Термический гидролиз - Thermal hydrolysis
Эта статья ведущий раздел не адекватно подвести итог ключевые моменты его содержания. Пожалуйста, подумайте о расширении интереса до предоставить доступный обзор обо всех важных аспектах статьи. (Сентябрь 2020) |
Термический гидролиз это процесс, используемый для лечения промышленные отходы, твердые бытовые отходы и осадок сточных вод.
Описание
Термический гидролиз - это двухстадийный процесс, сочетающий кипение при высоком давлении напрасно тратить или же ил с последующей быстрой декомпрессией. Это комбинированное действие стерилизует ил и делает его более биоразлагаемым, что улучшает пищеварение. Стерилизация уничтожает патогенные микроорганизмы в иле, что приводит к превышению строгих требований для обработки почвы (сельское хозяйство).[1]
Кроме того, лечение регулирует реология до такой степени, что скорость загрузки осадка анаэробные варочные котлы может быть увеличен вдвое, а также значительно улучшена обезвоживаемость осадка.[2][3] Первое полномасштабное применение этого процесса для осадка сточных вод было установлено в г. Хамар, Норвегия в 1996 году. С тех пор во всем мире было установлено более 30 дополнительных установок.[1]
Коммерческое применение на очистных сооружениях
Очистные сооружения, Такие как Blue Plains в Вашингтон, округ Колумбия., США, применили термический гидролиз осадка сточных вод для производства коммерчески ценных продуктов (таких как электричество и биотвердые удобрения "класса А") из Сточные Воды.[4] Полномасштабное коммерческое применение термогидролиза позволяет предприятию использовать твердую часть сточных вод для производства электроэнергии и мелких удобрений непосредственно из сточных вод.[5]
Применение бытовых отходов в топливо
Город Осло, Норвегия установила систему конвертации отечественных пищевые отходы на топливо в 2012 году. Система термогидролиза производит биогаз из пищевых отходов, которые служат топливом для городских автобусов, а также используются для сельскохозяйственных удобрений.[6]
30 крупнейших термогидролизных установок
Растение | Емкость (TDS / A) * | Комиссия Год | Термический гидролиз Поставщик |
---|---|---|---|
Blue Plains, Вашингтон, округ Колумбия, США | 135,000 | 2014 | Cambi |
Гаоантунь, Пекин, Китай | 134,000 | 2017 | Cambi |
Гаобейдянь, Пекин, Китай | 99,100 | 2016 | Cambi |
Davyhulme, Манчестер, Великобритания | 91,000 | 2013 | Cambi |
Хуайфан, Пекин, Китай | 89,100 | 2017 | Cambi |
Сяохунмэнь, Пекин, Китай | 65,700 | 2016 | Cambi |
Цинхэ II, Пекин, Китай | 59,500 | 2017 | Cambi |
Crossness, Великобритания | 58,500 | 2018 | Cambi |
Рингсенд, Дублин, Ирландия | 56,000 | 2002 | Cambi |
Хаудон, Великобритания | 40,000 | 2010 | Cambi |
Риверсайд, Великобритания | 40,000 | 2009 | Cambi |
Долина Тис, Великобритания | 37,000 | 2008 | Cambi |
Сифилд, Великобритания | 36,500 | 2015 | Cambi[7] |
Бектон, Великобритания | 36,500 | 2013 | Cambi |
Кардифф, Великобритания | 30,000 | 2009 | Cambi |
Тилбург, Голландия | 29,000 | 2014 | Cambi |
Эсхольт, Великобритания | 26,400 | 2013 | Veolia |
Сантьяго, Чили | 25,000 | 2010 | Cambi |
Оксфорд, Великобритания | 24,400 | 2010 | Veolia |
Вильнюс, Литва | 23,000 | 2010 | Cambi |
Уитлингем, Великобритания | 23,000 | 2008 | Cambi |
Виго, Испания | 22,000 | 2014 | Cambi |
Афан, Великобритания | 20,000 | 2009 | Cambi |
Bruxelles Nord, Бельгия | 20,000 | 2007 | Cambi |
Хлопковая долина, Милтон Кейнс, Великобритания | 20,000 | 2007 | Cambi |
NOSES, Абердин, Великобритания | 16,500 | 2001 | Cambi |
Лилль, Франция | 16,400 | 2013 | Veolia |
EGE Waste Treatment, Осло, Норвегия | 15,000 | 2012 | Cambi |
Турку, Финляндия | 14,000 | 2009 | Cambi |
Апелдорн, Нидерланды | 13,000 | 2015 | Sustec |
Оксли-Крик, Брисбен, Австралия | 12,900 | 2006 | Cambi |
* Тонны сухих веществ / год
Смотрите также
Рекомендации
- ^ а б Парикмахер, Билл; Ланкастер, Рик; Клейвен, Харальд (01.09.2012). "Термический гидролиз: недостающий ингредиент для улучшения биологических твердых веществ?". Водный мир. 27 (4). Получено 2014-05-24.
- ^ Нейенс, Элизабет; Baeyens, янв (2003). «Обзор процессов термической обработки осадка для улучшения его обезвоживаемости». Журнал опасных материалов. B98 (1–3): 51–57. Дои:10.1016 / S0304-3894 (02) 00320-5.
- ^ Скиннер, Сэмюэл; Студер, Линдси; Диксон, Дэвид; Хиллис, Питер; Рис, Кэтрин; Уолл, Рэйчел; Кавалида, Рауль; Ашер, Шейн; Стикленд, Энтони; Весы, Питер (2015). «Количественная оценка обезвоживания осадка сточных вод». Водные исследования. 82: 2–13. Дои:10.1016 / j.watres.2015.04.045. PMID 26003332. Получено 2017-02-23.
- ^ Хэлси, Эшли (2014-04-05). «DC Water применяет норвежскую систему Cambi для производства электроэнергии и мелких удобрений из сточных вод». Вашингтон Пост. Получено 2014-05-24.
- ^ Берковиц, Бонни; Линдеман, Тодд (2014-04-05). «От туалета к турбине». Вашингтон Пост. Получено 2014-05-24.
- ^ "Пищевые отходы для топлива городских автобусов Осло". Служба новостей окружающей среды. Линкольн-Сити, штат Орегон. 2012-03-23. Получено 2014-05-24.
- ^ https://www.cambi.com/references/plants/europe/united-kingdom/edinburgh-seafield/
дальнейшее чтение
- Клайн, Микеле; Гурьев, Николай; Брус, Джейкоб (01.04.2011). «Система термического гидролиза помогает увеличить производство биогаза». Водный мир. PennWell Publishing. Получено 24 мая 2014.
внешняя ссылка
- СМИ, связанные с Термический гидролиз в Wikimedia Commons