污泥干化工艺比较

合集下载

污泥干化技术

污泥干化技术

流化床干化
• 最上部为抽吸罩,用来使流化的干污泥颗粒脱离循环气体 ,而循环气体带着污泥细粒和蒸发的水分离开干化机。干 化机内部温度为 85℃,随着污泥逐渐干化,密度减小,升 到上部,再随上部抽走的气体而抽出流化床。
各干化技术特点比较
Thank you
污泥干化技术
主要内容
1 2
3 4
• 研究背景
• 污泥干化原理 • 干化工艺分类
• 典型干化工艺介绍
研究背景
• 我国大规模的建设现代污水处理厂,但污 泥处理处置一直被忽视 • 我国污水污泥产生量增加速度飞快 • 污泥含水率高(一般 98%),脱水后含水率仍 大于 80%,体积庞大,不易处理
研究背景
氮磷养 分污染 污泥盐 分污染
病原微 生物
有机高 聚污染 重金属 污染
污泥污 染物
激素类 物质
研究背景
污泥干化或半干化事实上是污泥资源化利用的第一步
污泥中所含水分形态
• 表面吸附水:污泥中的分散胶体颗粒很小,比表面积很大 ,因此污泥表面可吸附大量水分; • 间隙水:间隙水是指大小污泥颗粒包围着的游离水分,重 力作用就能将其轻易分离出来;
干化工艺分类
污泥干化工艺主要包括:转鼓干化、流化床干化、盘式干 化、输送带干化、管式转鼓干化、膜式干化、浆式干化、 转盘干化、太阳能干化、真空过滤干化、离心脱水干化等 ,此外还有碟片式、带式、日光式,闪蒸式等干化工艺。
按热介质与污泥接触的方式
直接加热式
按干化设备进料方式 和产品形态
间接加热式 “直接-间接”联合式
• 毛细结合水:污泥中细小固体颗粒接触表面上,受到毛细 力的作用,形成毛细结合水,分离毛细结合水需要有较高 的机械作用力和能量;

污水处理技术之污泥干化技术

污水处理技术之污泥干化技术
3工作原理和工艺流程
3.1 直接加热转鼓干化技术
工作原理是:脱水后的污泥从污泥漏斗进入混合器,按比例充分混合部分已经被干化的污泥,使干湿混合污泥的含固率达50%~60%,然后经螺旋输送机运到三通道转鼓式干燥器中。
在转鼓内与同一端进入的流速为1.2-1.3m/s、温度为700℃左右的热气流接触混合集中加热,经25min左右的处理,烘干后的污泥被带计量装置的螺旋输送机送到分离器,在分离器中干燥器排出的湿热气体被收集进行热力回用,带污染的恶臭气体被送到生物过滤器处理达到符合环保要求的排放标准,从分离器中排出的干污泥其颗粒度可以被控制,再经过筛选器将满足要求的污泥颗粒送到贮藏仓等候处理。
干化后的污泥颗粒经气动方式以70℃的温度从干化机排出,并与湿废气一起进入旋流分离器进行分离。一部分湿废气进入洗涤塔,在洗涤塔中湿废气中的大部分水分被冷凝析出,净化后的废气以40℃的温度离开洗涤塔。
该干化系统的特点是:流程简单, 省去了污泥脱水机及从脱水机至干化机的存储、输送、运输装置。
3.4 间接式多盘干燥技术(珍珠工艺)
污水处理技术之污泥干化技术
1概述
污水在处理的过程中将大部分污染物均转化到了污泥里,因此污泥中含有覆盖面极广的各类污染物,包括各种重金属、微量高毒性有机物(PCBs、AOX等)、大量细菌、病毒体和寄生虫卵等致病微生物,如不妥善处理,将会引发环境卫生和污染问题,易造成二次污染,我国大规模建设污水水处理厂,但污泥处理处置一直被忽视,近年来污水干化技术发展迅速,下面就介绍几种重要的污泥干化技术。
通过与中央旋转主轴相连的耙臂上的耙子的作用,污泥颗粒在上层圆盘上作圆周运动。污泥颗粒从造粒机的上部圆盘由重力作用直至造粒机底部圆盘,颗粒在圆盘上运动时直接和加热表面接触干化。污泥颗粒逐渐增大,类似于蚌中珍珠的形成过程,最终形成坚实的颗粒故也叫珍珠工艺。

