RU2136615C1 - Способ переработки жидких отходов - Google Patents

Способ переработки жидких отходов Download PDF

Info

Publication number
RU2136615C1
RU2136615C1 RU98101196/25A RU98101196A RU2136615C1 RU 2136615 C1 RU2136615 C1 RU 2136615C1 RU 98101196/25 A RU98101196/25 A RU 98101196/25A RU 98101196 A RU98101196 A RU 98101196A RU 2136615 C1 RU2136615 C1 RU 2136615C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
particles
water
liquid waste
mixture
mass
Prior art date
Application number
RU98101196/25A
Other languages
English (en)
Inventor
Торккели Эско (FI)
Торккели Эско
Original Assignee
Торккели Эско
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Торккели Эско filed Critical Торккели Эско
Application granted granted Critical
Publication of RU2136615C1 publication Critical patent/RU2136615C1/ru

Links

Images

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F11/00Treatment of sludge; Devices therefor
    • C02F11/008Sludge treatment by fixation or solidification
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F11/00Treatment of sludge; Devices therefor
    • C02F11/12Treatment of sludge; Devices therefor by de-watering, drying or thickening
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F11/00Treatment of sludge; Devices therefor
    • C02F11/12Treatment of sludge; Devices therefor by de-watering, drying or thickening
    • C02F11/13Treatment of sludge; Devices therefor by de-watering, drying or thickening by heating
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F11/00Treatment of sludge; Devices therefor
    • C02F11/12Treatment of sludge; Devices therefor by de-watering, drying or thickening
    • C02F11/14Treatment of sludge; Devices therefor by de-watering, drying or thickening with addition of chemical agents
    • C02F11/143Treatment of sludge; Devices therefor by de-watering, drying or thickening with addition of chemical agents using inorganic substances
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F11/00Treatment of sludge; Devices therefor
    • C02F11/12Treatment of sludge; Devices therefor by de-watering, drying or thickening
    • C02F11/14Treatment of sludge; Devices therefor by de-watering, drying or thickening with addition of chemical agents
    • C02F11/143Treatment of sludge; Devices therefor by de-watering, drying or thickening with addition of chemical agents using inorganic substances
    • C02F11/145Treatment of sludge; Devices therefor by de-watering, drying or thickening with addition of chemical agents using inorganic substances using calcium compounds
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F11/00Treatment of sludge; Devices therefor
    • C02F11/12Treatment of sludge; Devices therefor by de-watering, drying or thickening
    • C02F11/14Treatment of sludge; Devices therefor by de-watering, drying or thickening with addition of chemical agents
    • C02F11/147Treatment of sludge; Devices therefor by de-watering, drying or thickening with addition of chemical agents using organic substances
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10LFUELS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; NATURAL GAS; SYNTHETIC NATURAL GAS OBTAINED BY PROCESSES NOT COVERED BY SUBCLASSES C10G, C10K; LIQUEFIED PETROLEUM GAS; ADDING MATERIALS TO FUELS OR FIRES TO REDUCE SMOKE OR UNDESIRABLE DEPOSITS OR TO FACILITATE SOOT REMOVAL; FIRELIGHTERS
    • C10L5/00Solid fuels
    • C10L5/02Solid fuels such as briquettes consisting mainly of carbonaceous materials of mineral or non-mineral origin
    • C10L5/26After-treatment of the shaped fuels, e.g. briquettes
    • C10L5/32Coating
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10LFUELS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; NATURAL GAS; SYNTHETIC NATURAL GAS OBTAINED BY PROCESSES NOT COVERED BY SUBCLASSES C10G, C10K; LIQUEFIED PETROLEUM GAS; ADDING MATERIALS TO FUELS OR FIRES TO REDUCE SMOKE OR UNDESIRABLE DEPOSITS OR TO FACILITATE SOOT REMOVAL; FIRELIGHTERS
    • C10L5/00Solid fuels
    • C10L5/40Solid fuels essentially based on materials of non-mineral origin
    • C10L5/46Solid fuels essentially based on materials of non-mineral origin on sewage, house, or town refuse
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E50/00Technologies for the production of fuel of non-fossil origin
    • Y02E50/10Biofuels, e.g. bio-diesel
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E50/00Technologies for the production of fuel of non-fossil origin
    • Y02E50/30Fuel from waste, e.g. synthetic alcohol or diesel

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Water Supply & Treatment (AREA)
  • Hydrology & Water Resources (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Oil, Petroleum & Natural Gas (AREA)
  • Geochemistry & Mineralogy (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Geology (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Treatment Of Sludge (AREA)
  • Chemical Treatment Of Metals (AREA)
  • Processing Of Solid Wastes (AREA)
  • Excavating Of Shafts Or Tunnels (AREA)
  • Solid-Sorbent Or Filter-Aiding Compositions (AREA)
  • Fertilizers (AREA)

