低温污泥干化技术

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污泥低温干化技术应用分析

污泥低温干化技术应用分析

图1污泥低温干化技术应用分析63热泵烘干Heat Pump Drying 参照CJT221-2005《城市污水处理厂污泥检验方法》;重金属测定,参照GB7475。

1.3.2� 污泥低温干燥将三种污泥分别烘干至含水率约80%左右,并按1:1:1的比例进行混合。

在密封干燥仓上端入口有一设备把湿污泥均匀地分配在整条污泥传送带上,运泥传送带分两层,把污泥送到密闭干燥仓尾部再返回前端。

在密闭干燥仓旁是干空气发生器,其产生的干燥空气由干燥仓底部吹进密闭干燥仓。

干燥空气把污泥中的水分蒸发带走,潮湿空气再进入空气干燥机,机中的冷凝器把水分凝结再从底部流出,凝结的水分可再用。

空气再经热泵加热至38℃、42℃、46℃、50℃、55℃,再循环至密闭干燥仓底部,整个过程空气在设备内循环,基本没有任何挥发物排放。

在密闭干燥仓前方底部处,一台螺旋运输带把干燥污泥排出。

污泥干燥流程图如图1所示。

近年来,随着我国城市经济的高速发展,我国的城市污水处理基础设施取得了很大的进步,城市污水处理量从1997年的30多座,增加到2000多座,污水处理能力每天约8000多万立方。

但是,在污水处理能力提高的同时,一个曾经忽视,而今又必须面对的问题是污泥必须得到妥善的处理处置。

热干化是一种有效和环保的污泥处理方式,干化后的污泥可直接填埋、制作环保砖或焚烧)然而,热干化处理污泥需要消耗较大的能量、处理成本高,这成为制约该技术广泛应用的最大障碍。

为探索污泥低温热干化技术,以海南省危险废弃物处置中心为平台,采用某印染废水厂、造纸废水厂及市政污水厂的剩余污泥为干化对象,通过对污泥泥质、进出水含水率等特性为研究对象,对污泥低温热干化技术进行论证。

1.1 材料实验污泥取自海南省危险废弃物处置中心。

1.2 主要仪器污泥低温干化机GZEPGH-6、AA6000型原子吸收分光光度计、101C-B-2型电热鼓风干燥箱、PHS2.5酸度计、SCT-3型水分快速测定仪、TG332A型微量天平等。

低温污泥干化施工艺流程方案

低温污泥干化施工艺流程方案
8
定期对干化设备进行维护和清洁,确保设备的正常运行和生产效率;对干化处理过程中的废气、污水等进行定期监测,确保排放达标,保护周围环境
4
污泥在干化过程中会释放出一些异味气体,需要设置除臭设备对废气进行处理,以减少对周围环境的影响
5
干化后的污泥会变得更为稳定,降低了湿度和体积,可以进一步进行固液分离、粉碎等处理,以便于后续的资源化利用或处置
6
对干燥后产生的废气进行处理,包括除尘、脱硫、脱硝等工艺,以确保排放的废气符合环保要求
7
收集干化后的污泥产品,根据需要进行包装、储存或运输,也可以直接进行资源化利用,如土壤改良剂、燃料等
低温污泥干化施工艺流程方案
序号
低温污泥干化的施工方案
1
需要将污泥从污水处理厂或其他污泥产生源收集起来,保证污泥的连续供应;对收集的污泥进行初步的固液分离,去除其中的大颗粒杂质和水分,提高污泥的干化效率
2
经过预处理的污泥送入低温干化设备,采用输送带、螺旋输送机等进行输送
3
污泥进入低温干化设备,在低温环境下进行干燥处理,采用间接加热方式,避免污泥中的有机物生高温分解产生恶臭气体