污泥低温碳化与干化工艺的对比研究

污泥低温碳化与干化工艺的对比研究
荀锐、王伟[9]等人的研究发现,在温度170~190℃,压力1MPa左右的条件 下,污泥中的细胞破裂,微生物絮体解散,有机物水解, 降低了污泥固体颗粒对 水的束缚作用, 根本上改变了污泥中的水分特征,大部分束缚水转变为自由水,单 位固体颗粒的束缚水含量由3.6g/g降低至1.0g/g以下。
所以,污泥低温碳化工艺的本质是细胞裂解技术,使污泥中水的形态发生了
3.3 安全性分析
污泥干化系统关注的安全问题主要有粉尘爆炸、闷燃、燃烧等,其中最重要 的是防止粉尘爆炸的发生。污泥干化过程中使污泥颗粒表面留下大量空洞和空 隙,因而具有极高的比表面积,当污泥粉尘积聚到一定浓度,在助燃空气和点燃 能量等条件具备的情况下,发生强烈氧化,释放出热量,热量使粉尘温度升高并 发生燃烧,粉尘顷刻间完成燃烧,释放出大量的热能而发生爆炸。污泥干化中粉 尘爆炸的风险可以通过降低粉尘浓度、消除潜在的点火源、干燥介质的惰性化和 提高含湿量等手段进行控制。从全局的角度出发,所有涉及干化的内容、系统、 设备都按照规范进行运行和操作,避免湿泥条件大幅波动、紧急停机、突然停电 等事故的发生,是保证干化系统安全稳定运行的关键。
速固 水
率体分
时间
表面 水分
开始
间隙 水分
自由水分
样品重量
图1.污泥的干燥曲线
对于脱水机脱水后的泥饼,自由水分已基本脱除,污泥的干燥速率主要表现 为两个降速区域,分别对应间隙水分和表面水分,各部分水分含量大致为:间隙 水55~60%,表面水35~40%,结合水2%左右[2-3]。污泥中水分的去除是由表面水 汽化和内部水扩散这两个相辅相成、并行不悖的过程来完成的。湿污泥中水分先 由污泥内部迁移至表面, 然后再从表面汽化到空气中。在干燥初始阶段,水分由 污泥内部迁移至表面的速率大于或等于水分从表面汽化的速率,污泥表面保持完 全润湿状态,污泥温度恒定。随着干燥过程的进行, 污泥内部水分迁移到表面 的速率已经小于表面水分的汽化速率,污泥表面不能再维持全部润湿,而出现部 分“干区”, 当污泥全部表面都成为干区后,水分的汽化面逐渐向污泥内部移动, 传热由空气穿过干料到汽化表面,汽化的水分又从湿表面穿过干料到空气中,在 此过程中,空气传给湿污泥的热量大于水分汽化所需要的热量,使得污泥表面的 温度升高。

污泥干化概况

污泥干化概况

污泥干化1.不同的干化工艺为什么工艺气量不同?工艺气量的大小决定于工艺本身所采用的热交换形式。

热传导为主的系统,需要的气量小,因为气体主要起湿分离开系统的载体作用;而热对流系统则依赖气体所携带的热量来进行干燥,因此气量较大。

转鼓式干燥器的干燥依靠热对流,因此气量的大小必须满足携带热量的全部需要;流化床系统也是以热对流为主要换热手段的工艺,由于流化态的形成要求工艺气体具有更高的速度,因此总的气量需求更高;圆盘式工艺以热传导为主要手段,理论上仅需抽取蒸发量。

但是由于蒸汽在上部易于形成饱和,而下部易于形成高温、高粉尘浓度,因此,气体的流量决定了工艺的安全性和粉尘分布。

涡轮薄层干燥器是采用热对流和热传导两者并重的一种特殊工艺,气量小于纯热对流系统,大约是一个标准热对流系统的1/2-1/3。

转碟式是纯粹的热传导型干燥器,依靠碟片、主轴或热壁的热量与污泥颗粒的接触、搅拌进行换热,其中的热量来自填充在其中的导热油。

这一工艺无需气体。

2.为什么干化系统必须抽取气体形成微负压?抽取微负压的目的有两个:1)由于干化系统必须是闭环,在干化过程中,污泥中携带的某些物质被热解,形成不可凝气体,这些气体无法被冷却水冷凝,因此不断在回路中积聚,最终可能形成饱和。

