液压污泥干化干燥机

时间:2022年07月11日 来源:

    污泥干化废气处理系统。其包括吸收塔,吸收塔的内部从下往上设有多层结构,废气腔通过引风机将废气引入;雾化喷淋层位于铁碳微电解填料层的上端,雾化喷淋层通过循环水泵与循环池内的药剂相流通,铁碳微电解填料层包括网格托板以及位于网格托板内的铁碳微电解填料;加药计量泵将药剂制备装置内的药剂导入循环池内;在循环池的底部设有废水排放口。本发明利用催化氧化药剂催化作用在雾化水膜状态下的铁碳微电解填料层中的填料充分接触,使污泥干化废气在填料层中与铁碳微电解表面水膜产生微电解反应,废气中的有机污染物被充分降解,本发明适用于各种污泥干化过程形成的污泥干化废气,可以做到真正达标排放,保持系统稳定。权利要求书1.一种污泥干化废气处理系统,包括吸收塔,其特征在于: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;所述废气腔通过引风机将废气引入;所述废气处理层包括雾化喷淋层和铁碳微电解填料层,所述雾化喷淋层位于铁碳微电解填料层的上端,所述雾化喷淋层通过循环水泵与循环池内的药剂相流通。污泥干化系统修复方法有哪些?液压污泥干化干燥机

    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。城市污泥干化报价污泥干化公司的态度怎么样?

    顺流工艺,使用特殊设计的加料装置,在污泥进入烘干机的一瞬间迅速与高温热烟气进行热交换,在其表面形成一层硬壳,这样减少污泥粘附筒体及堆积堵料现象。在烘干机头部1/4段,除安装扬料板外,同时安装强化蒸发的解聚机构和链接式篦条翼板,不但能够传导热量,而且还能防止污泥粘堵筒体和扬料板,充分利用进料端干燥速率快的特点,实现层层“脱衣”的方法使其能迅速干燥污泥干化热源编辑一般污泥干化设备采用的是以燃煤热风炉产生的热风作为烘干热源,烘干效率低,成本也比较**化后烟气中的水蒸汽含量很大,存在污泥颗粒无法很好分离而导致总含尘量过高以及臭气浓度过高的问题。国家**技术真节能“锅炉尾气污泥干化机”采用的是将锅炉尾气作为污泥干化设备的供热热源,将锅炉尾气作为污泥干化设备作为污泥干化设备的供热热源烘干效率高、烘干成本低、减少环境污染、响应国家“节能减排”号召。此外,也有使用热电厂蒸汽作为烘干热源,与锅炉尾气相比。烘干效率有明显的提化过程中的尾气通过生物除臭塔、物理吸附等方式进行单独处理。限于蒸汽价格,同样面临着成本偏高的问题。除了锅炉烟气以及蒸汽之外,还有天然气供热以及电加热等供热方式。

    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。徐州污泥干化的公司哪家好?

    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。污泥干化三原环境公司怎么样?无轴污泥干化螺杆泵

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