污泥干化概况
污泥干化炭化技术

市政污泥干化-炭化技术目录一、常用污泥干化概述四、干化-炭化工艺介绍二、传统污泥干化工艺三、炭化技术的介绍五、工艺特点六、污泥炭产品性能及利用七、污泥炭化技术案例一、常用污泥干化概述工艺和设备,直接或间接的使污泥中水分快速的蒸发的一种工艺。
二、常用污泥干化工艺• 2.1流化床干化工艺优点:结构简单、操作方便、投资成本低、占地面积小排空缺点:热效率低、设备易磨损、运行成本高、尾气处理量大,易造成二次污染湿物料洗涤塔旋风除尘器蒸汽换热器冷凝水鼓风机自然空气引风机成品成品进水回水料仓二、常用污泥干化工艺• 2.2薄层干燥工艺优点:无返料混合,处理时间短、尾气处理量少、物料适应范围广缺点:热效率低、设备易磨损、占地面积大、投资运行成本较高二、常用污泥干化工艺• 2.3 圆盘式干燥工艺优点:热效率较高、噪声低、占地面积小、运行成本较低缺点:设备投资成本高、处理量受限、易磨损、不适用于粘性物料二、常用污泥干化工艺• 2.4浆叶式干燥工艺优点:占地面积小、热效率高、投资成本低、尾气处理量少缺点:设备结构复杂、检修困难,易磨损、使用寿命短、运行成本较高三、传统炭化技术介绍四、干化-炭化工艺介绍由上述分析,可知目前国内常用的污泥干化、炭化方式均存在热效率低、能源消耗量大、易产四、干化-炭化工艺介绍•污泥二级干化-炭化技术,具有物料适应能力强,速度快,能耗低等优点,拥有多项国家专利。
该系统将一级烘干机、二级烘干机、污泥炭化机立式串联设计,大幅度提高了能源利用效率,实现了污泥资源化利用。
一级干化机安装位置二级干化机安装位置裂解炭化机安装位置系统安装图一级干化系统80%含水污泥•二级干化-炭化流程图四、干化-炭化工艺介绍污泥炭裂解炭化系统尾气处理系统生物质汽化炉二级干化系统四、干化-炭化工艺介绍• 4.1生物质气化炉原理:生物质气化炉是通过热化学过程,将生物质裂解气化成为气体燃料,俗称“木煤气”。
生物质气化炉为整套工艺系统提供热源四、干化-炭化工艺介绍实现以可燃气体热值高四、干化-炭化工艺介绍一级干化污泥二级干化污泥四、干化-炭化工艺介绍污泥裂解炭化技术污泥裂解炭化装置•炭化裂解技术原理本技术立足于传统生物质汽化炉四、干化-炭化工艺介绍制炭工艺,研发出更适用于污泥裂解炭化的设备,设备成本较低,能量利用效率及处理效果均有明显提高。
《污泥的干化与脱水》课件

投资成本高
污泥干化与脱水技术的设备投资和运行成本较高,需要政府、企业和社会各界加大投入力度,推动技术的普及和应用。
环保标准与政策法规的完善
政府应加强污泥处理处置的环保标准制定和政策法规完善,提高污泥处理处置的规范性和强制性,促进技术的推广和应用。
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目录
contents
污泥的干化与脱水概述污泥的干化技术污泥的脱水技术污泥的干化与脱水的前景与挑战
污泥的干化与脱水概述
01
CATALOGUE
干化定义:污泥干化是指通过一定的处理技术,使污泥中的水分被去除,从而使污泥的含水率降低的过程。干化方法:常见的污泥干化方法有自然干化和机械干化。自然干化利用自然环境中的条件,如日晒、风吹等,使污泥中的水分蒸发。机械干化则通过机械装置,如热风炉、带式干燥机等,对污泥进行加热或减压,以去除水分。干化效果:污泥干化的效果取决于处理工艺和条件,一般可以将污泥的含水率降低到30%以下,甚至更低。干化应用:污泥干化后可作为肥料、土壤改良剂、建筑材料等资源化利用,也可进行焚烧处理。
总结词
利用机械设备,如干燥机、热风炉等,通过加热、通风等方式去除污泥中的水分。
详细描述
机械干化具有较高的干化效率,且不受环境条件的影响。常用的机械干化方法包括滚筒式干化、带式干化、喷雾干化等。机械干化设备投资较大,运行费用较高,但可实现连续生产,适用于大规模的污泥处理处置。
污泥的脱水技术
03
CATALOGUE
高效能、低能耗技术的研发
未来污泥干化与脱水技术的发展将更加注重资源化利用,通过回收和利用污泥中的有用物质,实现资源的循环利用。
