山东科力达污泥烘干机工程案例:
三菱汽车
项目名称:生化、生活污泥污泥干化项目
主机选型:CDSD3840SL
安装位置:带式及板块压滤机后端
污泥类型:生化和生活污泥(5T/D)
含水率:77.6%→25%
处理工艺:热泵低温干化(50℃) 冷凝除湿
设计特点:全不锈钢结构,4层网带设计。
减量比例:70%
模块化设计,可根据处理量匹配定制,安装简单、占地面积小、无复杂的土建;
适用于市政污泥、化工污泥、电镀污泥、制药污泥、线路板污泥、印染污泥等
污泥烘干机性能分析:
性能1、采用密闭式干化模式,无臭气外溢,污泥烘干机,低温污泥干化机设备,无需复杂除臭装置;采用低温干化过程,H2S、NH3析出量大大减少;
性能2、安全低温干化过程,适合市政、印染、造纸、石化等行业危废干化;系统运行安全,无隐患;污泥为输送线输送,与接触面无机械静电摩擦; 干料为固状,无粉尘***;出料温度低(lt;50℃)无隐患,无需冷却,直接存储。
上述两个过程的持续、交替进行,基本反映了污泥烘干机的机理。干燥是由表面水汽化和内部水扩散这两个相辅相成、并行不悖的过程来完成的,一般来说,水分的扩散速度随着污泥颗粒的干燥度增加而不断降低,马鞍山污泥烘干机,而表面水分的汽化速度则随着污泥颗粒的干燥度的增加而增加。由于扩散速度主要由热能推动,对于热对流系统来讲,污泥烘干机一般均采用并流工艺,多数工艺的热能供给是逐步下降的,这样就造成在后半段高干度产品干燥时速度的降低。对热传导系统来讲,危废污泥烘干机,当污泥的表面含湿量降低后,其换热效率急速下降,因此必须有更大的换热表面积才能完成后一段水分的蒸发。
版权所有©2025 产品网