新疆除湿污泥干化机配置承诺守信「在线咨询」
作者:北京中环弘晟环境科技2021/11/11 12:00:35

污泥节能干化的应用

  污泥是污水处理的副产物,是在给水和废水处理中,不同处理过程产生的各类沉淀物、漂浮物。污泥成分复杂,含有病源微生物、卵、******的***及大量的难降解物质,如处理不当,容易对环境造成二次污染。

  同时,污泥中也包含很多丰富的营养物质,经过适当处理可以作为肥料,改良土壤,促进植物生长;经过处理产生的沼气,可以作为能源物质,解决一定的能源问题。这种处理方法还是比较科学的处理方法之一,如果您也对这种方法感兴趣的话,就联系小编吧。城镇污水处理厂产生的污泥含水率在75%-99%,污水中接近三分之一的有机质转化成了污泥;因此,污泥的有机物含量高,容易腐化发臭。






  再者,由于部分工业废水也排入城镇污水处理厂,导致污泥中含有***和其他有难降解的物质,处理难度大幅增加。我国通过多年的实践经验总结以及不断借鉴发达***的固体废物管理经验和治理技术,对固体废物实施全过程管理,以逐步实现其“三化”的目标。低温污泥干化是利用热泵系统,将来自干化腔体内的湿空气经过蒸发器进行降温脱湿处理,同时通过冷凝器进行升温再热,加热成干燥的热空气送入干化腔内,整个过程在60℃以下运行完成

的。

  如此反复循环,将污泥中的水份通过冷凝水排放到污水池中,可直接将含水率83%的污泥干化至含水率10%-30%干泥,同时整个干燥过程基本上是在一个封闭的系统中完成的,这使得它几乎没有排放。城镇污水处理厂排出的污泥经重力浓缩和机械脱水后含水率在80%左右,体积庞大,热值低,不宜用于好氧堆肥、焚烧、建材利用,甚至填埋,必须进一步脱水、干化。整个干化过程是在冷媒循环系统和空气循环系统的配合下完成的。








污泥干燥机

























































详细介绍

节能采用热泵热回收技术,密闭式干化模式无任何废热排放;每吨80%湿泥干化至10%,综合电耗210kw.h;每1度电可除水3.7公斤(除湿性能比1:3.7Kg.H2o/kw.h);每吨80%湿泥干化至60%,综合电耗128kw.h。安全80℃以下低温干化过程,充分适合市政、印染、造纸、电镀、皮革行业污泥干化;系统运行安全,无**隐患,无需冲氮运行;污泥干化过程氧气含量<12%;粉尘浓度<60g/m3;颗粒温度<70℃;因此,在《城镇污水处理厂污泥处理处理技术指南(试行)》中,“好氧发酵+土地利用”也被列为推荐技术路线。污泥静态摊放,与接触面无机械静电摩擦;无城市污泥干化过程“胶粘相”阶段(60%左右);干料为颗粒状,无粉尘***;出料温度低(<50℃),无需冷却,直接储存。可直接将83%含水率污泥干化至10%,无需分段处置(如:板框压滤+热干化、薄层干化+带式干化等);干化过程有机份无损失,干料热值高,适合后期资源化利用;减容量达67%,减重量达80%,可节约大量后期运输成本;可适合83%-50%含水率污泥干化。


除湿干燥机

采用西门子SimatiCS7200PLC控制,触摸屏用于操作和设定运行参数;串行接口,声光报警和周/日定时器控制设备启动和停止;加热介质分为两路,分别进入烘干机壳体夹套和桨叶轴内腔,将器身和桨叶轴同时加热,以传导加热的方式对污泥进行加热烘干。外置不锈钢加热室,装有***缘的铠装电阻,直接安装在于**干燥料斗上;两个GB1000、三个 GB2000.四个GB3000高扬程、低嗓音侧流道风机用于**干燥,大面积低压降空气筒式过滤器;风 /水式热交换器采用钢管和铝质散热片,用;令却来自干燥料斗的回风和闭环空气:铸铝**和空气切换阀,气动 驱动。硅树脂橡垫圈,达300℃。切换阀带有限位开关全自动的**空气节气门系统,部分关闭空气流量和加热装置,”自动关闭加热装置风机继续工作。






































































?我国生物质资源、生物质发电现状与前景


















































  我国可作为能源利用的农作物秸秆及农产品加工剩余物、林业剩余物和能源作物等生物质资源总量每年约4.6亿t标准煤?目前,我国生物质能年利用量约3500万t标准煤,利用率仅为7.6%?

  截止至2016年,我国生物质发电装机容量1214万KW,其中农林生物质发电装机容量为605万KW,垃圾焚烧发电容量为574万KW,沼气发电容量为35万KW,各种生物质发电几乎全为纯烧生物质发电,而且其装机容量多为1~3万kW蒸汽参数不高的低效率小机组,纯烧生物质发电项目的供电效率一般低于30%?因此,纯烧生物质的小容量低效率发电不是生物质发电的主要发展方向?

  到2020年,我国燃煤装机容量将达到11亿KW,如果能够有50%的生物质用于燃煤电厂的掺烧发电,那么燃煤耦合生物质发电机组总容量可以达到5.5亿KW按平均掺烧量为10%估算,则折算生物质发电装机容量可达到5500KW?如果我国每年有50%的生物质用于发电,那么可发电量约7200亿KW·h,折算成装机容量约为1.8亿KW,是2016年***发电量的12%,也就是说,可较大幅度降低煤电的CO2排放?大容量煤电厂采用燃煤耦合生物质发电,应该是现阶段我国煤电大幅度降低碳排放的主要措施?


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