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關鍵詞:河道 污泥 射流干化
中圖分類號:TV851 文獻標識碼:A 文章編號:1672-3791(2017)04(a)-0071-02
1 國內河湖淤泥污染狀況
(1)河道淤積嚴重;(2)水體污染嚴重,生態環境退化;(3)河道治理的生態理念缺失。
2 河道清淤的必要性
2.1 增加排污泄洪能力
污染河道泥沙淤積嚴重,抬高了河床,降低了河道的排污泄洪能力。
2.2 提高河道綜合效益
河道淤積侵占了河道容量,降低了河道的綜合利用效益,如防洪、灌溉、供水、通航等。
2.3 穩固河堤
河床抬高,水位變高,對兩岸河堤形成了威脅,雨季時節容易發生“小河大災”的危險。
2.4 去除污染物、保護水體
淤泥的長期淤積會導致底質交換條件減弱,造成水體污染;也可能出現富營養化,影響水質和水體的生態平衡,通過清淤可達到“水清、河暢、岸綠、景美”的目標。
3 治理方案原則
對于河道淤泥,主要治理方案如圖1所示。
根據河道淤泥的粒度特性,進行粒徑分級,然后采取不同工藝進行處理,處理工藝有:(1)入料及大粒經渣料分離: 河道淤泥通過鏟車或泵送至大粒徑處理單元,根據物料特性,可以選擇入料格柵或者振動篩來進行處理,通過大粒徑處理單元,50 mm以上的大粒徑渣料被初步分離。(2)攪拌和淘洗:50 mm以下物料進入攪拌槽,進行攪拌和淘洗。淘洗后螺旋輸送機將物料送到中粒徑處理單元。(3)中粒徑渣料分離:中粒徑處理單元采用3 mm分級振動篩分級,將3~50 mm渣料進行篩分和脫水。脫水后渣料進入輸送機輸出;(4)泥水分離:3 mm以下細粒徑渣料進入高頻篩,進行0.045分級,0.045~3 mm細粒徑渣料通過泥水分離單元底流口排出,通過篩分脫水,進入輸送機輸出,上清液通過泥水分離器溢流口返回儲液箱。(5)極細粒徑脫水:0.045 mm以下通過儲料箱進入壓濾機或者沉降離心機脫水;(6)干化單元:0.045~3 mm以及0.045 mm以下經過脫水后污泥進入干化系統來進行干化,可以干化至30%含水以下,達到資源化利用條件;(7)資源化利用單元:根據污泥特性可對干化后污泥進行資源化利用,可以制作免燒磚用來護堤,也可直接用于護堤用土或者樹木種植用土直接就地使用。
4 淤泥處置工藝
4.1 污泥制磚
結合目前的環保政策,我們采用污泥免燒磚凝結劑,可將干化處理后的污泥含有的有害成分及重金屬成分凝結穩定后,進一步采用免燒技術制磚,避免污泥處理時因高溫焚燒需要的大量能耗及焚燒可能產生的有害氣體造成的二次污染。可低成本就地快速地將廢棄污泥制成環保型的免燒磚。還可以摻入30%~60%的工業廢棄物(如粉煤灰、爐渣、礦渣、電石泥、煤矸石與建筑廢棄物等),因此,它是一項非常環保的項目,同時其生產成本比水泥沙石的免燒磚低20%~30%。
4.2 通過對淤泥進行改性,作為兩岸護堤土
河道淤泥質土具有含水量高、強度低、腐殖質含量大等特點,不做處理很難直接作為填土材料加以利用。我們通過一系列的干化處理技術將淤泥的含水率將至30%以下,通過摻入固化材料使它具有一定的自硬能力,從而形成具有一般土同等程度或以上工程性質的土工材料,這樣就可以將淤泥或淤泥質土再生資源化,并作為填土材料加以綜合利用。處理土的強度可以根據工程的實際要求進行調整。
4.3 作為當地園林綠化肥
河道污泥中含有十分豐富的有機質和植物生長所需的其他營養物質,通過我們的射流干化技術后,99%的病原體及蟲卵都被殺死,經過除臭處理后可用作城市綠化園林用肥,污泥堆肥施用于河道藍線范圍內的綠化土地后,可為濱河植被提供可觀的有機肥,有利于濱河綠化植被生L,該處理方案減少了運輸費用,又避開了食物鏈,實現經濟效益和社會效益雙贏。
4.4 其他處理方式
經檢測存在重金屬含量超標、有毒化學物質污染的重污染污泥采用就地協同廠家采用焚燒、水泥窯協同處置、等離子汽化爐等方式解決,避免造成二次污染。
城市內河流、湖泊周圍環境各異,其所處環境的各異決定了我們對其進行的清淤、水體養護工作必須因地制宜,要根據每段水體的不同狀況出具合理有效的處理方式與處置方式,及時有效地完成河道的清淤、養護工作。
4.5 核心干化技術介紹
采用先進的“低溫射流干化技術”,低溫射流干化是一種全新的干化工藝,不同于傳統的干化方式,能夠在常溫常壓條件下,將物料中的水分分離,達到干化的目的,是一種高效的非熱傳遞原理的干化方法。
低溫射流干化系統工藝特點如下。
(1)無需添加劑:干化過程無需添加石灰、三氯化鐵等調理劑,污泥干基不會增加。
(2)非蒸發工藝,自由水可全部脫除:低溫射流干化工藝為非蒸發脫水工藝,干化過程溫度不超過60 ℃,無需消耗熱能去完成脫水任務。
(3)低溫射流干化工藝脫水效果顯著:低溫射流干化工藝脫水,污泥含水量可從80%直接降到30%以下,減量效果非常顯著。
(4)低溫工藝,降低惡臭氣體逃逸率:低溫射流干化工藝采用機械方式脫水,無需外加熱源,污泥溫度無變化,不會造成污泥內部惡臭氣體外溢,降低惡臭氣體逃逸率,環境友好。
(5)殺菌作用:該技術干化的過程伴隨著污泥破碎,使細菌壁破裂,殺菌效果顯著。
(6)自動化程度高,實現無人值守:采用集中控制系統,并配置全套安全運行檢測傳感器,實時檢測系統運行狀態,并配置可視化系統,實現系統運行的無人值守。
(7)模塊化設計,占地面積小:低溫射流干化工藝采用模塊化設計,處理量和處理后的含水率可根據用戶要求進行調整,干化系統模塊化設計,包含除塵除臭在內占地面積小、結構緊湊、布局合理。
(8)同質化:可實現污泥與不同物料的混合干化和同質化,通過射流干化后混合更均勻。
5 結語
污泥的合理處理,不僅需要進行新的工藝研究,降低污泥的處理成本及處理效率,而且需要加強不斷開發污泥處理副產物的利用價值,不斷提高無你的資源化利用程度,總之,污泥的處理不能僅局限于污泥或者污水的處理,要從大局觀出發,從環境的二次污染、人們的衛生安全、社會的長期效益等多方面進行綜合考慮,不斷地開發污泥的處理處置工藝,降低污泥處理成本,開發污泥的可利用價值。
參考文獻
[1] 何慶坤,李同華,邢士波.市政污泥處理的現狀及新工藝研究進展[J].現代商貿工業,2015,36(27):287-288.