污泥低温干化设计方案

污泥低温干化设计方案

污泥低温干化设计方案污泥低温干化是一种将污泥中的水分通过低温蒸发的方法进行处理的技术。

在设计方案中,需要考虑以下几个方面:1. 设备选择:选择适合的低温干化设备,常用的设备包括低温干燥器、低温焙烧器等。

设备选择应根据处理能力、处理效果以及处理费用等因素来确定。

2. 温度控制:在低温干化过程中,需要控制温度以实现污泥中水分的蒸发。

通常采用恒温控制的方法,通过设置恒温器来控制设备内的温度,确保在适宜的温度范围内进行干化处理。

3. 湿度控制:除了温度控制外,湿度的控制也是设计方案中需要考虑的重要问题。

湿度过高会导致污泥干化效果不佳,湿度过低则会造成能源浪费。

因此,需要通过设置合适的湿度控制装置来调节设备内的湿度。

4. 热能供应:低温干化过程需要提供热能来加热干燥设备。

热能供应可以采用燃煤、燃气、生物质能等多种方式,具体选择应根据当地资源情况和经济性来确定。

5. 除尘处理:干燥过程中会产生较多的粉尘,需要设置有效的除尘设施来净化排放空气。

常用的除尘设备包括布袋除尘器、电除尘器等。

6. 气体处理:干燥过程中产生的废气中可能含有有机物质、气味等,需要设置相应的气体处理系统进行处理,以达到排放标准。

7. 污泥后处理:低温干化后的污泥还需要进行后处理,常见的方法包括填埋、堆肥、焚烧等。

设计方案中需要考虑污泥后处理的工艺选择。

8. 自动化控制:设计方案中应考虑采用自动化控制系统来控制整个干燥过程,实现自动化控制和运行监测。

综上所述,污泥低温干化设计方案需要综合考虑设备选择、温度控制、湿度控制、热能供应、除尘处理、气体处理、污泥后处理以及自动化控制等方面的问题,以实现高效、环保、经济的处理效果。

最新污泥碳化技术及低温干化技术简介课件ppt

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二 病因病机

人之寤寐,由心神控制,而营卫阴阳的正常运作
是保证心神调节寤寐的基础。每因饮食不节,情志失
常,劳倦、思虑过度及病后、年迈体虚等因素,导致
心神不安,神不守舍,不能由动转静而致不寐病证。
• (一)、病 因

饮食不节

情志失常

劳逸失度

病后体虚
(二) 病 机
• 不寐的病因虽多,但其病理变化,总属阳盛阴 衰,阴阳失交。一为阴虚不能纳阳,一为阳盛 不得人于阴。其病位主要在心,与肝、脾、肾 密切相关。
7污.低泥温低干温化干技化术技术
THE LOW-TEMPERATURE DRYING TECHNOLOGY
技术特点
减量 化
污泥脱水后重量较原污 泥(按80%含水率)减
少约78%
效率 高
系统自动化程度高,可 连续密闭式运行
无污 染
采用低温全封闭模 式,无废气、粉尘 及臭气产生,避免
二次污染
稳定 产泥成形稳定,可连续
THE LOW-TEMPERATURE DRYING TECHNOLOGY
流程图
滤饼进口
滤饼切条
滤饼 排出气体
湿热空气
除湿热泵 冷凝水
干料出口
热空气
热空气
干燥热空气
7.低温干化技术 热泵原理图
水冷凝器 压缩机
回 热 回风 器

发 器
饱和空气
回 热 器
冷 凝 器
出风-干燥 热空气
膨胀阀
7污.低泥温低干温化干技化术技术
• (二)不寐与西医病名的关系: 西医学的神经官能
症、更年期综合征、慢性消化不良、贫血、动脉 粥样硬化症等以不寐为主要临床表现时,可参考 本节内容辨证论治。

