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,高压隔膜污泥干化移动机,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,高压隔膜污泥干化移动机。因此,高压隔膜污泥干化移动机,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。污泥干化哪家技术好?高压隔膜污泥干化移动机
当排污罐3中污水储存到一定量时,通过开启排污水泵6从第二排污管32将排污罐3中的水抽出。采用此种方式,排污罐3的水具有多种用途,即可以将排污罐3的水重新泵送至污水处理中心。同时,该乏汽余热回收装置还包括与所述排污罐3通过***喷淋管41连接的喷淋泵4,所述喷淋泵4通过第二喷淋管42连接有电动三通阀5,所述电动三通阀5包括***阀管51、第二阀管52和第三阀管53,所述***阀管51与所述第二喷淋管42连接,所述第二阀管52通过***冲洗管61连接所述凝结水换热器1和循环水换热器2,所述第三阀管53通过第二冲洗管62连接所述***管道12。其中,所述循环水换热器2通过不凝气管21连接所述污泥干化系统的风机进气口20。实施例2:如图2所示,一种污泥干化乏汽余热回收装置的回收方法。包括以下步骤: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;s2、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;其中,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。高压隔膜污泥干化移动机污泥干化后有哪几种用途?
污泥的进一步干化是一种非常可行的污泥减量化的方法,这类经预脱水后的污泥可通过常规的干燥设备进一步干燥,以达到减量及方便运输的目的。而当今污泥干化设备普遍存在能耗较高、能源利用率较低的问题,将这类预脱水后的污泥进一步干化又不产生二次废气污染,以及如何高效地降低能耗是环保领域中的一项技术难题。目前对于进一步干化含水率在80~85%的污泥的方法,国内外应用较多的污泥干化工艺设备主要为热干化技术,包括流化床干化、带式干化、卧式转盘式干化、桨叶式干化、立式圆盘式干化、喷雾干化等工艺设备。干化工艺和设备在综合考虑技术成熟性和投资运行成本的同时,需结合不同污泥处理处置项目的要求进行选择,同时,在污泥干化过程中产生的粉尘、臭气排放等问题需另外增加处理设施进行防治。目前市场上常用的污泥干化设备能耗较高,并且一般需在有废热源加热的条件下使用。若直接使用常用能源(如天然气、煤、蒸汽等)则处理费用极高,很难维持正常运行。而污水处理厂多无余热热源,缺乏可直接回收利用的热量,若采用常规热干化技术,必将投入大量的资金用于热源的建设与能源消耗,性价比太低。此外,现有的污泥干化技术多以单性能设备实施干化处理。
热泵低温污泥干化处理系统,用于污泥干化处理领域,包括干燥室、热泵单元和内部设有循环风机的送风管道。干燥室上设有进料口和出料口,热泵单元包括设有压缩机、冷凝器、节流装置和蒸发器的冷媒回路,送风管道的进气口和出气口均与干燥室接通,蒸发器和冷凝器沿气体的流动方向依次设在送风管道内。本热泵低温污泥干化处理系统中,采用热泵单元作为干化污泥的热源,干化过程中不需要消耗任何的燃料,从而可以节省运输和储存燃料费用的同时,避免燃料对环境的污染,此外,由于热泵单元高能效比的特性,则可降低30%以上的能耗,节约电能的同时,安全性能好。权利要求书1.一种热泵低温污泥干化处理系统,其特征在于:包括干燥室、热泵单元和内部设有循环风机的送风管道,所述干燥室上设有进料口和出料口,所述热泵单元包括设有压缩机、冷凝器、节流装置和蒸发器的冷媒回路,所述送风管道的进气口和出气口均与所述干燥室接通,所述蒸发器和冷凝器沿气体的流动方向依次设在所述送风管道内。2.根据权利要求1所述的热泵低温污泥干化处理系统,其特征在于:与所述进料口接通设有进料泵。污泥干化在施工过程中需要注意哪些?
利用活性炭生产过程中的多余热量对干化污泥,将污泥进行减量化、稳定化,实现热能的高效、综合利用。根据本发明的一个示例,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。高温烟气换热后进行净化处理**终得到可排放的气体,有效避免了环境污染,同时,根据本发明,可以将污泥干化与活性炭制备共用一套烟气净化系统,减少设备投资与占地面积。在根据本发明的一个示例中,还包括焚烧干化污泥的步骤。干化污泥接输送到焚烧炉进行进一步的焚烧处理,焚烧污泥产生的热量可以用于发电等,实现污泥的**终无害化、资源化利用。综上所述,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,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。本发明已经通过上述实施例进行了说明,但应当理解的是,上述实施例只是用于举例和说明的目的,而非意在将本发明限制于所描述的实施例范围内。徐州三原环境工程有限公司的污泥干化值得信赖!污泥干化厂
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使废气中的有机污染物被充分降解。进一步地,本发明的所述药剂制备装置中的药剂为:次氯酸钠10~20重量份,具有吸收废气功能的植物提取成分40~70重量份,植物香精10~20重量份。其中植物提取成分包括丝兰、芦荟、银杏、茶多酚提取物中的一种或多种。丝兰具有吸收有毒气体、净化空气的本领,它对有害气体如二氧化硫、硫化氢、氯气、氨气等均有很强的抗性和吸收能力。芦荟吸收分解甲醛的功能。银杏吸收分解硫化氢的功能。茶多酚对氨、有机胺有很强的吸收能力。本发明与现有技术对比,具有以下有益效果:本发明的铁碳微电解填料层内部的特种铁碳微电解填料和药剂制备箱中制备的特种催化氧化药剂,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。高压隔膜污泥干化移动机
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