Abstract

Изобретение относится к способу переработки различных типов жидких отходов для производства продуктов в твердой форме, таких,как биотопливо и др. Жидкие отходы смешивают с твердой добавкой, содержащей используемые в качестве заполнителя гидрофобные гранулы торфа, которые могут составлять по меньшей мере одну половину твердой добавки. Смесь дополнительно обрабатывают преимущественно путем прессования с использованием способа, который делает возможным извлечение воды из прессуемого материала. Полученные частицы затвердевают и делаются гигиеничными по существу за счет предотвращения деятельности в них бактерий. Для этого на частицы наносится покрытие, образуемое смесью извести и воды или золы и воды. Целью изобретения является создание простого и экономичного способа извлечения воды из жидких отходов для их дальнейшей переработки для производства твердого продукта. 8 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Изобретение относится к способу переработки жидких отходов и, в частности, к способу переработки, в котором органическое связующее вещество добавляется в жидкие отходы для производства продуктов в твердой форме, таких как биотопливо.
Жидкие отходы могут появляться в ходе механических, биологических или химических процессов, и перерабатываемые жидкие отходы часто являются смесью указанных различных типов жидких отходов. В настоящее время усилия направлены на переработку отстоев бытовых или промышленных водных отходов, промышленных измельченных отходов и экскрементов животных в сельском хозяйстве таким образом, чтобы свести к минимуму проблему загрязнения окружающей среды, с одной стороны, и максимально эффективно утилизировать жидкие отходы, с другой стороны.
В настоящее время жидкие отходы часто перерабатываются путем получения компоста, что является долговременным процессом, требующим периодического механического манипулирования компостом для улучшения аэрации. В последнее время стало общепринятой практикой сжигать жидкие отходы, в особенности в деревообрабатывающей промышленности, что не является эффективным способом вследствие высокого содержания влаги в отходах, но позволяет избавиться от ненужных отходов.
Уже длительное время было очевидно, что было бы целесообразно перерабатывать жидкие отходы при помощи быстрого способа с утилизацией отходов и получением твердых продуктов, таких как биотопливо. Базовый способ, использовавшийся в указанных процессах, состоит в смешивании органических связующих веществ с жидкими отходами, формировании зерен, гранул или подобных частиц из смеси при помощи прессования или с использованием прессования как промежуточной операции способа с последующей их сушкой. Однако существует несколько проблем, связанных с переработкой жидких отходов. Прежде всего трудно эффективно извлекать воду из жидких отходов. Трудность связана с тем, что вода задерживается ячеистой структурой отходов. Жидкие отходы обычно осушаются после уплотнения при помощи обработки центрифугой или прессованием при помощи фильтра-пресса. Даже после осушения таким достаточно быстрым способом, который требует приемлемых затрат энергии, содержание влаги в отходах, как правило, составляет 70 - 80%. Вторая проблема включает формирование связанной массы, которая может профилироваться без необходимости использования такого обилия коагулянтов или связывающих влагу органических добавок, которое делает экономически неприемлемым широкое применение способа. Третья проблема включает сушку продуктов, сформированных из материала, для придания им устойчивости и связанности. Это означает, что, например, действие бактерий должно быть прекращено, чтобы оно не привело к деградации продукта.
Были предприняты попытки перерабатывать жидкие отходы, например, путем добавки в них молотого торфа и последующего прессования, но способ прессования не показал эффективности и экономичности извлечения воды из такой смеси, а также не позволяет легко изготовлять из такой смеси профилированные и высушенные связанные продукты. Был сделан ряд предложений относительно способов, при помощи которых твердые продукты, пригодные для применения в качестве удобрений или добавок в верхний слой почвы, могут производиться, в частности, из сельскохозяйственных жидких отходов и пригодных органических добавок. Однако указанные предложения, одно из которых будет рассмотрено более подробно ниже, не дают эффективного решения указанных выше проблем. Патент США N 5389114 представляет способ производства биотоплива, который включает несколько операций механической и химической обработки и операций дезинфекции, последняя из которых осуществляется при помощи микроволнового излучения. Недостатком этого способа является его сложность и, с другой стороны, тот факт, что он в основном основывается на использовании химикатов.
Швейцарский патент N 683519 представляет решение, в котором органическая добавка, такая как солома или опилки, смешивается с жидкими сельскохозяйственными отходами, и смесь сильно прессуется для производства однородной массы и затем нагревается и высушивается до получения почти сухого продукта. Прессование может повторяться, после чего сушка также может повторяться.
Германская заявка на патент N 4110950 представляет решение, в котором добавка в верхний слой почвы производится из подводного отстоя путем смешивания его с органическим веществом в виде частиц, волокон или хлопьев с большой наружной поверхностью и низким содержанием влаги, посредством чего ликвидируется структура отстоя, после чего полученная смесь может дополнительно смешиваться и затем гранулироваться и сушиться. Идея способа заключается в том, что сухой органический материал, имеющий большую площадь поверхности, способен связывать жидкие отходы, и таким образом получают связанную массу, имеющую низкое содержание воды. В свете представленных примеров становится явным, что способ пригоден для переработки отстоя с составом, соответствующим определенным требованиям, и довольно низким содержанием влаги.
Публикация WO 941369 (Nenonen) представляет способ, в котором нормальный торф с неровной поверхностью, например, мох сфагнум, смешивается с жидкими отходами. Торф смешивается осторожно, так, чтобы его структура не нарушилась (см. стр. 6, строки 7 - 8 и п. 1 формулы). Идея состоит в том, что при механической обжимке смеси против противодавления сухая субстанция торфа связывает или "забирает" часть сухой субстанции жидких отходов (см. стр. 2, строки 31 - 34; стр. 4, строки 29 - 31). Остаток сухой субстанции жидких отходов и большое количество воды отделяются механическим прессованием, и эта заметная часть жидких отходов опять рециркулирует в процесс обработки.
Способ согласно WO 941369 применяется относительно так называемых конденсированных жидких отходов, содержание воды в которых составляет приблизительно 95 - 97%. Конечно, было бы предпочтительно сначала осушать жидкие отходы перед смешиванием их с торфом. Но, к сожалению, это невозможно, когда используется нормальный торф, поскольку структура торфа слишком тонка и он слишком легок для этого. Это значит, что требуемый объем торфа в 4 - 5 раз превышает объем жидких отходов.
