張 爽
(黑龍江工程學院 土木與建筑工程學院,黑龍江 哈爾濱 150050)
截至2010年底,我國城鎮(zhèn)污水處理廠2832座,總處理能力達1.25億m3/d。截止2009年底,全國處理量達280億 m3濕污泥(含水率80%),突破2000萬t,調(diào)查后有80%沒有妥善處理。大量產(chǎn)生的污泥帶來的二次污染問題日益嚴重,尋求適合我國國情的污泥處置方式尤為重要。污泥的處理方法主要有資源化利用或以某種形式回歸環(huán)境,隨著社會環(huán)保意識的提高,污泥棄置的比例正逐漸減小。人們認識到污泥處理的優(yōu)先順序是穩(wěn)定化、減量化、無害化、資源化。這“四化”之中穩(wěn)定化、減量化是前提,無害化是核心,資源化是最終解決污泥處理問題的有效手段。
長期以來我國農(nóng)業(yè)追求高產(chǎn),大量使用化肥,已造成土壤沙化、板結,肥力下降,尤其在干旱地區(qū),土壤中有機質含量較低。污泥中富含有機質和多種植物所需的養(yǎng)分,可以彌補長期使用無機化肥給土壤帶來的缺陷。同時,污泥土地直接利用具有投資小、能耗低、運行費用低、有機部分可轉化土壤改良成分等優(yōu)點,被公認為最有潛力的一種污泥處置方式。因此,將經(jīng)過穩(wěn)定化、無害化處理后的污泥,進行土地循環(huán)利用,應該是我國污泥資源化利用較有前景的一種途徑。可促進植物生長和產(chǎn)量的提高,實踐證明污泥的農(nóng)田利用是污泥資源化利用的最佳方法。
1.1.1 污泥堆肥發(fā)酵
污泥堆肥發(fā)酵是對脫水污泥進行好氧發(fā)酵穩(wěn)定化處理過程。污泥與調(diào)理劑(如木屑、桔桿、樹葉、垃圾等有機廢料)及膨脹劑(如細碎的廢舊橡膠、塑料、小石子等),在一定條件下(如pH、C/N、通氣、水分、溫度)進行好氧堆漚,經(jīng)過兩次發(fā)酵,根據(jù)生產(chǎn)廢料的需求加入適量的鉀、磷等養(yǎng)分。污泥經(jīng)堆肥處理后,病源菌、寄生蟲卵、雜草種子幾乎全部被殺死,揮發(fā)性成分減少,且臭味降低,具有危害性的重金屬氧化態(tài)的含量也會降低,速效養(yǎng)分含量有所增加,使污泥成為性質穩(wěn)定、安全可靠的土壤有效肥料。
我國目前選用的堆肥技術主要有條垛式、建倉式、容積式、發(fā)酵池式四種方法。有些地方仍沿用傳統(tǒng)的條形靜態(tài)通風垛,一些發(fā)達國家則多采用現(xiàn)代工業(yè)化的發(fā)酵倉工藝,如日本20世紀90年代末已建35座污泥堆肥廠,其中最大的堆肥廠在北海道的札幌市,發(fā)酵倉和生產(chǎn)線規(guī)模大,機械化和自動化程度高。國內(nèi)的唐山、常州等地也采用發(fā)酵倉方法處理污泥。
1.1.2 堿性穩(wěn)定化
堿性穩(wěn)定化是在污泥中加入石灰或氧化鈣等堿性物質,使污泥pH和溫度升高并保持一段時間,利用強堿性和石灰放出的大量熱能殺滅病原體,降低惡臭和鈍化重金屬,處理后的污泥直接施用于農(nóng)田。
堿性穩(wěn)定化的兩個主要處理方法是N-ViroSoil和Agri-Soil。前者是在堿性穩(wěn)定后通過機械翻堆或其他方法使污泥快速干燥,后者則是在混合堿性物料后進行堆肥。美國愛森技術公司開發(fā)的成套N-Viro設備在美國、澳大利亞等地使用,其自動化程度高,處理濕污泥量可達50~240t/d。
1.1.3 熱干化
熱干化是利用熱能將污泥烘干。干化后的污泥呈顆?;蚍勰睿w積僅為原來的1/5~1/4,而且由于含水率在10%以下,微生物活性完全受到抑制,有效地避免了產(chǎn)品發(fā)霉發(fā)臭 ,有利于儲藏和運輸。熱干化過程的高溫滅菌作用很徹底,產(chǎn)品可完全達到衛(wèi)生指標,使污泥性能全面改善,產(chǎn)品可替代能源,也可土地利用。20世紀90年代熱干化技術得到迅速發(fā)展,2000年世界干污泥產(chǎn)量已是1990年的10倍。目前奧地利的Andritz公司、比利時的Seghers公司和美國的Bio-Gro等公司有先進的污泥烘干設備技術,蒸發(fā)水量為0.5~10t/h(相當于處理含水率為20%的濕污泥15~300t/d),而且設備自動化程度高、安全性能好。
熱干化按加熱方式可分為直接加熱和間接加熱,其中有代表性的是歐洲最大的直接加熱污泥干化廠:英國的Bransands(可蒸發(fā)水量為7×5000kg/h)以及世界最大的間接加熱干化廠:西班牙的巴塞羅那(可蒸發(fā)水量為4×5000kg/h)。國內(nèi)的大連、秦皇島和徐州等地采用直接加熱方法開展污泥熱干化生產(chǎn)的研究。
