[发明专利]利用生活垃圾焚烧炉渣制备污泥调理剂的方法在审

专利信息
申请号: 201810011397.2 申请日: 2018-01-05
公开(公告)号: CN108218186A 公开(公告)日: 2018-06-29
发明(设计)人: 夏溢;王思佳;詹茂华;徐庆余;安忠义;王浩 申请(专利权)人: 中冶华天工程技术有限公司;中冶华天南京工程技术有限公司;中冶华天(安徽)节能环保研究院有限公司
主分类号: C02F11/14 分类号: C02F11/14;B09B3/00;B09B5/00
代理公司: 北京中伟智信专利商标代理事务所 11325 代理人: 张岱
地址: 243000 安徽省马鞍山市*** 国省代码: 安徽;34
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摘要:
搜索关键词: 污泥调理剂 生活垃圾焚烧炉渣 细颗粒炉渣 制备 固相沉淀 市政污泥 调理剂 浸出液 钙基 过滤 低温干燥 高浓度酸 溶液浸泡 筛分处理 深度脱水 沉淀剂 强化剂 再利用 调理 磨细 去除 过量 破碎 清洗 清水
【说明书】:

本发明公开一种利用生活垃圾焚烧炉渣制备污泥调理剂的方法。包括如下步骤:(1)对生活垃圾焚烧炉渣进行磨细筛分处理,去除难以破碎的磁性及有色金属后获得细颗粒炉渣,再利用清水对其清洗2‑3次,获得水洗后的细颗粒炉渣;(2)将获得的水洗后的细颗粒炉渣用过量的高浓度酸溶液浸泡,在预定温度下反应预定时间后过滤,获得浸出液;(3)向获得的浸出液中添加沉淀剂反应预定时间,过滤后得到固相沉淀,对固相沉淀进行低温干燥处理后获得钙基调理剂;(4)将钙基调理剂与强化剂按照预定比例混合得到污泥调理剂。本发明利用细颗粒炉渣制备污泥调理剂,提高了生活垃圾焚烧炉渣利用率,制备的污泥调理剂用于调理市政污泥,实现市政污泥深度脱水。

技术领域

本发明涉及一种利用生活垃圾焚烧炉渣制备污泥调理剂的方法及其应用。

背景技术

随着生活垃圾焚烧技术的发展,焚烧在我国生活垃圾无害化处理中所占份额不断提高。2016年《中国统计年鉴》的数据显示,我国城市生活垃圾焚烧量已达6175.5万吨/年,占垃圾无害化处理总量的34.28%。依据国家发改委住房城乡建设部发布的《“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设置建设规划》(发改环资[2016]2851号)要求,到2020年底设市城市生活垃圾焚烧处理能力占无害化处理总能力的50%以上,其中东部地区达到60%以上。以目前垃圾产生水平大致推算,到2020年我国生活垃圾焚烧量将超过9000万吨/年,预计每年产生生活垃圾焚烧炉渣将超过1800万吨。因此,生活垃圾的处理处置成为我国亟待解决的重大问题之一。

生活垃圾焚烧炉渣是由熔渣、玻璃、陶瓷、金属等构成的混合物,其组成的矿物元素主要为Ca、Si、Mg、Fe、Al、Na、K,其中Ca和Si为主要元素,共占炉渣质量的30%~50%。目前,我国对于焚烧炉渣处理处置的主要思路有两种:一为简单分选有价金属后送往垃圾填埋场直接填埋处置;二为经过加工后进行建材资源化利用。其中,由于可实现焚烧炉渣的整体大规模资源利用,炉渣建材利用相较填埋被视为更有前景的炉渣处理方式而逐渐受到重视,中国住房城乡建设部专门颁布了《生活垃圾炉渣集料》(GB/T 25032-2010)鼓励并规范炉渣材料在道路工程中的资源化应用。中国发明专利《一种炉渣掺和料的混凝土路面结构》(申请号201410137041.5)发明了一种将生活垃圾焚烧炉渣为主要原料,与水泥、粉煤灰、陶粒、减水剂、激发剂等辅料按一定比例配比制备复合自保温砌块的方法;中国发明专利《利用固体垃圾制备免烧砖的方法》(申请号201310426547.3)公开了一种利用生活垃圾焚烧炉渣及建筑垃圾制备免烧砖的方法,对建筑垃圾和生活垃圾焚烧炉渣分别预处理后,与一定比例的水泥和辅料混合制备免烧砖,提高了建筑垃圾和生活垃圾焚烧炉渣资源化利用率。

然而,从现有研究及已授权并申请的炉渣资源化利用的专利来看,大多研究及发明中提及的炉渣建材资源化利用方法均属于炉渣低附加值的利用方法,制备的中低端建材产品品种单一,不仅易受当地建材市场消纳能力影响,且建筑材料产品运输半径有限,一旦长距离运输销售则经济性大大降低。同时,建材资源化利用的炉渣适宜粒径为大于5mm,而约占炉渣整体质量一半的细颗粒炉渣则难以利用,这些缺陷一定程度上均遏制了我国炉渣建材资源化利用技术的发展和应用。因此,需发展新的生活垃圾炉渣资源化技术并提高炉渣资源化产品的附加值,一来可以丰富我国炉渣的资源化技术路线,提高焚烧炉渣的整体资源化利用率;二是创造更多的经济价值推动相关技术的工程化应用。

发明内容

根据上述问题,本发明提供一种能提高焚烧炉渣的利用率的利用生活垃圾焚烧炉渣制备污泥调理剂的方法。

为达到上述目的,本发明一种利用生活垃圾焚烧炉渣制备污泥调理剂的方法,包括如下步骤:

(1)对生活垃圾焚烧炉渣进行磨细筛分处理,去除难以破碎的磁性及有色金属后获得细颗粒炉渣,再利用清水对其清洗2-3次,获得水洗后的细颗粒炉渣;

(2)将获得的水洗后的细颗粒炉渣用过量的高浓度酸溶液浸泡,在预定温度下反应预定时间后过滤,获得浸出液;

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