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北京最大的污水处理厂_北京最大的污水处理厂在哪里

1.北京有什么环保国企
2.北京首创股份有限公司公司简介
3.谁知道,我就请他吃饭。急急急!!
4.北京现有座大中型污水处理厂和再生水厂,再生水利用量达亿立方米!
5.北京碧水源科技股份有限公司概念内容

北京有什么环保国企

 北京环保国企有

 1. 北京首创环保集团

 北京首创环保集团是一家大型环保国有企业,主要涉及污水处理、固废处理、大气治理等环保领域。集团在水处理方面拥有丰富的经验和技术优势,致力于提供全面的环保解决方案。

 2. 北京水务投资中心

 北京水务投资中心是北京地区一家专注于水务领域的国有企业。其主要业务涵盖原水供应、污水处理及再生水利用等,致力于提高北京地区的水资源利用效率和水环境的质量。

 3. 北京环境投资有限公司

 北京环境投资有限公司是北京市政府旗下的环保产业投资平台。该公司主要参与大气治理、土壤修复、生态修复等领域的项目投资和运营,推动环保技术的研发和应用。

 详细解释如下

 北京首创环保集团是首都地区重要的环保基础设施建设和运营者。该集团在水处理领域拥有先进的处理技术和丰富的项目管理经验,通过建设污水处理厂和深度处理设施,为城市提供清洁的水源,同时减少水体污染。此外,首创环保还涉足固废处理和大气治理等领域,全方位地参与环境保护工作。

 北京水务投资中心的主要任务是提高水资源利用效率和水质管理。通过建设和管理供水、污水处理和再生水利用设施,确保城市用水的安全和环境的可持续性。该中心还致力于推广节水技术和措施,提高公众的节水意识。

 北京环境投资有限公司作为北京市的环保产业投资平台,不仅参与环保项目的投资,还致力于环保技术的研发和应用。该公司关注大气治理、土壤修复以及生态修复等前沿领域,通过资金和技术支持,推动这些领域的科技进步和产业升级。

 这些环保国企在北京地区环境保护工作中发挥着重要作用,不仅推动了环保技术的进步,还提高了城市的环境质量。

北京首创股份有限公司公司简介

 北京首创股份有限公司公司简介

公司性质:北京首创股份有限公司是一家上市企业,由北京首都创业集团有限公司控股。

主营业务:公司的主营业务聚焦于基础设施的投资与运营管理,特别是在中国水务市场的开发上。核心业务包括城市供水和污水处理,涵盖自来水生产、供应、排水等各个环节。

市场布局:经过五年的稳健发展,首创股份已在包括北京、深圳、马鞍山、余姚、青岛等在内的多个城市布局水务投资,实现了对国内重点城市的初步战略布局。其水务项目已覆盖全国8个省区和个城市,服务的人口数量超过万。

污水处理能力:作为污水处理领域的领导者,公司旗下的京城水务公司污水处理能力达到万吨,占据北京市污水处理总量的约%,是国内目前污水处理能力最大的企业。

其他业务:公司还全资拥有京通快速路的年收费经营权,为公司带来了稳定的收益来源,进一步增强了经济实力。

市场竞争力:凭借其在水务和公路业务的双重优势,北京首创股份有限公司展现出强劲的市场竞争力和未来发展前景。

谁知道,我就请他吃饭。急急急!!

 城市污泥不同处理处置方式的成本和效益分析

 ——以北京市为例

 张义安,高 定,陈同斌*,郑国砥,李艳霞

 中国科学院地理科学与资源研究所环境修复中心,北京

 摘要:以北京市为例,估算不同电价及运输距离下填埋、焚烧及堆肥等方式的城市污泥处理处置成本,在此基础上讨论各种处理处置方案的前景,展望北京市污泥处理处置出路。污泥填埋在一定时期内还将是主要处理处置方式,但所占比例将逐渐下降;堆肥是经济上较为可行的处理处置方式,适合大力推广;随着经济实力与技术水平提高,焚烧法可以适用于个别特殊地点。同时,分析了政府补贴对污泥处理处置效益的影响。

 关键词:城市污泥;处理处置成本;填埋;焚烧;堆肥

 中图分类号:X 文献标识码:A 文章编号:-()--

 城市污泥是污水处理的副产物,以含水率%计算,体积占处理污水的0.3%~0.5%[1],深度处理产泥量还将增加%~%。目前我国每年排放的干污泥大约1.3× t,并以大约%的速率在增加。