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論文關鍵詞:制糖廢水處理站,污泥,處理處置,資源化
1 引言
甘蔗制糖行業對整個國民經濟的發展和社會穩定有著不可缺少的推動作用,廣西是全國最大的甘蔗糖主產區,產糖量連續多年居全國首位。甘蔗制糖業廢水排放量大,化學需氧量(COD)濃度高,成分復雜,廢水處理具有相當難度,廢水若不經處理直接排入水體,將會對水資源造成嚴重污染,破壞生態環境。近年來,為了工業污染源達到國家“一控雙達標”的要求,對于不能達標排放的企業,采取了“關、停、轉”的措施,其中受沖擊較大的是當地的制糖企業。為此,各個制糖企業越來越重視環境保護和污水綜合治理。
目前國內對制糖廢水的末端處理均趨向于活性污泥法降解。活性污泥法降解工藝的投資較低,操作條件簡單,但是它處理中產生的大量剩余污泥通常含有一定量的有毒有害物質(如寄生蟲卵、病原微生物、重金屬)及未穩定化的有機物,如果不進行妥善處理與處置,將會對環境造成直接或潛在的污染[1]。污泥處理裝置的投入和運行費用巨大,可占整個污水處理廠投資及運行費用的25%到65%之間[2],顯而易見,污泥的處理與處置成為環境領域的一大難題。因此資源化,本文對常用污泥處理處置技術進行比較和評估,以便甘蔗制糖行業對今后污泥處理處置工藝技術的選擇提供參考依據。
2 污泥的處理技術
2.1污泥濕式氧化法
濕式空氣氧化技術(WO法)是將污泥置于密閉反應器中,在高溫高壓條件下通入空氣或氧氣作氧化劑,按浸沒燃燒原理使污泥中有機物氧化分解,將有機物轉化為無機物的過程,該法主要適用于處理各種難降解的有機污泥[3]。
2.2臭氧氧化
臭氧氧化使污泥減量的機理是即臭氧的強氧化性能通過各種作用破壞污泥中微生物的細胞壁,使細胞質進入到污泥中。對回流污泥使用臭氧氧化,能使回流中BOD增加,加大了細胞的可生化性,使剩余污泥量減小論文格式模板。
2.3蚯蚓處理污泥
波蘭的BnrskO和Zambrow利用蚯蚓有效地處理廢水篩余物和污泥,得到一種無氣味、類似腐殖質且含有高營養的蚯蚓肥料。經過蚯蚓凈化處理,污泥中的Cu、Zn、Ni含量均有明顯降低;污泥經處理后轉變為無臭、疏松、高效的有機顆粒肥料,但處理污泥后的蚯蚓體內有重金屬富集,因此不宜作為飼料以免進入人體食物鏈[4]。
2.4膜生物反應器
膜生物反應器是指將膜分離技術中的膜系統與污水生物處理工程中的生物反應器相互結合而成的新工藝。膜生物反應器中污泥的停留時間很長,甚至可避免排泥,但是膜的堵塞和膜材料價格問題限制了該方法的推廣應用。
2.5污泥人工濕地處理技術
污泥人工濕地處理技術是一種新型污泥處理技術,它是集污泥濃縮、脫水、降解于一體,可以大量節減基建投資和運行費用。據報道,丹麥采用人工濕地蘆葦床系統進行污泥脫水與礦化處理,污泥由于脫水及礦化在床中減少率年平均為90%及96%。人工基質為微生物的生長提供穩定的依附表面,為耐水耐污植物提供載體和營養物質,并通過一些物理和化學途徑降解污泥;耐水耐污植物除直接吸收利用污泥中的營養物質及吸附、富集一些有毒有害物質外,還有輸送氧氣到根區和維持水力傳輸的作用;微生物的代謝作用是污泥中有機污染物降解的主要機制[5]。同時它們相互聯系,互為因果,形成一個系統,如圖1所示。
圖1污泥濕地處理工藝立面圖
2.6等離子體處理
該法是最近研究成功的,它利用電弧等離子體技術產生高溫突躍處理脫水污泥,使污泥中的有機物發生物理化學變化,從中快速制得可燃氣體,其主要成分是CO,產物氣體可直接點火燃燒。
3 污泥資源化
3.1 污泥農林利用
活性污泥含有大量的有機質和N,P,K,Mg,Ca,S,Fe等植物生長元素,是一種良好的肥料和土壤改良劑。田間實驗表明污泥用于農田后能改良土壤的物理化學性質,增加土壤營養成分,提高土壤可耕作性;在綠化工程中施用無害化處理的活性污泥,綠化植物長勢好、綠期延長、觀賞性提高,既可遠離食物鏈,又可就近消化污泥資源化,減少運輸費用,還能減少化學肥料的用量。并且制糖廢水污泥中不含有重金屬,這就決定污泥能農林利用的主要因素。
3.2 污泥制作動物飼料
制糖廢水活性污泥本身含有有機物,如蛋白質、脂肪、纖維素、及少量吸收元素,都是動物所需的營養物質且不含有重金屬及其他有害物質。污泥中70%的粗蛋白質是以氨基酸形式存在,以蛋氨酸、胱氨酸和纈氨酸為主、且各種氨基酸之間相對平衡,是一種很好飼料蛋白。
3.3 污泥的建材利用
污泥建材利用是污泥資源化方式的一種,其內容包含了利用污泥及其焚燒產物制造磚塊、水泥、陶粒、玻璃、生化纖維等。污泥制磚有干化污泥直接制磚和污泥灰渣制磚兩種方法。用干化污泥直接制磚時,當污泥與黏土按質量比1:10時,污泥磚可達普通紅磚強度;利用污泥灰渣制磚時,由于灰渣與制磚黏土的化學成分比較接近,制磚時只需添加黏土與硅砂,比較適宜的配料質量比為灰渣:黏土:硅砂=100:50: (15-20)。由于焚燒溫度高達1 200℃,污泥中病原體被徹底毀滅,燃燒過程中產生的有害廢氣(如二堊英)被徹底分解,又無殘留灰渣,徹底避免了對環境的污染;同時為建材生產廠提供了再生資源,降低建材產品的單位成本。
3.4 污泥的沼氣利用
目前,我國不但缺乏廢水處理站的建設資金更缺乏運行費用,廢水處理站的電費開支始終占據了很大部分,有的廢水處理站建成后因缺乏運行費用而停產,有的開工不足,而按我國目前的技術水平,利用沼氣解決廢水處理站的能源要求是可以做到的。污泥發酵產生的污泥氣可作燃料,消化池所產生的污泥氣能完全燃燒,保存運輸方便,是一種清潔燃料。污泥氣發熱量為20850-25020kJ/m3,1m3氣體約相當于1kg煤[6],污水廠用污泥氣發電可降低電耗和運行費用。污泥氣的主要成分是CH4和CO2,將污泥氣凈化,除去CO2,即可得到CH4論文格式模板。