剩余污泥低温干化热源首选污水厂出水余温热能

剩余污泥低温干化热源首选污水厂出水余温热能

剩余污泥低温干化热源首选污水厂出水余温热能剩余污泥低温干化热源首选污水厂出水余温热能1. 引言随着城市化进程的加快,城市污水处理厂面临着越来越多的污泥处理压力。

传统的污泥处理方式主要是通过浓缩、稳定化等方法减少其体积,然后将其用于填埋或施肥。

然而,这种处理方式存在着许多问题,如占用大量土地、容易产生臭气、转运成本高等。

近年来,低温干化技术作为一种新型的污泥处理方式逐渐受到研究人员的关注。

低温干化技术利用热能将污泥中的水分蒸发,从而实现污泥的干化和稳定化。

同时,低温干化过程中产生的热能也可用于供热或发电,具有很高的能源利用率。

2. 剩余污泥低温干化技术的原理与优势2.1 剩余污泥低温干化技术的原理剩余污泥低温干化技术主要是通过将剩余污泥注入低温干化设备中,在较低的温度下进行干化和脱水,从而实现污泥的体积减少和稳定化。

其主要包括污泥输送系统、干化窑、除湿系统和热源系统等。

2.2 剩余污泥低温干化技术的优势(1)节约能源:剩余污泥低温干化技术中,热源是其中关键的一部分。

而污水厂出水余温热能正好可以充当热源,可以有效利用这一能源,减少了对传统能源的依赖。

(2)环境友好:传统的污泥处理方式如填埋和施肥等,容易产生臭气和污染环境。

而剩余污泥低温干化技术可以有效降低这些问题的出现,减少对环境的污染。

(3)减少污泥处理成本:剩余污泥低温干化技术可以将污泥体积减少,从而降低了对污泥处理场地的需求。

同时,其还可以将干化后的污泥用作燃料或肥料,降低了处理成本。

3. 污水厂出水余温热能的特点与利用方式3.1 污水厂出水余温热能的特点污水处理厂出水余温热能是指污水在污水处理过程中所含的热能。

由于污水的温度通常较高,使得污水处理厂出水有一定的余温热能可供利用。

这个余温热能可以用于为污泥低温干化过程提供热源。

3.2 污水厂出水余温热能的利用方式污水厂出水余温热能的利用方式有很多种,可以根据具体情况选择合适的方式。

其中,最常见的的利用方式有以下几种:(1)直接供热:将污水厂出水中的热能通过热交换装置传递给剩余污泥低温干化设备,作为热源供热。

生产过程中的低温污泥干化与能耗改进

生产过程中的低温污泥干化与能耗改进

生产过程中的低温污泥干化与能耗改进低温污泥干化作为一种环保的处理方式,在现代工业生产中得到了广泛应用。

随着人们对环境保护意识的提高,对能源消耗的关注也日益增加。

因此,如何在低温污泥干化过程中实现能耗的有效改进,成为当前研究的热点之一。

本文通过分析低温污泥干化的生产过程,探讨了一些能耗改进的方向和方法,旨在为实现低温污泥干化的高效和节能提供一些参考。

1. 低温污泥干化的原理和流程低温污泥干化是一种将污泥中的水分通过低温加热的方式蒸发,使污泥中的有机物质被分解并达到稳定处理的过程。

其主要原理是利用外部热源(如余热、太阳能等)加热污泥,使污泥中的水分蒸发,同时通过适当的通风和搅拌设备让污泥均匀受热,实现污泥的干化和稳定化处理。

低温污泥干化的流程一般包括原料处理、混合、均匀化、干燥和冷却等环节。

在实际生产中,需要根据污泥的性质和工艺要求进行合理设计,确保干化效果和产品质量。

2. 能耗改进的方向在低温污泥干化的生产过程中,能耗主要来源于加热、通风和搅拌等环节。

为了实现能耗的有效改进,可以从以下几个方向入手:2.1 提高能源利用率低温污泥干化过程需要外部热源进行加热,如何提高热能的利用率是降低能耗的关键。

可以通过改进加热设备的设计,采用高效的热交换器和控制系统,提高能源的利用效率。

同时,可以探索利用可再生能源或余热等替代传统能源,实现能源的综合利用。