Согласно способам, соответствующим указанным выше документам, он основывается на простом смешивании достаточно пригодной органической добавки с отстоем для производства массы, пригодной для дальнейшей переработки. Для того чтобы способ с экономической точки зрения был пригоден для использования в широких масштабах, характеристики жидких отходов должны быть в особенности пригодными для указанной переработки. Если требуются большие объемы добавки, например, заметно большие, чем объем самих отходов, экономия от способа переработки становится незначительной, как уже указывалось выше.
Целью настоящего изобретения является создание эффективного и простого способа переработки жидких отходов, в котором вода, связанная с отходами, может эффективно извлекаться, и приемлемое количество добавки достаточно для формирования массы, которая может экономично перерабатываться для производства твердого продукта, такого как биотопливо.
Для достижения указанной цели способ переработки жидких отходов, согласно настоящему изобретению, в котором твердая добавка смешивается с жидкими отходами, подвергается обработке, и полученная смесь дополнительно перерабатывается для производства твердых продуктов, отличается тем, что твердая добавка включает гидрофобные зерна торфа в качестве заполнителя, и смесь дополнительно обрабатывается прессованием с использованием способа, в котором ячеистая структура жидких отходов разрушается при помощи указанных гранул торфа и, таким образом, вода, содержащаяся в ячеистой структуре, извлекается, и извлеченная вода удаляется из смеси. Гидрофобные зерна торфа могут составлять по меньшей мере половину твердой добавки. Твердая добавка может также включать торф, древесные стружки, древесные опилки, кору, солому или осушенные части растений.
Прессование может производиться при помощи полой конической насадки из проволоки с V-образным сечением или подобного средства, которое имеет открытые наружу клиновидные щели в стенке насадки.
В одном преимущественном варианте воплощения изобретения производимые твердые частицы твердеют и стерилизуются по существу с прекращением действия в них бактерий. Для этого частицы могут покрываться оболочкой, сформированной смесью извести и воды или золы и воды.
Настоящее изобретение основано на осознании того, что прежде всего ячеистая структура отстоя должна подвергнуться сильной обжимке для экономичного извлечения большой части воды, которая по существу связана ячейками в отстое. Обжимка ячеистой структуры и извлечение воды также служат для другой цели: она уменьшает действие бактерий в отстое или смеси, содержащей отстой. Бактерии в основном являются организмами, обитающими в воде, и уменьшение содержания влаги понижает деятельность бактерий.
Согласно способу, соответствующему настоящему изобретению, преимущественно комбинировать процесс обжимки ячеек с процессом формовки массы, которая может обеспечиваться при помощи того же прессования, при котором извлекается вода. Опыт показал, что когда добавка, которая разрушает ячеистую структуру отстоя в ходе прессования, включает используемые в качестве заполнителя твердые гидрофобные гранулы торфа, извлечение воды усиливается, и действие бактерий еще больше уменьшается, поскольку такие гранулы торфа не поглощают воду, как другие органические добавки.
Покрытие частиц, изготовленных из прессованной массы, смесью извести и воды или золы и воды и последующее затвердевание покрытия стабилизирует действие бактерий, поскольку это делает поверхность очень плотной и препятствует проникновению бактерий снаружи в частицы. Когда частицы высыхают, они также значительно сокращаются, и покрытие предотвращает прохождение кислорода сквозь их поверхность, также вызывая прекращение действия бактерий внутри частиц.
В одном варианте воплощения настоящего изобретения, разрушение ячеистой структуры отстоя и аэробное состояние добавки, такой как используемые в качестве заполнителя гидрофобные гранулы торфа, создает благоприятные условия, которые активизируют аэробную деятельность бактерий в формируемой массе, что желательно для начала осушения прессованной массы. Когда частицы, изготовленные из прессованной массы помещаются в условия, в которых продолжается аэробная деятельность бактерий, выделяемое в результате этого тепло быстро высушивает частицы, посредством чего деятельность бактерий прекращается и частицы сами по себе стабилизируют.
Настоящее изобретение описано более подробно ниже со ссылками на включенные сюда чертежи.
Фиг. 1 схематически изображает вариант воплощения способа, соответствующего настоящему изобретению; фиг. 2 и 3 - возможный вариант воплощения преимущественного способа прессования согласно настоящему изобретению.
В примере, показанном на фиг. 1, жидкие отходы содержатся в емкости 1 для жидких отходов. В зависимости от варианта осуществления способа, отстой в целом уже прошел предварительную обработку и на этом этапе осушен. Содержание влаги в отстое может составлять, например, 70 - 80%. Органические добавки содержатся в емкостях 2a и 2b. Емкость 2a содержит используемые в качестве заполнителя гидрофобные гранулы торфа, и емкость 2b содержит, например, кору, опилки или подобный материал. Отстой и органические добавки смешиваются в пригодной пропорции транспортным и смешивающим конвейером или шнеком 3. Наиболее предпочтительно смешивать части путем выделения в первую очередь более легких гидрофобных гранул торфа из емкости 2a, затем более тяжелой добавки, в данном случае коры, опилок или подобного материала из емкости 2b, и в последнюю очередь отстоя наиболее тяжелого ингредиента из емкости 1. Смесь проходит от транспортного и смешивающего конвейера или шнека 3 в другой смеситель, такой как смесительный шнек 4, который окончательно механически смешивает смесь и производит однородную массу.
В предпочтительном варианте воплощения способа, согласно настоящему изобретению, масса прессуется при помощи способа, который обеспечивает извлечение воды из прессуемой массы. Для этой цели масса проходит от смесительного шнека 4 в винтовой пресс 5, который выдавливает ее через экструдер 6. Экструдером преимущественно является полая коническая насадка из проволоки c V-образным сечением, которая успешно применялась при осушении бумажной массы и которая описана более подробно ниже со ссылками на фиг. 2 и 3. При выдавливании массы через экструдер 6 вода, содержащаяся в основном в отстое, извлекается, поскольку частицы органической добавки, в особенности гидрофобные гранулы торфа, разрушают ячеистую структуру отстоя, которая содержит влагу. При прессовании масса также дополнительно смешивается, поскольку коллоидные частицы движутся внутри массы и переносят влагу на поверхность массы.
На фиг. 2 и 3 изображены схематические виды экструдера, который эффективно извлекает воду при прессовании. Стенки насадки 6, которые соединены с винтовым прессом 5, имеют отверстия 15, которые имеют такие размеры и конфигурацию, что, когда масса прессуется, извлекаемая вода выходит через отверстия как показано стрелками. Испытания показали, что особенно когда используются гидрофобные гранулы торфа в качестве добавки, которая смешивается с отстоем, вода эффективно извлекается при подходе массы к выходному отверстию 16 насадки, из которого прессованная масса 17 выдавливается наружу. Отличная пригодность гранул торфа 18, используемых в качестве заполнителя, для извлечения воды основана на том факте, что они сохраняют целостность в процессе прессования и не поглощают воду, как частицы других органических материалов. На фиг. 3 представлен схематический вид структуры стенки полой конической насадки из проволоки с V-образным сечением, которая состоит из клиновидных отверстий 15, расширяющихся наружу, и клиновидных частей 19 между отверстиями. Пригодная ширина отверстий 20 во внутренней поверхности может составлять, например, 1 мм.
