范雪瀅 盧嘉慧 林健輝 楊旭楠 梁嘉慧 曾國(guó)驅(qū)*
(1.廣東省科學(xué)院 微生物研究所,廣州 510070;2.廣東省微生物分析檢測(cè)中心,廣州 510070;3.華南應(yīng)用微生物國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,廣州 510070;4.廣東省菌種保藏與應(yīng)用重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,廣州 510070)
隨著國(guó)家污泥無(wú)害化處置和資源化利用政策的頒布和推進(jìn),市政污泥泥質(zhì)特性的研究和處置利用方式日益受到關(guān)注,目前污泥產(chǎn)量日益增長(zhǎng),但對(duì)應(yīng)的無(wú)害化處置及資源化利用未能與之相匹配,導(dǎo)致大部分污泥未能規(guī)范處理,造成巨大的環(huán)境風(fēng)險(xiǎn),不利于社會(huì)的可持續(xù)發(fā)展。污水處理廠收納污水來(lái)源不一,導(dǎo)致產(chǎn)生污泥性質(zhì)的差異,其中包括了污泥中的無(wú)機(jī)重金屬、有機(jī)物和微生物群落多樣性的差異。研究表明縣城污泥較腐熟污泥和市區(qū)污泥中的重金屬含量低,其存在的生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)和健康風(fēng)險(xiǎn)較低[1]。而周邊金屬處理和機(jī)械維修企業(yè)較多的污水處理廠,其污泥中多環(huán)芳烴含量相對(duì)較高[2]。此外,污染土壤中萘、菲降解菌均比活性污泥中的豐度高[3]。污泥性質(zhì)的差異,導(dǎo)致其適用的處置方式不同,因此,對(duì)市政污泥的持續(xù)監(jiān)測(cè),了解不同地區(qū)的污泥泥質(zhì)特性,為污泥的無(wú)害化處置和資源化利用提供科學(xué)性參考。
污泥處置方式主要有填埋、焚燒、土地利用和建材利用[4-5]。但目前我國(guó)主要的污泥處置方式仍為填埋,且大多采用簡(jiǎn)易填埋的處置方式,極可能造成二次污染的風(fēng)險(xiǎn)[6]。江宇等[7]對(duì)沈陽(yáng)市13家污水處理廠污泥中的重金屬進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn)其Hg、Cd和Cu的單因子污染指數(shù)較高,其污染主要來(lái)源于工業(yè)生產(chǎn)。候永俠等[8]也發(fā)現(xiàn)沈陽(yáng)市的Hg在80%的采樣點(diǎn)中污染程度為偏重污染和中度污染,具有較高的生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)。耿源濛等[9]對(duì)全國(guó)40家污水處理廠的剩余污泥進(jìn)行監(jiān)測(cè),發(fā)現(xiàn)城市污泥中Cd和Cu的潛在生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)最高。楊瀟[10]采用興義地區(qū)污泥堆肥種植蔬菜發(fā)現(xiàn),其重金屬超過(guò)食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的要求,存在健康風(fēng)險(xiǎn)。因此,有必要對(duì)污泥中的重金屬元素進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,以確保其資源化利用的安全性,以免造成二次污染。此外,較發(fā)達(dá)地區(qū)由于土地利用緊張,污泥處置方式常選擇焚燒或建材利用,污泥干化后可單獨(dú)焚燒或與其他燃料混合焚燒,建材利用需要對(duì)污泥進(jìn)行干化焚燒或協(xié)同焚燒處理[6],因此需考慮污泥熱值、碳含量、氫含量等相關(guān)工業(yè)分析指標(biāo)及其碳排放分析,以評(píng)估其資源化利用效果。因此,本研究擬基于8個(gè)地區(qū)污水處理機(jī)構(gòu)污泥的工業(yè)元素和重金屬元素分析,研究各指標(biāo)間的相關(guān)性,同時(shí)進(jìn)行碳排放分析和風(fēng)險(xiǎn)性分析,對(duì)污泥的資源化利用進(jìn)行綜合評(píng)估,以摸清不同地區(qū)的污泥泥質(zhì)特性,探明各指標(biāo)的相關(guān)關(guān)系,為污泥的無(wú)害化處置和資源化利用提供科學(xué)性指導(dǎo)。
