(下页)。

 2.3 电价影响及政府补贴

 电价影响到污泥处理处置成本。电价从0.¥/(kW•h)降低到0. ¥/(kW•h),各种处理方式的综合成本分别降低~ ¥/t DS。如电价取至用电低谷期电价或者更低,成本可以进一步降低。

 表3 各种处理处置技术优缺点对比

 Table 3 Comparison of landfill, composting and incineration for sewage sludge

 处理处置方式 收支平衡/(¥•t-1) 1) 技术难度 场地要求 能否资源化 无害化程度

 填埋 -~ - 简单 大 不能 延缓污染, 没有最终消除污染风险

 堆肥 ~ 较简单 较小 能 重金属低于农用标准时可以达到无害化要求

 焚烧 -~ - 技术设备要求高 小 不能 尾气可能带来二次污染

 1) 运输距离 km、电价0. ¥/(kw•h)时, 以%含水率填埋成本略低于%含水率填埋, 但其占地为后者5.倍, 综合考虑采取%填埋

 污泥含水%及%下填埋占地分别为%下填埋的5.倍、1.倍。政府通过补贴如降低电价等调控手段,将污水处理投入合理分配到其中的污泥处理单元,可以降低污泥处理单元的焚烧成本、填埋占地,降低堆肥成本。政府补贴可以发挥经济杠杆作用,调控污泥处理行业投入产出状况,有利于污泥处理处置行业的健康发展。总之,污泥处理处置应该有适宜的政府补贴。

 3 结论

 (1)污泥堆肥成本随电价变化约~ ¥/t DS,堆肥销售可以补偿部分处理成本,使污泥堆肥达到微利水平。合理施用堆肥可以提供养分和有机质,是污泥处理处置技术的重要方向。

 (2)污泥填埋操作简单,但其成本约~ ¥/t DS,高于堆肥处理。考虑到土地资源日益稀缺及二次污染问题,且从发达国家的经验来看污泥填埋将逐步受到限制,因此其应用比例应逐渐减少。

 (3)污泥焚烧减量效果最明显,但其初始投资及运行费用最高,综合成本约~ ¥/t DS。其设备维护复杂,如果对尾气处理不当会造成二次污染。

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北京城市排水集团有限责任公司发展前景

 北京排水集团致力于实现科学长远发展,秉持科学发展观,不断推动创新,汇集智慧。集团在提升污水处理能力、管网建设和维护、污泥处理设施建设和再生水回用等方面全面发展,持续增强核心竞争力。

 集团在提高污水处理水平方面不断努力,采用先进技术和管理方法,确保水质达标排放,为城市环境提供清洁的水资源。同时,加强管网建设和维护,确保城市排水系统稳定高效运行,保障市民日常生活和工业生产的需求。

 在污泥处置设施建设方面,集团积极探索创新,采用高效环保的处理技术,将污泥转化为资源,实现资源的循环利用。集团还致力于再生水回用技术的研发和应用,提高水资源的利用效率,为缓解城市水资源紧张问题贡献力量。

 集团始终秉承社会责任,积极推动服务于首都新农村建设,为农村地区的水资源管理和环境保护提供技术支持和解决方案。集团不断拓展业务领域,稳步向跨地区、跨行业、具有国际竞争力的大型现代化水务集团迈进,为构建和谐社会、实现经济社会可持续发展贡献力量。

 展望未来,北京排水集团将继续秉持创新驱动、绿色发展的理念,加强技术创新和管理创新,不断提升核心竞争力,为城市供水排水事业做出更大贡献,为建设美丽中国、实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。

扩展资料

 北京城市排水集团有限责任公司是经北京市人民政府批准正式组建的国有独资公司,注册资本亿元,以治理水污染、开发水资源为主营业务,拥有污水及再生水处理设施融资建设、运营管理、科研开发、技术服务等余个专业化公司,资产总量超过亿元。

中建生态环境集团有限公司是央企吗

中建生态环境集团有限公司不是央企。

 中建生态环境集团有限公司隶属于中建集团旗下,是生态环境领域的专业公司,成立于年,总部位于北京市丰台区星火路9号1幢室,资信等级AAA级,企业注册资本万元,拥有市政公用工程总承包壹级等各类工程资质,也有环境工程专项设计资质,具有打造生命周期一体化综合服务能力,主营业务以水治理为主,涉及到流域水环境综合治理、智慧化运营、城市供排水、农村污水处理和工业污水处理等领域,以土和废为辅,其中包括场地修复、矿山修复、危废处置、污泥处置等,开展生态环保业务。

 中建生态环境入选了国务院国资委“双百企业”名单,获评国家高新技术企业、北京市企业技术中心、北京市知识产权示范单位和北京市“专精特新”企业等荣获过詹天佑奖、第5届ELA国际景观大奖等奖项,累计获得了省部级以上荣誉多项,在所处行业中,具有深远的影响力。

 中建生态环境集团有限公司积极践行“两山”理念能够响应国家“双碳”目标,聚焦“生态环保+双碳”两项基本业务,也在积极拓展高端水等新业务,打造了创新、人才和资本三大发展引擎,做强环保科技、智慧运营、双碳引领及品牌营销、商务精算五项核心竞争力,并且加入了中国环境保护产业协会、中国环境科学学会、中国建筑节能协会等多个行业协会组织,与多家政府、企业和院校签署了战略合作协议,致力于成为生态环保行业领先的投资建设运营集团、中国建筑旗下环保运营业务最专业公司和建筑行业领先的低碳管理综合服务商。

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