В предпочтительном варианте воплощения настоящего изобретения частицы массы, которые сформированы прессованием, покрываются в секции 7 для нанесения покрытия, например, водным раствором извести или водным раствором золы. Целью нанесения покрытия является покрытие поверхности частиц 11 массы для сохранения связанности частиц, с одной стороны, и для предотвращения деятельности бактерий, с другой стороны. Специалисту в данной области техники будет понятно, что для выполнения функций указанного покрытия могут быть найдены другие пригодные материалы и способы.
Прессование может производиться известным способом так, чтобы прессуемый материал выходил в виде непрерывного бруска и разламывался на отрезки пригодной длины под действием собственного веса. Например, масса может формироваться в цилиндрические частицы 11 длиной приблизительно 15 см и диаметром приблизительно 7 см. Такие частицы могут сокращаться при сушке приблизительно до диаметра 5 см. Необходимо отметить, что частицы при сушке значительно сокращаются, выжимая воду наружу и дополнительно ускоряя процесс сушки.
Покрытие частиц 11 массы помогает сделать их гигиеническими. В варианте воплощения изобретения, данном в качестве примера, частицы делаются еще более гигиеническими путем перемещения прессованных и покрытых частиц в сушильную печь 9 при помощи транспортирующего конвейера 8a. Сушка может производиться в сушильной печи 9 как непрерывный процесс преимущественно с температурой печи, например, 80 - 100oC. Также можно применять некоторые другие температуры, например, такую как значительно более высокая температура, составляющая 200oC, но это не обязательно даст выгоду, и, наоборот, частицы могут сохнуть слишком быстро и распадаться на части. Сушильная печь может быть, например, облучающей печью или печью с обдувом горячим воздухом. Поверхность частиц массы сушится в печи 9, и покрытие затвердевает так, что частицы становятся связанными и выдерживают, например, манипулирование ими и сваливание грудой. Одновременно поверхность частиц делается гигиенической, вызывая прекращение деятельности бактерий, и аэробные бактерии, находящиеся внутри частиц, не получают кислорода.
В примере, показанном на фиг. 1, покрытые частицы массы, поверхность которых была высушена и которые затвердели в сушильной печи 9, затем направляются в защищенное от влаги и герметичное пространство 10 при помощи транспортирующего конвейера 8b. Действительная сушка частиц происходит в указанном пространстве, и окончательное содержание влаги в них после этого составляет приблизительно 40 - 50%. Частицы сушатся продуванием воздуха при температуре около 50oC в течение 1 - 2 дней. Сушка может осуществляться продуванием теплого воздуха в пространство 10 через донную колосниковую решетку 12, и в этом случае воздух осушается при помощи конденсации путем пропуска насыщенного влагой воздуха через холодную батарею. Конденсированная вода выводится из батареи, и осушенный воздух рециркулирует через донную колосниковую решетку для сушки частиц массы.
Сушка малых количеств частиц может также осуществляться при помощи способа применения сухого воздуха, в котором относительная влажность внутри пространства 10 поддерживается на уровне, например, 40% при помощи осушителей. Влажность частиц массы достигает равенства с окружающим воздухом, и частицы осушаются до необходимого содержания влаги. Одним возможным способом сушки является сушка при помощи паросушителя, в котором влага частиц массы преобразуется в пар при помощи испускания пара, и пар в воздухе осушается при помощи способа сушки древесины.
Если необходимо большое сушильное пространство, водонепроницаемое и герметичное пространство 10 преимущественно выполняется как свободно стоящее стальное арочное строение, построенное известным способом, при помощи которого такие водонепроницаемые и герметичные строения могут коммерчески доступным путем возводиться на строительной площадке. Если способ применяется в малых масштабах, пространство 10 может быть водонепроницаемым и герметичным контейнером, который, например, легко перемещается при необходимости. Специалист в данной области понимает, что необходимое водонепроницаемое и герметичное пространство может также быть создано многими другими способами.
Описанный выше способ обработки обеспечивает производство сухих гигиенических частиц массы, в которых питательные и горючие компоненты отстоя не были утрачены вследствие реакций, поддерживаемых деятельностью бактерий. Наоборот, при быстром извлечении влаги, содержащейся в массе, и обеспечении гигиеничности формируемых частиц, деятельность бактерий в частицах по существу прекращается. Необходимо помнить, что бактерии, вызывающие реакцию, являются в основном зависимыми от влаги микробами, и деятельность бактерий по существу предотвращается, когда влага извлекается, и поступление кислорода прекращается. С другой стороны, термофильная и мезофильная анаэробная деятельность бактерий по существу прекращается при изменениях температуры.
Даже без дальнейшей обработки сухая гигиеническая масса, произведенная указанным выше способом, уже является полезным продуктом, полученным из жидкого отстоя, поскольку он имеет хорошие характеристики как топливо. Частицы массы могут быть использованы в качестве топлива как такового, например, в гранулированной или измельченной форме в топочных установках котельных.
Гранулированная гигиенически очищенная масса, изготовленная из жидкого отстоя, может применяться в таких вариантах, как различные гранулы для добавки в окружающую среду. Гранулированная сухая гигиеническая масса с пригодной кислотностью и содержащая связующие элементы, изготовленная, например, из экскрементов животных, может быть пригодной для удобрения сельскохозяйственных угодий или составлять удобряющую основу для облагораживания ландшафта в качестве натурального удобрения. В дополнение к гидрофобным гранулам торфа, натуральными добавками для удобрения лесов могут быть древесные стружки или опилки, и для удобрения сельскохозяйственных угодий - волокна растений, такие как волокна соломы. Гигиеническая сухая масса, основанная на жидком отстое, может также использоваться вместе с различными типами жидких питательных веществ, посредством чего использование удобрений может быть расширено, таким образом обеспечивая получение альтернативного удобрения, которое повышает активность деятельности микробов в почве, в качестве замены минеральным удобрениям.
Гигиеническая сухая масса, основанная на жидком отстое, может использоваться для производства гранулированных удобрений путем регулирования факторов, вызывающих кислотность, в соответствии с потребностями окружающей среды или конкретной местности, где будет использоваться удобрение, и инокуляции гранулированной гигиенической массы из отстоя смесью бактерий, полученной из обогащенной культуры, путем распыления ее над массой в качестве жидкого обогащающего раствора. Такой способ заслуживает внимания как альтернативный, особенно для почв, которые были сильно удобрены химическими удобрениями, где использование минеральных удобрений уменьшило деятельность собственных бактерий почвы, и повысилась потребность оставить поле под паром из-за истощенности почвы.