污泥樣品為廣東省內(nèi)8個(gè)地區(qū)污水處理機(jī)構(gòu)的出廠污泥,各機(jī)構(gòu)污水處理量和污泥產(chǎn)量見(jiàn)表1。采集2021—2022年期間6個(gè)批次的出廠污泥各1 kg,主要處置路線為“焚燒+灰渣利用”,灰渣利用方式主要為建材利用。

表1 各地區(qū)污水處理機(jī)構(gòu)基本情況Table 1 Basic information of sewage treatment plants in different regions
采用相關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)污泥樣品進(jìn)行元素分析,實(shí)驗(yàn)方法見(jiàn)表2。各元素含量結(jié)果均以干基計(jì)算。

表2 污泥泥質(zhì)元素分析方法Table 2 Elemental analysis of sludge characteristics
采用SPSS 26軟件對(duì)污泥工業(yè)分析和重金屬元素分析結(jié)果進(jìn)行單因素方差分析(P<0.05),以判斷各地區(qū)出廠污泥的差異性。同時(shí),根據(jù)各地區(qū)泥質(zhì)特性對(duì)各地區(qū)出廠污泥進(jìn)行歐氏距離聚類(lèi)分析(CA)。采用Origin 2021對(duì)工業(yè)分析指標(biāo)進(jìn)行雙尾皮爾遜相關(guān)性分析(P<0.05)。
根據(jù)污泥工業(yè)分析結(jié)果和各地區(qū)污泥產(chǎn)量,參考相關(guān)成果[11-12]的計(jì)算方法,對(duì)不同地區(qū)污泥焚燒和灰渣綜合利用產(chǎn)生的碳排放量進(jìn)行計(jì)算。污泥焚燒產(chǎn)生CO2、N2O和CH4的排放量計(jì)算見(jiàn)式(1)~(3),焚燒時(shí)的電力供應(yīng)產(chǎn)生的碳排放量計(jì)算見(jiàn)式(4),焚燒熱量回收的碳補(bǔ)償量見(jiàn)式(5)~(6),灰渣綜合利用的碳補(bǔ)償量見(jiàn)式(7),為研究各地區(qū)單位污泥的碳排放量,污泥質(zhì)量均以1 t計(jì)算。
污泥焚燒產(chǎn)生CO2的排放量:
(1)
式中:ECO2,焚燒——污泥焚燒產(chǎn)生的CO2排放量,kgCO2/t;
m——焚燒的污泥質(zhì)量,t;
dm——污泥的干物質(zhì)含量,以100%含水率計(jì)算,%;
CF——污泥的碳含量,%,采用本研究中的測(cè)試結(jié)果;
FCF——總碳中化石碳的比例,12%;
OF——氧化因子,100%;
44/12——CO2與碳的分子量轉(zhuǎn)換系數(shù)。
污泥焚燒產(chǎn)生N2O的排放量:
EN2O,焚燒=m×dm×EFN2O,焚燒×GN2O
(2)
式中:EN2O,焚燒——污泥焚燒產(chǎn)生的N2O碳排放量,kgCO2/t;
EFN2O,焚燒——焚燒過(guò)程N(yùn)2O的排放因子,0.99 kg/t;
GN2O——全球增溫潛勢(shì),298。
污泥焚燒產(chǎn)生CH4的排放量:
ECH4,焚燒=m×dm×EFCH4,焚燒×GCH4
(3)
式中:ECH4,焚燒——污泥焚燒產(chǎn)生的CH4碳排放量,kgCO2/t;
EFCH4,焚燒——焚燒過(guò)程CH4的排放因子,0.024 25 kg/t;
GCH4——全球增溫潛勢(shì),25。
焚燒時(shí)的電力供應(yīng)產(chǎn)生的碳排放量:
E電力=m×dm×D×EF電力
(4)
式中:E電力——焚燒時(shí)電力供應(yīng)產(chǎn)生的碳排放量,kgCO2/t;
D——耗電量,300 kW·h/t;
EF電力——電力供應(yīng)排放因子,0.583 9 kg/(kW·h)。
焚燒熱量回收的碳補(bǔ)償量:
(5)
式中:CH熱電聯(lián)產(chǎn)——熱電聯(lián)產(chǎn)發(fā)電效率,kW·h/t;
Q——污泥干基低位發(fā)熱量,GJ/t,采用本研究中的測(cè)試結(jié)果;
Q損——能量損失,以熱值的7%計(jì)算,GJ/t;