3.5 污泥制備碳源和生物活性炭
在生物處理系統內,初沉污泥是最具發展潛力的可利用碳源。通過生物熱解、化學水解及生物水解等,可將其中的固態有機物轉化為易于生物利用的低分子溶解態有機物(即快速碳源),重新投加于污水處理系統,從而獲得較高的脫氮除磷效率。
日本以脫水污泥濾餅為原料,開發出了高性能活性炭。在500℃-600℃下碳化脫水,經酸洗除雜質,再用堿活化。該法制得的活性炭其細孔的比表面積是市售品的1.8倍以上,吸附能力大大增強。
3.6 污泥的其他利用
污泥低溫熱解制油技術是在無氧微正壓條件下,加熱污泥至一定溫度(300-600℃),污泥中的脂類、蛋白質等有機物經過蒸餾和熱分解作用轉化為油、反應水、非凝性氣體和污泥炭等4種可燃產物。
4 甘蔗制糖行業污泥處理的技術
我國目前還是一個擁有相當大面積中低產田的農業大國,同時化肥又嚴重不足資源化,每年需花費20多億元大量進口,盡管如此,每年仍有10%左右的缺口。伶俐糖廠廢水處理站根據污泥量,污泥性質等作具體分析,每天得到剩余污泥7t,且制糖廢水中不含重金屬及其他有毒有害物質,因此可考慮將現行的污泥簡單填埋處理方式改變成為綜合資源化利用的方式,即將部分剩余活性污泥通過化學水解和生物水解,將其中的固態有機物轉化為碳源,重新投加于活性污泥法處理系統,降低廢水處理站固定投加碳源的成本,其余的剩余污泥通過無害化處理后可送給與糖廠簽訂種植甘蔗協議的農戶作為高效有機復混肥和土壤改良劑,減少合作農戶的種植成本,增加農戶每畝種植甘蔗的收入,糖廠自身也可以通過污泥的利用大大減少了污泥填埋所需的各項支出和土地占用,既促進農業生產發展,又實現農業生態環境的良性循環。
5 結語
甘蔗制糖行業廢水處理站污泥處理與處置必須遵循“減量化、穩定化、無害化、資源化”的處置原則,不能將污泥處理與處置僅限于“減量化、穩定化、無害化”,因把“資源化”作為污泥處置的最終目標。只有進行綜合利用,才能有效地徹底解決污泥對環境污染。因此,應加強污泥資源化的開發利用研究,尋求新的應用途徑、加工技術,變廢為寶,從而取得良好的經濟效益和環保效益。
參考文獻
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關鍵詞:情景模擬教學法 商務禮儀 具體應用
在進行貿易交往的過程中,得體而到位的商務禮儀往往可以反映企業的管理水平以及員工的人文素養,為企業贏得良好的第一印象。因此目前我國許多企業開始重視商務禮儀的培訓和運用。但是就目前而言,我國精通商務禮儀的人才在數量上以及質量上都顯得較為不足,這就需要我國的高校重視培養學生的商務禮儀。但是傳統的商務禮儀課程通常是采用教師講授的方式來進行的,實際效果并不理想。情景模擬教學法是商務禮儀的一種全新的教學方法。這種教學法從實際運用出發,能夠在很大程度上激發學生對于學習商務禮儀的興趣,并且也可以讓學生在進行商務禮儀的課程學習后,能夠融會貫通、學以致用,把商務禮儀技巧很好地運用在實際貿易過程中。
一、情景模擬教學法在商務禮儀教學中的應用方法
(一)教師進行情景的設置
如果要在商務禮儀的教學過程中使用情景模擬教學法,首先就應該在課程進行之前就將情景設置好。在這一點上,教師應該注意認真分析課程內容,根據課程需要教授的知識來布置出企業需要完成的任務,并且設計好與之相對應的情景。在進行情景布置的過程中,應該注意情景應該合理并且符合企業的實際情況。在這樣真實的情景下,學生就可以十分自如的運用自己在理論課上學習的專業知識來進行課程的學習,讓學生有一種真正進行商務活動的感覺。在對商務禮儀中的接待方面,教師可以將學生分為若干個小組,小組中的學生按照要求進行工作的分配,讓學生有效率的進行課程的學習,讓情景模擬教學法能夠按要求完成。
(二)學生情景模擬的準備工作
在情景模擬教學法進行之前,學生應該做好情景模擬的準備工作。例如學生可以在上課之前觀看一些關于商務禮儀的視頻,或是通過在實際的企業中觀看商務接待的過程來對商務禮儀有個初步的了解,從而可以將商務禮儀的準備工作做到位。在對商務禮儀的流程有了初步的了解后,學生可以通過自己對于商務禮儀的第一印象來制定出情景模擬教學的具體流程。商務禮儀的流程直接決定了商務禮儀是否能夠做好,對企業的公眾關系以及企業形象的影響都很大,因此學生對商務禮儀的情景模擬教學課程的準備工作顯得十分重要。
(三)學生在課堂上進行商務禮儀的展示
經過了學生的準備工作之后,學生就需要在課堂上進行商務禮儀工作的展示。在商務禮儀的展示方面,學生應該注意在課堂上所占用的時間。由于課程的進行時間有限,而學生分成的小組數量常常較多,因此在學生進行商務禮儀模擬教學的展示過程中,應該注意到利用合理的時間進行展示,不要占用太多的課堂時間。另外在進行展示的過程中需要注意模擬的情景要有一定的深度,從而達到讓學生真正學習運用商務禮儀知識的目的。在進行學生展示的過程中,學生需要特別注意自己舉止言行的禮儀規范。對于教師而言,在學生進行模擬展示的過程中也需要注意,不能輕易打斷學生的展示過程,也不要在學生進行模擬展示的過程中進行評論。教師要把握好對情景模擬教學過程的各種細節工作,保證課程的正常進行。
(四)學生進行自我評價
