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废水污泥干化技术

来源: 发布时间:2022年09月06日

    包括:步骤s1:获取生物质原料;步骤s2:对所述生物质原料执行炭化工艺,以获得炭化料并排放炭化气;步骤s3:对所述炭化料执行活化工艺,以获得活性炭并排放活化气;步骤s4:燃烧所述炭化气和所述活化气以获得高温烟气;步骤s5:将所述高温烟气与水进行换热获得蒸汽;步骤s6:利用所述蒸汽作为间接供热介质干化污泥;其中在所述步骤s6中还排放尾气,所述步骤s3中利用所述尾气进行所述活化工艺。示例性地,所述步骤s3中还利用所述步骤s5中的所述蒸汽进行所述活化工艺。示例性地,在所述步骤s5中还包括在所述高温烟气换热后对所述高温烟气进行净化处理。示例性地,还包括步骤s7:焚烧所述干化污泥。根据本发明的活性炭制备协同污泥干化的装置和方法,利用活性炭生产过程中的多余热量干化污泥,将污泥进行减量化、稳定化的同时实现了热能的高效、综合利用。同时将污泥干化产生的尾气通入活化炉,可替代部分活化气体,减少活化气体的用量,而污泥干化尾气中挥发性有机气体及臭气经活化炉分解与二燃室燃烧后,其中的有害物质减少,解决了污泥干化废气排放所带来的大气污染问题。附图说明本发明的下列附图在此作为本发明的一部分用于理解本发明。徐州三原环境工程有限公司的污泥干化值得信赖!废水污泥干化技术

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    本发明实施例提供如下技术方案:一种污泥干化乏汽余热回收装置,包括污泥干化系统以及凝结水换热器,所述凝结水换热器通过乏气管道和污泥干化系统的乏气出口连接,所述凝结水换热器通过管道连接有循环水换热器,所述循环水换热器通过第二乏气管道连接至所述污泥干化系统的乏气出口。本发明实施例的特征还在于,还包括排污罐和排污水泵,所述循环水换热器通过排污管连接所述排污罐,所述排污罐还连接有第二排污管,所述排污水泵设置在所述第二排污管上。本发明实施例的特征还在于,还包括与所述排污罐通过喷淋管连接的喷淋泵,所述喷淋泵通过第二喷淋管连接有电动三通阀,所述电动三通阀包括阀管、第二阀管和第三阀管,所述阀管与所述第二喷淋管连接,所述第二阀管通过冲洗管连接所述凝结水换热器和循环水换热器,所述第三阀管通过第二冲洗管连接所述管道。本发明实施例的特征还在于,所述循环水换热器通过不凝气管连接所述污泥干化系统的风机进气口。一种污泥干化乏汽余热回收装置的回收方法,包括步骤:s1、污泥干化系统产生的乏汽与汽机发电系统中的凝结水共同在凝结水换热器内进行热量交换,对凝结水进行加热的同时将乏汽冷却为高温污水。特高压污泥干化施工队污泥干化的方法有哪些?

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   污泥是高含水率的固体沉淀物,含有丰富的养分,如氮、磷,但同时也富集病原体、寄生虫(卵)、重金属等有害物质。污泥为的特点是含水率极高,给污泥的运输、处理带来困难。干燥、焚烧是处理污泥的有效方法之一,而在污泥焚烧前必须将污泥进行干燥满足污泥含水率的要求。而如何经济、高效地干燥污泥已成为污泥处理的重要课题。在众多污泥干燥技术中,过热蒸汽干燥具有其他干燥方法所不具有的优点,如高效率、安全和环境友好等。污泥干化过程使用的热源为过热蒸汽,过热蒸汽经过干化机后将污泥中的水分蒸发出来,这部分蒸发出来的水即为污泥干化乏汽。目前乏汽热量终是通过冷却塔将其热量带走,因此这部分乏汽热量被直接浪费掉。而增加冷却塔冷却工序又直接增加了冷却塔的耗电量、补水量和补水加药量,直接增加了污泥干化的成本。技术实现要素:为此,本发明实施例提供一种污泥干化乏汽余热回收装置及回收方法,以解决现有技术中污泥干化的成本高昂以及工艺生产过程中余热的利用率不高的问题。为了实现上述目的。

