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膏体泵安装即时留言「多图」油管直播

   日期:2023-12-13     作者:泰安三立环保    浏览:28    评论:0    
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5分钟前 膏体泵安装即时留言「多图」[泰安三立环保af1ccaa]内容:干化机工作原理污泥焚烧干化系统干化机工作原理

根据权利要求5所述的污泥干化焚烧系统,其特征在于,所述污泥干化机包括相连接的多个所述污泥干化模块、以及一个所述第二污泥干化模块;所述多个污泥干化模块和第二污泥干化模块的污泥出口和污泥进口依次对接,或者,所述污泥干化模块的外壳和第二污泥干化模块的第二外壳为一整体外壳,并且在相邻的所述污泥干化模块之间、相邻的所述污泥干化模块和第二污泥干化模块之间设置隔板,所述隔板上设置开口;

所述出水管的出水依次流经所述第二污泥干化模块的第二表冷器、多个串联连接的所述污泥干化模块的表冷器

污泥焚烧干化系统本实用新型涉及一种污泥干化焚烧系统,包括污泥干化机、以及热源;污泥干化机包括至少一个污泥干化模块;污泥干化模块包括封闭的外壳、导热的污泥支承板、刮泥机构、风机、蒸发冷凝装置及与热源连接的表冷器。蒸发冷凝装置包括连接成回路的压缩机、冷凝器和蒸发器、在回路内循环的冷媒、以及排水器。可泵送污泥是一种高浓度、高黏度的浆状物料,其水分一般在30%~80%之间(即固体物含量在20%~70%),表观黏度在1Pa·s以上,甚至达到几千帕·秒,因此流动性很差。通过冷凝器将热量传递至污泥支承板,对污泥进行加热;通过风机进行送风,在污泥表面形成加速蒸发的气流,并由蒸发器对循环风进行冷凝脱水,含湿量低的热风使得污泥能够快速的节能干化。还可以将多个污泥干化模块与第二污泥干化模块连接起来,进行分段式的干化组合,有效提高污泥的干化率,降低污泥的含水量。

低温污泥干化技术更环保

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%-50%含水率污泥干化;

5) 下层网带干化温度达70℃以上时间可达90min-120min,可有效杀菌96%以上 ;

低温污泥干化技术与其他污泥烘干机的比较

本实用新型的目的在于,提供一种煤气化细渣和污泥的再利用系统,可以回收利用煤气装置产生的细渣和污水处理装置产生的污泥,既节省了燃料煤,又对公司自身产生的细渣和污泥进行了自我消化,减少了处理费用,可产生较好环境效益和经济效益。

为解决上述技术问题,本实用新型采用如下的技术方案:

一种煤气化细渣和污泥的再利用系统,包括沉淀池、过滤机、混料仓和输送系统,沉淀池的输入端连通煤气化装置的出渣口,沉淀池的输出端经气化离心泵连通过滤机,过滤机连通混料仓,混料仓经膏体泵和污水处理装置的出泥口连通,混料仓内设有搅拌装置,混料仓经输送系统连通循环流化床的炉膛,所述输送系统配有反冲洗系统,输送系统经反冲洗系统和煤气化装置连通。怎样实现污泥的无害化、减量化、资源化的处理,成为各公司急需解决的问题。

气化细渣是在煤气化过程中对煤气过滤、清洗产生的灰水的沉淀物,具有较高的含碳量。但污水处理厂排出的污泥基本上是一种“流体质”,又因为富含油脂类的东西,水分蒸发和下渗都十分缓慢,自然风干的时间漫长,堆积发酵的效益极低。虽然一些煤化工项目在可行性论证时,都表示会将气化灰渣用于制砖、制水泥等综合利用,但实际却难以做到。根据我国现行标准GB/T1596-2005《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》,拌制混凝土和砂浆用粉煤灰技术要求中规定低等级的粉煤灰烧失量≤15%,水泥活性混合材料用粉煤灰技术要求中规定粉煤灰烧失量≤8%;根据JC/T409-2001《硅酸盐建筑制品用粉煤灰》(硅酸盐建筑制品包括粉煤灰砖瓦、砌块、掺粉煤灰的建筑板材等)中对粉煤灰技术要求为烧失量≤10%。由于气化细渣其烧失量远大于上述指标,因此不能直接用作建材原料。一般的处理方式为填埋堆存,因其含碳量较高,具有一定发热量,虽然有少数项目选择将气化细渣与煤炭掺混后作为锅炉燃料,但由于气化细渣存在腐蚀输送设备、产生板结的问题,干燥后容易引起扬尘,输送过程中造成二次污染等问题,因此长期以来一直难以实现较好的实际利用。

 
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