學生在模擬展示完成后,就應該對自己的展示過程作出相應客觀的評價,并且總結出在自己模擬展示的過程中做得好的地方以及有哪些不足。在這一點上,教師可以讓不同小組之間進行互相評價,以保證評價結果的客觀合理。通過學生的自我評價,學生可以清楚的認識到在自己進行模擬展示過程中出現的優缺點和需要改進的方面,從而讓學生對于自己在學習商務禮儀過程中的問題有個清晰的認識,也能夠讓學生借鑒其他人的長處,取長補短,共同進步。
(五)教師進行點評以及總結
在學生的自我評價完成后,教師需要對學生的模擬展示過程作出相應的評價以及總結。由于學生對于商務禮儀的認識不如教師那么深,而且學生在商務禮儀的實際運用上還顯得缺少經驗,因此就需要教師的點評和指導。通過教師對學生模擬商務禮儀行為的觀看以及分析,可以了解到學生在商務禮儀模擬應用過程中出現的各種問題,因此就可以對學生作出相應的評價,讓學生能夠有針對性地對這些問題進行解決,提高學生的學習效率。而教師在不斷的總結過程中也可以改進自己的教學方法,并運用到以后的教學工作中,從而達到教學改革的目標。
二、結語
目前在我國的高校學生中進行商務禮儀教學已經顯得十分迫切和重要,如果商務禮儀教學過程仍然采取傳統方法進行,勢必造成學生在學習的過程中效率較低的問題。為了讓學生能夠高效率的進行商務禮儀的學習,就需要在商務禮儀教學過程中應用情景模擬教學法等新穎、有效的教學方法,提高學生學習商務禮儀的效率,增加學生對商務禮儀的學習興趣,更有利于學生在以后的貿易交往中靈活運用商務禮儀知識。
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關鍵詞:污水處理廠 能耗降低 措施
中圖分類號:X703 文獻標識碼:A 文章編號:1674-098X(2013)05(b)-0126-01
優化污水處理廠能耗降低措施,這不僅是實現上述污水處理任務的重要途徑,更對我國環境資源的可持續利用具有重要意義。據此,該文將就這一問題進行研究探討。
1 污水處理廠能耗構成分析
污水處理廠的能耗構成,如圖1所示①。總體來講,當前我國污水處理廠的能耗主要集中在曝氣裝置、污泥處理和提升以及其他設備的能耗上,因此,污水處理廠的能耗降低措施應該對上述部位進行優化。本文接下來提供的措施也將圍繞這些部位展開。
2 基于能耗構成分析的污水處理廠能耗降低措施
利用時間順序從處理前的能耗審核,到處理過程中的裝置、工藝優化,到污泥處理后的回收利用三方面展開對能耗降低措施的研究。
2.1 處理前的能耗審核
新形勢下,污水處理廠要改變過去那種傳統的“蒙頭干”的“無標準、無審核”的污水處理辦法,對污水、污泥處理過程中的能耗降低要設計具體的方案和計劃,以避免處理過程中的無計劃、無準備的能耗和能源浪費。具體做法上,污水處理廠技術部門可采用生命周期分析法,對處理系統的各環節、各過程進行能耗數據分析,提前預見能耗,并在此基礎上,形成降低能耗的提前的預處理辦法,以備接下來的污水處理工作利用。同時監督部門要監督污水處理廠的裝置維護和工藝優化、以及是否按照審核形成的書面要求開展“最經濟、最成本”的能耗污水處理。
2.2 處理中的裝置、工藝優化
2.2.1 優化曝氣系統
由上面的能耗構成分析可知,曝氣系統是當前污水處理廠一般工藝流程中能耗最大的環節,曝氣系統是否經濟優化是決定污水處理效果的重要部分,對曝氣系統的節能優化措施包括:(1)精確設計曝氣頭,選用壓力損失小的管材及局部構件。(2)選用微氣泡空氣擴散裝置,可以考慮在單側設曝氣裝置的同時安裝自動調節裝置,提高氧轉移率。(3)采用混合效率更高的潛水攪拌器等來替代曝氣設備。(4)使用變頻調速風機,通過變頻調速技術提高鼓風機運行效率。
2.2.2 優化污泥處理工藝
由上述的能耗構成分析同樣可知,污泥處理環節也是當前污水處理廠能耗較高的部分。優化污泥處理工藝具體可按以下方法進行:
首先,在污泥濃縮、脫水前采用投加聚合物、無機化學藥品或熱處理方式調質污泥,要用天然高分子的改性絮凝劑如纖維素、淀粉、多糖類和蛋白質等代替傳統的絮凝劑藥品如聚丙烯酞胺、聚合氯化鋁等,以避免二次污染。其中,熱處理是最好的工藝選擇之一,因為污泥經過熱處理調質后,濾機可得含水率更低的固體濾餅,大大減輕了后續工藝的負荷。
其次,現有的污泥濃縮工藝有重力、浮選、離心濃縮等。重力濃縮不失為一種降低能耗的有效工藝。而污泥脫水的自然干化和機械脫水相比較來看,占地大,會污染環境。現在污水處理廠一般會采取能耗最低機械脫水――干化床法,在優化脫水工藝過程中要注重應用新能源,如使用太陽能作為輔助補充熱源進行脫水,此外,要注重引進和研究濃縮脫水一體化設備。
2.3 處理后排放物的節能利用
通過上述的工藝流程,污水處理廠會產出廢渣、污泥、出水等排放物,這其中,產量最少的是廢渣,因此對其的利用措施也較簡便,其他排放物的節能利用措施主要包括:(1)廢渣直接鋪路、制磚等。(2)利用污泥可采用:①集中厭氧消化污泥,污水處理廠利用其產生的CH4氣體發電供照明、鼓風、曝氣,污泥脫水等機械使用;②用作城市綠化花草肥料;③利用污泥中豐富的植物所需營養物質,改良礦區土地;④制造活性炭,制纖維板。(3)對出水的利用可采取:①沖洗機械設備、車間、道路和廠區綠化;②冷卻發電廠,城市綠化,景觀用水,建筑洗車及沖廁用水;③地下水回灌;④灌溉農田。
綜上所述,本文運用時間順序對污水處理廠的能耗降低途徑給予分析和研究,具有很強的理論和實踐意義。此外,污水處理廠在著重能耗降低措施的研究和開發過程中,也要注重對污水處理廠管理機制的優化措施的研究,通過過程控制和激勵機制,實現污水處理廠的最大效率運作,從而為能耗降低提供巨大的支持。
參考文獻
