附图中示出了本发明的实施例及其描述,用来解释本发明的原理。附图中:图1为根据本发明的一个实施例的一种活性炭制备协同污泥干化的装置的结构框图;图2为根据本发明的一个实施例的一种活性炭制备协同污泥干化的方法的流程图。具体实施方式在下文的描述中,给出了大量具体的细节以便提供对本发明更为彻底的理解。然而,对于本领域技术人员而言显而易见的是,本发明可以无需一个或多个这些细节而得以实施。在其他的例子中,为了避免与本发明发生混淆,对于本领域公知的一些技术特征未进行描述。为了彻底理解本发明,将在下列的描述中提出详细的描述,以说明本发明活性炭制备协同污泥干化的装置。显然,本发明的施行并不限于污水处理领域的技术人员所熟习的特殊细节。本发明的较佳实施例详细描述如下,然而除了这些详细描述外,本发明还可以具有其他实施方式。应予以注意的是,这里所使用的术语*是为了描述具体实施例,而非意图限制根据本发明的示例性实施例。如在这里所使用的,除非上下文另外明确指出,否则单数形式也意图包括复数形式。此外,还应当理解的是,当在本说明书中使用术语“包含”和/或“包括”时,其指明存在所述特征、整体、步骤、操作、元件和/或组件。污泥干化的价格怎么样?农村污泥干化施工
风箱:用于通过气体分布板将循环气体分送到流化床装置的不同区域。(2)中间段:通过其中的热交换器将热量传递给污泥,并使之干化。(3)抽吸罩:使流化的干颗粒脱离循环气体,而循环气体带着污泥细粒和蒸发的水分离开干化机。流化床干化机工作原理如图1所示。(图1)流化床干化系统的密封设计避免系统内的气体泄漏到大气中,同时避免大气进入干化系统。密封设计是严格安全标准的前提,通过保证系统内部的惰性气体化(<6%容积,在开机、停机和运行等不同工况)实现。通过冷却,循环气体以及水蒸汽的温度由85℃降到60℃。而冷却水重新循环到污水处理厂。而经过冷却及洗涤的循环气体通过风机回到流化床内。流化床中出来的干化颗粒则通过惰性气体回路中的振动型冷床将温度降到<40℃。冷却器中的循环气体用和干化系统循环气体相似的处理方法。回路的气体在洗涤器中,通过风扇压缩然后送入到流化床冷却器。干燥的颗粒通过螺旋输送机送入成品料仓,并通过卸料装置卸料到运输卡车中。污泥细粒流程采用旋风分离器使灰尘和污泥细粒与流化气体分离。计量螺旋输送机及螺旋输送机把灰尘从灰仓输送到螺旋混合器。在那里,灰尘与脱水污泥进行混合。市政污泥干化污泥干化公司哪家靠谱!
大限度的实现了生物质和污泥的无害化、资源化利用。根据本发明的一个示例,换热后的蒸汽用于步骤s3中,活化工艺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。接着,继续参看图2,执行步骤s6:利用所述蒸汽作为间接供热介质干化污泥。由于污泥干燥机利用蒸汽作为间接供热介质,其中,湿污泥在干燥的过程中不与蒸汽接触,湿污泥在干燥后产生含有大量水汽与空气的尾气,将这些尾气通入活化炉,可替代部分活化气体(一般为水蒸气与空气),减少活化水气体用量,减少生产成本,而蒸汽在干燥的过程中冷凝形成冷凝水可以得到回收,减少资源浪费。同时污泥干燥尾气通过活化炉活化后,其中的臭气经活化炉高温分解,未分解的部分还能与活化气一气进入二燃室进行进一步燃烧,从而使有害物质**减少,减少污泥干化过程对环境的污染。根据本发明。
经过凝结水换热器处理后的高温污水与冷却塔的循环水共同在循环水换热器内进行热量交换,降低温度以达到乏汽凝水处理的温度要求;s3、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。本发明实施例的特征还在于,所述s2中,在循环水换热器与凝结水换热器之间的管道上添加一条支路,连接到凝结水换热器前的乏汽管道上。本发明实施例的特征还在于,所述s5中,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与凝结水换热器以及管道连接。本发明实施例具有如下优点:本发明将乏汽的热量直接收回以降低整个系统的用电量、补水量和加药量,直接降低污泥干化生产成本。附图说明为了更清楚地说明本发明的实施方式或现有技术中的技术方案,下面将对实施方式或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍。显而易见地,下面描述中的附图**是示例性的,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据提供的附图引伸获得其它的实施附图。污泥干化公司三原环境值得推荐!
本发明实施例提供如下技术方案:一种污泥干化乏汽余热回收装置,包括污泥干化系统以及凝结水换热器,所述凝结水换热器通过乏气管道和污泥干化系统的乏气出口连接,所述凝结水换热器通过管道连接有循环水换热器,所述循环水换热器通过第二乏气管道连接至所述污泥干化系统的乏气出口。本发明实施例的特征还在于,还包括排污罐和排污水泵,所述循环水换热器通过排污管连接所述排污罐,所述排污罐还连接有第二排污管,所述排污水泵设置在所述第二排污管上。本发明实施例的特征还在于,还包括与所述排污罐通过喷淋管连接的喷淋泵,所述喷淋泵通过第二喷淋管连接有电动三通阀,所述电动三通阀包括阀管、第二阀管和第三阀管,所述阀管与所述第二喷淋管连接,所述第二阀管通过冲洗管连接所述凝结水换热器和循环水换热器,所述第三阀管通过第二冲洗管连接所述管道。本发明实施例的特征还在于,所述循环水换热器通过不凝气管连接所述污泥干化系统的风机进气口。一种污泥干化乏汽余热回收装置的回收方法,包括步骤:s1、污泥干化系统产生的乏汽与汽机发电系统中的凝结水共同在凝结水换热器内进行热量交换,对凝结水进行加热的同时将乏汽冷却为高温污水。三原环境污泥干化公司技术怎么样?农村污泥干化图片
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污泥是高含水率的固体沉淀物,含有丰富的养分,如氮、磷,但同时也富集病原体、寄生虫(卵)、重金属等有害物质。污泥为的特点是含水率极高,给污泥的运输、处理带来困难。干燥、焚烧是处理污泥的有效方法之一,而在污泥焚烧前必须将污泥进行干燥满足污泥含水率的要求。而如何经济、高效地干燥污泥已成为污泥处理的重要课题。在众多污泥干燥技术中,过热蒸汽干燥具有其他干燥方法所不具有的优点,如高效率、安全和环境友好等。污泥干化过程使用的热源为过热蒸汽,过热蒸汽经过干化机后将污泥中的水分蒸发出来,这部分蒸发出来的水即为污泥干化乏汽。目前乏汽热量终是通过冷却塔将其热量带走,因此这部分乏汽热量被直接浪费掉。而增加冷却塔冷却工序又直接增加了冷却塔的耗电量、补水量和补水加药量,直接增加了污泥干化的成本。技术实现要素:为此,本发明实施例提供一种污泥干化乏汽余热回收装置及回收方法,以解决现有技术中污泥干化的成本高昂以及工艺生产过程中余热的利用率不高的问题。为了实现上述目的。农村污泥干化施工