城市污泥干化原理

时间:2022年06月30日 来源:

    说明书一种污泥干化废气处理系统技术领域本发明涉及一种污泥干化废气处理系统,主要用于污泥干化后的废气处理,属于废气处理技术领域。背景技术焚烧处置污泥可以有效地对污泥进行减容和无害化处理,和其他的污泥处置方法相比,它的处理**彻底、热量回收和物质回收的效率也**高。污泥和垃圾焚烧之前必须经过脱水处理,污泥干化技术属于一种比较成熟的脱水技术,其应用范围非常广。本发明主要针对污泥干化过程中形成的污泥干化废气。现有技术中通常采用水吸收法来处理废气,原理是利用臭气中某些物质易溶于水的特性,使臭气成分直接与水接触,从而溶解于水达到脱臭目的。其适用范围*适用于水溶性、有组织排放源的废气。工艺简单,管理方便,设备运转费用低产生二次污染,需对洗涤液进行处理。然而其净化效率低,应与其他技术联合使用,对硫醇,脂肪酸等处理效果差。发明内容本发明所要解决的技术问题是克服现有技术中所存在的上述不足,而提供一种污泥干化废气处理系统。本发明解决上述问题所采用的技术方案是:一种污泥干化废气处理系统,包括吸收塔,所述吸收塔的内部从下往上设有多层结构,依次为:循环池、废气腔、废气处理层、除雾层和净化气排放口。污泥干化后有哪几种用途?城市污泥干化原理

城市污泥干化原理,污泥干化

    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。推荐的,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、凝结水换热器以及管道连接。实现管道与换热器的分别冲洗,当电动三通阀关闭时冲洗换热器,打开时冲洗管道。在满足换热器喷淋需求的同时也满足系统乏汽管道喷淋。本发明提出的污泥干化乏汽余热回收装置,能使能量回收达到12gj/h,使污泥干化乏汽的潜热全部回收,显热回收绝大部分,因此本装置不*回收了污泥干化乏汽的余热,也优化了原工艺系统,节约原系统的电力、水的消耗,更为节能减排起到了良好的示范作用。虽然,上文中已经用一般性说明及具体实施例对本发明作了详尽的描述,但在本发明基础上,可以对之作一些修改或改进,这对本领域技术人员而言是显而易见的。因此,在不偏离本发明精神的基础上所做的这些修改或改进,均属于本发明要求保护的范围。市政污泥干化哪里有污泥干化咨询三原环境,专业服务。

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    本发明提供了一种污泥干化乏汽余热回收装置,旨在提高污泥干化过程中乏气的能量利用率。具体的:该乏汽余热回收装置常规的包括污泥干化系统以及凝结水换热器1,所述凝结水换热器1通过***乏气管道11和污泥干化系统的乏气出口10连接。本发明的所述凝结水换热器1通过***管道12连接有循环水换热器2,所述循环水换热器2通过第二乏气管道13连接至所述污泥干化系统的乏气出口10。以上装置适用于两种情形:***种、凝结水换热器1和循环水换热器2均能正常工作:经污泥干化系统干化的乏气从乏气出口13经***乏气管道11进入凝结水换热器1中进行初步换热,换热后形成的高温污水,再经循环水换热器2冷却后,将高温污水降温至原工艺污水处理温度。第二种:凝结水换热器1损坏,*循环水换热器2正常工作:实现当凝结水换热器1出现故障时,可以直接利用循环水换热器2降低乏汽温度,使该装置适用于多种情形。作为推荐的实施方式:该乏汽余热回收装置还包括排污罐3和排污水泵6,所述循环水换热器2通过***排污管31连接所述排污罐3,所述排污罐3还连接有第二排污管32,所述排污水泵6设置在所述第二排污管32上。乏汽经过循环水换热器2冷凝的乏汽凝结水经***排污管31储存到排污罐3中。

