基于热水解技术的水泥窑协同处置污泥整体解决方案 /来了!“无废城市”先进适用技术(第一批)名单公布

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水泥窑协同处置污泥是国家住建部、环保部等部门政策鼓励的固废处置措施,专门发布了国家标准《水泥窑协同处置废弃物技术规范》(GB/T 30760-2014)和《水泥窑协同处置固体废物污染防治技术政策》等 件;北京水泥厂在处置污泥方面走在了前面,为中国环保作出了开拓性的贡献。

一、国内外污泥处理、处置情况

普遍意义的污泥处理是指将污泥进行适当的脱水、加药临时稳定、好氧、厌氧等工艺手段进行减容、减量处理,以及部分稳定化,污泥的有机成分及污染依然存在或部分消减,并没有完全“无害化”和“稳定化”,并没有完成“处置”;而污泥处置是指污泥在环境中或利用过程中达到长期稳定,并对人体健康和生态环境不产生有害影响,污泥处理工艺要达到无害要求,即污泥处理过程及污泥处理后,污泥残留存在于自然界或残渣变换存在形式,不再引起环境危害,即完全“无害化”及“减量化”。

我国现在的3500万吨/年的市政污泥,污泥处理率约65%,而处置率不足10%,仅北京(高级厌氧消化)、上海(焚烧)、深圳(部分协同)达到污泥处置标准;我国现存的3500万吨工业污泥,与市政污泥处理率差不多,而处置率很低,北京水泥厂协同处置工业固废(含工业污泥)是为数不多的实现工业污泥处置的项目。

需要提出的,大量的污泥掺烧处理满足了污泥的“减量化”“资源化”和“稳定化”目标,最为核心目标的“无害化”是需要探讨的。

在5月25日北京召开的“第八届污泥论坛”会议上,一改此前会议只探讨各技术可行性的氛围,提出三条污泥处置主要路线:

1、热水解+高级厌氧消化+土地利用之市政污泥处置工艺路线;

2、干化(含热水解干化)+热解炭化+燃料(土壤利用)之市政污泥处置工艺路线;

3、(干化(含热水解干化)&热水解+高级厌氧消化)+水泥窑协同处置之工业污泥处置工艺路线;

同时,因污泥污染是水污染的浓缩物,污泥土壤利用的心理因素占据主要障碍,所以,污泥的土地利用接受度不高,是水泥窑协同处置最有利的因素。

国外发达国家,污泥处置也是不同的,例如,日本以焚烧+固化灰渣&干化(比例减小)+碳化为主(比例增大),水泥窑协同为辅;欧盟以热水解+高级厌氧消化+土地利用&焚烧为主,好氧+土地利用为辅;美国以好氧发酵+土地利用&热水解+高级厌氧消化+土地利用为主,焚烧为辅。

发达国家的污泥焚烧是逐年降低,最终会消失。

二、当前水泥窑协同处置污泥存在的问题及原因

《水泥窑协同处置固体废物技术规范》(GB/T 30760-2014)是水泥窑协同处置污泥的纲领性标准,原为国家强制标准,2017年3月23日,转为推荐性标准,不再作为强制性标准存在;《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》(GB 30485-2013),也没有收录在国家标准全 公开系统。

对于水泥窑协同处置污泥,水泥行业及环保行业均有不同的看法。

众所周知的因素,不少水泥窑协同处置污泥项目,较为粗放,污泥添加药剂(一般是钙剂)简单脱水后,高含水的污泥大颗、成团即进入水泥窑,影响烧成温度,造成熟料质量下降(表现不明显),对污染排放带来的影响也是莫衷一是,没有权威的说法,这类项目省去最为困难的污泥干燥环节,但这不是严谨的作法,粗放的水泥窑协同处理污泥项目,会面临整改要求。

还有关注水泥窑协同处置污泥的排放问题,《GB 30485-2013》规定了水泥窑烟气排放标准,以及过程的污染控制标准和方法,一个引起争议的因素,水泥窑协同处置污泥的烟气排放是经过大比例“稀释”,按同等排放标准,水泥窑的排放总量远远大于污泥焚烧,这是一些污泥焚烧业者的认识,但也有可能存在这个情况;如果污泥在水泥窑的加入点选择不当,其VODs(挥发性有机物)污染是很严重的,这点毋容置疑。