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關鍵詞: 污泥堆肥,優化運行,經濟效益
隨著國家對環保治理的力度的加大,越來越多的污水處理廠投入運行,由此處理生活污水而產生的剩余污泥也越來越多,如若對污泥處理不好,就有可能會造成二次污染,因此,處理生活污水的同時,重視污泥的處置顯得非常重要。
污泥堆肥資源化就是把污脫車間生產出的泥餅進一步在微生物的作用下,通過微生物的生物化學反應實現物質轉化,從而達到剩余污泥的無害化.穩定化.減量化和資源化的過程。其工藝過流程:攪拌發酵風干熟化期。當污泥脫水車間的泥餅用運輸車過磅,經過攪拌機.螺旋輸送器拌入配定的糠.發酵劑斗槽里,另加入回流料,1天后用翻拋機把攪拌好的污泥混合料倒成堆肥條垛。進入發酵周期。發酵處理過程中起作用的微生物對氧氣的要求不同,污泥堆肥可分為好氧法和厭氧法兩種。
1.好氧堆肥法的微生物作用原理
好氧法是指在通氣條件下通過好氣性微生物活動使有機物得到降解穩定的過程,過程速度快,堆肥溫度高(一般為50—60℃,極限溫度可達70℃,故又稱高溫堆肥)。此好氧條件下進行污泥堆肥資源化,微生物作用過程可分為以下三個階段:
(1)發熱階段(攪拌過程1天,)堆肥堆制初期,污泥與糠.發酵劑攪拌,主要由中溫好氧的細菌和真菌,利用堆肥中最容易分解的可溶性物質,如淀粉.糖類等迅速增殖,釋放出能量,使堆肥溫度不斷升高。
(2)高溫階段(發酵過程,3—7天)堆肥溫度上升到50℃以上,由于淀粉.糖類等易分解物質迅速分解氧化的同時,消耗了大量的氧,而造成了堆肥中局部的厭氧環境。這樣,好氧性的微生物如纖維素分解氧化菌逐漸代替了中溫微生物的活動。在此過程中,好熱性微生物隨著溫度升高而隨之發生變化,在50℃左右,主要是嗜熱性真菌和放線菌,溫度升高到60℃時,真菌幾乎完全停止活動,僅有嗜熱菌和放線菌在繼續活動,緩慢分解有機物,溫度升到70℃時,大多數嗜熱性微生物已不適宜,而大量死亡或進入休眠狀態。高溫對污泥堆肥化而言是極度為重要的,主要表現在兩個方面:一方面,高溫對快速腐熱起著重要作用,在此階段中,堆肥內部開始了腐殖質的形成過程,并開始出現能溶于弱堿的黑色物質。另一方面,高溫有利于殺死病原性微生物和寄生蟲卵。病原性微生物的滅活取決于溫度和接觸時間,堆溫50℃—60℃,持續6—7天,可達到較好的殺天蟲卵和病原菌的效果。
(3)降溫和腐熟保肥階段(熟化過程,30—35天,)腐熟階段的主要問題是保存腐殖質和氮素等植物養料,風機提供氧氣,充分的腐熟能大大提高污泥堆肥肥效與質量。為了減弱有機質礦化作用,
2.堆肥的腐熟度與品質評價
腐熟度是指污泥中的有機物經微生物作用后腐化分解成為成分穩定,不再變化,施于土壤后能提高土壤肥效,增加農作物產量,是對作物沒有阻礙的堆肥發酵狀態。根據泥餅的情況,一般含水率在75%—80%之間,而腐熟質含水率在25%—35%,因此把泥餅與腐熟質按一定體積比混勻加入粉煤灰或石灰就能調整原料含水率在50%—60%之間。同時,通過混料使泥餅粒度也得以調整,能夠滿足堆肥要求。
判斷堆肥腐熟度的物理評價指標又稱表觀分析法,有人將腐熟堆肥的表現性質歸納為:堆肥后期溫度自然降低,不再吸引蚊蠅,不再有令人討厭的臭味;高品質的堆肥就是深褐色,肉眼看上去很均勻,呈現出疏松的團粒結構。
3.好氧堆肥污泥成本
根據某堆肥廠污泥日處理情況,做出以下成本核算表:
污泥每天產量84噸,在污泥經過運輸車過磅進入攪拌機.螺旋輸送器.與糠.和發酵劑反應,其中1噸污泥需要0.33~0.35噸糠,0.33~0.35kg發酵劑的用量,另外加回流料(原污泥經熟化)。1噸¥400~600元,發酵劑1噸1萬元。用電量每日140度,電費84元/天(1度0.6元)。每天出產的84噸污泥成本(不含人工支出)合計11760元。1天攪拌用翻拋機運入堆肥槽,進入發酵期,發酵期1周再經5天風機供氧烘干和最后3個月的熟化期(熟化倉最大儲存2000噸污泥)制成成品。成品按1天污泥量30噸計算。
關鍵詞:污水處理廠 優化污泥處理 污泥特性
1 引言
水環境是生態環境系統能否良性循環、發展的制約因素之一,改善和保護水環境是保護整體環境的前提。改善和保護水環境首先要對生活污水和工業廢水進行治理,然而在污水處理過程中污染物一部分被微生物降解成水和二氧化碳,一部分以污泥的形式存在。這種污泥中含有有機物、重金屬、病原菌等,若處理不當很容易造成對環境的二次污染,使污水處理廠不能充分發揮其功能。另外,污泥處理和處置費用在整個污水處理廠處理費用中占到40%左右。可見,無論在污染控制上還是在運行費用上,污泥處理和處置都起到舉足輕重的作用。因此,對污泥處理系統的研究具有重要意義。
污泥的處理和處置主要有減量化、穩定化、資源化。城市污水處理廠污泥的穩定化技術主要有厭氧消化、好氧消化、污泥堆肥以及污泥焚燒等。污泥濃縮、脫水以及焚燒是污泥減容的主要技術。填埋、焚燒、作農肥、投海和制造建筑材料等是目前污泥處置和綜合利用的主要途徑。
一些較發達國家的污水污泥處理已經比較完善,如德國,其污水處理已經進展到除磷脫氮的普及階段,污泥處理在普及脫水階段的基礎上,開始步入污泥烘干階段。污泥基本上都經過濃縮、消化、脫水處理,污泥消化產生的沼氣普遍用于發電。為防止污泥對農作物生長的不良影響以及二次污染,德國已經不準將污泥用于農田。在日本,污泥處理工藝比較先進,主要工藝流程有:
(1) 濃縮脫水焚燒;
(2) 濃縮消化脫水焚燒;
(3) 濃縮消化脫水。
該三種處理工藝占日本全部污泥處理的70%以上,可見,日本污泥最終處置已以污泥焚燒為主導工藝(目前占60%以上)。
