过滤板203为中空圆台结构,便于烘干后的污泥落下,不会造成堆积;过滤板203一端面开设有若干过滤孔2031;过滤板203内壁设置有套管2032,套管2032周侧面与热风管道303内壁相配合,便于通过热风;若干过滤孔2031直径小于污泥颗粒直径,便于过滤污水,比直接烘干节省能源。推荐地,如图4所示,干化腔室3包括圆管301;圆管301一端设置有锥形进料口302,便于污泥进入干化腔室3;圆管301设置有热风管道303;圆管301与热风管道303之间为干化腔体,干化腔体为环形结构,便于将污泥快速烘干;热风管道303与安装孔103固定安装。推荐地,如图5所示,升降组件4包括支撑杆401;支撑杆...
过滤板203为中空圆台结构,便于烘干后的污泥落下,不会造成堆积;过滤板203一端面开设有若干过滤孔2031;过滤板203内壁设置有套管2032,套管2032周侧面与热风管道303内壁相配合,便于通过热风;若干过滤孔2031直径小于污泥颗粒直径,便于过滤污水,比直接烘干节省能源。推荐地,如图4所示,干化腔室3包括圆管301;圆管301一端设置有锥形进料口302,便于污泥进入干化腔室3;圆管301设置有热风管道303;圆管301与热风管道303之间为干化腔体,干化腔体为环形结构,便于将污泥快速烘干;热风管道303与安装孔103固定安装。推荐地,如图5所示,升降组件4包括支撑杆401;支撑杆...
干化腔体为环形结构,便于将污泥快速烘干;所述热风管道与安装孔固定安装。进一步地,所述升降组件包括支撑杆;所述支撑杆周侧面设置有一对安装板;一所述安装板顶面固定安装有若干电动升降杆;若干所述电动升降杆一端面与箱体内壁顶部固定安装,当干化腔室需要进料时,通过电动升降杆将清洁组件升起,直至过滤板与圆管底部相配合,然后通过进料管将污泥输送至圆管与热风管道之间,热风管道内通热风便于将污泥烘干;当烘干完毕后通过电动升降杆将清洁组件降下便于烘干后的污泥落下和收集,当污泥卡在干化腔体内时,继续降下电动升降杆,通过套筒将污泥***干净。进一步地,所述污泥收集组件出料管,用于收集污泥块;所述出料管一端设置...
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。示例性地,如图1所示,所述余热锅炉4还与活化炉2相连,所述活化炉2还利用余热锅炉4产生的蒸汽对炭化料进行活化。根据本发明的装置,活化炉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。同时,根据本发明活...
说明书一种污泥干化废气处理系统技术领域本发明涉及一种污泥干化废气处理系统,主要用于污泥干化后的废气处理,属于废气处理技术领域。背景技术焚烧处置污泥可以有效地对污泥进行减容和无害化处理,和其他的污泥处置方法相比,它的处理**彻底、热量回收和物质回收的效率也**高。污泥和垃圾焚烧之前必须经过脱水处理,污泥干化技术属于一种比较成熟的脱水技术,其应用范围非常广。本发明主要针对污泥干化过程中形成的污泥干化废气。现有技术中通常采用水吸收法来处理废气,原理是利用臭气中某些物质易溶于水的特性,使臭气成分直接与水接触,从而溶解于水达到脱臭目的。其适用范围*适用于水溶性、有组织排放源的废气。工艺简单,管理...
所述废气腔通过引风机将废气引入;所述废气处理层包括雾化喷淋层和铁碳微电解填料层,所述雾化喷淋层位于铁碳微电解填料层的上端,所述雾化喷淋层通过循环水泵与循环池内的药剂相流通,所述铁碳微电解填料层包括网格托板以及位于网格托板内的铁碳微电解填料;还包括药剂制备装置和加药计量泵,所述加药计量泵将药剂制备装置内的药剂导入循环池内;在循环池的底部设有废水排放口。本发明的污泥干化废气处理系统,通过整套结构的设计,采用吸收塔内的铁碳微电解填料层和药剂制备装置相结合,并利用雾化喷淋层将药剂循环利用,一方面通过药剂吸附废气中的有害成分,另一方面同时结合了铁碳微电解填料的电解作用,**终实现了废气的净化处理...
通过出料管一端设置有锥形漏斗,用于收集从干化腔室掉落的干化后的污泥块,具有达到快速烘干污泥、干化充分均匀、节省能源、降低成本、清洁干净的效果。当然,实施本实用新型的任一产品并不一定需要同时达到以上所述的所有优点。附图说明为了更清楚地说明本实用新型实施例的技术方案,下面将对实施例描述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**是本实用新型的一些实施例,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,还可以根据这些附图获得其他的附图。图1为本实用新型的一种干化效果好的清洁型污泥干化机的结构示意图;图2为箱体的结构示意图;图3为清洁组件的结构示意图;图4为干化腔室的...