Для производства компостной биомассы гигиеническая сухая, основанная на биологических отходах или на отстое непокрытая масса в форме частиц может превращаться в компост, например, в водонепроницаемой и герметичной емкости, которая в этом случае становится непрерывно действующим средством для превращения частиц в компост. Способствующие образованию компоста аэробные бактерии оказываются в идеальных условиях в водонепроницаемой и герметичной емкости при доведении влажности, например, до 60% и продувке теплого воздуха, имеющего температуру 25 - 30oC, через донную колосниковую решетку в течение 3-4 дней, а также при опрыскивании частиц обогащенным жидким бактериальным раствором для активации реакции образования компоста на поверхности частиц так, что начинается бактериальная реакция с деградацией массы частиц снаружи. Тепло, образуемое реакцией, поднимается вверх, и при этом аэрирует всю груду частиц изнутри, а не только на поверхности как, например, в случае с компостами, находящимися на открытом воздухе. Другими словами, процесс образования компоста происходит на каждой отдельной частице, а не на груде частиц целиком. Полученные компостные мелкозернистые материалы могут извлекаться снизу груды при помощи гидравлических скреперов для последующего дозревания, и груда может пополняться сверху, благодаря чему процесс получения компоста становится непрерывным.
В другом примере воплощения настоящего изобретения применяется описанный ниже способ производства биотоплива из анаэробного, нестабилизированного отстоя бытовых водных отходов или отстоя промышленных водных отходов, таких как отходы бумажной промышленности. Как правило, 70 - 80% отстоя в водных отходах, которые перекачиваются на очистную станцию, могут извлекаться при помощи фильтрации, флотации или предварительного осаждения. При обычной обработке водных отходов, извлекается только около 30% этого первичного отстоя. Остаток отстоя, содержащегося в водных отходах, перерабатывается на станции биологической очистки при помощи аэрации, последующего осаждения и рециркуляции отстоя в ходе биологического процесса так, что только излишний отстой, не нужный для биологической переработки, извлекается для уплотнения, где он комбинируется с первичным отстоем. После уплотнения отстой направляется в процесс рафинирования, где, как правило, в него добавляется коагулянт, после чего отстой осушается при помощи фильтр-пресса, центрифуги или винтового пресса. После этого содержание влаги в отстое составляет приблизительно 80% и, поскольку он содержит большое количество отстоя, который был рециркулирован в ходе процесса биологической переработки, он утратил большую часть углерода вследствие аэрации и содержит большое количество исключительно мелкозернистого материала.
При применении способа, соответствующего настоящему изобретению, первичный отстой, извлеченный из водных отходов, то есть преимущественно 70 - 80% отстоя, который они содержат, уплотняется отдельно (не совместно с избыточным отстоем процесса биологической переработки). После уплотнения необходимое количество коагулянта, предпочтительно натурального полимера, добавляется в отстой, и он сушится обычными способами сушки. После этого содержание влаги в первичном отстое составляет приблизительно 75 - 80%, и он все еще находится по существу в анаэробном состоянии.
Согласно способу, соответствующему настоящему изобретению, добавка, содержащая органические частицы в аэробном состоянии, смешивается с первичным отстоем. Агрегированные гидрофобные гранулы торфа сочтены лучшей добавкой, но могут использоваться другие материалы, такие как древесные стружки, опилки или щепа, и добавка может также содержать солому, кору или другие растительные отходы. Для получения хороших результатов по меньшей мере одна половина добавки должна быть в виде частиц, и наиболее предпочтительны указанные гидрофобные гранулы торфа. Смесь может дополнительно обрабатываться путем ее гомогенизации, например, при помощи гидравлического или механического смесительного винта до ее перемещения в процесс прессования. Поскольку целью прессования также является эффективное извлечение из смеси воды, оно выполняется при помощи уже описанного выше способа, в котором органическая добавка в виде частиц разрушает ячеистую структуру отстоя и, таким образом, эффективно обеспечивает извлечение воды из прессуемой массы.
После прессования прессованная масса, брусок, частицы или подобный материал высушивается довольно быстро (за 1 - 3 дня) в результате указанной деятельности бактерий и тепла, которое она создает, при помещении в условия, благоприятные для аэробной деятельности бактерий. Аэробные бактерии являются организмами, обитающими в воде, и деятельность бактерий по существу прекращается, когда содержание влаги падает ниже 50%. Сушка в целом продолжается до получения содержания влаги в пределах 30 - 40% вследствие действия направленной на частицу стягивающей силы, и когда деятельность бактерий прекращается, брусок, частицы или подобный материал становится стабильным. Прессованные продукты или продукты, полученные путем их дополнительной обработки, могут дополнительно осушаться известными способами.
Твердые агрегированные гидрофобные гранулы торфа являются новым материалом, производство которого представлено в финском патенте N 94621 и N 96765 заявителя. Класс прочности и гидрофобности совершенно отличен от класса прочности и гидрофобности обычных твердых продуктов, изготовленных из торфа. Производство агрегированных гидрофобных гранул торфа в основном основано на таком же способе, который является основой настоящего изобретения, которое здесь представлено. Способ производства включает прессование бруска, частиц или подобных элементов из торфа при помощи такого же способа прессования, который здесь применен. Также сушка производится по существу таким же способом. Высушенные брусок, частицы или подобные элементы дробятся на гранулы типичного диаметра, составляющего 2 - 10 мм. Гранулы твердые и прочные, а также связанные и гидрофобные. Их характеристики также могут улучшаться при помощи пригодного покрытия, но в представленном здесь варианте преимущественно использовать непокрытые гранулы.
Способ, соответствующий настоящему изобретению, в котором добавка, смешиваемая с отстоем, состоит из описанных выше гранул торфа, в особенности пригоден для производства биотоплива. Гранулы торфа вносят дополнительный углерод в прессованную массу, и масса содержит больше углерода, чем торф. Деятельность бактерий, активизированная благодаря способу, соответствующему настоящему изобретению, так сильна, что сушка происходит быстро, и при сушке потребляется мало углерода. По этой же причине количество образуемой золы минимально, приблизительно 5% от объема топлива, в то время как это значение для топлива из торфа составляет приблизительно 8%.
Как видно из изложенного выше, способ переработки жидких отходов, соответствующий настоящему изобретению, пригоден для переработки различных типов жидких отходов и их смесей. Использование извести в качестве стабилизирующего покрытия также преимущественно для биотоплив, поскольку известь при горении связывает серу и предотвращает испарение тяжелых металлов.
Выше приведены некоторые варианты воплощения настоящего изобретения, но, естественно, настоящее изобретение не ограничивается этими вариантами, и варианты его воплощения могут варьировать в рамках прилагаемой формулы изобретения.