资源化利用的探索
随着物联网、大数据等技术的发展,智能化技术在污泥干化与脱水领域的应用将逐渐普及,提高处理过程的自动化和智能化水平。
污泥干化

自然干化可分为晒砂场与干化场两种。 前者用于沉砂池沉砂的脱水;后者用于初
次沉淀污泥、腐殖行泥、消化污泥、化学 污泥及混合污泥的脱水。 干化后的污泥的含水率一般为75-80%,污 泥体积缩小到1/10一1/2。
晒砂场
晒砂场一般做成矩形,混凝土底板,四周有围堤 或围墙。底板上设排水管及一层厚800毫米,粒径 50一60毫米的砾石滤水层。
人工铲运的劳动强度比较大,费用也比较高。 因此,国外多用污泥提升机来铲除泥饼。
污泥提升机有多种形式,共中有的提71机可 在于化场上边行走边铲除泥饼,并由机器上 的皮带运输机送到干化场外。
影响干化脱水的因素
气候 污泥性质 干化场的设计 化学调节
污泥热干化
污染热干化技术的优点: ①污泥显著减容,体积可减少4—5倍; ②形成颗粒或粉状稳定产品,污泥性状大大改善; ③产品无臭且无病原体,减轻了污泥有关的负面
转筒式干燥器
下图所示的是直接转筒式和间接转筒式干燥器。 直接转筒式干燥器的主体部分为与水平线略呈倾
斜的旋转圆筒,混合污泥(湿污泥与干污泥混合物) 从转筒的上端送入,在5~8r/min转筒(内装抄 板)翻动下与同一端进入的流速为1 2~1 3m/s,温 度为649℃的热气流接触混合,经20~60min的 处理,干污泥从下端徐徐输出,最终得到含水率低于 10%的干污泥产品。
设计
干化场设计的主要内容是确定总面积与分 块数。
干化场的总面积决定于面积污泥负荷即单 位干化场面积每年可接纳的污泥量.m3/ (m2·a)或m/a(米/年)。面积负荷的数值与当 地气候及污泥性质有关。
• 干化场面积污泥负荷(m/a)
污泥名称
自然滤层干化场
砂质黏土 砂土 粘性砂土
初沉池污泥,腐殖污泥及 1.0
污水处理中的污泥干化

干化后污泥的处置
干化后的污泥需要妥善处 置,如填埋、焚烧等,但 这些方法也可能带来环境 问题。
污泥干化的前景
节能减排
随着环保意识的提高和能源结构的调整,污泥干化技术的节能减 排潜力将得到更广泛的认可和应用。
资源化利用
设备类型影响工艺流程
不同类型的干化设备适用于不同的工艺流程 和污泥性质。选择合适的干化设备可以优化 工艺流程和提高干化效果。
04
污泥干化的应用
农业利用
农业利用
经过适当处理的污泥干化后,可 以作为肥料或土壤改良剂用于农 业种植,提高土壤肥力和改善土 壤结构。
降低污染
污泥中的有机物质可以为植物提 供营养,同时减少化肥的使用量 ,降低环境污染。
制备吸附材料
污泥经过处理后可以制备 成吸附材料,用于水处理 和空气净化等领域。
提取有用物质
污泥中可能含有一些有用 的物质,如重金属、贵金 属等,可以通过干化处理 提取这些有用物质。
05
污泥干化的挑战与前景
污泥干化的挑战
高能耗
污泥干化过程需要消耗大 量能源,如蒸汽、电等, 导致处理成本较高。
恶臭气体控制
资源化利用
污泥干化后体积减小,便于运输 和储存,可以作为一种资源进行 合理利用。
能源利用
焚烧发电
污泥干化后可以作为燃料进行焚烧发电,实现能源的 回收利用。
污泥气利用
污泥在干化过程中产生的气体可以用于燃气发电或供 热等领域,提高能源利用效率。
减少温室气体排放
通过能源利用方式,可以减少污泥处理过程中的温室 气体排放,缓解环境压力。
其他干化方法
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

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
污泥干化处理技术的现状及未来发展

政策推动与市场驱动
政策扶持
政府加大对污泥干化处理产业的 扶持力度,提供税收优惠、资金 支持等政策,推动产业发展。
市场驱动
扩大市场需求,鼓励企业投资研 发,推动技术进步和产业升级。
国际合作与交流的加强
国际合作