本发明涉及污泥处置及再利用技术领域,具体为一种纺织污泥干化及其火电厂再利用方法。背景技术:污泥是污水处理厂处理污水后的必然产物,污泥是一种高水分的多孔介质物质,含水量高、体积大,未经处理的污泥含水率高达75%~99%,主要由吸附水、内部水、毛细水和间隙水组成,污泥中并含有潜在利用价值的有机质、氮、磷、钾和各种微量元素,但也含有寄生虫卵、病原微生物等致病物质,以及重金属铜、锌、铬等,同时还含有难降解有毒有害物质多氯联苯、二噁英等,污泥的这种特殊结构和组成,导致了处理起来非常困难,如果不妥善处理、处置,肯定会对环境造成二次污染,污泥已经严重影响了人们的生产生活,给环境造成了严重污染,城...
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...
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...
本实用新型是通过以下技术方案实现的:本实用新型为一种干化效果好的清洁型污泥干化机,包括箱体、清洁组件、干化腔室、升降组件和污泥收集组件;所述箱体周侧面设置有若干进料管,并与箱体内壁连通;所述箱体底部设置有污水出口,用于收集过滤的污水;所述箱体顶部开设有与进料管数量相同的安装孔;所述箱体顶部设置有废气处理设备;所述清洁组件包括u形板;所述u形板一侧面固定安装有连接板;所述u形板一侧板设置有过滤板;所述u形板另一侧板设置有套筒;所述箱体内壁固定安装有升降组件;所述升降组件周侧面固定安装有若干清洁组件;所述清洁组件与干化腔室滑动连接;所述箱体底部固定安装有污泥收集组件。进一步地,所述箱体底部...
污泥干化[1]又称污泥脱水,是指通过渗滤或蒸发等作用,从污泥中去除大部分含水量的过程,一般指采用污泥干化场(床)等自蒸发设施。污泥浓缩后,用物理方法进一步降低污泥的含水率,便于污泥的运送、堆积、利用或作进一步处理。脱水(干化)有自然蒸发法和机械脱水法两种。习惯上称机械脱水法为污泥脱水,称自然蒸发法为污泥干化。方法虽异,但都是进一步降低污泥含水率的措施。中文名污泥干化外文名sludgedrying学科生态工程领域环境科学干化设施采用污泥干化场(床)等自蒸发设施释义从污泥中去除大部分含水量的过程目录1简介2原理3设备4热源5总结污泥干化简介编辑城镇污水处理厂排出的污泥经重力浓缩和机械脱水后...
在对生物质原料进行炭化之前烘干所述生物质原料,有效提升了生物质原料的炭化效率。接着,继续参看图2,执行步骤s2:对所述生物质原料执行炭化工艺,以获得炭化料并排放炭化气。根据本发明的一个示例,在步骤s2中将生物质原料隔绝空气干馏得到炭化产物,制得活性炭半成品,即炭化料。其中,炭化气包括煤焦油等可燃气体。接着,继续参看图2,执行步骤s3:对所述炭化料执行活化工艺,以获得活性炭并排放活化气。示例性地,将炭化料在800~1000℃的高温下与作为活化气体的过热整体接触,进行活化反应制得活性炭。其中,活化气包括一氧化碳等可燃气体。接着,继续参看图2,执行步骤s4:燃烧所述炭化气和所述活化气以获得高...
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...
上述炭化炉1对生物质原料进行炭化的过程中产生的炭化气(焦油和可燃气)以及活化炉2对炭化料进行活化的过程中产生的活化气等可燃气输入所述二燃室3进行燃烧,燃烧后产生高温烟气。这一过程使得活性炭生产过程中的炭化气和活化气得到有效处理,避免了其对环境的污染,实现了资源无害化处理。余热锅炉4将二燃室3燃烧上述活化炉和炭化炉制备活性炭过程中生成的气体产生的高温烟气与水进行换热,产生蒸汽。污泥干燥机5利用余热锅炉4产生的蒸汽作为间接供热介质对污泥进行干燥,获得干化污泥。同时,污泥干燥机对污泥进行干燥的过程中产生尾气,活化炉2利用尾气对炭化料进行活化。由于污泥干燥机利用蒸汽作为间接供热介质,其中,湿污...
说明书一种污泥干化废气处理系统技术领域本发明涉及一种污泥干化废气处理系统,主要用于污泥干化后的废气处理,属于废气处理技术领域。背景技术焚烧处置污泥可以有效地对污泥进行减容和无害化处理,和其他的污泥处置方法相比,它的处理**彻底、热量回收和物质回收的效率也**高。污泥和垃圾焚烧之前必须经过脱水处理,污泥干化技术属于一种比较成熟的脱水技术,其应用范围非常广。本发明主要针对污泥干化过程中形成的污泥干化废气。现有技术中通常采用水吸收法来处理废气,原理是利用臭气中某些物质易溶于水的特性,使臭气成分直接与水接触,从而溶解于水达到脱臭目的。其适用范围*适用于水溶性、有组织排放源的废气。工艺简单,管理...