不可凝气体具有可燃性,这将降低系统内粉尘爆炸下限,给干化系统带来危险,因此,避免不可凝气体在回路中的饱和是安全性的重要内容之一;2)大量工艺气体在系统内的流动依靠引风机进行,不可凝气体的积聚,将使得系统内形成超过环境压力的正压,此时,工艺气体可能提供各种可能的缝隙、出口离开回路,形成臭气泄漏,这在安全性和卫生性方面是不可接受的,因此必须通过动力装置(风机)从回路中排出,送往生物过滤器或热源装置处理掉。

3.间接干化工艺的热源-导热油锅炉如何选型?间接干化工艺是指热源与污泥无接触,换热是通过介质进行的,当这个介质为导热油时,需要使用到导热油锅炉。

导热油锅炉在我国是一种成熟的化工设备,其标准工作温度为280度,这是一种有机质为主要成份的流体,在一个密闭的回路中循环,将热量从燃烧所产生的烟气转移到导热油中,再从导热油传给介质(气体)或污泥本身。

污泥干化技术总结

污泥干化技术总结

工业污泥干化
工业污泥干化是指对工业生产过程中产生的污泥进行干化的过程。由于工业污泥中含有大量的重金属 、有毒有害物质和放射性物质,需要进行特殊的处理和处置。
工业污泥干化的方法主要有高温干化和低温干化两种。高温干化可以将污泥中的水分迅速蒸发,同时 还可以杀灭病菌和寄生虫卵。低温干化则是利用低温空气进行自然风干,这种方法比较经济,但干化 速度较慢。
资源化利用
干化后的污泥可作为肥料 、建筑材料等资源进行再 利用,实现资源循环利用 。
污泥干化技术的发展历程
自然干化阶段
早期的污泥干化主要采用自然 晾晒的方式,但效率低下,占
地面积大。
机械干化阶段
随着技术的发展,出现了各种 机械式干化设备,如带式干化 、转鼓干化等,提高了干化效 率。
热能干化阶段
利用外部热源提供热量进行干 化,具有更高的能量利用效率 和更低的能耗。
资源化利用
污泥干化后的产物可以作为肥料、 土壤改良剂、建材原料等,实现资 源化利用,减少对环境的压力。
智能化控制
随着物联网、大数据等技术的发展 ,污泥干化技术将逐步实现智能化 控制,提高生产效率和稳定性。
市场发展前景
市场需求增长
01
随着城市化进程的加速和污水处理量的增加,污泥干化技术的
市场需求将不断增长。
竞争格局变化
02
随着技术的进步和市场需求的增加,污泥干化技术的竞争格局
将发生变化,部分技术落后、服务不佳的企业将被淘汰。
跨国合作与交流
03
随着全球环境治理术发展的重要趋势。
技术创新与政策支持
技术创新
鼓励企业加大研发投入,推动污泥干化技术的创新发展,提高技术水平和市场竞 争力。
环保监管

污泥处理处置工艺方案对比研究

污泥处理处置工艺方案对比研究

污泥处理处置工艺方案对比研究摘要:我国污泥产量逐年增加,污泥处理处置问题极为迫切,对污泥处理处置技术的研究越来越重要,本文对污泥的各种处理处置技术方法作了介绍、分析,为污泥处理处置过程中工艺技术的选择提供依据。

关键词:污泥处理处置;脱水干化;水热碳化。

随着人类的不断进步,对自然资源的开发利用程度愈来愈大,造成的水、气、物、声等环境问题也越来越严峻。

国家对环境保护力度加大,水、气的处理率不断提高,造成大量的污泥产生,这就把污泥的处理提到迫切的位置。

据统计,截止十二五规划期末,我国全年产生含水率80%的城镇污泥3500万吨以上[1],预测到2020年,我国城镇污泥的年产生量将达到6000万吨以上[2]。

污泥处理处置包括两个方面:污泥处理和污泥处置。

污泥处理是指对污泥进行减量化、稳定化和无害化的处理过程;污泥处置是指对处理后污泥的最终消纳过程。

目前,主要应用的污泥处理处置技术包括:厌氧消化、石灰稳定、脱水干化(机械脱水、热干化等)、焚烧、堆肥、填埋、污泥碳化等。

1 污泥处理处置技术1.1污泥填埋根据《城镇污水处理厂污泥处置混合填埋用泥质》的规定可知,污泥用于填埋的方式主要有三种出路:与生活垃圾混合填埋,其含水率要求<60%;作为垃圾填埋场覆盖土,其含水率要求<45%;作为生活垃圾填埋场终场覆盖用土,除含水率要求<45%外,还需要满足生物学指标的限制。