ω?zé)犭娐?lián)產(chǎn)——熱電聯(lián)產(chǎn)效率,80%。
E焚燒,補(bǔ)償=m×dm×CH熱電聯(lián)產(chǎn)×EF電力
(6)
式中:E焚燒,補(bǔ)償——焚燒熱量回收的碳補(bǔ)償量,kgCO2/t。
灰渣綜合利用的碳補(bǔ)償量:
E灰渣利用,補(bǔ)償=m×dm×φ×EF灰渣
(7)
式中:E灰渣利用,補(bǔ)償——灰渣綜合利用的碳補(bǔ)償量,kgCO2/t;
φ——灰渣平均占比,17.5%;
EF灰渣——灰渣綜合利用的排放因子,0.52 t/t。
分別采用內(nèi)梅羅指數(shù)法和Hakanson潛在生態(tài)危害指數(shù)法[13-14]對(duì)重金屬元素與污泥處置中制磚、水泥熟料的標(biāo)準(zhǔn)限值,以及重金屬浸出液與污泥處置中單獨(dú)焚燒的標(biāo)準(zhǔn)限值對(duì)各地區(qū)污水處理機(jī)構(gòu)進(jìn)行環(huán)境污染和生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。內(nèi)梅羅指數(shù)法中單項(xiàng)污染指數(shù)Pi計(jì)算見(jiàn)式(8),各地區(qū)污水處理機(jī)構(gòu)的綜合污染指數(shù)P計(jì)算見(jiàn)式(9)。Hakanson潛在生態(tài)危害指數(shù)法中多元素綜合潛在生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)RI計(jì)算見(jiàn)式(10)。
內(nèi)梅羅指數(shù)法中單項(xiàng)污染指數(shù)Pi:
(8)
式中:Pi——污染物i的單項(xiàng)污染指數(shù);
Ci——污染物i的實(shí)測(cè)含量,mg/kg;
Si——污染物i在相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)中的限值,mg/kg。
綜合污染指數(shù)P:
(9)
式中:P——污水處理機(jī)構(gòu)的綜合污染指數(shù);
Pimax——污水處理機(jī)構(gòu)中單項(xiàng)污染指數(shù)的最大值;
Piave——污水處理機(jī)構(gòu)中單項(xiàng)污染指數(shù)的平均值。
依據(jù)Pi和P的計(jì)算結(jié)果可將污水處理機(jī)構(gòu)污泥的污染程度分為5個(gè)級(jí)別:≤0.7,Ⅰ級(jí)(清潔);0.7
Hakanson潛在生態(tài)危害指數(shù)法中多元素綜合潛在生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)RI:
(10)
式中:RI——多元素綜合潛在生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)指數(shù);
Tri——污染物i的毒性響應(yīng)系數(shù)[15];
Csi——污染物i的實(shí)測(cè)含量,mg/kg;
Cni——污染物i在相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)中的限值,mg/kg。
依據(jù)RI的計(jì)算結(jié)果可將污水處理機(jī)構(gòu)污泥的生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)水平分為4個(gè)級(jí)別:RI<50,輕微生態(tài)危害;50≤RI<300,中等生態(tài)危害;300≤RI<600,強(qiáng)生態(tài)危害;RI≥600,很強(qiáng)生態(tài)危害。
對(duì)各污水處理機(jī)構(gòu)6個(gè)批次的污泥工業(yè)元素進(jìn)行分析,結(jié)果見(jiàn)表3。根據(jù)污泥工業(yè)分析結(jié)果,對(duì)各污水處理機(jī)構(gòu)進(jìn)行聚類(lèi)分析,結(jié)果見(jiàn)圖1。

圖1 基于工業(yè)分析的各地區(qū)污水處理機(jī)構(gòu)聚類(lèi)分析結(jié)果Figure 1 Cluster analysis of sewage treatment plants in different regions based on industrial analysis.