2.2 优化工艺参数在低温污泥干化的过程中,通过优化工艺参数,如控制进料量、调整加热温度和时间等,可以降低能耗并提高干化效率。

此外,合理设计通风和搅拌系统,确保污泥均匀受热和干燥,也是提高能耗效益的关键。

2.3 增加自动化控制引入先进的自动化控制技术,对低温污泥干化的生产过程进行智能监控和调节,可以实现能源的节约和优化。

通过实时监测污泥的湿度、温度等参数,及时调整工艺参数,避免能源的浪费和损失,提高生产效率和质量。

3. 实际案例分析为了验证能耗改进的效果,我们在某污水处理厂开展了一项低温污泥干化的能效改进项目。

污泥低温真空脱水干化技术

污泥低温真空脱水干化技术

精品整理
污泥低温真空脱水干化技术
一、技术概述
浓缩污泥经絮凝后,进入低温真空板框压滤机进行隔膜压滤,隔膜压滤结束后将热水注入滤板加热腔室中的滤饼,同时开启真空系统实现真空脱水。

污泥脱水过程中抽出的汽水混合物经冷凝分离,冷凝液返回废水处理系统,尾气净化后达标排放。

二、技术优势
污泥经进料过滤、隔膜压滤、强气流吹气穿流以及真空热干化等过程处理后,完成了脱水干化双重工作;不需投加石灰等添加剂,避免污泥增量;可充分利用余热蒸汽等低品位热源;全过程封闭负压操作,无磨损,无粉尘爆炸危险。

三、适用范围
市政、工业园区等污泥处理
四、技术指标
进泥含水:96%~98%
出泥含水率:30%~60%
最低含水率:10%以下。

低温污泥干化技术

低温污泥干化技术
1)占地面积小,可上下重叠放置,无复杂的土建结构、基础建设,节约土建成本,安装简单;设备安装简单,安装、调试周期短;亦可安装在地下室。
低温污泥干化技术
———————————————————————————————— 作者:
—————————————————————————————9年以来,我国环境保护部、住房和城乡建设部以及科技部等部委,纷纷颁布了《污泥处理处置及污染防治技术政策》、《污泥处理处置污染防治最佳可行技术指南》以及《城镇污水厂污泥处理处置技术规范》等多项污泥处理处置的相关政策、规范及标准。这些文件明确了污泥干化焚烧技术在我国的定位及应用条件。其中,《污泥处理处置及污染防治技术政策》(2009年)明确提出:经济较为发达的大中城市,可采用污泥焚烧工艺。鼓励污泥焚烧厂与垃圾焚烧厂合建;在有条件的地区,鼓励污泥作为低质燃料在火力发电厂焚烧炉、水泥窑或砖窑中混合焚烧。该技术政策的颁布促进了污泥干化焚烧项目的建设,据不完全统计,目前已建成的项目接近40个,主要在建项目有30个。环保部出台的《城镇污水处理厂污泥处理处置污染防治最佳可行技术指南》(2010年)则确定了两个污泥处理最佳可行技术:厌氧消化和污泥堆肥;确定了两个污泥处置最佳可行技术:土地利用和污泥干化焚烧。文件细化了单独焚烧、混烧和掺烧的排放限值,以及相关环节的污染控制策略及技术经济适用性等。之后出台的《城镇污水处理厂污泥处理处置技术指南》(2011年)给出了不同技术应用的优先序。例如,厌氧消化后污泥优先考虑土地利用;不具备土地利用条件时,采用焚烧和建材利用。综上所述,干化焚烧技术是政策标准范围内规定的一项最佳可行技术,是我国污泥处理处置的主流技术之一。
污泥除湿干化=热风循环+冷凝除湿烘干(除湿热泵)。其核心过程有二。其一:污泥水份吸热(热空气)汽化=湿空气+干料(汽化);其二:★湿空气经过除湿热泵=冷凝水+干燥热空气(冷凝)
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低温污泥干化技术?
2009年以来,我国环境保护部、住房和城乡建设部以及科技部等部委,纷纷颁布了《污泥处理处置及污染防治技术政策》、《污泥处理处置污染防治最佳可行技术指南》以及《城镇污水厂污泥处理处置技术规范》等多项污泥处理处置的相关政策、规范及标准。