 北京市全区域规划污水排放量为× m3/d,其中年市区污水排放量约为× m3/d[2]。规划建设座污水处理厂,年污水处理能力预计将超过× m3/d,处理率将超过%。到年,北京市将新增9座中水处理厂,深度处理能力将由目前的1× m3/d提高到.6× m3/d,届时每年产生含水率 % 城市污泥超过× m3。北京市最大的污水处理厂——高碑店污水处理厂污泥外运运输费用占到全厂运行费用的1/3[3]。

 城市污泥的大量产生,已引起日益严峻的二次污染,并成为城市污水处理行业瓶颈。污泥处理处置率低,其中非常重要的一个原因就是投资和运行成本方面的限制。但到目前为止,还未见关于不同污泥处理处置方案的经济分析,导致不同单位和设计人员在方案的选择上存在较大的盲目性。本文以北京为例,对几种典型的城市污泥处理处置方式进行经济分析,以便为城市污泥处理处置技术的选择提供参考依据。

 1 城市污泥处理处置成本估算

 1.1 估算方法

 以1 t干污泥(DS)为计算基准,综合成本=运行成本+设备折价成本。运行成本以目前较为成熟的处理处置方式进行估算。

 北京市污泥机械脱水效果通常在%左右。各方案中的成本估算涉及或包括焚烧、运输、填埋等3个流程;设备折价成本取 a使用年限,年折旧7%,社会利率%,即年折价%,设备年工作时数以 h计。因此,设备折价=设备价格×指数×0./。

 1.2 估算细则

 (1)单位成本

 填埋:生活垃圾卫生填埋的成本约~ ¥/t,污泥填埋时按照压实生活垃圾∶土∶污泥容重比为0.8∶1∶1,污泥填埋成本为~ ¥/t,取¥/t。

 干化:干燥能耗与脱水量成正比。燃气加热效率%、锅炉热效率%、过程热损失5%时,水的蒸发能耗为 (kW•h)/t,每小时去除1 t水的设备投资为×¥[4]。

 焚烧:目前多采用流化床技术,每h焚烧1 t干化污泥的设备成本为×¥,污泥按干质量减量%。焚烧的运行费用¥/t,烟气处理消耗NaOH量约为 kg/t,折价约¥/t [5]。

 电价:北京市工业电价高峰期、平段区、低谷期分别为0.、0.、0.¥/(kW•h)。按不同补贴方案,将电价设定为0.、0.¥/(kW•h)。

 运费:北京市运输价格在0.~0.¥/(t•km)之间,污泥为特殊固体废物,需特殊箱式货车运送,价格处于高端。另外,近年运输价格有上涨趋势。因此,运费取0. ¥/(t•km)。

 此外,干化及焚烧均按设备成本添加%物耗人工管理费及土建配套费。

 (2)污泥含水率

 污泥的有机质和水分含量较高,填埋存在一系列问题,当前主要关心的是土力学性能,当含水率高于% 时需按m(土)∶m(污泥)=0.4~0.6的比例混入土 [6-8]。含水率降低时污泥性状存在突变,因此填埋脱水目标设定为%、%。

 含水率是污泥焚烧处理中的一个关键因素。有机质含量高、含水率低利于维持自燃,降低污泥含水率对降低污泥焚烧设备及处理费用至关重要。一般将污泥含水率降至与挥发物含量之比小于3.5时,可形成自燃[9]。北京市污泥有机物含量在% 以下,因此使污泥维持自燃焚烧的水分含量应小于.2%。朱南文总结了几种国外污泥热干燥技术,可以将污泥干燥至%含水率[]。污泥焚烧综合成本随干燥程度动态变化,干化程度越高,干化能耗升高,焚烧设备及运行费用随之下降。简化起见,本文以污泥保持热量平衡燃烧为估算前提,不再进行高水分下加入重油的成本估算。因此污泥焚烧的干化目标定为:%和%。

 表1 北京市填埋场概况[]及离污水处理厂的最近距离

 Table 1 Description of landfill sites and wastewater treatment plants

 填埋场 填埋场位置 处理规模/(t•d-1) 预计关闭时间 最近的污水处理厂 最近直线距离/km 1)