表3 各地區(qū)污泥工業(yè)分析結(jié)果Table 3 Results of sludge industrial analysis in different regions(n=6)
由表3可得,地區(qū)1、7、8出廠污泥中有機(jī)物含量、發(fā)熱量、揮發(fā)分、固定碳、碳含量、氮含量較高,灰分、硫含量較低,有利于污泥的焚燒利用,地區(qū)2污泥的硫含量較高,地區(qū)8的磷含量較高。聚類(lèi)分析的結(jié)果與工業(yè)分析結(jié)果基本一致(圖1),總體以有機(jī)物含量、熱值和碳含量高低進(jìn)行分類(lèi)。地區(qū)1、7、8污泥碳含量和熱值等較高的污水處理機(jī)構(gòu)歸為一類(lèi),其他機(jī)構(gòu)歸為一類(lèi)。其中地區(qū)6污泥的有機(jī)物含量和熱值較地區(qū)2、3、4、5高,可單獨(dú)劃為一類(lèi),地區(qū)8污泥的氮含量、磷含量較地區(qū)1、7高,也可單獨(dú)劃分為一類(lèi)。
工業(yè)分析各參數(shù)間存在一定的相關(guān)性,研究發(fā)現(xiàn)同一地區(qū)的油頁(yè)巖發(fā)熱量與揮發(fā)分、固定碳、碳含量、氫含量成正比,與灰分成反比[16]。同樣在煤的工業(yè)分析中也發(fā)現(xiàn)其干基灰分與可應(yīng)用基低位發(fā)熱量間具有很強(qiáng)的負(fù)線性相關(guān)關(guān)系[17]。為探討各地區(qū)污泥工業(yè)分析參數(shù)間的相關(guān)性,對(duì)各分析參數(shù)進(jìn)行皮爾遜相關(guān)性分析,結(jié)果見(jiàn)圖2。

圖2 工業(yè)分析參數(shù)間的相關(guān)性分析(*P<0.05)Figure 2 Correlation analysis between industrial analysis parameters(*P<0.05).
由圖2可得,發(fā)熱量與有機(jī)物含量、揮發(fā)分、固定碳、碳含量、氫含量和氮含量顯著正相關(guān),與灰分顯著負(fù)相關(guān),與前文其他燃料的研究結(jié)果一致。研究表明污水處理機(jī)構(gòu)中的污水水質(zhì)、排水體制、污水及污泥處理工藝可影響污泥的揮發(fā)分含量,從而影響污泥的熱值[18]。根據(jù)揮發(fā)分、水分、灰分、固定碳等參數(shù),通過(guò)一定的數(shù)學(xué)模型可推測(cè)出污泥的發(fā)熱量和碳含量[19-20],也有研究通過(guò)碳、氫、氧含量推測(cè)燃料的灰分含量[21]。
對(duì)各污水處理機(jī)構(gòu)6個(gè)批次的污泥重金屬元素進(jìn)行分析,結(jié)果見(jiàn)圖3。

圖3 各地區(qū)污泥重金屬元素分析結(jié)果Figure 3 Results of sludge heavy metals analysis in different regions(n=6,R represents region).
由圖3可得,地區(qū)1、6污泥的鉻含量較高,均值均高于200 mg/kg,地區(qū)1污泥的鎳含量同樣比其他地區(qū)顯著偏高,均值為187 mg/kg。地區(qū)1、2、6污泥的銅含量較高,均值均高于900 mg/kg,地區(qū)6的污泥鋅和砷含量也較其他地區(qū)顯著偏高,均值分別為1 517和43.7 mg/kg。各地區(qū)的鎘含量分布與其他元素不同,地區(qū)2、8的鎘含量顯著偏高,分別為11.1和17.8 mg/kg,地區(qū)1、6的鎘含量則較低。但地區(qū)1的汞含量較其他地區(qū)高,均值為1.04 mg/kg,而地區(qū)6、7的鉛含量較高,均值分別為76.3和83.1 mg/kg。總體來(lái)講,地區(qū)1、2、6的8種重金屬元素總量較大,在污泥處置時(shí)需關(guān)注重金屬污染情況。對(duì)8個(gè)地區(qū)重金屬含量測(cè)試結(jié)果進(jìn)行聚類(lèi)分析,結(jié)果見(jiàn)圖4。

圖4 基于重金屬元素分析的各地區(qū)污水處理機(jī)構(gòu)聚類(lèi)分析結(jié)果Figure 4 Cluster analysis of sewage treatment plants in different regions based on heavy metals analysis.