还有一个带来显性的因素,就是臭味控制,发生在污泥入窑前环节,特别是发生在污泥干燥环节,尽管实际污染并不严重,但是味道引起“邻避”效应,也大大恶化水泥厂工作环境。

以上问题的存在,造成水泥厂对水泥窑协同处置污泥项目往往退避,但这些问题,在有合理工艺方案的情况下,都可以解决。

三、汉能清源的整体解决方案及热水解技术

北京汉能清源科技有限公司在污泥处理、处置方面努力多年,针对污泥处理工艺能耗大、排放高、作业环境差、邻避效应重的问题,研发了整套污泥处理工艺,关键设备自主设计和制造,经济性表现比进口设备好。

1、整体解决方案概述

针对水泥窑协同处置污泥的特性,适当调整专门建设的污泥处置项目工艺设计、优化配置如下:

工艺方案1流程图

工艺方案1,针对市政污泥和工业污泥(有机物含量>45%):

热水解+高级厌氧消化(可加餐厨厌氧联合)+压滤&干燥+分解炉加入。

工艺方案2流程图

工艺方案2,针对市政污泥和工业污泥(有机物含量<40%):

热水解+压滤&滤液厌氧+干燥+分解炉(窑尾)加入。

以上2个方案,没有严格界限,加入高级厌氧消化的目的,在于产生沼气用于内燃机直接拖动水泥窑尾高温风机、排风机等用电设备,有很好的经济性,具体项目可以加以选择。

方案2,比较方案1的污泥高级厌氧工艺,是将滤液快速厌氧,沼气产量相当于方案1的30%,但投资、占地大大降低,需要具体比较增加的沼气在拖动方面的收益和投资收益差,结合污泥特性,来比较决定。

在方案图示上,干燥的污泥加入点可以选择温度在900℃以上,烟气氧含量>8%的地方,并保证停留时间>1秒,加入方式为流态喷入,燃烧条件可以保证有机物燃尽,避免VODs的排放问题。

另外,汉能清源已在水泥行业实现首台套汽电双驱窑尾高温风机的案例(驱动系统见下图),该项目是由北京汉能清源科技有限公司提供整套的、先进的、成熟的和安全可靠的汽轮机驱动窑尾高温风机系统(应用在汪清北方5000t/d水泥熟料生产线上),2017年2月6日开工建设, 5月18日项目投入运行。目前,该项目运行稳定、自动化程序高,水泥熟料可比综合电耗降低约10kWh/t,彻底解决了阶梯电价的问题,经济效益也很好,为内燃机直接拖动窑尾高温风机等用电设备打下了坚实的基础。

2、热水解技术介绍

“HinergyTHP污泥热水解技术”是北京汉能清源科技有限公司的专利技术,该技术已经完成中试工作,进入工业化示范阶段。

“HinergyTHP污泥热水解技术”工艺处理来自市政生活污水处理及生物化工工业废水处理过程中产生的污泥,污泥进入污泥料仓,经过浆化调理后进入高压水热解反应器,污泥经高温高压蒸汽加热发生一系列水解反应,造成微生物絮体解体、细胞破壁,羟基和羧基脱水,长链烃断裂为短链。使得难以脱除的内部水和细胞水以及结合水转化为易于脱出的自由水,从而大幅度提高污泥脱水性能。污泥经过水热反应后,通过压滤脱水得到干化污泥与脱水滤液。

污泥热水解反应技术,是专门为污泥热水解脱水处理与高级厌氧消化、以及污泥低温碳化开发的工艺技术,其突出的技术特性是:

A、减量幅度大。水热解后的污泥经机械压滤,含固率提高到50%以上,减量65%以上。

B、致病危害无。全封闭系统,处置过程不产生异味;系统高温环境完全消除污泥中的生物活性,使污泥不再有致病生物危害,处理过后的污泥无臭味散发。

C、热效率高。工作压力为0.6-0.9MPa,污泥含水为饱和态,不产生水蒸发,热耗极低,污泥的热水解速率提高,污泥快速升温,快速热水解,性状发生根本改变,污泥状态稳定。