加强与国际先进技术机构和企业的合 作,引进先进技术和管理经验,提高 我国污泥干化处理技术的国际竞争力 。
03
污泥干化处理技术的影响因素 及优化策略
影响因素分析
污泥性质
污泥的含水率、有机物含量、 重金属浓度等物理化学性质对
干化效果产生显著影响。
干化温度与湿度
干化过程中的温度和湿度条件 对污泥的干燥速度和干化质量 具有接影响污泥 的干燥效果和能耗。
设备配置与维护
设备配置的合理性、性能及维 护状况对污泥的干化效果和运
污泥干化处理技术通常分为自然干化 和热干化两种,自然干化利用自然环 境中的太阳能进行干燥,热干化则利 用蒸汽、导热油等热源进行干燥。
污泥干化处理技术的意义
污泥干化处理技术可以显著减少 污泥体积,便于后续处置和资源
化利用。
污泥干化处理技术可以消除污泥 中的有害物质,减少对环境和人
类健康的危害。
污泥干化处理技术可以提高污泥 的资源价值,实现污泥的资源化
行成本产生影响。
优化策略探讨
预处理技术
采用超声波、化学絮凝 等预处理方法改善污泥 的物理化学性质,提高
干化效率。
热能利用
优化热能回收系统,提 高热能利用率,降低干
化成本。
干燥工艺改进
研究新型干燥工艺,如 气流干燥、振动干燥等 ,提高干燥效果和效率
。
设备升级与维护
加强设备性能升级、定 期维护和故障排查,保 障设备稳定运行,降低
污泥干化介绍

一.污泥干化技术介绍。
生化污泥由于泥量大,出路少,其处置向来是一个棘手的问题。
污泥热干化处理法是世界上使用最广泛的污泥干化技术,是一种污泥减量化、资源化的有效方法。
其手段多种多样,包括直接接触式热干化法和间接接触式热干化法。
热干化是利用热能将污泥烘干。
干化后的污泥呈颗粒或粉末状,体积仅为原来的1/5~1/4,而且由于含水率在10%以下微生物活性完全受到抑制而避免了产品发霉发臭,利于储藏和运输。
二,污泥干燥设备,介绍两种设备。
一种是空心桨叶式干燥机就是一种有效的间接接触式热干化设备。
特性:1、该设备是一种体积小、效率高的干燥机,传热效率可达80-90%。
2、传热介质采用蒸汽(饱和蒸汽或过热蒸汽),料腔温度控制在200℃以下,没有粉尘爆炸危险。
3、物料在干燥机内经过桨叶搅拌、吸热、破碎、不易结块成团,不易粘附设备传热面。
4、采用密封设计废弃容易被收集处理。
5、加热介质产生的冷凝水经凝结水回收装置,送回锅炉作软水利用,节约运行成本。
6、污泥装置可采用微机自动化操作,减少工作人员。
该设备原理及构造:1.第二种:相变圆盘干燥机一.相变圆盘干燥机的原理相变圆盘干燥机的主体由一个带夹层的圆筒形外壳和一组中心相通的圆盘组成。
带夹层的圆筒形外壳和圆盘是中空的,热介质从外壳夹层和圆盘中流过,污泥在圆盘与外壳内侧之间通过,污泥吸收圆盘和外壳内侧传导的热量蒸发水分。
污泥水分形成的水蒸气聚集在圆盘上方的穹顶里,被带出干燥机。
圆盘有两个作用:一是它给污泥提供足够大的换热面积;二是它缓慢转动,它上面的小桨叶推动污泥向指定的方向流动并起到很好的搅拌作用。
卧式相变圆盘干燥机利用每个圆盘的双面传热,可以在小空间里提供很大的换热面积,这使得卧式相变圆盘干燥机体型紧凑。
圆盘的转动很缓慢,转速约为1~10r/min,因此磨损很小。
圆盘盘面与轴是垂直的,所以它本身的转动不影响污泥的流向,圆盘边缘有一些小桨叶,这些小桨叶有一定的倾角,既帮助污泥定向流动,又起到搅拌的作用。
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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。
导热油获得热量和将热量给出的过程形成一定的热量损失。
一般来说,导热油锅炉的热效率介于80%-90%之间,含废热利用。
根据干燥器的最大蒸发量,以及该干燥工艺的实际热能消耗,可以得到一个每小时最大热能净消耗的需求量,将导热油锅炉的热效率考虑进来,即可得到导热油锅炉的选型参照标准。