由圖4可得,地區(qū)3、4、5的污水處理機(jī)構(gòu)可歸為第一類(lèi),其污泥中的重金屬含量較低,地區(qū)7、8的機(jī)構(gòu)可歸為第二類(lèi),其污泥中某一種重金屬含量較高,地區(qū)7污泥中的鉛可能來(lái)源于生活污染,如道路汽車(chē)尾氣排放、生活垃圾等[22-23],地區(qū)8主要為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)區(qū),其污泥中的鎘可能來(lái)源于大氣沉降和農(nóng)業(yè)活動(dòng)[24]。地區(qū)2、6和地區(qū)1的機(jī)構(gòu)可分別歸為第三類(lèi)和第四類(lèi),污泥中的多種重金屬含量較高,大多來(lái)源于工業(yè)污染[22]。除進(jìn)水來(lái)源外,污泥中的重金屬含量也會(huì)隨著取樣時(shí)間和季節(jié)不同而發(fā)生變化[25]。不同機(jī)構(gòu)污泥中的重金屬含量不一,在微酸性條件下浸出后的分布也不盡相同,污泥浸出液的重金屬含量分布見(jiàn)圖5。

圖5 各地區(qū)污泥浸出液重金屬元素含量分布Figure 5 Distribution of heavy metals in sludge leaching solution in different regions.
由圖5可得,各地區(qū)污泥浸出液中鎳、銅、鋅3種元素之和約占總體90%,鉻、砷、鋇、鉛占據(jù)一定比例,但所占比例較小,鈹、鎘、汞占比極少。酸對(duì)金屬的浸出作用主要是通過(guò)兩種機(jī)制實(shí)現(xiàn)的,一是固相中吸附的金屬元素被質(zhì)子交換,可破壞胞外聚合物結(jié)構(gòu),將吸附于表面的重金屬離子釋放;二是無(wú)機(jī)金屬沉淀物在酸性條件下的溶解[26-27]。不同酸對(duì)重金屬的提取效率不一,STYLIANOU等[28]發(fā)現(xiàn)污泥經(jīng)硫酸處理后,鉻、鎳、銅、鋅均被大量去除,但鉛的去除率較低,與本研究的結(jié)果基本一致。但黎淑端等[29]通過(guò)醋酸浸提發(fā)現(xiàn),鋅、鎳提取比例較高,而銅、鉻比例較低。而寇瑩瑩等[30]采用谷氨酸與檸檬酸體積比為2∶1浸提時(shí),對(duì)污泥中Cu、Pb、Zn的去除率最高。污泥中鋇元素在中性條件下浸出量比采用硫酸硝酸法高,而鈹則在酸性條件下更容易解析[31]。同時(shí),鈹、鎘、汞在污泥中含量較低,且汞在污泥中的穩(wěn)定性較高,大多殘留在污泥中[32],因此在浸出液中的含量較低。
對(duì)不同地區(qū)污泥焚燒和灰渣綜合利用產(chǎn)生的碳排放量進(jìn)行分析,結(jié)果見(jiàn)圖6,其中由焚燒產(chǎn)生CO2、N2O和CH4所得的碳排放量合并為焚燒產(chǎn)生的碳排放量。由圖6可得,各地區(qū)由焚燒和電力供應(yīng)產(chǎn)生的碳排放量差距不大,由于相關(guān)參數(shù)多采用含水率參與計(jì)算,因此含水率較低的地區(qū)(地區(qū)6、7)所得的碳排放量較高,雖然碳含量也參與CO2排放的計(jì)算,但由于N2O的全球增溫潛勢(shì)較大,焚燒排放量主要以N2O產(chǎn)生的碳排放量為主,因此主要為含水率造成的差異。圖6中負(fù)值所表示的為碳補(bǔ)償量,其中地區(qū)1、7、8的碳補(bǔ)償量較高,分別為958.59、909.08和963.39 kgCO2/t,焚燒補(bǔ)償?shù)奶寂欧胖饕愿苫臀话l(fā)熱量參與計(jì)算,因此發(fā)熱量較高的地區(qū),碳補(bǔ)償量較高。

圖6 各地區(qū)出廠污泥處置碳排放量分析Figure 6 Analysis of carbon emissions of sludge disposal in different regions.