Claims (9)

1. Способ переработки жидких отходов, в котором твердая добавка смешивается с жидкими отходами, подвергающимися переработке, и полученную смесь дополнительно обрабатывают для производства твердых продуктов, отличающийся тем, что твердая добавка включает используемые в качестве заполнителя гидрофобные гранулы торфа и смесь дополнительно обрабатывают прессованием с использованием способа, в котором ячеистую структуру жидких отходов разрушают при помощи гранул торфа и, таким образом извлекают воду, содержащуюся в ячеистой структуре, и извлеченную воду удаляют из смеси.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что по меньшей мере одна половина твердой добавки состоит из используемых в качестве заполнителя гидрофобных гранул торфа.
3. Способ по пп.1 или 2, отличающийся тем, что твердая добавка дополнительно включает один или более материалов из группы: торф, древесные стружки, опилки, кора, солома, высушенные части растений.
4. Способ по любому из предшествующих пунктов, отличающийся тем, что прессование производят при помощи полой конической насадки из проволоки с V-образным сечением или подобного устройства, которое включает клиновидные щели в стенке насадки, которые открыты наружу.
5. Способ по любому из предшествующих пунктов, отличающийся тем, что производными твердыми продуктами являются частицы, которые подвергаются затвердеванию и делаются гигиеническими путем по существу предотвращения деятельности в них бактерий.
6. Способ по п.5, отличающийся тем, что на частицы наносят покрытие.
7. Способ по п. 6, отличающийся тем, что на частицы наносят покрытие, образованное смесью извести и воды или золы и воды.
8. Способ по любому из предшествующих пунктов, отличающийся тем, что процесс затвердевания частиц и придания им гигиенических свойств включает нагревание их поверхностей.
9. Способ по любому из предшествующих пунктов, отличающийся тем, что сначала поверхностный слой частиц подвергают затвердеванию и делают гигиеническим и затем частицы подвергают затвердеванию полностью и делают гигиеническими при помощи сушки так, что содержание влаги в них составляет 40 - 50% от веса.
RU98101196/25A 1995-06-26 1996-06-26 Способ переработки жидких отходов RU2136615C1 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI953157 1995-06-26
FI953157A FI953157A (fi) 1995-06-26 1995-06-26 Ympäristölietteen käsittelymenetelmä
PCT/FI1996/000374 WO1997001513A1 (en) 1995-06-26 1996-06-26 Method of treating waste sludge

