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。污泥干化都有什么方法啊?无轴污泥干化
污泥干化中的废气处理装置,包括进气管(301)、风机(303)和出气管(302),所述的进气管(301)的进气口连通干化室(203),进气管(301)的出气口通过风机(303)连通出气管(302)的进气口,出气管(302)的出气口连通隧道窑(201)的进气孔(208)。采用本实用新型的技术方案,利用风机(303),将干化室(203)中的有毒气体抽送到隧道窑(201)中燃烧,而消除有毒气体,避免污泥干化过程中产生的有毒气体直接向外界排放,污染环境。权利要求书[支持框选翻译]1.一种污泥干化中的废气处理装置,其特征在于,包括进气管(301)、风机(303)和出气管(302),所述的进气管(301)的进气口连通干化室(203),进气管(301)的出气口通过风机(303)连通出气管(302)的进气口,出气管(302)的出气口连通隧道窑(201)的进气孔(208)。2.按照权利要求1所述的污泥干化中的废气处理装置,其特征在于,所述的隧道窑(201)的进气孔(208)位于隧道窑(201)的保温带。3.按照权利要求1所述的污泥干化中的废气处理装置,其特征在于,所述的出气管(302)的出气口与隧道窑(201)的进气孔(208)相对应。4.按照权利要求1所述的污泥干化中的废气处理装置,其特征在于,还包括阀。电镀污泥干化企业污泥干化公司的态度怎么样?
污泥收集组件5出料管501,用于收集污泥块;出料管501一端设置有锥形漏斗502,用于收集从干化腔室3掉落的干化后的污泥块;锥形漏斗502表面开设有若干滤水孔503,便于过滤污泥中的污水;出料管501另一端设置有锥形管504,用于隔开污水,防止与干化好的污泥再次混合。在本说明书的描述中,参考术语“一个实施例”、“示例”、“具体示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本实用新型的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。以上公开的本实用新型推荐实施例只是用于帮助阐述本实用新型。推荐实施例并没有详尽叙述所有的细节,也不限制该实用新型*为所述的具体实施方式。显然,根据本说明书的内容,可作很多的修改和变化。本说明书选取并具体描述这些实施例,是为了更好地解释本实用新型的原理和实际应用,从而使所属污泥干化技术领域技术人员能很好地理解和利用本实用新型。本实用新型*受权利要求书及其全部范围和等效物的限制。
随着煤、石油、天然气等化石燃料的日益匮乏,人们对能源的需求不断扩大,生物质能作为一种理想的可再生能源,越来越受到世界各国的关注。同时随着国家对环保问题的日益重视以及环境保护要求的日益提高,活性炭需求量剧增,供不应求。因此利用生物质制备活性炭成为生物质能非常有前景的利用方式。目前活性炭生产过程中普遍存在热量过剩,活性炭制备过程中产生的大量高温可燃气体,往往直接排放掉,没有回收利用烟气所含热量,致使大量热能浪费,而且还污染环境。随着我国经济的发展,城市废水排放量日益增多,污泥产生量也随之大幅度提高,污泥处理不恰当极易对自然环境造成二次污染的问题,所以必须要选择高效的方法处理污泥,而污泥干化技术稳定性强,是处理污泥的重要方法之一。但污泥干化不*耗费大量能量,而且干化产生的废气的处理处置也逐渐成为国内外关注的焦点。为此,本发明提出一种新的活性炭制备协同污泥干化的装置,用以解决现有技术中的问题。技术实现要素:在发明内容部分中引入了一系列简化形式的概念,这将在具体实施方式部分中进一步详细说明。污泥干化的具体操作方法是怎么样的?
经过凝结水换热器处理后的高温污水与冷却塔的循环水共同在循环水换热器内进行热量交换,降低温度以达到乏汽凝水处理的温度要求;s3、经过循环水换热器处理后的乏汽中的不凝性气体接入到污泥干化系统的风机进气口;s4、乏汽中经过循环水换热器冷凝的乏汽凝结水储存到排污罐中,当污水储存到一定量时,由排污水泵排出;s5、定时由喷淋泵从排污罐中抽出乏汽凝结水冲洗管道与换热器。本发明实施例的特征还在于,所述s2中,在循环水换热器与凝结水换热器之间的管道上添加一条支路,连接到凝结水换热器前的乏汽管道上。本发明实施例的特征还在于,所述s5中,在喷淋泵后的喷淋管道上接入电动三通阀,分别与循环水换热器与凝结水换热器以及管道连接。本发明实施例具有如下优点:本发明将乏汽的热量直接收回以降低整个系统的用电量、补水量和加药量,直接降低污泥干化生产成本。附图说明为了更清楚地说明本发明的实施方式或现有技术中的技术方案,下面将对实施方式或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍。显而易见地,下面描述中的附图**是示例性的,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据提供的附图引伸获得其它的实施附图。污泥干化机有哪些优点?半干污泥干化工艺
污泥干化三原环境公司怎么样?无轴污泥干化
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:。无轴污泥干化
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