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含水率約為70%城市污泥雙槳葉干化機

更新時間:2016-01-09

簡要描述:

含水率約為70%城市污泥雙槳葉干化機

污泥干化設備工藝類型及工作原理

熱對流干化系統

早期的直接熱干化系統是將外部熱介質(熱空氣、燃氣或蒸汽等)加熱后通入干化器與污泥直接接觸,蒸發污泥中的水分并運送污泥。熱介

含水率約為70%城市污泥雙槳葉干化機

污泥干化設備工藝類型及工作原理

熱對流干化系統

早期的直接熱干化系統是將外部熱介質(熱空氣、燃氣或蒸汽等)加熱后通入干化器與污泥直接接觸,蒸發污泥中的水分并運送污泥。熱介質離開干化器后與干污泥顆粒分離,經除塵、熱氧化除臭后排放。由于系統所需熱風量很大,故尾氣處理成本較高。目前該工藝采用了氣體循環回用的設計,使尾氣處理成本高這一缺陷得到明顯改善。在其干化工藝中,熱介質經除塵、冷凝、水洗后,只需對15%的熱介質進行熱氧化除臭并排放,其余的85%可直接返回干化器。這不僅減小了尾氣處理的負擔,更重要的是大大降低了外部熱介質的引入量,將干化器內的氧氣含量維持在較低水平,從而大幅提高了系統的安全性能。直接加熱轉鼓式干化機是zui常用的熱對流干化設備,熱對流干化系統具有如下優、缺點:

熱對流工藝對污泥進行全干化時傳熱效率較高,對污泥進行半干化時能耗較高,因此該干化系統更適于全干化工藝。

熱對流干化系統的強擾動和機械作用對污泥顆粒具有較強的破壞能力,可使內部的潮濕污泥外露,提高熱傳輸效率及蒸發速率。

后續冷凝洗滌廢水量大,處理費用較高。

系統的額外能耗增加。這是由于熱對流干化系統采用的氣體循環回用設計實際上是對循環載氣進行反復的加熱、冷凝和洗滌,致使熱損失很大。

該系統內部的氣體流動量大,粉塵濃度高,因此安全性較低。

 整個系統龐大、復雜,給操作和管理帶來一定的麻煩。

熱傳導干化系統

熱傳導干化系統不存在大量工藝載氣的循環,系統僅抽取相當于蒸發量的部分進行冷凝,通常采用抽取微負壓方式,也有部分工藝采用少量載氣的方式,因此尾氣處理的負擔較輕,且載氣熱損失也較低。目前國內外常用的熱傳導干化機主要有多層臺階式干化機、轉盤式干化機等。

熱傳導干化系統具有如下優、缺點:

熱傳導工藝系統進行全干化時能耗高、效率低,更適于半干化工藝。

無需載氣或所需載氣量較小,因此氣體產量少,后續尾氣處理費用較低。

系統內部氣體流動性小,因此粉塵濃度低,系統安全性較高。

干化器內部的運動部件較多,維修費用較高。

目前歐美等國家常用的干化系統主要以直接干化轉鼓式工藝、多層臺階式干化工藝、轉盤式干化工藝、流化床干化工藝等為主。此外還有碟片式、帶式、日光式等干化工藝,但在大型工程中的應用很少。目前幾種常用干化工藝的主要參數特點、主要設備供貨商及應用實例見表3-1。

常用市政污泥干化工藝的參數特點

干化器

干化方式

產品類型

是否需要返料

安全性

能耗

粉塵

安全性

熱量

電量

轉鼓式

熱對流

全干化

需要/不需要

較高

填充度高,運行溫度高,含氧高

3200~3500

50~90

 

轉盤式

熱傳導

半干化/全干化

需要/不需要

污泥溫度低,氧氣含量低

2750

45~55

多層臺階式

熱傳導

全干化

需要

接觸傳熱面溫度高

3260

45~60

 

流化床

熱對流、熱傳導

全干化

需要/不需要

很高

 

污泥易粘于設備內壁,設備中干化污泥量大

2750

100~200

 

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