城鎮(zhèn)污泥主要是各種微生物的集合體,微生物的細(xì)胞壁是由肽聚糖組成的,肽將多糖 鏈架橋結(jié)合而形成牢固的三維結(jié)構(gòu)。在高溫下這種肽鍵結(jié)合體因熱振動而不穩(wěn)定,而反應(yīng) 性活潑的熱水分子進(jìn)攻多糖鏈中的糖苷鍵及氨基酸中的肽鍵,并發(fā)生水解反應(yīng)生成單糖、 氨基酸或它們的低聚物。濃縮、消化、脫水、堆肥工藝旨在降低城鎮(zhèn)污泥的含水率,改善 城鎮(zhèn)污泥形狀,但不能做到徹底無害化。填埋通常作為過渡性措施,隨著環(huán)境保護(hù)要求的 日益嚴(yán)格,該方法受到了嚴(yán)重限制。土地利用是比較理想的資源化方式,但受泥質(zhì)影響較 大。焚燒法處理徹底,但會產(chǎn)生二嘿英、S0_ NOi以及飛灰等有害物質(zhì),且設(shè)備投資和 運行成本較髙。而研究表明利用亞/超臨界水氧化技術(shù)處理城鎮(zhèn)污泥能夠避免上述問題• 取得滿意的處理效杲。
村上等人在320°C、1211MPa的亞臨界水氧化條件下,將難分解的剩余活性污泥轉(zhuǎn)ft 為易分解物后,返回曝氣槽進(jìn)行生物降解,亞臨界水氧化反應(yīng)時的污泥可溶化率達(dá)98R. 可使剩余污泥大幅度減少甚至完全消除,出水水質(zhì)指標(biāo)(生化需氧量、化學(xué)需氧量、總有 機碳)含量也沒有額外增加。在該亞臨界條件下污泥的分解反應(yīng)以水解反應(yīng)為主,不生成 有害副產(chǎn)物。即使污泥中存在二噁英,也會因脫氯而被無害化。目前,美國有三大公司 (Modell Develiment Corp.、Eco-Waste Technologies 和 Modarlnc.)已經(jīng)建立 了處理 130〜230L/h污泥的超臨界水氧化試驗裝置。
日本九州大學(xué)還研究了在亞臨界條件下從污泥中回收石油化工產(chǎn)品的方法。首先在價 廉且易于被磁選回收的鐵催化劑作用下于250°C反應(yīng)生成丙酮、丁酮,再用沸石作催化韌 生成苯、甲苯和二甲苯等石油化工產(chǎn)品。在整個過程中不排放co2,并使污泥量大大 減少。
總結(jié)亞/超臨界水氧化技術(shù)處理城鎮(zhèn)污泥具有的技術(shù)優(yōu)勢如下:
{C}1) 較高的反應(yīng)溫度很容易殺死城鎮(zhèn)污泥中的病原體。有機物、氧化劑完全溶于亞/趫 臨界水中形成均相,克服了相間的傳質(zhì)阻力,大大提高了有機物的氧化速率。該技術(shù)能在 數(shù)秒內(nèi)將城鎮(zhèn)污泥中的有機物氧化成C02、、和:^0,將雜環(huán)原子轉(zhuǎn)化為無機鹽。由于 無機鹽在超臨界水中的溶解度特別低,因此可以很容易地將其從中分離出來,排放到體系 外的只是co2和處理干凈的水,產(chǎn)物清潔,無需后續(xù)處理。
{C}2) 亞/超臨界水氧化反應(yīng)是放熱反應(yīng),只要城鎮(zhèn)污泥有機物質(zhì)量分?jǐn)?shù)超過3%,僅需 輸入系統(tǒng)啟動時所需的能量,整個反應(yīng)過程中可依靠自身反應(yīng)放出的熱量來維持。多余熱 量可以用來產(chǎn)生熱水、蒸汽,用于制冷或發(fā)電。
{C}3) 亞/超臨界水氧化反應(yīng)的設(shè)備投資和運行費用均較低。由于反應(yīng)速率極快,因此可 以采用較小的反應(yīng)裝置實現(xiàn)較大規(guī)模的城鎮(zhèn)污泥處理量,設(shè)備投資低,封閉性好。
{C}4) 城鎮(zhèn)污泥的亞/超臨界水氧化技術(shù)與焚燒法相比,不再需要高能耗的脫水、干燥過 程,可直接處理重力濃縮后的城鎮(zhèn)污泥或未經(jīng)任何處理直接來自二沉池的城鎮(zhèn)污泥,大大 減少了運行費用。此外,由于亞./超臨界水氧化反應(yīng)溫度遠(yuǎn)低于焚燒法,二_英等有機物 可完全混溶于水中直接被反應(yīng)掉,因此不會產(chǎn)生SCU N0_ 二噁英以及飛灰等二次污 染物。
{C}5) {C}城鎮(zhèn)污泥的亞/超臨界水氧化技術(shù)可以進(jìn)行城鎮(zhèn)污泥的分散處理,即在現(xiàn)有的污水 處理廠內(nèi)設(shè)置1個相匹配的亞/超臨界水氧化裝置,就能就地消化城鎮(zhèn)污泥。超臨界水氧 化處理產(chǎn)生的水可進(jìn)行循環(huán)利用,產(chǎn)生的泥渣可集中填埋或資源化利用,可減少大量的城 鎮(zhèn)污泥運輸費用,避免了另建城鎮(zhèn)污泥處理廠的資金投入。