





原料越来越多样化,从过去单一的红黏土,污染土细碎,含料浆石土等,到现在胶泥土,河道淤泥,建筑垃圾,软质页岩,山土等等,粘土里边的碎石、树枝等各种杂质越来越影响污泥的处理。对1打土机破碎的要求越来越高,1根据客户的反馈信息,山土细碎,和公司的研发投入,现场实验,打磨,终推出更高1效的打土机。






污泥产量及无害化处置量预测:考虑到污泥处置补短板的政策力度、污泥处置的紧迫度提升,我们假设---期间,污泥无害化处置比例将提升至90%,污泥产量增速逐年递减,到2025年污泥无害化处置产能应达到28.56万吨/日,年均复合增速23.89%。
单位投资预测:---期间规划污泥无害化处置新增产能6.01万吨/日,规划投资294亿元,对应单位投资49万/(吨/日)。
预计---期间污泥无害化处置市场空间为922亿元,分五年逐年释放,平均每年200亿元左右,逐年递增。
原料越来越多样化,从过去单一的红黏土,含料浆石土等,到现在胶泥土,河道淤泥,建筑垃圾,软质页岩,山土等等,粘土里边的碎石、树枝等各种杂质越来越影响污泥的处理。对1打土机破碎的要求越来越高,1根据客户的反馈信息,和公司的研发投入,现场实验,打磨,终推出更高1效的打土机。







目前,---正在使用的污泥处置主要方式有填埋、焚烧、堆肥、资源化利用等。填埋技术处理成本低,但是占地面积大,填埋气体、渗滤液多且难处理。焚烧技术减容效果---,污泥的热值可以得到利用,但是运行成本较高,并且存在---二次污染的问题。厌氧---技术能够回收能源物质,但是运行管理难度大,成功案例不多。好氧发酵技术投资运行成本较低,并且产品可以制肥,资源化效果---,管理运行简单,适用污水厂的规模广。通过对现有污泥处理处置技术的分析和---,研发团队选择了污泥好氧发酵这条技术路线,以实现处理成本低、产品资源化的目标。
原料越来越多样化,从过去单一的红黏土,含料浆石土等,到现在胶泥土,河道淤泥,建筑垃圾,软质页岩,山土等等,粘土里边的碎石、树枝等各种杂质越来越影响污泥的处理。对1打土机破碎的要求越来越高,1根据客户的反馈信息,和公司的研发投入,现场实验,打磨,终推出更高1效的打土机。



⑵中温碳化。碳化时不加压,温度为426—537℃。先将污泥干化至含水率约90%,然后进入碳化炉分解。工艺中产生油、反应水(蒸汽冷凝水)、沼气(未冷凝的空气)和固体碳化物。另外,该技术是在干化后对污泥实行碳化,细碎,其经济效益不明显,除澳洲一家处理厂外,尚无其他潜在的用户。
⑶低温碳化。碳化前无需干化,碳化时加压至6—8 mpa,碳化温度为315℃,碳化后的污泥成液态,脱水后的含水率50%以下,经干化造粒后可作为低级燃料使用,沙石土细碎,其热值约为15 048~20 482 kj/kg(美国)。该技术通过加温加压使得污泥中的生物质全部裂解,仅通过机械方法即可将污泥中75%的水分脱除,---地节省了运行中的能源消耗。污泥全部裂解---了污泥的---稳定。污泥碳化过程中保留了绝大部分污泥中热值,为裂解后的能源再利用创造了条件14t。
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