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2136615C1 true RU2136615C1 (ru) 1999-09-10

Family

ID=8543680

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU98101196/25A RU2136615C1 (ru) 1995-06-26 1996-06-26 Способ переработки жидких отходов

Country Status (16)

Country Link
US (1) US5972058A (ru)
EP (1) EP0840711B1 (ru)
AT (1) ATE192726T1 (ru)
AU (1) AU6226596A (ru)
CA (1) CA2223009A1 (ru)
DE (1) DE69608279T2 (ru)
DK (1) DK0840711T3 (ru)
EE (1) EE03861B1 (ru)
ES (1) ES2147927T3 (ru)
FI (1) FI953157A (ru)
GR (1) GR3034181T3 (ru)
NO (1) NO975878D0 (ru)
PT (1) PT840711E (ru)
RU (1) RU2136615C1 (ru)
SE (1) SE9704653L (ru)
WO (1) WO1997001513A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2717027C2 (ru) * 2016-05-26 2020-03-17 С.Г.Т.-Сустаинабле Грин Технолоджис Лтд Способ и устройство для очистки сточных вод животноводческих хозяйств

Families Citing this family (19)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FI19992853A (fi) * 1999-03-29 2000-09-29 Torkkeli Esko Menetelmä jäteveden puhdistamiseksi
US6149694A (en) * 1999-06-16 2000-11-21 Northwest Missouri State University Process for using animal waste as fuel
BE1012918A3 (fr) * 1999-10-01 2001-05-08 Comptoire D Escompte Du Luxemb Procede de traitement et de valorisation de dechets.
JP3292717B2 (ja) * 1999-12-20 2002-06-17 株式会社第一コンサルタント 有機廃棄物の発酵処理装置及び方法
AR037174A1 (es) * 2001-11-02 2004-10-27 I T E Services Ltd Metodo para producir un fertilizante a partir de desechos putrescibles
CZ300446B6 (cs) * 2007-04-27 2009-05-20 Jihoceská univerzita v Ceských Budejovicích, Zemedelská fakulta Zpusob zpracování železitých vodárenských kalu a smes pripravená tímto zpusobem
US8061057B2 (en) * 2007-07-03 2011-11-22 Hydrocell Technologies Waste treatment system
US20090238920A1 (en) * 2008-03-21 2009-09-24 Lewis Ted C Process for making high grade protein product
US8196311B2 (en) 2008-10-22 2012-06-12 Hydrocell Technologies Waste treatment system
DE102009011356A1 (de) * 2009-03-05 2010-09-09 Krones Ag Verfahren und Vorrichtung zum Herstellen eines kohlenstoffhaltigen Brennstoffs
ITRM20090649A1 (it) * 2009-12-10 2011-06-11 Shap Corp S R L Metodo di trattamento di biomasse utili come combustibili per la produzione di energia elettrica
US20110209392A1 (en) * 2010-02-26 2011-09-01 Sharps Compliance, Inc. Coated particulate and shaped fuels and methods for making and using same
BR112012026902A2 (pt) * 2010-04-21 2016-07-12 Ethekwini Municipality sistema de tratamento de lodo e método
CN102851097B (zh) * 2012-09-21 2015-07-01 苏韶华 污泥合成燃料及其制备方法
FI126502B (en) * 2014-06-30 2017-01-13 Upm Kymmene Corp Procedure for the treatment of bio-sludge
CN108706894B (zh) * 2018-05-29 2020-11-27 山东建筑大学 一种污泥超轻集料制备方法
SE2050328A1 (en) * 2020-03-25 2021-04-27 Valmet Oy Method for utilizing sludges from wood pulping
CN112721285B (zh) * 2020-12-25 2022-10-04 农业农村部环境保护科研监测所 碎料压块机构和秸秆压块生产设备
SI26137A (sl) * 2022-04-05 2022-07-29 EKO d.o.o. Krško Tehnološki postopek za izdelavo bio goriva iz mulja čistilnih naprav