 北神树 通县次渠乡 高碑店

 安定 大兴区安定乡 小红门

 六里屯 海淀区永丰屯乡 清河

 高安屯 朝阳区楼梓庄乡 高碑店

 阿苏卫 昌平区小汤山乡 清河、北小河

 焦家坡 门头沟区永定镇 卢沟桥

 1) 最近距离数据为作者实测

 综上所述,污泥的处理处置方式计有:堆肥,分别干燥至含水%、% 时填埋,干燥至含水

 %、%时焚烧。

 1.3 填埋成本

 填埋成本=能耗成本+运输成本+填埋场成本+设备折价成本

 能耗成本=[1/(1-η0)-1/(1-ηe)]××α×Pele

 运输成本=0.×L /(1-ηe)

 填埋场成本=βPf /(1-ηe)

 设备折价=[1/(1-η0)-1/(1-ηe)]××α× 0.×/

 其中,η0、ηe分别为处理处置始、末的含水率;Pele为电价,¥/(kW•h);L为运输距离,km;α为土建及人工配套费指数,1.3;β为体积系数,含水率≥%时在1.4~1.6之间,取1.5,含水率<%时取1;Pf为填埋场填埋价格,~¥/t,取¥/t。

 污泥填埋运输距离:北京市现有填埋场容量不足以满足生活垃圾处置需求,即使规划中的填埋场建成之后,富余填埋能力也很有限,污泥填埋需另外觅地新建填埋场。随着城市发展及填埋场地质条件要求,运输距离也将越来越远,参照表1,污泥

 填埋的运输距离将在 km以上,因此在估算今后的填埋成本时,分别取、 km作为近期及远期填埋场运输距离。

 1.4 堆肥成本及收益

 城市污泥经过堆肥无害化处理之后进行土地利用,是国际上普遍采用的处理处置方式。强制通风静态垛堆肥处理是泥堆肥主流技术,其处理成本与污泥初始含水率、处理规模、堆肥厂与污水处理厂之间距离以及设备原产地等因素相关。堆肥厂宜建在污水处理厂周围,运输成本计为0,堆肥成本主要由鼓风、烘干、筛分能耗,调理剂及设备折价成本组成。目前,堆肥产品的市场销售价格为~¥/t,扣除%含水率后取¥/t DS。

 利用CTB堆肥自动控制系统[,]进行强制通风静态垛堆肥在河南省漯河市城市污泥堆肥厂的应用结果表明,当污泥含水率不高于%时,鼓风能耗在~ (kW•h)/t DS之间,取 (kW•h)/t DS。CTB调理剂价格为 ¥/t,损耗率一般为5% []。经过~ d堆肥,污泥干物质减量%,含水%。采用热干燥技术烘干至含水%,脱水负荷0. t/t DS;调理剂在烘干前筛分后自然晾干,需筛分能耗;筛分负荷共9.3 t/t DS,筛分能力1 t/h,功率3 kW。全程能耗 (kW•h)/t DS,考虑到未知能耗,取 (kW•h)/t DS。

 设备折价:处理干污泥能力为 0.3× t/a的污泥堆肥厂设备投资约万¥,设备折价 ¥/t DS(含占地成本),取¥/t DS。

 1.5 焚烧成本

 考虑到焚烧废气排放等问题,外运 km以上焚烧为佳,取 km;焚烧按干物质减量%,烧余物需运至填埋场填埋,运输距离取 km。参考表3可知,干燥至%焚烧成本较干燥至%低。干燥程度越高,焚烧厂占地面积也越小,因此焚烧前以干化至%为宜。

 1.6 干化农用成本

 未经稳定化处理污泥存在施用安全危险,考虑到干化的稳定效果较差,安全性有限,不再估算。

 2 讨论与分析

 2.1 处理成本和经济效益

 表2 处理处置1 t城市污泥(干质量)所需的成本及其效益

 Table 2 Comparison of the estimated cost and benefit of sewage sludge treated and/or disposed by different ways

 填 埋

 干化 运输 填埋 综合成本/¥

 目标 能耗/¥ 设备折价/¥ 距离/km 运费/¥ 填土比例 费用/¥

 % 0 0 % ),)

 % ),) 0 ),)

 % 0 0 % ),)

 % ),) 0 ),)

 焚烧

 干化 焚 烧 烧余物 综合成本/¥

 目标 能耗/¥ 设备折价/¥ 运行/¥ 设备折价/¥ NaOH/¥ 运费/¥ 填埋/¥

 % ),) ),)

 % ),) ),)