这些文件明确了污泥干化焚烧技术在我国的定位及应用条件。

其中,《污泥处理处置及污染防治技术政策》(2009年)明确提出:经济较为发达的大中城市,可采用污泥焚烧工艺。

鼓励污泥焚烧厂与垃圾焚烧厂合建;在有条件的地区,鼓励污泥作为低质燃料在火力发电厂焚烧炉、水泥窑或砖窑中混合焚烧。

该技术政策的颁布促进了污泥干化焚烧项目的建设,据不完全统计,目前已建成的项目接近40 个,主要在建项目有30个。

环保部出台的《城镇污水处理厂污泥处
理处置污染防治最佳可行技术指南》(2010 年)则确定了两个污泥处理最佳可行技术:厌氧消化和污泥堆肥;确定了两个污泥处置最佳可行技术:土地利用和污泥干化焚烧。

文件细化了单独焚烧、混烧和掺烧的排放限值,以及相关环节的污染控制策略及技术经济适用性等。

之后出台的《城镇污水处理厂污泥处理处置技术指南》(2011 年)给出了不同技术应用的优先序。

例如,厌氧消化后污泥优先考虑土地利用;不具备土地利用条件时,采用焚烧和建材利用。

综上所述,干化焚烧技术是政策标准范围内规定的一项最佳可行技术,是我国污泥处理处置的主流技术之一。

低温污泥干化技术是一种通过低温干化系统产生的干热空气在系统内循环流动对污泥进行干化的处理技术。

可把经板框压滤机、带式压滤机和离心脱水机的含固量20%的污泥干燥为含固率90%的干化泥块。

该技术能够将污泥体积缩减4分之1,只需要消耗电
能,不需要其他辅助能源,而且能耗是常规干化设备的1/3 。

进料时也无需特别对污泥进行均匀分布的装置,对湿度也没有任何要求,只要外界的温度在10-35 摄氏度之间,整个系统就能保持高效率的运动。

这种技术所集成的全智能自动控制系统,在提高运行效率的同时也具有良好的运行环境,用于处置特别是中小型污水厂产生的各类污泥。

污泥干化焚烧热处理技术作为最快捷、最彻底实现污泥减量化、稳定化、无害化的最终处置技术,在国外已发展成为主流的成熟技术之一。

而在我国,雾霾问题的日益加剧,对污泥干化焚烧热处理技术而言成为一个挑战,社会舆论也俨然已把生活垃圾焚烧妖魔化,污泥干化焚烧热处理技术着“去”和“留”的局面。

低温污泥干化技术的设备结构
污泥除湿干化=热风循环+冷凝除湿烘干(除湿热泵)。

其核心过程有二。

其一:污泥水份吸热(热空气)汽化=湿空气+干料(汽化);其二:★湿空气经过除湿热泵二冷凝水+干燥热空气(冷凝)
1)采用热泵热回收技术,密闭式干化模式无任何废热排放;2)80 C以下低温干化过程;3)静态摊放,与接触面无机械静电
摩擦;4)无城市污泥干化过程“胶粘相”阶段(60%左右);5)干料为颗粒状,无粉尘危险;6)出料温度低(V 50C),无需冷却,直接储存;
污泥的干化焚烧是我国污泥处理处置的主流技术,其中干化部分是非常重要的一环,本文对低温污泥干化技术进行简要介绍,希望能够起到抛砖引玉的作用。

低温污泥干化技术的原理。

金濠江科技的低温污泥干化技术是一种除湿热泵技术。

除湿热泵- 是利用制冷系统使湿热空气降温脱湿同时通过热泵原理回收空气水份凝结潜热加热空一种装置。

除湿热泵=除湿(去湿干燥)+热泵(能量回收)结合。

污泥除湿干化机是利用除湿热泵对污泥采用热风循环冷凝除湿烘干;传统污泥热干化系统供热量90%转化成排风热损失(水蒸汽潜热及热空气显热);除湿干化是回收排风中水蒸汽潜热和空气显热,除湿干化过程没有任何废热排放;
热泵制热COP热值COP-般在3-5之间,即传统干化加热功率4kw在热泵干化中只需要输入1kw电功率。

