我国市政污泥干化焚烧技术及应用

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1、第3期(总第185期)No.3(SerialNo.185)程威:石井净水厂基坑支护设计2016年第3期2016年6月CHINAMUNICIPALENGINEERINGJun.20162)锚索。锚索采用直径15.2(1×7股)的预6.2支护结构计算及分析DOI:10.3969/j.issn.1004-4655.2016.03.014应力钢绞线,倾角为30°,竖向共设置4道锚索,本工程基坑设计主要采用理正深基坑软件进行竖向间距为2.5m、水平间距为2m或3m;锚固单元计算和整体计算(见表2~表5)。体直径取180mm;锚索穿过砂层时采用钢套管跟我国市政污泥干化焚烧技术及应用表

2、2基坑北侧典型钻孔主要计算结果钻,锚孔采用二次灌浆工艺。弯矩设计值/kN·m剪力设计值/钻孔位移/mm3)内支撑。采用钢筋混凝土梁支撑,在竖向基坑内侧基坑外侧kNZK3(撑)1259.09566.11539.6320.35顾杨共设置2道,间距4.8m;在平面内,在基坑右上BZK2(锚)1545.27712.23549.3033.96(上海市城市排水有限公司,上海200233)角的阳角处设置2道直撑并用200mm厚的钢筋ZK5(锚)1492.37831.87703.1641.04BZK3(锚)1499.81559.64525.4433.85混凝土板相连(可兼做临时施工通道)

3、,其余位置ZK8(锚)953.44906.81506.5229.32摘要:截止2013年底,我国重点流域及沿海地区污泥年产量达到550万t,各地区污泥处理处置要求迫切。污泥分别设置3道斜撑,水平间距7.5m;冠梁截面尺BZK7(锚)1416.341090.61538.5533.69干化焚烧技术在我国起步较晚,应用范围主要集中在经济发达的长三角地区。根据上海市中心城区污泥处理处置ZK12(撑)1079.78467.03492.5513.69寸1000mm×1000mm,腰梁和斜撑截面的尺寸条件及规划,详细介绍市政污泥干化焚烧关键技术和设备,并对比国内、外的应用及发展。最后指

4、出焚烧技术将表3基坑南侧典型钻孔主要计算结果为800×1000mm,直撑截面尺寸为800mm×是未来大型污泥处理厂及土地紧缺地区污泥处置的主要方式。弯矩设计值/kN·m剪力设计值/钻孔位移/mm关键词:污泥;干化;焚烧;烟气处理1000mm;对于跨度>20m的斜撑或直撑在跨基坑内侧基坑外侧kNZK75(撑)1135.03208.94553.3016.68中图分类号:X703文献标志码:A文章编号:1004-4655(2016)03-0045-04中增设临时钢立柱,采用直径1m的灌注桩作为ZK76(锚)1057.17597.69550.6225.78钢立柱的基础。ZK80(

5、锚)1038.26627.15532.2336.21[3]ZK83(锚)825.35689.88455.1531.901概述2个过程持续、交替进行,基本上反映干化机理,4)坑内止水加固设计。主要对基坑底部存在ZK84(撑)976.92231.35571.0611.952013年全国废水排量为695.4亿t,比2012年但是污泥中大多数水分为结合水和细胞水,其蒸发突涌风险的区域进行预处理,止水加固采用直径表4基坑西侧典型钻孔主要计算结果[4]增加1.5%,其中工业废水排放量为209.8亿t,城和扩散速率受到污泥性质的影响,应根据设备构500mm的水泥搅拌桩。弯矩设计值/kN

6、·m剪力设计值/钻孔位移/mm镇生活污水排放量485.1亿t,集中式污染治理设施造、污泥特征和干化要求,慎重配置干化机能力。基坑支护平面示意图见图5,基坑支护典型剖基坑内侧基坑外侧kNZK63(锚)1011.99725.06481.9123.16废水(不含城镇污水处理厂)排放量0.5亿t。据统2.2常用设备类型面示意图见图6。ZK35(锚)1432.98729.86678.4631.55计,截止至2013年底,我国重点流域及沿海地区共污泥热干化按照热工质与污泥的接触方式,分ZK51(锚)924.83639.33534.3432.57[5-6]建成污水厂4408座,污水处理

7、厂日处理能力达到为以下3种工艺类型:直接传热式(热对流式)、ZK19(锚)1438.761053.12781.5930.6514820万t,全年处理污水量达407.7亿t,假设污间接传热式(热传导式)、直接-间接联合加热式。表5基坑东侧典型钻孔主要计算结果泥产率按1.5t干泥(含水率10%)每万t污水计,其中,直接式干化设备有喷雾干化机、带式干化弯矩设计值/kN·m剪力设计值/钻孔位移/mm则污泥年产量达到550万t[1]。随着我国城市污水处机、箱式干化机等;间接式干化设备有桨叶式干化基坑内侧基坑外侧kNZK29(锚)943.

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