 堆 肥

 能耗/¥ 设备折价/¥ 调理剂损耗/¥ 总成本/¥ 销售/¥ 总效益/¥

 ),) ),) ),)

 1) 电价取0. ¥/(kW·h);2) 电价取0. ¥/(kW·h)

 各种处理方式处理成本估算过程及结果如表2所示。由表2可知,污泥处理处置以堆肥方式成本

 最低,约~¥/t DS;填埋方式约~¥/t DS。焚烧方式成本最高,约~¥/t DS。堆肥成本低于填埋方式,显著低于焚烧方式,随运输距离增加填埋成本显著高于堆肥成本。此外,污泥焚烧处理一次性投资大,运行维护费用最高。

 各种处理方式中,污泥填埋没有资源回收,效益为零;考虑到污泥热值水平,回收焚烧热能可能性较低,对净效益影响不大;污泥干化可以起到脱水的效果,但稳定化的效果有限,加之干化过程中容易产生爆炸和肥效缓慢等问题,不宜提倡;在产品销售良好情况下,按电价不同,堆肥处理可以盈利~¥/t DS。

 2.2 各种处理处置技术的优缺点

 现有的大部分填埋场设计建造标准低、缺乏污染控制措施,存在稳定性差等问题,导致散发气体和臭味,污染地下水,不能保证填埋垃圾的安全,只是延缓污染但没有最终消除污染。一些国家为了把上述问题降低到最小程度,制定了待处理污泥物理特性的最低标准,使污泥填埋的处理成本大大增加。例如德国要求填埋污泥干基含量不低于%。为避免污泥中有机物分解造成的地下水污染,年德国发布了《城市废弃物控制和处置技术纲要》,要求从年起,任何被填埋处理的物质其有机物含量不超过5% [],这意味着污泥即便是经过干燥也不满足填埋的要求。污泥填埋面临填埋场地、公众及法规等多重压力,填埋成本将逐步升高,近年来国外污泥填埋处理方式比例越来越小[6]。

 是否推广堆肥处理城市污泥,首先应切实评估施用污泥堆肥的潜在环境风险。杜兵等[]研究表明,同国外相比北京市某典型污水处理厂酚类、酞酸酯类、多环芳烃类均处于污染程度较低的水平。堆肥处理的持续高温可以确保杀灭病菌,保证污泥的农用安全。陈同斌等[]对中国城市污泥的重金属含量及其变化趋势的研究结果表明,我国城市污泥中平均含量普遍较低,金属含量基本未超过农用标准[],且呈现逐渐下降的趋势。近年相关研究也证明:科学合理地进行城市污泥农用不会造成土壤和农产品的重金属污染问题[]。我国城市污泥的土地利用重金属环境风险并不像人们想象的那样严重。

 焚烧减量最为显著,含水%的污泥焚烧后减容率超过%。然而,污泥含有多种有机物,焚烧时会产生大量有害物质,如二恶英、二氧化硫、盐酸等,受国内焚烧技术的限制,二恶英污染问题尚未很好解决,重金属烟雾与燃烧灰烬也可能造成二次污染。此外,焚烧浪费了污泥中的营养物质。对比三种处理处置方式,污泥焚烧占地面积最小,但综合成本最高,设备维护要求高,环保风险较大,这些不利之处都限制了污泥焚烧技术的广泛应用。

 综上所述,堆肥处理实现污泥的资源化利用,科学合理施用下可以保证卫生安全及重金属安全,同时较为经济可行,是污泥处理处置技术的主要发展方向。但是,从市场销售的角度来看,污泥堆肥产品的销售渠道有待改善。各种处理方式优缺点概括于表3(下页)。

 2.3 电价影响及政府补贴

 电价影响到污泥处理处置成本。电价从0.¥/(kW•h)降低到0. ¥/(kW•h),各种处理方式的综合成本分别降低~ ¥/t DS。如电价取至用电低谷期电价或者更低,成本可以进一步降低。