D、运行成本低。热水解反应过程没有蒸发行为,与序批式污泥水热处理相比,热耗降低50%,与热干化工艺相比,热耗降低80%-85%以上,是高度节能的工艺设计;污泥不需要加药调质,再降低处理成本。

热水解系统中试现场照片

3、污泥处置整体解决方案的优越性

整体解决方案从完全无害化方面入手,以资源化为增效益手段,实现全过程“环保”,流程从污泥进厂开始,全程封闭加消除臭味,最终将污泥融入水泥熟料,实现完全消减。

其优越性体现如下:

A、全工艺过程封闭,无泄漏,无臭味;

B、技术先进,能耗低,比欧美领先的工艺设备能耗低,工艺效果一致;

C、设备工艺整体性好,专门设计,无缝匹配;

D、资源化利用充分,无资源错置及浪费。

四、经济性分析例:典型的300吨/天项目

经济性分析以工艺方案1为例。

4.1、投资总额

300吨/天的设备、安装及土建工程投资如下表:

300吨/天水泥窑协同处置污泥的工程设备投资为:12835万元,本投资不含水泥窑喂料改造部分。

4.2、污泥收入与污泥资源化收入

因污泥地域不同,经济发展水平不同,污泥处理补贴也不同,市政污泥一般在200元-400元/吨,工业污泥一般在280元-600元/吨,补贴跨度很大,与政府协商的弹性也很大。

污泥资源化收益比较确定,以沼气产量约21000m?/天为例,通过燃气内燃机可以实现2MW以上的动力输出,拖动水泥厂用电设备,每天可以节省电费支出约50000kwh。

以上三个部分的投资收益的计算请有意向的水泥生产企业自行核算。

4.3、简要财务分析

简要财务分析基于以下假设条件:

工程设备折旧期统一按10年核算,污泥处置费收入按275元/吨核算,电费按0.65元/kwh核算,煤按500元/吨核算。

见下表

说明:税收项按全额税收,实际减免政策按各地政策执行,增值税减免的执行各地界定不同。

五、建议与结论

目前,国内企业及科研单位经过近十年的探索和筛选,污泥处置技术接近最正确的方向,设备研发和工程质量已经可以满足污泥处置需求,并且成本大大降低,工程设备上,从国际先进水平的10-20万美元/吨投资,降到35-50万元人民币/吨投资,已经符合我国国情,不能过于期望价廉而物美。

建议国内水泥企业抓住当前污泥处置的紧迫性与环保投资的政策支持,建设水泥窑协同处置污泥的标准项目,对于污泥处置费和物价的涨幅具有可比性,污泥处置费的价格会不断升高,协同处置项目的收益会水涨船高。

建议政府部门要进一步加大对水泥窑协同处置固体废物的支持力度,不单是落在纸上,还要落到实际行动中,通过不断技术创新,实现水泥行业转型升级、科学发展。

参考 献:

1、《利用水泥窑协同处置废弃物技术研究及工程应用》 2016 胡芝娟李海龙

2、《我国水泥窑协同处置生活垃圾是的现状、问题和对策》 2016 崔源声蒋永富徐荣

3、《生活垃圾气化水泥窑协同处置技术研究和应用》 2016 陈晓东李威刘海兵郝利炜

4、《污水处理厂污泥厌氧消化和利用》 2010 胡立能

5、《沼气池内氧化脱除硫化氢工艺》单明焕等

来了!“无废城市”先进适用技术(第一批)名单公布

2019年10月29日,生态环境部发布《关于征集“无废城市”先进适用技术(第一批)的通知》。要求填写后,将相关材料纸质版及电子版于2019年11月20日前送达至指定地址及邮箱。

11月2日,国家生态环境科技成果转化综合服务平台发布通知——关于 “无废城市”建设试点先进适用技术(第一批)评审结果的公示。

经评审,共有82项技术通过技术评审,如下:

其中,涉及工业固体废物处置的,有23项;涉及危险废物处置的,有10项;涉及农业固废处置的,有8项;涉及生活固废处置的,有39项;涉及信息化管理的,有2项。

可以看出,生活固废处置技术还是很多的。包括城乡混合有机垃圾共发酵技术及装备、有机废弃物生物强化腐殖化技术、有机垃圾机械强化高温好氧发酵小型化协同处理技术及装备、循环流化床锅炉固废及生物质直燃耦合发电技术、建筑垃圾原位处置成套工艺研究及应用、锂离子动力电池高效绿色再生利用技术等。

建设“无废城市”,生活垃圾确实是重点中的重点。一方面是,垃圾收运分散,分类源头点多面广,不确定性较高;另一方面,生活垃圾处置方式决定了可再生资源的利用率,可利用种类,和可产生的再生附加值。

例如,怎样提高餐厨垃圾有机肥转化率,怎样为建筑垃圾找到更有效的转化途径,怎样在低值可回收物上做好高水平利用 章,怎样发挥好水泥窑协同处置的作用,怎样在垃圾焚烧发电和热电联产技术上取得突破……

名单中,关于工业固废处置的也有23项,这说明目前工业固废处理技术路线发展形势不错。

其中有不少“钻井泥浆热解析处理资源化利用”“钒矿提制高纯钒系产品清洁生产”“钢渣法脱硫及副产物综合利用”“含汞荧光灯管中稀土富集及综合利用”这样的技术,也就是说,针对性和专业性很强,注重资源化利用。

关于危废和农业固废处置的相对较少,危险废弃物无害化处置和资源化利用,从技术上来说门槛确实比较高。目前,我国在危废处置方面仍有很大上升空间,医疗废弃物、电子垃圾、特殊的工业固废等,需要更多元化和更有效的解决方案。

值得注意的是,还有2项信息化管理技术被纳入列表中。

“互联 +环保”的东风吹向了环保的每一个角落,智慧环保的时代,谁都不能落伍。这2项信息化管理技术,一项是 危废信息化智慧监管平台,一项是基于互联 模式的 垃圾分类回收系统解决方案,可以说正覆盖了目前固废的2大热门领域。

在“无废城市”建设中,垃圾分类的重要性不言而喻,而提高垃圾分类效率,提高垃圾分类监管水平的关键也离不开信息化、数据化、智能化。而危废,是固废污染治理的重点把关对象,也是“无废城市”建设要拔除的顽固“钉子”一枚。

技术,是扫清“无废城市”建设障碍的尖刀力量,深化改革,锐意革新是时代给予的绿色选择。12月4日,生态环境部发布的《关于深化生态环境科技体制改革激发科技创新活力的实施意见》中也提出:

“深入推进生态环境科技体制改革激发科技创新活力,切实发挥科技创新在打好污染防治攻坚战和生态 明建设中的支撑与引领作用,加快推进生态环境治理体系与治理能力现代化”

“无废城市”建设,不断加码进行中。

熊红松 | 关于污泥处置线路设计布局的探讨

武汉市城市排水发展有限公司

总经理 教授级高工熊红松

?总体设计思想

?主流技术线路分析

?技术线路应用总结

●

总体设计思想

●

1

污泥处置线路的布局

● 以污泥处置资源化、能源化为目标;

●与当地产业项目形成互动,形成一个完整的污泥处置和循环经济环保产业链;

● 选择适合于本地域的污泥处置线路,实现政府、污水处理厂、污泥协同处置产业3方共同受益的局面;

● 结合本地域现有或将要建设的运行项目,科学合理进行调配,充分考虑发挥现有资源优势,如:发电厂(垃圾处理厂发电厂)、水泥厂的余热或蒸汽等;

●将污泥的有效成分充分进行资源化利用;

●结合运输距离及道路交通条件等。

污泥处置和循环经济产业链

2

设计、布局污泥处置技术线路时要考虑的问题

● 各个处理处置工艺单元的经济性分析;