污泥填埋是我国发展初期最主要的污泥处理技术方法,其具有设备简单、容量大、见效快、一次性投资小等优势,但其后期污染严重、占用大量的土地资源,在土地资源日趋紧张、环保要求更加严格的今天,此种方法将逐步被淘汰。

1.2污泥厌氧消化污泥厌氧消化是指通过厌氧的方法,使污泥中的有机物进行生物降解和稳定的过程。

污泥厌氧消化流程如下所示。

污泥厌氧消化的优势在于其属于生物处理过程,适合大型项目采用。

通常处理的规模越大,厌氧消化工艺综合效益越明显;可将污泥中的有机物转化为沼气,降低污泥中有机物的含量,减少污泥体积,提高污泥的脱水性能,减少温室气体的排放。

污泥干化详细方案

污泥干化详细方案

污泥干化详细方案为了解决污泥处理和处置的问题,许多地方采用了干化工艺。

干化是一种将污泥中的水分去除的方法,通过降低污泥湿度,减少处理和处置的成本。

本文将介绍污泥干化的详细方案,并探讨其实施效果和应用前景。

一、污泥干化的基本原理污泥干化是一种通过加热和蒸发的方式将污泥中的水分去除的技术。

其基本原理是利用热能将污泥中的水分转化为蒸汽,从而实现污泥的干燥。

在干化过程中,需要控制温度和湿度,以确保污泥能够均匀受热,水分能够有效地挥发出去。

二、污泥干化的工艺流程1. 污泥收集和输送:首先,需要对产生的污泥进行收集,并通过输送设备将污泥送至干化设备。

2. 混合和预处理:接下来,将污泥与其他辅助材料进行混合,以提高污泥的干化效果。

预处理工艺可以包括破碎、除杂和消毒等步骤,以减少污泥中的异物和有机物含量。

3. 干化设备:污泥干化设备需要具备较高的热能传输效率和废气处理能力。

常见的干化设备包括滚筒干燥机、带式干燥机和闪蒸干燥机等。

通过对污泥的加热和搅拌,设备可以实现污泥的干燥和脱水。

4. 除尘和废气处理:在干化过程中,会产生大量的废气和粉尘。

为了保护环境和人体健康,需要对废气进行除尘和处理。

常见的废气处理技术包括活性炭吸附、湿式除尘和热解等。

5. 干燥后处理:在污泥干化后,需要对产生的干泥进行处理。

通常情况下,可以将干泥进行粉碎和烘干,以提高其可处理性和利用价值。

三、污泥干化的实施效果污泥干化工艺具有较高的处理效率和处理能力。

通过干化,能够将污泥中的水分降低到一定的程度,提高污泥的稳定性和可处理性。

另外,干化后的污泥还可以作为肥料、填埋覆盖物或能源利用等方面进行综合利用,最大限度地实现资源化和环境保护。

四、污泥干化的应用前景随着环境保护意识的增强和污泥处理需求的增加,污泥干化工艺将越来越广泛地应用于各个领域。

特别是在城市污水处理厂和工业废水处理厂等场所,污泥干化工艺可以有效解决污泥处理和处置的问题,降低运营成本和环境风险。

污泥干化焚烧工艺

污泥干化焚烧工艺

浅析污泥干化焚烧工艺摘要:我国现在的城市发展中有着诸多的环境问题,污泥就是其中一个重要的影响因素。

因此掌握好一定的方法对污泥进行处理是很重要的,就我国目前的污泥处理方式而言,干化焚烧工艺相对来说是最好的,本文就对污泥的干化焚烧处理工艺做了一个简要的分析。

关键词:污泥;污泥干化;污泥焚烧;工艺中图分类号:[tu992.3]文献标识码: a 文章编号:引言污泥是影响我国城市环境的一个重要因素,污泥中含有大量的有害物质,对于人们的生活有严重的影响,因此需要得到处理。