热源二空气中水
蒸汽相变释放凝结热常压空气-30 C时2424KJ/kg; 60 C时2355KJ/kg, 100 C时2258KJ/kg (煤热值18000KJ/kg)。

低温污泥干化技术更智能节能耐用
1 )占地面积小,可上下重叠放置,无复杂的土建结构、基础建设,节约土建成本,安装简单;设备安装简单,安装、调试周期短;亦可安装在地下室。

2)全自动运行,节约
大量人工成本;PLC+触摸屏智能控制,可实现远传集中控制;出料含水率可任意调节(10%-50%);干
化温度可调。

3)采用不锈钢等耐腐材料、耐腐蚀塑料、换热器采用电镀防腐处理,使用寿命长;运行过程无机械磨损,使用寿命15年
以上;无易损、易耗件,使用管理方便;
总而言之,污泥除湿烘干机适应性强。

条干化线每日处理量可达50 吨(80%含水率泥饼), 可适合污泥分散或集中处理模式节约污泥运输费用且减少运输途中对环境的污染。

适合城市生活污泥分散干化+集中处置技术,可较好解决城镇污泥处置
难问题。

低温污泥干化技术更环保高效
1).采用密闭式干化模式,无臭气外溢,无需安装复杂的除臭装置;采用低温干化过程,H2S NH3析出量大大减少;
2)可适合安装在城区污水厂;冷凝水(污泥水份)处置简单(或直排),节约干化过程冷凝水处理成本;
3)可直接将83%含水率污泥干化至10%,无需分段处置(如:板框压滤+热干化、薄层干化+带式干化等);干化过程有机份无损失,干料热值高,适合后期资源化利用;减容量达67%,减重量达80%,可节约大量后期运输成本;
4)可适合83%-508含水率污泥干化;
5)下层网带干化温度达70C以上时间可达90min-120min,可有效杀菌96淋上; 低温污泥干化技术与其他污泥烘干机的比较
烘干方式比较
低温污泥干化技术的技术参数低温污泥干化技术-斗式
低温污泥干化技术-连续式(带式)-表1
低温污泥干化技术
型号JHJ-WNL-1000FL JHJ-WNL-2000FL JHJ-WNL-4000FL JHJ-WNL-6000FL
去湿量/24H 1000kg 2000kg 4000kg 6000kg
去湿量/H 42kg 83kg 166kg 249kg
总功率14kw 26kw 50kw 74kw
热泵模块数1台1台2台3台
压缩机台数2台4台8台12台
冷却方式风冷FL 风冷FL 风冷FL 风冷FL
冷却水流量// // // //
制冷剂R134a R134a R134a R134a
电源220V/380V460V3H/50HZ 220V/380V460V3H/50HZ 220V/380V460V3H/50HZ 220V/380V460V3H/50HZ
干燥温度
48-56摄氏度(回风)/65-80摄氏度
(送风)48-56摄氏度(回风)/65-80摄氏度
(送风)
48-56摄氏度(回风)/65-80摄氏度
(送风)
48-56摄氏度(回风)/65-80摄氏度
(送风)
控制系统触摸屏+PLC可编程控制器触摸屏+PLC可编程控制器触摸屏+PLC可编程控制器触摸屏+PLC可编程控制器湿泥适用范围含水率70-85% 含水率70-85% 含水率70-85% 含水率70-85%
干料含水含水率10-50%(可调)含水率10-50%(可调)含水率10-50%(可调)含水率10-50%(可调)成型方式切条造粒切条造粒切条造粒切条造粒
外形尺寸
2435*2190*2420 3760*219 mm
低温污泥干化技术。

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