污泥農(nóng)用的環(huán)境問題是污泥中含有有機污染物、重金屬進入土壤、作物、水體中易造成二次污染。污泥中還有可能含有苯、氯酚、多氯聯(lián)苯(PCBs)、多氯二苯并呋喃和多氯二苯并二噁英(PCDD/F)等難降解的有毒有害物質。此外,病原物對農(nóng)業(yè)也具有潛在風險。其中,重金屬是影響污泥大規(guī)模土地利用的最重要因素,重金屬在污泥中性質較穩(wěn)定,較難去除。這些重金屬隨污泥進入土壤,長時間積累可對環(huán)境、農(nóng)作物的生長及人類健康造成危害。應盡可能減少其在污泥中的含量。目前,主要通過化學和生物學兩種方法來降低污泥中的重金屬含量,生物學方法相對投資費用低,易于操作,具有較為樂觀的應用前景。
我國關于污泥農(nóng)用風險的研究體系和控制標準尚不健全是污泥農(nóng)用制度的主要問題之一。對于污泥處置的風險研究主要涉及污泥土地施用對植物的影響、重金屬從土壤到植物的遷移和重金屬、氮、磷在土壤中的遷移,可用數(shù)據(jù)不系統(tǒng)、不充分。這種現(xiàn)狀不利于污泥土地利用的規(guī)范化管理和土壤生態(tài)環(huán)境的保護。需要政府有計劃地組織環(huán)境保護部門與農(nóng)業(yè)部門開展污泥土地利用方面的科學研究,以經(jīng)濟、安全、合理、有效、有益的原則利用污泥,從而發(fā)揮其巨大的經(jīng)濟效益、社會效益和生態(tài)效益。
2.1.1 焚燒
焚燒可使污泥中豐富的生物自身干化和發(fā)電,既可回收熱能,又可通過干餾提取油、氣等資源,用于燃料和制造四氯化碳等化工產(chǎn)品,在工業(yè)化生產(chǎn)中具有潛在的應用前景。如2006年投入運行的承德縣污水處理廠,通過燃燒試驗,含水率為25%的污泥,熱值約為15000kJ/kg,相當于低熱值的原煤,可采用混合成型焚燒的方式進行處理。焚燒灰可用作生產(chǎn)水泥的原料,使重金屬被固定在混凝土中,避免其重新進入環(huán)境。在污泥建材利用中,污泥制磚由于成本較低、技術成熟度高,在日本各地污水處理廠獲得了較為廣泛的應用,制成的磚塊被用于公園、廣場、城市人行道等場所的建設。因此,當污泥不能農(nóng)用或者污泥量大于農(nóng)用需求量時,焚燒也是一種選擇。污泥焚燒在日本和歐美較為普遍,日本有61%的污泥采用焚燒處理。歐洲有30%的污泥土地利用、70%熱能利用。
2.1.2 技術——低溫熱解
即在400~500℃、常壓和缺氧條件下,借助污泥中所含的硅酸鋁和重金屬(尤其是銅)的催化作用,將污泥中的脂類和蛋白質轉變成碳氫化合物,最終產(chǎn)物為油、碳、非冷凝氣體和反應水。熱解前的污泥干燥可利用這些低級燃料(碳、氣和水)的燃燒來提供能量,實現(xiàn)能量循環(huán);熱解生成的油(質量上類似于中號燃料油)還可用于發(fā)電。第一座工業(yè)規(guī)模的污泥煉油廠建于澳大利亞柏斯,處理干污泥量可達25t/d。
熱能利用技術的環(huán)境問題主要是焚燒過程中會產(chǎn)生二惡英等空氣污染物。各地污水處理工藝多樣、污水組分復雜。污泥中含有有害組分會導致尾部受熱腐蝕和二次污染物的排放,對原有電廠運行和周邊環(huán)境造成影響。目前中國尚未對污泥焚燒的技術要求進行規(guī)范,對焚燒后的尾氣的排放標準也沒有規(guī)定,造成相關部門對污泥焚燒項目難以認定和規(guī)范。
熱能利用技術的發(fā)展問題主要是設備投資高?,F(xiàn)已經(jīng)運行的污泥處理系統(tǒng),主要采用進口低溫干化系統(tǒng)對污泥進行干化,設備投資高,運行成本約為300元/t濕污泥,這樣的成本對于中國大部分城市都顯得太高。國內(nèi)還缺乏成熟的技術和設備,未能形成標準化和系列化,從而限制了我國污泥焚燒技術的提高和發(fā)展。
對于污泥資源化利用策略,Bridle等提出用生命周期評價法,即從環(huán)境衛(wèi)生安全、資源回收、資源投入產(chǎn)出比和收益影響比4個方面評估污泥利用方案的可持續(xù)性。因各地區(qū)的發(fā)展狀況有差別,所得出的結論也不同,面對各地區(qū)千差萬別的污泥利用經(jīng)驗,應立足于本地區(qū)的實際情況,在兼顧環(huán)境生態(tài)、社會和經(jīng)濟效益平衡的前提下,審慎地、全面地論證各種方案實施的可行性,從中選出最佳方案。
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