我国现在处理污泥的方法有填埋、土地利用和焚烧这三种方式,污泥焚烧是三种方式中相对较好的一种污泥处理方式,能够将污泥中的病菌、病原体等一些对人类生活有害的物质氧化分解。

目前,我国多个城市已经开展污泥焚烧的处理方式,取得了一定的成绩,对我国的环境优化有很大的帮助。

一、我国污泥处置的现状在我国,污泥已经成为了一个影响环境的重要因素,在2003年的时候,我国城市污水处理厂的年排污泥量大概在130万吨,而且这个数字还在逐渐的增加,同时如果将国内的污水全部处理的话,那么每年产生的污泥(干重)还会更多。

在我国一些城市化水平较高的城市中,污泥已经成为了很突出的环境问题,需要得到较好的处理,这样才能够保证城市环境的优化。

在我国的污泥处理方式中,污泥农用是最为常见的,约占到污泥处理的44.8%,陆地填埋方式约占31.0%,其他处理方式占到10.5%,同时还有13.7%的污泥是没有得到处理的。

据统计,我国用在污泥处理上的投资占污水处理总投资的20-50%,从这个数据中我们能够看出,我国当前在污泥的处理上还处于一种滞后的状态。

在国内之前建设的一些污水处理厂中,因为没有严格的污泥排放监管,所以将污水和污泥处理单元剥离是很普遍的,一般都是在追求污水处理率,对于污泥的处理多是简化甚至是忽略。

不少城市为了节省运行花费,将一些建成的污泥处理设施闲置,对没有经过处理的污泥随意外运或者简单的填埋,这对于生态环境的影响是很大的,更不利于人们的生活。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

污泥干化工艺比较 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020 污泥干化工艺比较 污泥干化(sludge drying),通过渗滤或蒸发等作用,从污泥中去除大部分含水量的过程,一般指采用污泥干化场(床)等自蒸发设施。

污泥的处理和处置已经成为一个敏感的全球环境问题,污泥干化焚烧可以使污泥的体积减少到最小化(减量90%以上);可以回收能量,用于污泥自身的干化或发电供热;能够使有机物全部碳化,杀死病原体,使污泥彻底无害化。但污水处理厂产生的污泥因含水率高,不能简单作为发电燃料应用,污泥要作为发电燃料,必须进行干化处理。

干化了的污泥的处理方法相较于湿污泥也灵活多样,它可以作为辅助燃料与煤混合燃烧,提供热能,做到循环利用,也可作为堆肥的辅料等。

1 污泥干化所需能源比较 干化的主要成本在于热能,降低成本的关键在于是否能够选择和利用恰当的热源。 干化工艺根据加热方式的不同,其可利用的能源来源有一定区别,一般来说间接加热方式可以使用所有的能源,其利用的差别仅在温度、压力和效率。直接加热方式则因能源种类不同,受到一定限制,其中燃煤炉、焚烧炉的烟气因量大和腐蚀性污染物存在而难以使用,蒸汽因其特性无法利用。

按照能源的成本,从低到高,分列如下: 烟气:来自大型工业、环保基础设施(垃圾焚烧炉、电站、窑炉、化工设施)的废热烟气是零成本能源,如果能够加以利用,是热干化的最佳能源。温度必须高,地点必须近,否则难以利用。 燃煤:非常廉价的能源,以烟气加热导热油或蒸汽,可以获得较高的经济可行性。尾气处理方案是可行的。

热干气:来自化工企业的废能。 沼气:可以直接燃烧供热,价格低廉,也较清洁,但供应不稳定。 蒸汽:清洁,较经济,可以直接全部利用,但是将降低系统效率,提高折旧比例。可以考虑部分利用的方案。