 表3 各种处理处置技术优缺点对比

 Table 3 Comparison of landfill, composting and incineration for sewage sludge

 处理处置方式 收支平衡/(¥•t-1) 1) 技术难度 场地要求 能否资源化 无害化程度

 填埋 -~ - 简单 大 不能 延缓污染, 没有最终消除污染风险

 堆肥 ~ 较简单 较小 能 重金属低于农用标准时可以达到无害化要求

 焚烧 -~ - 技术设备要求高 小 不能 尾气可能带来二次污染

 1) 运输距离 km、电价0. ¥/(kw•h)时, 以%含水率填埋成本略低于%含水率填埋, 但其占地为后者5.倍, 综合考虑采取%填埋

 污泥含水%及%下填埋占地分别为%下填埋的5.倍、1.倍。政府通过补贴如降低电价等调控手段,将污水处理投入合理分配到其中的污泥处理单元,可以降低污泥处理单元的焚烧成本、填埋占地,降低堆肥成本。政府补贴可以发挥经济杠杆作用,调控污泥处理行业投入产出状况,有利于污泥处理处置行业的健康发展。总之,污泥处理处置应该有适宜的政府补贴。

 3 结论

 (1)污泥堆肥成本随电价变化约~ ¥/t DS,堆肥销售可以补偿部分处理成本,使污泥堆肥达到微利水平。合理施用堆肥可以提供养分和有机质,是污泥处理处置技术的重要方向。

 (2)污泥填埋操作简单,但其成本约~ ¥/t DS,高于堆肥处理。考虑到土地资源日益稀缺及二次污染问题,且从发达国家的经验来看污泥填埋将逐步受到限制,因此其应用比例应逐渐减少。

 (3)污泥焚烧减量效果最明显,但其初始投资及运行费用最高,综合成本约~ ¥/t DS。其设备维护复杂,如果对尾气处理不当会造成二次污染。

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北京现有座大中型污水处理厂和再生水厂,再生水利用量达亿立方米!

 北京市现有座大中型污水处理厂和再生水厂,再生水利用量确实达到了亿立方米。具体来说:

再生水利用量:北京市的再生水利用量已达到亿立方米,这一数字占全市年度水资源配置总量的近三成,显示出再生水在北京市水资源管理中的重要地位。再生水应用领域:再生水的应用范围已经从最初的绿化、洗车和冲厕等拓展到了工业、河湖环境及道路浇洒等多个领域。其中,工业用水达到0.亿立方米,环卫绿化用水为0.亿立方米,河湖补水则高达.亿立方米,其余部分用于生活用水。污水处理能力:为了提升污水处理能力,北京市对现有污水处理厂进行了升级改造,并新建了一批再生水厂。截至年底,北京市共有座大中型污水处理厂和再生水厂,污水处理能力达到了.2万立方米/日,污水处理率高达%。出水水质标准:新建和升级改造后的污水处理厂出水指标均达到了地表水四类标准,这确保了再生水的水质安全,为其在多个领域的广泛应用提供了可靠保障。

北京碧水源科技股份有限公司概念内容

 北京碧水源科技股份有限公司专注于污水处理与资源化技术领域,是一家高科技环保企业。其主营业务围绕MBR技术展开,提供包括污水处理厂和再生水厂的整体解决方案,以及MBR技术的核心设备——膜组器和膜材料。MBR技术作为全球最先进的处理技术,目前公司已建设的MBR项目总处理能力已超过2亿吨/年。

 此次首发募集资金,计划投资万元于“膜组器扩大生产及其研发、技术服务与运营支持中心”。其中,将新增套大中小型膜组器,目标产能提升至套,相当于每日水处理能力万吨,从而将当前的万吨/日提升至万吨/日。预计达产后,年平均利润总额将达到.2万元。此外,公司还投入万元建设PVDF超/微滤膜系列产品生产线,一期项目已投产,形成万㎡PVDF中空纤维膜产能,计划在个月建设期和1年达产后,年平均利润总额为.4万元。

 在公司发展的重要阶段,控股股东和实际控制人文剑平、刘振国等承诺在上市后的个月和个月内,不转让股份或授权他人管理,也不由公司回购。其他股东刘世莹、张毅等9人以及上海鑫联等机构在上市后个月内也有类似承诺。作为公司董监事和高管的自然人股东,文剑平等6人承诺在任职期间每年转让不超过股份总数的%,离职后半年内不转让股份,以确保公司的长期稳定发展。

扩展资料

 北京碧水源科技股份有限公司(简称:碧水源)创建于年,注册资本1.1亿元,由归国留学人员创办于中关村国家自主创新示范区的国家首批高新技术企业、国家第三批创新型试点企业、首批中关村国家自主创新示范区创新型企业、科技奥运先进集体,致力于解决水资源短缺和水环境污染双重难题。

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