低温污泥干化
低温污泥干化 低温污泥干化
德尔科述低温污泥干化的原理

2020-03-11

  现在国家节能减排力度在不断加强,国民环保意识也在不断提升,污泥处理处置已经变成了环境综合治理工作中的新难点、新挑战,而且现在污泥产量与日剧增,印染污泥处理和开发利用问题以成为国家环保整治工作的重要问题。因此新型节能污泥低温干化设备在印染污泥中的作用也愈来愈大。

德尔科述低温污泥干化的原理(图1)

一般污泥低温干化设备的干燥温度在75℃左右,这个温度既可以满足胶质微粒的调节处理,同时也不会对污泥中的有机物质造成破坏,能确保肥料营养成分。污泥内的水分以液态形式在内部边移动边扩散到污泥表面而汽化,或是在污泥内部直接汽化向表面移动和扩散在测试温度下,把含水率80%的污泥干燥到25%,只要一个半小时。干燥温度过高会造成污泥中细胞璧结壳、外表结焦,反而脱水困难。用热泵干燥后的污泥,不会有黑焦现象。

污泥低温干化设备是一种新型高效率节能干化设备,低温干化设备应用少量的电能,利用压缩机,把工质经由膨胀阀后在蒸发器内蒸发成气态,同时吸收空气中的大量热能,气态的工质被压缩机压缩成高温、高压的气体,之后进入冷凝器放热,将干燥介质加热,如此不断循环加热,就能将干燥介质加热到40℃~85℃。比起电热干燥机来讲,节约了三分之二的电能

  低温余热污泥干化装置技术方案:

  一种利用低温余热的污泥干化装置,包括输料结构、余热干化结构以及余热回收结构,所述输料结构与所述余热干化结构连接,所述余热回收结构与所述余热干化结构连接,所述输料结构将未处理的湿污泥输送至所述余热干化结构,通过干燥空气进行干化后输出,同时干燥空气变化后的湿空气在所述余热干化结构中进行除湿加热后再利用,所述余热回收结构通过回收外部供能结构的余热,为湿空气加热提供能源。

  其进一步技术方案为:所述余热干化结构包括余热干化机,所述余热干化机分别与所述输料结构以及所述余热回收结构连接。

  其进一步技术方案为:所述余热干化机内包括污泥干燥室以及空气除湿加热室,所述污泥干燥室内设有输送机,所述空气除湿加热室内设有冷凝换热机组,所述污泥干燥室以及空气除湿加热室之间设有送风机,所述 输送机的上端连接有输料结构,所述输送机以及所述冷凝换热机组分别位于所述送风机的上方,所述冷凝换热机组与所述余热回收结构连接。

  其进一步技术方案为:所述冷凝换热机组包括平行布置的回热器、冷凝器以及加热器,所述冷凝器的上方设有平行布置的所述回热器,所述加热器平行布置在所述冷凝器的下方,且所述冷凝器与所述加热器之间设有所述回热器,所述加热器分别与所述余热回收结构连接。

  其进一步技术方案为:所述余热回收结构包括若干个与外部供能结构连接的余热回收机。

  其进一步技术方案为:所述余热回收机内设有换热器,所述换热器内设有循环水管道,所述循环水管道的两端分别对应与所述加热器的进口以及出口连接。

  其进一步技术方案为:所述循环水管道与所述加热器的进口之间还设有储热水箱。

  其进一步技术方案为:所述一种利用低温余热的污泥干化装置还包括冷却塔,所述冷却塔的出口与所述冷凝器的进口连接,所述冷凝器的出口通过循环水泵与所述冷却塔的进口连接。

  其进一步技术方案为:所述输料结构包括湿污泥斗、输送结构以及出料仓,所述湿污泥斗与所述输送结构连接,所述输送结构连接有进料斗,所述进料斗位于所述输送机的上方,且所述进料斗的出口与所述余热干化机的进口连接,所述出料仓与所述输送机连接。

德尔科述低温污泥干化的原理(图2)

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公司秉承“以服务为先导,以技术为核心,通过创新的商业模式,发展合作共赢的节能环保事业”的理念,以服务、产品、工程总包、EMC、BOT等模式为客户提供“绿色工厂”系统的解决方案。“绿色工厂”解决方案已成为行业的标杆,产生了良好的社会、经济和环境效益。

德尔科述低温污泥干化的原理(图3)


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