燃油:较为经济,以烟气加热导热油或蒸汽,或直接加热利用。 天然气:清洁能源,但是价格最高,以烟气加热导热油或蒸汽,或直接加热利用。 2 污泥干化工艺介绍 目前污泥干化的工艺比较多,有带式干化、薄层干化、流化床干化、桨叶式干化等。 下面主要介绍一下带式干化、薄层干化技术。所需能源为蒸汽。 低温带式干化工艺 带式干化为中低温干化(≦150℃或≦100℃),其余为高温干化(≧200℃)。 工艺优点 A、节能:采用热电工段多余的低温蒸汽作为热源,节省大量的热能。 B、安全:污泥本身在蒸发时温度不超过 80℃,因此不存在燃烧、爆炸等危险,因此系统是很安全的。无需对氧浓度进行控制,也无需导入惰性气体。 C、环保:采用闭环环风工艺,工艺气体在干燥设备内循环工作。从干燥腔出来的气体先通过冷凝器将气体进行冷凝,去除水份后再进入干化机,只有少量气体(400m3/h)进入生物过滤器。

工艺描述 1)污泥存储与输送 污泥从脱水机出来后,通过输送设备输入一台撬装式料仓(S102),料仓的体积为20m3,可缓存2天的脱水机产量。料仓的料位采用超声波料位计(LT9210)检测,高低位时报警。料仓底部安装有一台五螺旋湿泥输送机(C101-105),由此设备将污泥输入一台污泥泵(P102),使用多螺旋输送机的优点是可以防止污泥桥架。P102 带干运行保护器,当污泥出现缺料的状况时,定子超温,则系统进行停机并报警。污泥的流量调节通过变频器来进行。输送污泥输送管道采用耐压的无缝不锈钢管,管路直径为 DN200,壁厚为6mm。管路上装有在线压力检测装置,由PLC检测及控制。当压力超过设定值时,表示管道堵塞,需要进行清理,这时停螺杆泵并报警。

2)全封闭管式面条机(GU01/02) 由于污泥的性质不一样,我们选用了全封闭管式面条机。全封闭管式面条机由污泥分配器、管式面条机、旋转刮板及清洗装置组成。污泥泵提供1-8bar的压力,将污泥通过管路输入污泥分配器里。在这里,污泥通过几组柔性连接管路,输入到管式面条机里,然后通过模孔挤压形成面条。内部刮板在旋转时将面条隔断,同时清洁模孔。当模孔出现堵塞时,管路压力升高,这时系统报警,通知操作人员关闭面条机,同时启动备用面条机。面条机为可拆卸式,堵塞的面条机由操作人员拆卸并清洗,然后再安装上,整个过程约1小时。

3)带式干燥器 T101 条状污泥被从面条机GU01连续输入干燥器T1并形成均衡的堆积,并在利用热气进行烘干的同时随同输送带TM101和TM102移动。传动带宽度为2米,为带细长孔的不锈钢板。干燥区域被分割成2个独立的干燥模块,在每给模块里干燥气体流穿过污泥。干燥气体向下吹并与污泥行进方向相反。干燥器传送带TM101和TM102各通过一个的电机驱动,并都装有扭矩传感器。在上传送带末端污泥翻转掉在下传送带上,通过干燥腔然后再进入进料腔,在这里污泥掉进排放冷却螺旋输送机C107里。污泥通过上传送带TM101传送通过2个模块时温度逐步上升(110℃ to 140℃),并将污泥加热到设定的温度(80℃)以实行蒸发过程。然后污泥直接掉在第二个传送带上,在这里完成蒸发过程,并在通过前面几个模块时逐步降温。最后含固率 90%的干泥通过排放螺旋输送机C107进行冷却排放进入管链输送机TD100,由管链输送机输送到干污泥料仓S104,S104设置有温度和CO检测,并与氮气瓶组相连,在温度或CO浓度升高时开启电磁阀,导入氮气,确保系统安全。最终产品在干污泥仓的堆积密度在600-700kg/m3。可存储外运。

4)热处理过程 由 H104 预热的干燥气体由进气鼓风机 V-101 通过混合室和个一个节气阀输入第 1号模块。再通过抽气鼓风机 V-102 抽出,做横向循环。同时热风在每个腔室内通过循环鼓风机 VT101-102 做纵向循环,在每个腔室内有一个热交换器(HT-101-102),通入的 的蒸汽将循环风进行加热,热风再对污泥进行干燥。PLC 通过检测腔室内的温度来控制蒸汽调节阀的开度,循环风机使干燥气体在模块里循环以保持每个模块里所需的温度,并确保气流以 1 m/秒的速度均匀地穿过干燥器传送带。每个腔室内均安装有一个温度探头(TT9270 - 9273),用以检测腔室内的温度,如果其中任何一个探头检测到温度超过设定的值,则紧急冷却水电磁阀 SV101 打开进行喷淋,同时系统停机并报警。