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE1592588A1 (de) * 1965-05-28 1971-01-14 Albert Ag Chem Werke Verfahren zur Herstellung geformter Produkte aus organischem vergaerbarem Material
US4082532A (en) * 1974-07-03 1978-04-04 S.A.F. Societe Agricole Et Fonciere S.A. Process for making extruded cattle manure pellets
DE3624234A1 (de) * 1986-07-18 1988-01-28 Artur Richard Greul Verfahren und vorrichtung zur erzeugung von hochwertigem kompost oder strohtorf
GB2248848A (en) * 1990-10-19 1992-04-22 David Edward Forder A method of treating and using waste products
DE4110950A1 (de) * 1991-04-05 1992-10-08 Zge Duengestoffe Gross Kreutz Verfahren zur aufarbeitung von gewaessersedimenten
CH683519A5 (de) * 1991-04-30 1994-03-31 Anton Matwiejko Verfahren zur Herstellung eines wachstumfördernden Schüttgutes aus biologischen Rückständen und Anlage zur Durchführung des Verfahrens.
FI101292B1 (fi) * 1992-07-08 1998-05-29 Osmo Nenonen Menetelmä veden poistamiseksi biologisesti käsitellystä puhdistamolietteestä
US5271355A (en) * 1993-02-08 1993-12-21 Bilings Lanny D Absorbent material with wood and peat

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2717027C2 (ru) * 2016-05-26 2020-03-17 С.Г.Т.-Сустаинабле Грин Технолоджис Лтд Способ и устройство для очистки сточных вод животноводческих хозяйств

Also Published As

Publication number Publication date
DE69608279T2 (de) 2001-01-04
NO975878L (no) 1997-12-15
EP0840711A1 (en) 1998-05-13
GR3034181T3 (en) 2000-11-30
PT840711E (pt) 2000-10-31
EE03861B1 (et) 2002-10-15
WO1997001513A1 (en) 1997-01-16
FI953157A0 (fi) 1995-06-26
CA2223009A1 (en) 1997-01-16
ATE192726T1 (de) 2000-05-15
ES2147927T3 (es) 2000-10-01
NO975878D0 (no) 1997-12-15
SE9704653D0 (sv) 1997-12-15
AU6226596A (en) 1997-01-30
EP0840711B1 (en) 2000-05-10
DE69608279D1 (de) 2000-06-15
SE9704653L (sv) 1997-12-15
FI953157A (fi) 1996-12-27
US5972058A (en) 1999-10-26
DK0840711T3 (da) 2000-10-02
EE9700343A (et) 1998-06-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2136615C1 (ru) Способ переработки жидких отходов
ATE308608T1 (de) Verfahren und vorrichtung zur methanisierung von biomassen
CN1858025A (zh) 污泥转化成肥料的处理工艺
RU2296731C2 (ru) Способ получения органоминеральных удобрений и технологическая линия для его осуществления
JP2009106828A (ja) 有機廃棄物の造粒物形成による堆肥化処理方法とそれに用いる装置
US5558686A (en) Method for making a fuel product
Londhe et al. Recycling of solid wastes into organic fertilizers using low cost treatment: Vermicomposting
DE4111204A1 (de) Verfahren und technik zur entsorgung von kot/harngemischen, klaerschlamm, muell und dergleichen, sowie zur konditionierung von schnellwachsenden rohstoffen und futterverpilzung
FI127737B (en) GRAIN FERTILIZER OR SOIL IMPROVER AND ITS USE
RU2545574C2 (ru) Способ переработки осадков сточных вод
KR19980076708A (ko) 하수 슬러지오니와 Fly Ash를 이용한 비료의 제조방법과 수도용 완효성 노동력 절감형 비료
EP1192109A1 (en) Method of treating and utilizing sludge
KR100348637B1 (ko) 축산폐수의 퇴비화 방법에 의한 무방류 처리공법 및 수도용비
WO1993021287A1 (en) Process for converting sludge into a fuel or a soil conditioner
CN110091408A (zh) 一种利用木屑及秸秆生产绿化基材的方法
Suhartini et al. Composting of chicken manure for biofertiliser production: a case study in Kidal Village, Malang Regency
KR102596533B1 (ko) 하수 오니를 처리한 부숙 연료 및 그 처리 방법과 시스템
CN101407367B (zh) 污泥物预处理中的返混方法
KR19980076071A (ko) Fly ash를 수분 조절재로 이용한 비료의 제조방법과 수도용 완효성 노동력 절감형 비료
CN106433841A (zh) 含有木质素的生物质燃料及其制备方法
GB2224021A (en) Conjoint composting
Ponomareva et al. PRINCIPLE FEATURES FOR FAECAL SLUDGE REUSE (A METHODS REVIEW)
FI113470B (fi) Kompostointimenetelmä
CZ2013559A3 (cs) Způsob zpracování tekutých, pastovitých a kašovitých kalů zejména z čistíren odpadních vod pro využití jako paliva zejména pro výrobu elektrické a tepelné energie
JP2023090421A (ja) 下水汚泥発酵原料及び下水汚泥の処理方法

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20030627