●最终污泥产物的去向、用途;

●在污泥处置全产业链连通的过程中,确保对环境的影响最小;

● 技术线路必须全产业链打通,否则污泥处置就会中途受阻,对生态环境造成二次污染。

3

污泥处置的主流技术线路

●污泥厌氧消化发酵沼气利用;

● 污泥干化焚烧;

●污泥与垃圾协同焚烧发电;

●燃煤电厂耦合污泥焚烧发电;

●水泥窑协同焚烧;

●污泥堆肥。

●

主流技术线路分析

●

1

污泥厌氧消化发酵

污泥在无氧的条件下,由兼性菌和专性厌氧菌(甲烷菌)降解有机物,分解的最终产物为二氧化碳和沼气。

如果污泥有机质普遍较低,需要在污泥中适当添加臭氧或者餐厨垃圾,来提高沼气产量。如果沼气产量太小,就不能维持自身厌氧消化环境温度,还需要外加能源以维持平衡。

厌氧消化后的污泥(沼渣)要使其得到有效利用,还需要后续布局一些土地综合利用、园林绿化、建筑材料等相关产业链来配套,完成污泥的最终资源化利用。

该技术多应用于在北方缺水城市,污水处理进水COD大于500mg/L,污泥有机质在60%以上,沼气产量较高。沼气回收后可以用于发电或产生热源。

2

典型的“热水解+厌氧消化”工艺流程

?污泥预脱水至90%左右,经螺杆泵从储泥罐连续不断地送入浆化罐;

? 在97℃温度下浆化后再经过螺杆泵以批次方式送入多个反应罐。在批次加入蒸汽进行165-170℃高温高压蒸煮、在反应罐自身压力推动下污泥进入闪蒸罐;

?经102℃卸压闪蒸后进行冷却,最后进入37-40℃厌氧消化罐进行厌氧消化;

? 产生的沼气用于发电,沼渣经脱水后土地利用;

? 在南方城市污泥有机质普遍较低,需要在污泥中适当添加臭氧或者餐厨垃圾,来提高沼气产量。如果沼气产量太小,就不能维持自身厌氧消化环境温度,还需要外加能源以维持平衡;

? 厌氧消化后的污泥(沼渣)完成减量化和稳定化,但沼渣还需要后续的处理处置。要使其得到有效利用,还需要后续配套产业链的跟进;

? 目前典型线路将厌氧消化后的污泥经板框压力滤机脱水后,含水率降至60%左右,用于改良土壤等。

热水解污泥高级厌氧消化典型工艺流程

3

污泥干化焚烧

核心设备焚烧炉,主体设备为塔形,底部有多孔板,板上放置载热体砂为燃烧床,塔内衬有耐火材料,气体从底部通入,污泥进入后成沸腾流化状态燃烧。

●脱水污泥(含水率60-80%)首先进入干燥机干燥,污泥的含水率降低到10-20%以下再进入焚烧炉焚烧;

● 污泥焚烧产生的热量作为干燥机的加热介质用于加热污泥;

●污泥焚烧产生的烟气经过余热锅炉冷却后经过烟气净化系统和烟囱排入大气;

●实际运行中,如果污泥热值较低,焚烧炉需要投加适量的辅助燃料,以达到系统的热量平衡;

●高含砂量的污泥在高速流化状态下使设备受到很大程度上的磨损;

●对烟气处理系统的设计、运行要求较高;

● 焚烧后的飞灰还需要进行螯合固化处理后安全存放;

● 单独焚烧系统运行成本相对较高。

4

污泥与垃圾协同焚烧发电

●污泥利用汽轮机做功后低压抽汽的热量,将污泥的含水率降至40%左右,与生活垃圾一起入炉焚烧。焚烧产生的高压蒸汽发电。

●60-80%含水率的污泥运至垃圾焚烧厂内污泥料仓贮存,然后利用汽轮机做功后低压抽汽的热量,通过热干化将污泥的含水率降至35%左右,低位热值与垃圾热值相近,可以满足入炉焚烧的条件。在垃圾焚烧炉进料斗处与混合掺配后一起进炉焚烧。

