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污泥干燥設備 |
關鍵詞:低溫污泥干燥設備 高效節能污泥烘干設備 全自動污泥烘干設備 污泥烘干機 |
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公司名稱:東莞市耐朗節能科技有限公司 |
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詳細說明 |
污泥熱干化技術 污泥干化就是污泥中水分蒸發的過程,主要包括熱干化、太陽能干化、微波加熱干化、超聲波干化及生物干化等,其中應用*廣泛*成熟的是污泥熱干化技術污泥熱干化根據熱介質與污泥接觸方式可分為直接熱干化、間接熱干化和直接— 間接聯合熱干化技術。 污泥熱干化技術適應性分析 污泥熱干化作為污泥處理的主要手段之一,在國外已有近百年發展歷史。 污泥熱干化技術工藝類型眾多,安全性、穩定性以及成本問題突出,因此選擇合理的工藝路線,安全、穩定、低成本和大規模地處理污泥,是污泥干化亟需解決的問題。 下文主要從能耗、安全性、環境友好性以及靈活性 4 個方面分析污泥熱干化技術的適應性。 1、能耗分析 干化能源的消耗是干化工藝*重要的技術指標,一般占干化系統運行成本 80% 以上, 包括熱能和電能兩部分,通常是以每 kg 水蒸發量的熱能消耗和電能消耗來衡量。 ( 1 )熱能消耗 熱能消耗主要包括污泥升溫和水分汽化所需理論熱量(約 2 595 kJ/L )及干化系統的熱能損失,占干化總成本的 60% 。 影響熱能損失因素: ① 熱源類型、傳輸、儲存以及利用條件。 ② 污泥粒度、粘度、初始含水率、*終含水率以及熱介質的加熱和冷凝。 如采用干泥返混工藝,污泥反復加熱和冷卻,造成熱能大量損失。 ③ 工藝類型及干化效率。間接加熱方式在污泥含水率高時干化效率較高,而將*后20%~30% 水分去除,則比較困難;直接加熱方式對含水率小于 50% 的污泥干化效率較高。 ( 2 )電能消耗 電能消耗指干化系統支出的所有電能, 包括干化系統、濕泥和干泥轉運倉儲系統、工藝水系統、熱源制熱及工質循環系統, 安全控制及照明系統等, 占干化總成本的20% 左右。 2、安全性分析 污泥干化過程中污泥自燃和設備爆 炸等安全事故時有發生,安全性成為干化*重要的問題之一。 早在 1994 年歐盟就頒布了《潛在爆 炸危險安全標準》 [ATEX95(94/9/EC)和
ATEX137(1999/92/EC)] [15 , [16] ,并于 2003 年起在歐盟強制實施。 污泥干化安全性問題存在于整個干化過程,其安全要素主要有粉塵濃度、含氧量、點燃能量及含濕量。 在熱泵污泥干燥研究中所應用的帶式干燥機由若干個獨立的單元段所組成:每一段包括循環風機系統 ,熱泵干燥加熱系統 , 蒸發除濕系統及旁通循環空氣與除濕干燥空氣混合送風系統 、除濕送風系統 。
我公司經過多年的研發,開發出了低溫除濕的熱泵污泥烘干機。可充分實現對污泥進行減量、穩定、無害和資源”處理;*終污泥顆粒可做摻燒燃料、焚燒、建筑材料、生物燃料等;適合生活污泥、印染、造紙、電鍍、化工、皮革、各類型污泥干化系統。
兩種設備滿足不同的客戶需求,該設備具有以下特點: 2、高溫熱泵污泥除濕干化系統的工作原理 3、技術及性能特點 1、總體概述 可充分實現對污泥進行“減量化、穩定化、無害化和資源化”處理;*終污泥顆粒可做摻燒燃料、焚燒、建筑材料、生物燃料、堆肥等;
系統運行安全,無爆 炸隱患,無需沖氮運行;污泥干化過程氧氣含量<12%;粉塵濃度< 3、高效 4、節能 環保
采用熱泵熱吸收技術,密閉式干化模式無任何廢熱排放;采用封閉干化模式,不直接排放尾氣,因此無需處理臭氣和粉塵,減少了 復雜的尾氣處理裝置;采用低溫干化過程,H2S、NH3析出量**減少; |
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