工艺流程 卧式薄层干化工艺 工艺介绍 卧式薄层干化机主要由外壳,转子&叶片,驱动装置三大部分组成,外壳为压力容器,其壳体夹套间可注入蒸汽或导热油作为污泥干燥工艺的热媒,材质为欧标的耐高温锅炉钢;内筒壁作为与污泥接触的传热部分,提供主要的换热面积以及形成污泥薄层的载体,其材质有多种材料可选,其中Naxtra-700高强度结构钢覆层材料广泛适用于市政/化工行业污泥,防腐、耐磨性优于其他材料;转子为一根整体的空心轴,其特殊的加工工艺可以确保转子在受热的同时高速转动时不产生挠度,始终使叶片与内筒壁的距离保持5-10mm,在转子的转动及叶片的涂布下,进入干化机的污泥会均匀的在内壁上形成一个动态的薄层,污泥薄层不断的被更新,在向出料口推进的过程中不断的被干燥!

工艺流程简介 1)机械脱水后的污泥经机械脱水达到15%含固率,由螺旋输送器输送至污泥缓冲料仓。

2)污泥缓冲给料仓中的污泥由污泥给料泵连续送入干化机,污泥给料泵变频控制,24小时连续运行。

3)进入卧式薄层干化机中的污泥被转子分布于热壁表面,转子上的浆叶在对热壁表面的污泥反复翻混的同时,向前输送到出泥口。在此过程中,污泥中水分被蒸发。卧式薄层干化机由带加热层的圆筒形壳体、壳体内转动的转子和转子的驱动装置三部分组成。利用10barg的饱和蒸汽作为热媒。干化机各部分材质根据污泥性质和干化机使用年限确定,本方案暂定的配置为:加热层采用内衬耐磨高强度结构钢复层材质的碳钢结构。其他与污泥接触的不加热部分采用不锈钢316L。 4)自卧式薄层干化机产出的含固率满足设计要求的干污泥进入污泥冷却器,污泥产品通过冷却器壳体内流动的冷却水进行冷却。冷却后的污泥根据业主要求输送到干污泥料仓等待后续外运处理。

5)干化过程中产生的废蒸汽在干化机内部与污泥逆向运动,由污泥进料口上方的蒸汽管口排出,进入冷凝器。冷凝器使用喷淋水对尾气进行降温,其中一些不凝气进入液滴分离器进行分离。降温后的尾气约50℃,通过风机进入臭气处理系统进行处理。

6)自干化系统排出的废气约为系统水蒸发量的5-10%,废气引风机使整个干化系统处于负压状态,这样可以避免臭气及粉尘的溢出。由于本工艺废气量很小,可直接通入污水场现有臭气处理装置进行处理。

7)卧式薄层污泥干化工艺可通过污泥中的蒸发水自实现系统内惰性化的要求。采用新鲜水/低压蒸汽作为紧急情况下干化系统的惰性化介质。

工艺流程 卧式薄层干化工艺特点 经济性方面 1) 低能耗---系统热能消耗最低; 2) 热回收---如有需要,可回收80%左右的热量。 3) 尾气处理---尾气产生量极少,处理简单,费用低。 4) 长寿命设计和低维护要求: 低维护---转动设备数量最少; 低磨损---更低的外缘线速度,约10m/s,低转速决定了低磨损; 防腐蚀---与介质接触的非加热部件采用不低于SS316的材质; 高耐磨---与介质接触的加热部件采用特殊高耐磨钢覆层。 灵活性方面 1) 适用于多种不同种类污泥。 2) 不受污泥含水率限制,无需返混,产出任一含固率污泥。 3) 固体载荷低,排空时间短,启停方便。 4) 排放尾气量少,粉尘量低,不需要定期冲洗。 污泥的干化处理势在必行,污泥干化工艺也很丰富,希望以后学习接触更多的工艺,再做进一步介绍。

相关文档
最新文档