近十年來,我國城市污水處理有了較大的發展,全國已建成400多座城市污水處理廠,城市污水處理率34%以上,全國已建成的污水處理廠中采用污泥中溫消化的污水處理廠約占25%,采用污泥濃縮脫水的污水處理廠約占60%,另外還有小部分采用好氧消化和污泥自然干化處理。我國城市污水處理廠污泥處理起步較晚,在國家“七五”、“八五”、“九五”科技攻關中,對污泥處理和處置做了大量的研究工作(以天津為主要科研基地),使我國的污泥處理技術得到了一定程度提高,但與國外先進國家相比,污泥處理和處置還有一定差距。我國大多數較早建設的污水處理廠沒有完善的污泥處理系統,新建較大型污水處理廠雖然一般都有比較完善的污泥處理工藝,但真正完全投入運行且運行情況良好的還不多,利用污泥消化產生的沼氣發電的更少。究其原因,一方面是我國經濟實力所限,另一方面是我國污泥處理起步較晚,缺乏設計及運行經驗。
目前,我國除了不斷引進、吸收國外先進成熟的污水污泥處理新工藝和新技術外,更為關鍵的是要對我國現有典型的污水處理廠污泥處理系統進行大量研究、測定與分析,從我國國情出發,總結自己的經驗,因地制宜地采用合理的污泥處理工藝、處置方式和設計參數,提高我國污泥的處理和處置水平。本文主要以高碑店污水處理廠污泥處理系統為研究對象,分析在實際測定資料基礎上的初步結果。
2 高碑店污水處理廠現況
高碑店污水處理廠是我國目前最大的二級城市污水處理廠,處理能力為100萬m3/d,分為一期50萬m3/d(Ⅰ系列和Ⅱ系列)和二期50萬m3/d(Ⅲ系列和Ⅳ系列),自1993年建成投產以來,污水處理工藝運行良好,污泥處理系統中的濃縮、二級污泥中溫厭氧消化、脫水也已投入運行。目前,利用沼氣發電也已開始運轉。高碑店污水處理廠現在實際處理污水量最大可達80萬噸/天,污水處理工藝比較典型(A-O及A-A-O),污泥處理系統也比較完善。二期工程工藝(第Ⅲ系列和第Ⅳ系列)為曝氣池前置1/9段缺氧區,第Ⅳ系列還設置了曝氣池內回流,以提高對N的去除率。為了使高碑店污水處理廠處理水資源化再利用工程的順利安全實施以及更好地保護環境,目前正在對高碑店污水處理廠一期工程進行改造,以改善其出水水質,提高N、P的去除率。改造后的一期工程污水處理工藝為倒置型A-A-O工藝,污泥處理工藝也不同于二期工程(其二沉池剩余污泥泵入初沉池,然后與初沉污泥一起進入污泥濃縮池,濃縮后再進行消化和脫水)。為防止二沉池剩余污泥中的磷重新返回到污水中去,改造后的一期工程中二沉池剩余污泥直接單獨進行機械濃縮,初沉池污泥仍進原有濃縮池,同時將濃縮池改造為濃縮酸化池,其上清液作為碳源排入水處理系統。將消化池上清液和脫水機濾液及沖洗水收集后進行化學除磷。這樣,高碑店污水處理廠將會有三種不同的污水處理工藝和兩種污泥處理工藝。污泥來自污水,二者相輔相成,污泥的特性及組分必然隨污水處理工藝的不同而有所不同,同時,不同的污泥處理工藝對污水處理效果也有一定影響。因此,對高碑店污水處理廠污水、污泥處理工藝進行總結、研究和分析,并進行必要的實驗,對今后污水處理廠的設計、運行以及老廠的改造具有重要參考和指導意義。
高碑店污水處理廠污泥處理工藝流程如下:
3 研究內容
為了系統的研究高碑店污水處理廠污泥處理系統,以及污水處理系統和污泥處理系統之間的相互影響,在北京市科委支持下,我們與高碑店污水處理廠合作,正在進行城市污水處理廠優化污泥處理系統的研究。研究內容主要有:
(1)對高碑店污水處理廠進水水質進行測定
測定進水水質,包括COD、BOD、N、P以及重金屬如Cu、Cr和Zn等。污泥產生于污水,污泥的成份必然隨污水水質的不同而不同,只有將二者結合起來對污泥進行研究,才會對今后同類污水處理廠的設計與運行具有真正的指導意義。
(2)對高碑店污水處理廠污泥特性及污泥處理單元的運行情況進行分析
測定初沉污泥、混合污泥(混合污泥是指剩余污泥回到初沉池后與初沉池污泥的混合污泥)、二沉剩余活性污泥、濃縮污泥、消化污泥和脫水后污泥的含水率(含固率)、揮發性固體(即有機物含量)、熱值、肥分、大腸桿菌及重金屬含量等;測定污泥處理工藝中各階段污泥中N、P含量,并測定原水及二沉池出水中N、P的含量,分析不同污水處理工藝對N、P的去除情況以及其對污泥性能和污泥處理工藝的影響;高碑店污水處理廠一期工程中消化池的攪拌形式采用沼氣攪拌,二期工程攪拌形式為機械攪拌。通過示蹤劑等方法,分析兩種不同攪拌形式的攪拌效果;測定實際運行條件下的產氣量及CH4含量,考察消化池的運行情況;考察加藥種類、加藥量等與脫水性能的關系。
通過上述測定和研究,探討污泥處理系統的設計參數,了解污水處理系統的不同對污泥處理系統的影響,污泥處理系統的不同對污水處理廠出水的影響,為今后污水處理廠的設計提供技術支持。
4 進展情況和初步結果
該研究從2002年1月份開始,已進行了春、夏、秋、冬四個季度的測定工作和部分污泥脫水性能的試驗。測定內容包括:原水、初沉池出水、二沉池出水水質;污泥處理工藝各階段污泥的常規參數;混合污泥、剩余污泥、消化污泥的脂肪、蛋白質含量;泥餅的熱值、重金屬含量等。其中水區測定的是Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ系列,泥區測定的是一期工藝。測定工作主要在高碑店污水處理廠化驗中心進行,污泥脫水性能的研究目前主要在實驗室進行。消化池攪拌效果評價正在準備過程中,整個研究預期在2003年底完成。下面僅對2002年的測定資料進行初步分析。
(1)水質測定初步分析