●焚烧产生的高压蒸汽发电,烟气净化后达标排放,产生的飞灰经过螯合固化后填埋。

●污泥掺烧比不宜超过5-10%。

国内垃圾协同焚烧发电典型案例

广州佛山南海绿电垃圾焚烧一期日处理300吨污泥处理的能力。生活垃圾焚烧发电、城乡一体化生活垃圾压缩转运、污泥处理、餐厨垃圾处理设施形成了完整的城市生活固体废弃物处置的资源循环与循环经济环保产业链。

5

燃煤电厂耦合污泥焚烧发电

●由污水处理厂利用板框将污泥深度脱水至含水率60%左右,运送至附近的燃煤电厂

● 利用燃煤电厂的烟气余热进一步干化污泥至含水率20%~30%。这时污泥热值相对较高,可作为热电厂的辅助燃料与煤一起燃烧发电。

燃煤电厂耦合污泥焚烧发电技术的优缺点:

优点:

运行稳定、处置量大、资源化处置。

缺点:

燃煤电厂前期改造投资较大;

掺烧污泥使燃煤量增加,电厂生产成本上涨;

电厂在享有国家电价补贴的政策下才能受益。

燃煤电厂耦合污泥焚烧工艺图

技术工艺流程:

(1)含水率60%污泥运送至电厂污泥接收料仓;

(2)经螺杆泵传送至干化机进行干化,干化机利用电厂蒸气余热间接加热污泥,将含水率降至30%;

(3)通过皮带输送机传送至干污泥料仓,与煤按比例混合后进入焚烧炉焚烧发电;

(4)干化机尾气经尾气处理系统清洁净化后,达标排放。

6

水泥窑协同焚烧处置污泥

?污泥干化至水分40%左右,和其它原料一起送入生料磨中共同进行烘干、粉磨后成为水泥生料;

?水泥生料再经过水泥窑内1700℃左右火焰温度的高温煅烧(物料温度可以达到1450℃左右)成为水泥熟料;

?干化污泥在从生料煅烧成为熟料的复杂物理化学变化过程中将灰渣中可能存在的重金属固化在水泥熟料的晶格中,达到稳定固化效果,进行了彻底的无害化处理,不会造成二次污染;

?城市污泥参与配料对水泥熟料和水泥的质量没有影响,城市污泥可以用来生产水泥熟料;

?按10%左右的比例配备城市污泥,水泥质量基本没有明显变化,完全满足国家相关标准要求;

?污泥得到彻底处理。

水泥窑协同焚烧处置污泥案例:武汉龙王嘴污泥预处理工厂

2012年建成,位于武汉市龙王嘴污水处理厂内,分为一期、二期,合计处理规模为700吨/日,将污泥深度脱水至60%以下后,转运至华新水泥窑焚烧,制成水泥熟料。

水泥窑协同处置污泥工艺图

7

污泥好氧堆肥——筒仓式发酵器(污泥生物好氧干化)

●在密封仓内完成将污泥变为营养土。利用污泥好氧发酵自动产热及热量散发烟囱效应的原理,污泥好氧发酵过程中,在保证氧气充分供养的情况下,伴随着有机物的快速降解,大量热量产生和释放。

● 在密闭式反应器内,产生的热量会遵照烟囱效应的原理自动往向上扩散,从反应器上部投入的污泥水分被热量迅速带走。

●通过每天不断的投料和出料,在反应器中形成了一个循环链:污泥发酵 → 产热 → 污泥水分挥发 → 污泥再发酵……。

●筒仓的上部收集处理废气,成品从下部出料,含水率约30%-40%之间,技术指标达到有机肥料标准。

筒仓式发酵器结构

● 反应器内设立式搅拌装置,搅拌器为中空轴,且与各搅拌桨叶联通,通过曝气风机对污泥增氧。

●物料在反应器内呈螺旋轨迹缓慢下降。

● 含水率80%污泥一般日处理5吨左右,可生产肥料1.5-1.8吨。

● 含水率60%污泥一般日处理8-10吨,可生产肥料3.8-4.2吨。

利用筒仓式发酵器进行污泥好氧堆肥的特点:

?发酵周期短,无需辅料;

?保温节能效果好,密闭系统臭气易收集处理;

?单体处理量小;

?实现“污泥从土地中来还应回到土地中去”的目标;

?将污泥变为营养土。

这是一条用于乡镇小型污水处理厂的最佳线路。

●

技术线路应用总结

●

1.丰水城镇污泥有机质低的污水处理厂污泥处理处置项目应优先选择水泥窑协同焚烧处置污泥的技术线路,其次选择污泥与垃圾协同焚烧发电技术线路。

2.缺水城镇污泥有机质高的污水处理厂污泥处理项目应优先选择污泥厌氧消化发酵产沼气的技术线路。同时要后续布局一些土地综合利用、园林绿化、建筑材料等相关产业链来配套,完成污泥的最终资源化利用。

3.农村乡镇小型污水处理厂,应优先采用污泥好氧堆肥—筒仓式发酵器技术,将污泥直接变为营养土。实现“污泥从土地中来还应回到土地中去”的目标。

广州晟启能源设备有限公司

北京京城环保股份有限公司

北京汉能清源科技有限公司

国家环境保护污泥处理处置与资源化工程技术中心 (生态环境部下属 )

安徽通源环境节能股份有限公司

广东宝福嘉环境工程有限公司

参观项目名称:西安市污水处理厂污泥集中处置项目

建设单位:中节能(西安)生态环保有限公司

项目地址:项目位于陕西省西安市经济技术开发区滨河大道延伸段与皂河交汇处西南,渭河防洪堤200米防护林带以南,皂河以西,渭水汤苑温泉以东。

建设规模:日处理市政污泥1000吨(含水率80%),年处理36.5万吨。

工艺路线:热水解+厌氧消化+离心脱水+密闭式低温干化。

(主持人:杭世珺 北控水务集团 顾问总工程师、技术委员会主任)

单位

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地址

姓名

性别

部门

职务

电话

手机

是否

住宿

汇款

方式

发票

信息

开户行及账号 ;详细地址和电话

广州晟启能源设备有限公司

国家环境保护污泥处理处置与资源化工程技术中心 (生态环境部下属 )

北京京城环保股份有限公司

安徽通源环境节能股份有限公司

广东宝福嘉环境工程有限公司

参观项目名称:西安市污水处理厂污泥集中处置项目

建设单位:中节能(西安)生态环保有限公司

项目地址:项目位于陕西省西安市经济技术开发区滨河大道延伸段与皂河交汇处西南,渭河防洪堤200米防护林带以南,皂河以西,渭水汤苑温泉以东。

建设规模:日处理市政污泥1000吨(含水率80%),年处理36.5万吨。

工艺路线:热水解+厌氧消化+离心脱水+密闭式低温干化。

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原环境保护部总工程师万本太接受审查调查

据中央纪委国家监委驻生态环境部纪检监察组、河北省纪委监委消息:原环境保护部总工程师万本太涉嫌严重违纪违法,目前正接受纪律审查和监察调查。

万本太简历

万本太,男,汉族,1955年2月出生,吉林农安人,在职博士,研究员,1981年10月参加工作,1985年5月加入中国共产党。

1981年10月,辽宁省沈阳市环境监测中心站参加工作。

1983年3月—1984年4月,日本神奈川县工业研究所进修。

1984年4月—1985年9月,沈阳市环境监测中心站质量室副主任。

1985年9月—1988年11月,沈阳市环境监测中心站站长。

1988年11月—1990年11月,国家环保局污染管理司副司长。

1990年11月—1993年3月,国家环保局自然保护司司长。

1993年3月—1994年8月,全国人大环资委办公室主任。

1994年8月—1996年7月,中国环境监测总站副站长。

1996年7月—2004年12月,中国环境监测总站站长。

2004年12月—2008年4月,国家环境保护总局生态司司长。

2008年4月—2008年8月,环境保护部生态司司长。

2008年8月—2015年11月,环境保护部总工程师。

2015年11月17日退休。

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