举例来说,一个2000升/小时蒸发量的干燥器,采用闭环空气作为介质,其净热能消耗约820大卡/升水蒸发量,导热油锅炉的热效率为88%,则:2000 升/小时x 820 大卡/升/ 88% = 1,860,000 大卡/小时需要配备大约200万大卡的导热油锅炉。
导热油锅炉应提供以下配套参数:-油泵,装机容量;-燃烧器,装机容量;-流量;-导热油进出口温度,最大温差,平均温差;-导热油一次填充量;4.干燥器的处理能力是固定的吗?干燥器的处理能力具有一定的变化区间。
其区别来自两个方面:物料本身性质使得干燥时间延长或缩短;因最终含固率的变化而提高或降低产能。
对于污泥干化来说,由于污泥的性质决定了大多数干燥工艺必须采用干泥返混,因此,其由于物料本身性质原因而导致的干燥时间变化不大,而凡是采用干泥返混的工艺在最终含固率方面不具有伸缩性,因此,可以说其干燥器的处理能力是“固定”的。
这一点对于无干泥返混的工艺来说就不一样了,最终含固率的改变会导致处理量方面较大的变化。
5.全干化和半干化是怎么划分的?所谓干化和半干化的区别在于干燥产品最终的含水率不同,这一提法是相对的,并没有科学的定义。
“全干化”指较高含固率的类型,如含固率85%以上;而半干化则主要指含固率在50-65%之间的类型。
如果说干化的目的是卫生化,则必须将污泥干燥到较高的含固率,最高可能要求达到90%以上,此时,污泥所含的水分大大低于环境温度下的平均空气湿度,回到环境中时会逐渐吸湿。
如果说干化的目的仅仅是减量,则会产生不同的含固率要求。
将含固率20%的湿泥干化到90%或干化到60%,其减量比例分别为78%和67%,相差仅11个百分点。
根据最终处置目的的不同,事实上要求不同的含固率。
比如填埋,填埋场的垃圾含固率平均低于60%,要求污泥达到90%意义不大。
将污泥干燥到该处置环境下的平衡稳定湿度,即周围空气中的水蒸气分压与物料表面上的水蒸气压达到平衡,应该是最经济合理的要求。
6.半干化时的产能为什么高于全干化?有些污泥干化工艺可以将湿泥处理至含固率50-65%,而这时的处理量明显高于全干化时的处理量。
其原因有两个:首先,对于干燥系统来说,干燥时间决定了干燥器的处理量。
当物料的最终含水率较高(所谓半干化)时,蒸发相同水量的时间要少于最终含水率高的情况(所谓全干化),单位处理时间内可以有更高的处理量。
其次,污泥在不同的干燥条件下失去水分的速率是不一样的,当含湿量高时失水速率高,相反则降低。
7.污泥干燥的机理是怎样的?干燥是为了去除水分,水分的去除要经历两个主要过程:1)蒸发过程:物料表面的水分汽化,由于物料表面的水蒸气压低于介质(气体)中的水蒸气分压,水分从物料表面移入介质。
2)扩散过程:是与汽化密切相关的传质过程。
当物料表面水分被蒸发掉,形成物料表面的湿度低于物料内部湿度,此时,需要热量的推动力将水分从内部转移到表面。
上述两个过程的持续、交替进行,基本上反映了干燥的机理。
8.干化为什么要讨论换热形式?干化所应用的换热形式是分析干化系统效能的重要理论基础。
所有的换热均需通过一定的介质或界面来进行,这些介质或界面要么是气体,如空气、蒸汽、氮气、烟气等;要么是金属,这时其热量是通过烟气、导热油、蒸汽等介质来输送的。
介质蓄积和携带热量。
含湿物料接触金属热壁时,水分子与金属分子的接触,形成了热传导;气态介质分子与含湿物料中水分子的包裹、混合和接触,形成了热对流。
热传导和热对流是干化过程中应用最多的两种换热形式。
绝大部分干化工艺均采用其中的一种作为主要换热形式,少数则两种兼备。
除去烟气可以用于直接加热方式外,其余介质的应用均属于间接加热方式的热利用。
换热形式决定了干化系统热量损耗的基本特点。
9.为什么污泥干化的时间长?大多数干化工艺需要20-30分钟才能将污泥从含固率20%干化至90%。
干燥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,一般来说,水分的扩散速度随着污泥颗粒的干燥度增加而不断降低,而表面水分的汽化速度则随着干燥度增加而增加。