處理廠
進水
初沉進水
初沉出水II
初沉出水III
初沉出水IV
二沉出水II
二沉出水III
二沉出水IV#
濃縮池上清液
消化池
上清液
脫水機沖洗混合液*
BOD5(mg/L)
106~165
320~1420
130~162
108~149
126~153
8~15
9~15
10~13
600~3900
3160~5950
150~580
COD(mg/L)
220~360
708~2660
210~342
194~300
249~312
35~47
39~48
39~43
770~12500
1460~13500
295~1200
SS
(mg/L)
106~240
600~2570
80~147
91~152
119~253
10~17
8~18
10~17
2100~13100
1600~13500
430~1570
NH3-N(mg/L)
32~40
32~46
36~46
37~48
36~47
2~29
0.7~20
0.4~10
34~75
140~570
20~100
TN
(mg/L)
42~55
60~158
53~57
50~59
50~61
29~40
28~33
28~33
200~1150
530~1070
90~270
TP
(mg/L)
6~9
11~25
6~11
6.5~11
8~10
1.8~6
3.8~6.6
3.7~6.5
20~116
150~360
19~41
注:#:因實際運行調整,所有IV系列有關數據均為冬、春、夏三個季度測定數據(下同)。
*:脫水機沖洗混合液是指脫水濾液和濾布沖洗水的混合液。
表1給出2002年水質測定中主要參數、不同測點的各季平均值的變化范圍。因為高碑店污水處理廠運行過程中存在固體內循環,故出現初沉池進水中各項水質指標遠高于處理廠進水水質指標。分析表中數據可以發現,高碑店污水處理廠進水、濃縮池上清液和消化池上清液變化范圍較大,進水水質夏季好于秋冬季,濃縮池上清液和消化池上清液的變化大的原因尚需進一步研究。但出水水質變化不大,三種不同的水處理工藝出水沒有明顯的差別。II系設有脫氮除磷的功能,但從測定結果看,其除磷效果只稍微優于III、IV系列,而脫氮效果還不如III系列。這主要是因為在測定其間II系列污泥系統的改造還沒有完成,剩余污泥仍然是進入初沉池與初沉污泥一起進入濃縮池,使脫氮除磷的功能就沒有很好地發揮出來。對高碑店污水處理廠進水及二沉出水中的主要重金屬進行測定結果表明,除鎘外其它主要重金屬含量均能滿足《農田灌溉水質標準》中的要求(表略)。
(2)污泥特性初步分析
高碑店污水處理廠混合污泥、二沉剩余污泥、消化污泥及泥餅含水率與其它污水處理廠沒有大的差別(見表2)。初沉污泥有機份含量為45%~60%,剩余污泥有機份含量在50~70%。II系列剩余污泥中的TP略高于III、IV系列。
高碑店污水處理廠污泥有機物中的三項主要成分(脂肪、蛋白及碳水化合物)含量在表3中給出,表中的數據為2002年5、7、8、10、11月份測定的結果。從測定結果可看出,高碑店污水處理廠的污泥屬于高碳水化合物、高蛋白、低脂肪的污泥,這種污泥產氣率偏低。
混合污泥II
混合污泥III
混合污泥IV
剩余污泥II
剩余污泥III
剩余污泥IV
濃縮排泥
一消出泥
二消出泥
泥餅
NH3-N
(mg/L)
50~200
58~124
58~100
0.6~30
0.6~19
0.8~9
85~227
220~317
251~288
/
TN
(mg/L)
270~1330
280~1150
300~1210
131~505
124~305
133~266
400~1770
506~1170
437~1666
/
TP
(mg/L)
130~400
216~312
213~241
41~120
40~78
38~72
176~388
236~309
161~439
/
含水率
(%)
97~97.6
96.9~97.3
96.8~97.3
99.5~99.7
99.6~99.7
99.6~99.7
96.2~97.7
97.1~98.2
96.8~97.5
74~80
有機份
(%)
50~58
43~59
46~60
50~64
51~63
51~65
51~55
40~51
39.4~45.2
52~57
成分
初沉污泥
二沉剩余污泥
濃縮污泥
一消污泥
二消污泥
脂肪 (%)
6.0~12.2
3.2~9.3
3.4~11.3
7.0~11.3
6.8~13.3
蛋白 (%)
35.4~46.1
45.2~82.9
37.2~55.4
39.2~48.6
33.5~51.6
碳水化合物 (%)
34.1~54.4
13.1~50.6
41.1~52.8
40~56.2
35.1~59.7
2002年對高碑店污水處理廠泥餅熱值的測定結果為:濃縮污泥經脫水后熱值為9.83~14.36 MJ/kg,消化后污泥經脫水后泥餅熱值為11.12 MJ/kg,混合污泥(消化污泥與濃縮污泥混合)經脫水后泥餅熱值為10.98~11.91 MJ/kg。可見,泥餅的熱值一般在10 MJ/kg以上,是一般煤的燃燒熱值(30 MJ/kg)的1/3以上,如果將污泥混入煤中作為燃料燃燒將有較大的經濟效益,同時也為城市大量的污泥處理提供了一種變廢為寶的可行方法。
5 小結