雖然圖6中所示的碳補(bǔ)償量較碳排放量大,但統(tǒng)計(jì)的范圍是由出廠污泥開(kāi)始的,前期污泥干化過(guò)程中產(chǎn)生的碳排放并未計(jì)算在內(nèi),參照李哲坤等[12]對(duì)焚燒+建材利用的碳排放計(jì)算,前期干化和運(yùn)輸過(guò)程中產(chǎn)生的碳排放量為1 405.76 kgCO2/t,與現(xiàn)有的結(jié)果綜合計(jì)算可得,總碳排放量平均約為1 000 kgCO2/t,干基低位發(fā)熱量較高的地區(qū)1、7、8碳排放量較低,結(jié)合工業(yè)分析的相關(guān)性,說(shuō)明污泥中的有機(jī)物含量、碳含量和發(fā)熱量越高,焚燒的碳補(bǔ)償量越大,可減少總碳排放量。
根據(jù)污泥處置的3種方式:制磚、水泥熟料和焚燒對(duì)各地區(qū)污泥中重金屬(除焚燒外)或浸出液中的重金屬含量(焚燒)進(jìn)行內(nèi)梅羅指數(shù)和Hakanson潛在生態(tài)危害指數(shù)評(píng)價(jià),結(jié)果見(jiàn)表4。

表4 基于不同污泥處置方式下各機(jī)構(gòu)污泥的綜合污染指數(shù)和生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)Table 4 Comprehensive pollution index and ecological risk index of sludge from different regions based on sludge disposal methods
由表4可得,地區(qū)1污泥在除焚燒處置的方式外,綜合污染指數(shù)均在警戒線級(jí)別,因此對(duì)于地區(qū)1的污泥處置,宜采用焚燒處置的方式。從生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)來(lái)看,3種污泥處置方式的生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)均為輕微生態(tài)危害,對(duì)生態(tài)危害性較低。單獨(dú)焚燒由于標(biāo)準(zhǔn)限值要求為污泥浸出液重金屬濃度限值,且8個(gè)地區(qū)污泥浸出液的重金屬濃度較低,因此單獨(dú)焚燒處置的P和RI值均比制磚和水泥熟料處置的低。Hakanson潛在生態(tài)危害指數(shù)評(píng)價(jià)法較內(nèi)梅羅指數(shù)法增加了生態(tài)學(xué)、毒理學(xué)的考慮因素,能更客觀地反映研究地區(qū)的潛在風(fēng)險(xiǎn),但該法僅考慮單一的重金屬生態(tài)危害,未考慮到多種重金屬的復(fù)合危害性,具有一定的不足[36]。同時(shí),在計(jì)算制磚、水泥熟料和單獨(dú)焚燒時(shí),前兩種是依據(jù)污泥中重金屬全量,焚燒是依據(jù)浸出液中的重金屬含量,在水體中的重金屬敏感性與污泥中是存在一定差別的,但本研究中采用相同的毒性響應(yīng)系數(shù)進(jìn)行計(jì)算,也存在不足。同時(shí),如考慮污泥的農(nóng)用處置,也可進(jìn)一步根據(jù)污泥的重金屬特征,評(píng)估污泥處置對(duì)人體健康的風(fēng)險(xiǎn)[37]。
本研究基于元素分析,對(duì)各地區(qū)出廠污泥泥質(zhì)進(jìn)行分析,探索元素間的相關(guān)關(guān)系,對(duì)各地區(qū)污泥進(jìn)行碳排放分析和風(fēng)險(xiǎn)性評(píng)估,主要研究結(jié)論如下:
1)從工業(yè)分析結(jié)果可得,地區(qū)1、7、8的出廠污泥中有機(jī)物含量、發(fā)熱量、揮發(fā)分、固定碳、碳含量、氮含量較高,污泥處置方式采用焚燒處置較為適用。污泥的發(fā)熱量與有機(jī)物含量、揮發(fā)分、固定碳、碳含量、氫含量和氮含量顯著正相關(guān),與灰分顯著負(fù)相關(guān),提高污泥的有機(jī)物含量有利于污泥的焚燒利用。
2)從重金屬元素分析結(jié)果可得,地區(qū)1、2、6污泥的重金屬含量較高,各地區(qū)污泥浸出液中鎳、銅、鋅所占比例較大,在污泥處置時(shí)需關(guān)注重金屬的污染。
3)從污泥處置的碳排放分析可得,地區(qū)1、7、8的干基低位發(fā)熱量較高,焚燒的碳補(bǔ)償量較大,總碳排放量較小,可通過(guò)提高污泥發(fā)熱量,提高碳補(bǔ)償量,降低碳排放量。
4)從污泥處置的風(fēng)險(xiǎn)性分析可得,地區(qū)1污泥在采用制磚、水泥熟料處置時(shí)具有污染風(fēng)險(xiǎn),宜采用焚燒處置,各地區(qū)污泥在焚燒+灰渣綜合利用處置的生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)性較低。
中國(guó)無(wú)機(jī)分析化學(xué)2024年4期