由于扩散速度主要是热能推动的,对于热对流系统来说,干燥器一般均采用并流工艺,多数工艺的热能供给是逐步下降的,这样就造成在后半段高干度产品干燥时速度的减低。
对热传导系统来说,当污泥的表面含湿量降低后,其换热效率急遽下降,因此必须有更大的换热表面积才能完成最后一段水分的蒸发。
10.缩短干燥时间的可能性?对所有干燥器来说,缩短干燥时间意味着生产效率的提高。
能够用5分钟干燥的物料,谁也不会用10分钟。
能否缩短干燥时间,不是主观意愿决定的,而是干燥条件决定的。
影响干燥过程的因素很多,比如介质环绕物料的状况,介质运动的速度、方向,物料的性质、大小、堆置情况、湿度、温度等。
这些因素的总和,决定了干燥时间。
以上状况的改善和优化事实上是工艺决定的,其中一个普遍采用的方法是干泥返混,除避免污泥在干燥器内的粘结外,在很大程度上可以改善物料在干燥器内的受热条件,从而有效地缩短时间。
11.关于污泥处理量的计算?根据蒸发量、入口和出口的含固率,可以推导出干燥器的理论产能。
污泥理论处理量=蒸发量+(蒸发量X 湿泥含固率)/(干泥含固率-湿泥含固率)例如,一个蒸发量为每小时2500公斤水的干燥器,如果将20%的湿泥干化到90%,则:2500 + (2500 x 20%) / (90%-20%) x 24 /1000 = 77 吨/日做适合于焚烧的半干化产品时:2500 + (2500 x 20%) / (60%-20%) x 24 /1000 = 90 吨/日12.污泥干化厂的公用配套设施有哪些?一般来说,干化工艺需要配备以下基础配套设施,但根据工艺可能有较大变化:-冷却水循环系统:用于干泥产品的冷却等-冷凝水处理系统:工艺气体及其所含杂质的洗涤等;-工艺水系统:用于安全系统的自来水-电力系统:整个系统的供电-压缩空气系统:气动阀门的控制-氮气储备系统:干泥料仓以及工艺回路的惰性化;-除臭系统:湿泥料斗、储仓、工艺回路的不可凝气体的处理-制冷系统:导热油热量撤除-消防系统:为整厂配置的灭火系统和安全区13.干化工艺如何利用废热烟气?所有的干化系统都可以利用废热烟气来进行。
其中,间接干化系统通过导热油进行换热,对烟气无限制性要求;而直接干化系统由于烟气与污泥直接接触,虽然换热效率高,但对烟气的质量具有一定要求,这些要求包括:含硫量、含尘量、流速和气量等。
焚烧炉的烟气与间接干化系统的导热油换热时,尚需注意烟尘具有一定的磨蚀性,烟气中可能含有一定的腐蚀性气体成份,以及换热器的高温腐蚀问题。
导热油系统的温度调整可以通过气动阀门调节烟气流量的办法来进行,但是当这种调节可能影响敏感的焚烧效果时,则有必要设立独立的燃气或燃油锅炉,通过对热值不足部分进行调温来实现。
14.干化系统如何利用蒸汽进行干化?只有间接加热工艺才能利用蒸汽进行干化,但并非所有的间接工艺都能获得较好的干化效率。
一般来说,蒸汽由于温度相对较低,必然在一定程度上影响干燥器的处理能力。
蒸汽的利用一般是首先对过热蒸汽进行饱和,只有饱和蒸汽才能有效地加以利用。
饱和蒸汽通过换热表面加热工艺气体(空气、氮气)或物料时,蒸汽冷凝为水,释放出全部汽化热,这部分能量就是蒸汽利用的主要能量。
15.干化工艺中产品温度意味着什么?污泥是一种高有机质含量的超细粉末,污泥干燥的目的首先在于减量、卫生化。
无论对于何种最终处置方法,污泥干化本身并不会改变污泥的性质,即温度并不会导致污泥产品的降解或质量问题。
有鉴于此,无论从污泥产品的质量角度,还是干燥器的效率角度看,应该是温度越高越好。
但是,由于安全性问题的存在,绝大部分干化工艺倾向于尽可能降低产品的温度,即降低所谓粉尘爆炸的点燃能量。
然而,根据研究,污泥粉尘的点燃能量很低,当氧气、粉尘浓度达到一定量时,100度左右的温度下,其点燃能量低至几个到十几个毫焦。
当点燃能量达到1焦耳时,70-80度也足以形成燃烧。
当粉尘浓度更高时,即使20-30度的环境都可能存在风险。
许多料仓的自燃和爆炸均属于这种情况。
干化工艺为了保证一定的处理效率,温度是必然存在的,而且不可能很低,典型值在105-125度之间。