由于本課題目前正在進行中,測定數據還不全面,而且在2002年測定時,高碑店污水處理廠一期工程改造還未完成,因此,還需進一步測定數據。通過前一階段的研究,初步得出如下結果:高碑店污水處理廠的污泥屬于高碳水化合物、高蛋白、低脂肪的污泥,這種污泥產氣率偏低。混合污泥有機份含量為45%~60%,剩余污泥有機份含量在50%~70%;泥餅的熱值為9.83~14.36 MJ/kg,是一般煤燃燒熱值的1/3以上,可考慮將其混入煤中作為燃料使用。
關鍵詞:含鹽廢水 鹽份 常規活性污泥
0 引 言
海產品、奶制品加工、化工、制藥、食品罐裝以及石油發酵等工業部門排放有機工業廢水含有高濃度的無機鹽類(主要為氯化鈉和硫酸鈉)。此外,沿海地區海水滲入城市下水道也往往使城市污水中含有高濃度的氯化鈉[1-2]。由于此類廢水排放量大、污染嚴重,是屬于極難處理的廢水。目前,對這類廢水一般采用電解法、膜分離法、焚燒法或深井灌注法[3-6]進行處理,但電解法和焚燒法運行費較高,膜分離法存在廢水中SS和有機物對膜的堵塞問題、深井灌注法易產生二次污染等,故難以在實際中推廣。
常規活性污泥生化處理技術因其經濟、高效,而被廣泛地應用于污水凈化和處理上。但是,隨著鹽含量的增加,對微生物的生長和繁殖產生抑制,濃度太高甚至會殺死微生物。不同物質對生物處理的阻害或許是由于這些物質影響微生物的呼吸系統和酶系統,或許是破壞滲透壓平衡而引的。各種鹽類對生物處理的阻害性因其鹽分滲透壓的不同而不同;同一物質pH、溫度、污泥濃度等條件變化時,極限允許濃度也有所變化。本文通過研究廢水中一些常見的無機鹽(NaCl、Na2SO4)對常規活性污泥生化處理方法的阻害作用,找出一般性的規律,為常規活性污泥法處理含鹽工業廢水的工程應用提供參考依據。
1 實驗材料與方法
1.1 菌種的培養和馴化
試驗用的菌種取自某農藥廠污水處理站,根據常規活性污泥生化處理方式進行培養和馴化。培養用水按BOD5:N:P=100:5:1的營養配比。采用葡萄糖、碳酸銨和磷酸二氫銨等配制成所對應的濃度。馴化用水取自某巢絲試樣廠,其COD為1500~1800mg/l,含NaCl為0.5%。
1.2 實驗方法
對常規活性污泥法處理巢絲廢水進行了實驗,鹽度分別為NaCl、Na2SO4的質量濃度。進水COD控制在1500~1800mg/l之間。在常規活性污泥法A池中分別加入1.5%、2%、2.5%、3%、3.5%的NaCl;在常規活性污泥法B池中分別加入1.5%、2%、2.5%、3%、3.5%、4%、4.5%、5%的Na2SO4進行實驗,分別測定在不同鹽分濃度下常規活性污泥生化系統的污泥質量和系統的COD去除效果。
1.3 監測方法
COD監測采用重鉻酸鉀法測定,NaCl濃度采用氯離子硝酸銀法測定。
2 結果與討論
2.1 鹽分對常規活性污泥法中活性污泥質量的影響
2.1.1 NaCl對常規活性污泥法中活性污泥質量的影響
一、指導思想
堅持以科學發展觀為指導,深入貫徹環保優先方針,大力推行循環經濟,加大環境執法力度,采取規范整治等措施,從根本上解決水處理污泥污染環境問題,促進污泥綜合利用處置單位規范發展。
二、整治范圍
全區范圍內所有水處理污泥產生單位。
三、整治目標
1.依據“定點處置、統一管理”的辦法,7月31日前完成水處理污泥的規范運輸和處置;
2.禁止任何污泥產生單位傾倒、填埋水處理污泥。
四、整治辦法
1.全區水處理污泥產生單位必須建立單獨的防淋、防滲貯存場所,并設立標志牌,禁止與其他廢物混合堆放,同時建立污泥處置臺帳,嚴格執行轉移聯單制度。
2.全區水處理污泥按不同類別統一委托以下單位收集處置:
(1)城鎮污水處理廠污泥、自來水廠污泥以及其他非危險廢物的污水處理設施污泥統一委托市振東新型節能建筑材料廠處置。
(2)印染污水集中處理設施污泥以及印染企業預處理污泥統一委托市新綠污泥焚燒熱能有限公司處置。
(3)含銅、鎳等重金屬污泥統一委托湖北省大冶市英達思有色金屬有限公司處置。
(4)化工廢水處理污泥及其他屬于危險廢物的污泥統一委托揚州東晟固廢環保處理有限公司處置。
五、整治步驟
1.全面調查階段(5月1日-5月31日)。各鎮(開發區、街道)及各主管部門組織專門班子,對全區水處理污泥產生單位進行拉網式排查,重點查清各單位污泥的數量、種類等基本情況。
2.自查自糾階段(6月1日-6月30日)。各水處理污泥產生單位立即停止委托其他單位運輸、處置水處理污泥的行為;同時,根據自身污泥的種類,與上述四家單位簽訂委托處置合同,報區環保局備案。
3.檢查驗收階段(7月1日-7月31日)。由區環保局牽頭,各鎮(開發區、街道)配合,對全區水處理污泥產生單位進行現場檢查驗收;對于未完成整改任務或整改不合格的,提出整改意見,整改時間最遲不得超過7月31日。
六、工作要求
1.廣泛宣傳。各鎮(開發區、街道)要及時做好相關宣傳工作,深入宣傳此次專項整治的重大意義,不斷提高思想認識。要大力宣傳普及安全和環保知識,使有關單位和從業人員熟悉并掌握《中華人民共和國固體廢物污染環境防治法》、《省固體廢物污染環境防治條例》等法律法規和行業標準要求等相關規定。
2.有序組織。各鎮(開發區、街道)要督促各單位盡快規范處置水處理污泥;同時,要組織力量,對轄區內的非法傾倒點(取土坑、廢棄魚塘等)進行清理,予以徹底取締。
3.規范管理。
(1)污泥集中處置單位必須按要求建設必要的污染防治設施,加強水處理污泥的運輸和處置管理,防止產生二次污染;同時,建立水處理污泥處置的管理臺帳,嚴格執行危險廢物轉移聯單制度,按月將處置情況匯總上報環保部門;
(2)污泥集中處置單位嚴禁將水處理污泥轉包給其他單位處置,一經發現,取消污泥處置資格;
(3)污泥處置價格經物價部門核準后執行;
(4)污泥的運輸參照文件的有關規定執行;