    502-锥形漏斗,503-滤水孔,504-锥形管,2031-过滤孔,2032-套管。具体实施方式下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例**是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本实用新型保护的范围。请参阅图1-7所示,本实用新型为一种干化效果好的清洁型污泥干化机,包括箱体1、清洁组件2、干化腔室3、升降组件4和污泥收集组件5;其中,如图1所示,箱体1周侧面设置有三个进料管101,并与箱体1内壁连通;箱体1底部设置有污水出口102,用于收集过滤的污水;箱体1顶部开设有与进料管101数量相同的安装孔103;箱体1顶部设置有废气处理设备104;清洁组件2包括u形板201;u形板201一侧面固定安装有连接板202;u形板201一侧板设置有过滤板203;u形板201另一侧板设置有套筒204;箱体1内壁固定安装有升降组件4;升降组件4周侧面固定安装有三个清洁组件2;清洁组件2与干化腔室3滑动连接;箱体1底部固定安装有污泥收集组件5。推荐地,如图1所示,箱体1底部为锥形漏斗结构。推荐地,如图3所示。三原环境污泥干化公司技术怎么样?

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    在实施例一种所述的活性炭制备协同污泥干化的装置中执行本发明的方法。首先,参看图2,执行步骤s1:获取生物质原料。示例性地,所述生物质原料包括木材、锯屑、椰壳等各种工农业废弃物;本发明中,采用生物质原料进行活性炭的制备,生物质原料包括生物质垃圾,其一方面可以直接通过焚烧炉焚烧,另一方面可以通过本发明的活性炭制备的资源利用系统制备成焚烧炉,有效提升了生物质垃圾的处理效率,同时利用生物质垃圾制备活性炭,增加了生物质垃圾的利用率,节省了资源。根据本发明的一个示例,在步骤s1中包括对所述生物质原料进行破碎并筛分出不同尺寸的所述生物质原料的步骤。生物质垃圾之后产生的炉渣往往具有不同的尺寸,其中,尺寸较小的炉渣往往难以经过活性炭制备的资源利用系统制备的***的活性炭。为此,在将生物质原料输入炭化炉进行炭化之前对所述生物质原料进行破碎并筛分出不同尺寸的生物质原料,使具有较大尺寸的生物质原料制备成活性炭,较小尺寸的生物质原料直接输入焚烧炉进行焚烧,使生物质原料得到充分处理的同时提升了所制备的活性炭的品质。根据本发明的一个示例,在步骤s1中还包括对所述生物质原料进行烘干的步骤,生物质原料通常具有较高的含水率。污泥干化的专业知识。城市污泥干化原理

污泥干化机有哪些优点?城市污泥干化原理

    利用活性炭生产过程中的多余热量对干化污泥,将污泥进行减量化、稳定化,实现热能的高效、综合利用。示例性地,如图1所示,所述余热锅炉4还与活化炉2相连,所述活化炉2还利用余热锅炉4产生的蒸汽对炭化料进行活化。根据本发明的装置,活化炉采用水蒸气对炭化料进行活化,高温下水蒸气与炭化料发生反应,使炭化料中无序炭部分氧化刻蚀成孔,在炭化料内部形成发达的微孔结构,从而生产出比表面积巨大、孔隙发达的活性炭产品。这一过程中,一方面使活性炭制备过程中产生的气体燃烧后的能量得到充分利用,节约了资源和能源,避免了环境污染;同时,另一方面,采用水蒸气进行炭化料的活化,提高了制备的活性炭的品质。同时,根据本发明活化炉2对炭化料进行活化的过程所需要的催化气体均来自于本装置,**减少了活性炭制备的成本。示例性地,如图1所示,余热锅炉4中的蒸汽输入污泥干燥机4干燥污泥后冷凝形成冷凝水,其中,冷凝水进一步回收至余热锅炉实现水的循环利用。示例性地,所述污泥干燥机包括圆盘式干燥机、空心桨叶式干燥机。圆盘式干燥机主体由一个圆筒形的外壳和一组中心贯穿的圆盘组成。圆盘组是中空的,作为热介质的蒸汽从中空结构中流过,把热量传输给污泥。城市污泥干化原理

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