污泥干化机的特点及使用技巧
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。这里会使用到污泥干化机。
首先说一下污泥干化机的特点,其一是减重水分60%以上,把原本含水率80%左右的污泥处理到仅剩20%左右。因此,保持温度的稳定性及热平衡至关重要,通常可在干化设备中加入一些惰性物质。其二提高污泥的质量,充分到达废物利用的作用。其三环保零排放,顺应环保号召,为环保出一份力。其四占地面积小,可上下重叠放置,无复杂的土建结构、基础建设,节约土建成本,安装简单;设备安装简单,安装、调试周期短;亦可安装在地下室。其五热风循环一体式,受热均匀,还有废热回收再利用功能,相当节能。
再说下污泥干化机烘干技巧工艺,首先启动污泥烘干机主机、设定运行参数、时间、湿度等。是指日常生产、生活中所产生的固体与泥状物质以及源自废水、废气的固体颗粒物,按照理化性质可将固体废物划分为工业固体废物、生活垃圾以及伴有的***固体废物[1]。通常情况下污泥烘干设定3个时间段。首***行烘干房内部升温,温度设定50度,其次是设定升温加排湿,温度设定到55度,再者继续排湿,温度升高到65度。确定设定的数据后,点击控制面板启动键,污泥烘干机开始自动运行,整个过程智能、安全,无需人员值守,烘干过程中可以发现设备的排水管有水流排出,经过24小时的持续烘干后,污泥从原先含水率80%脱水至20%,此时烘干完成。
污泥干化机在每次停止运转后,应用清洗机的压力水将污泥干化机滤带上的污泥冲洗干净,以免污泥硬结,影响污泥低温干化机的使用效果,同时周围环境要打扫干净。
污泥热值与含固率
污水厂污泥元素组成的细微变化、污泥含水率都会对热能平衡产生影响。2、蒸汽系统流程简介源蒸汽经分汽缸输送到干燥装置热轴、壳体和伴热管道等。要找到这个热能平衡点须对焚烧污泥的性质做细致分析。当污泥的低位热值低于3350kJ/kg是无法靠自身燃烧的,须添加辅助燃料。污泥热值与含固率均是影响焚烧系统热能平衡的重要因素。含固率的降低可直接导致污泥量增大。以1t绝干污泥量计,当含固率由25%降低到20%,含固率仅降低了5%,但湿污泥量却增加了25%。这无疑将增加干燥机的负荷,影响整个系统热量平衡。污水处理
新农村污水处理方法:
我国的
发起步晚、发展快,污水处理采用的工艺主要是生化处理,常见工艺有接触氧化法、AB法、A/O法、氧化沟、SBR、曝气生物滤池、导流曝气生物滤池等。
新农村一体化污水处理设备是以A/O生化工艺为主,集生物降解污水沉降、氧化消毒等工艺于一体的生活污水处理设备。但由于固体废物中常混有金属、塑料和其他有机废物,在填埋过程中将会产生***和其他污染物质[9]。新农村一体化污水处理设备采用生化法原理处理生活污水。利用污水中自有的微生物菌,经过一定培养使之迅速繁殖成为具有一定活性的好氧菌,好氧菌通过吸附污水中的有机物及空气和水中的氧,进行生物氧化、分解,一部分生成二氧化碳、水和无机物,另一部分则生成新的具有一定活性的生物膜,继续进行降解污水中的污染物。污水经过格栅依次进入A池和O池。在O池内。好氧菌附着在填料表面上生长,并形成生物膜,在充氧的条件下,污水以一定的流速流过填料与生物膜接触,使污水中的有机物得到降解,同时生物膜中的好氧菌得到进一步繁殖,经过好氧处理后的污水进入沉淀池进行沉淀,澄清水经过消毒,将达标的处理水排至蓄水池。
污泥低温余热干化机
系统简介
1、物料工艺流程简介
1.1存储输送系统将 粘稠物料(污泥、油泥等) 加入干燥装置前端或中部的缓冲料仓;
1.2缓冲料仓中的物料由布料螺旋送至干燥装置单元内,沿壳体轴向均匀布料加入干燥机内;
1.3干燥主机启动时,缓慢加入粘稠物料(污泥、油泥等)伴随干燥机热轴的加热搅拌,均匀受热,水份被蒸发出来。污水厂污泥元素组成的细微变化、污泥含水率都会对热能平衡产生影响。形成干燥后的产品超过溢流堰溢流出料,同时壳体内保持一定的料位高度,连续加入的煤泥与壳体内热态颗粒状或粉体底料混合,伴随干燥机热轴的加热搅拌,均匀受热,水份被蒸发出来继而形成连续运行;(我司专门工艺可确保避免发生缠轴、粘壁,抱轴故障产生。并降低主轴载荷。)
1.4 干燥后的物料由干燥装置溢流排出口落入出料螺旋。输送机将干燥后的物料送至收集料仓;
2、 蒸汽系统流程简介
源蒸汽经分汽缸输送到干燥装置热轴、壳体和伴热管道等;经设备热
后至疏水站形成凝结水排出,有冷凝水收集泵送至锅炉给水系统。
3、 废气处理及余热回收
3.1干燥装置干燥过程中产生蒸发湿气,由湿法除尘或布袋除尘后(水膜除尘器供水由水处理系统提供),进入冷凝器,少量不凝气体可经风机排空或进入锅炉焚烧。
3.2利用热泵技术,系统余热(蒸发尾气余热及疏水余热)可充分回收利用,使系统高产。
4、 控制装置
4.1 自动控制采用 PLC 模块控制,触摸屏显示数据和操作,主电机、布料螺旋电机、采用变频调速;
4.2 电力控制:主要对各运行机械进行启动、停止、调速控制;
4.3 加料自动控制;
4.4 主轴过载保护控制;
4.5 各控制点压力、温度集中显示;
4.6 质量产量控制: 通过调控装置运转速度、加料速度时间、蒸汽压力温等,达到控制产量、干燥程度的目的;
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