    如不设置除尘、除臭系统会产生二次污染。实用新型内容为解决上述问题,本实用新型提供一种高效节能、安全环保的热泵低温污泥干化处理系统。本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:一种热泵低温污泥干化处理系统,包括干燥室、热泵单元和内部设有循环风机的送风管道。干燥室上设有进料口和出料口,热泵单元包括设有压缩机、冷凝器、节流装置和蒸发器的冷媒回路,送风管道的进气口和出气口均与干燥室接通,蒸发器和冷凝器沿气体的流动方向依次设在送风管道内。进一步作为本实用新型技术方案的改进,与进料口接通设有进料泵,干燥室内设有将进料口的污泥传送至出料口的传送装置。进一步作为本实用新型技术方案的改进,进料口和出料口分别位于干燥室的顶部和底部,传送装置包括若干传送带,各传送带在干燥室内沿竖向分层设置。进一步作为本实用新型技术方案的改进,送风管道的进气口和出气孔分别位于干燥室的底部和顶部。进一步作为本实用新型技术方案的改进,蒸发器的下方设有冷凝水排放口。本实用新型的有益效果:本热泵低温污泥干化处理系统中,采用热泵单元作为干化污泥的热源,干化过程中不需要消耗任何的燃料,从而可以节省运输和储存燃料费用的同时。污泥干化的具体操作方法是怎么样的?

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    污泥干化机理干化是为了去除污泥中的水分,提高污泥的热值,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,水分从物料表面进入介质。(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的物料表面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反映了干化的机理。污泥干化的加热方式可以分为直接干化和间接干化。不同的加热形式决定了不同类型的干化工艺,直接干化是将高温烟气直接引入干化器,通过气体与湿物料的接触、对流进行换热,直干化将增加污染性气体。设备有流化床干燥机;间接干化是将高温烟气的热量通过热交换器传给热介质(导热油或蒸汽),热介质在一个封闭的环路中循环,与污泥没有接触。间接干化存在一定的热损失,但需要处理的烟气量小,不会产生二次污染。设备有桨叶式干燥机2.流化床干化工艺。目前国外焚烧处理污泥的技术流派很多,但主要应用的主要是两种方法:一、流化床干化技术、二、浆叶式干化技术流化床干化工艺采用流化床干燥机。流化床干燥机从底部到顶部基本由三部分组成:。污泥干化选择徐州三原环境工程有限公司。特高压污泥干化施工队

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    但不排除存在或附加一个或多个其他特征、整体、步骤、操作、元件、组件和/或它们的组合。现在,将参照附图更详细地描述根据本发明的示例性实施例。然而,这些示例性实施例可以多种不同的形式来实施,并且不应当被解释为只限于这里所阐述的实施例。应当理解的是,提供这些实施例是为了使得本发明的公开彻底且完整,并且将这些示例性实施例的构思充分传达给本领域普通技术人员。在附图中,为了清楚起见,夸大了层和区域的厚度,并且使用相同的附图标记表示相同的元件,因而将省略对它们的描述。实施例一为了解决现有技术中的问题,本发明提供了一种活性炭制备协同污泥干化的装置,包括:炭化炉,用以对生物质原料进行炭化以生成炭化料和炭化气;活化炉,用以对所述炭化料进行活化以生成活性炭和活化气;二燃室,用以燃烧所述炭化气和所述活化气以生成高温烟气;余热锅炉,用以使所述高温烟气在其中与水进行换热形成蒸汽;以及污泥干燥机,用以利用所述蒸汽作为间接供热介质对污泥进行干燥,以获得干化污泥;其中,所述污泥干燥机在对污泥进行干燥的过程中排出尾气,所述活化炉利用所述尾气对所述炭化料进行活化。废水污泥干化技术

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