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卧式薄层污泥干化两段法工艺
污泥干化是利用燃烧化石燃料所产生的热能或工业余热、废热,通过专门的工艺和设备,使污泥中水份快速蒸发的一种工艺[7]。污泥干化对污泥中的水分进行去除,从而达到干燥污泥、缩小污泥体积、提高污泥热值的目的,同步实现污泥的减量化和稳定化。
卧式薄层污泥干化两段法工艺是目前我国大型污泥干化项目的主流工艺之一,它是利用饱和蒸汽或导热油作为热媒的间接加热干化工艺。
1.1 设备
卧式薄层污泥干化两段法工艺的设备是卧式薄层干化机,由德国Buss-SMS-Canzler公司生产。Buss-SMS-Canzler公司成立于1919年,相关产品涉及石油化工、、食品及环境能源等领域,总部位于德国布茨巴赫,并在瑞士巴塞尔拥有完善的产品研发中心和试验基地,是难处理混合物料热分离解决方案及薄层蒸发技术的者,也是开发和生产用于干燥高粘性物料处理设备的。
图1为卧式薄层干化机结构简图,卧式薄层干化机主要由外壳、转子和叶片、驱动装置三部分组成。外壳为压力容器,其壳体夹套内可注入饱和蒸汽或导热油作为污泥干化工艺的热媒,材质为欧标的耐高温锅炉钢,内壁作为与污泥接触的传热部分,提供主要的换热面积和污泥薄层的载体,其材质有多种材料可选,其中Naxtra700高强度结构钢覆层广泛适用于市政行业,防腐蚀性和耐磨性优于其他材料;转子为一根整体的空心轴,其特殊的加工工艺可以确保转子在受热和高速转动的同时不产生挠度,始终使叶片外沿与内壁的距离保持5-10mm,在转子的转动及叶片的涂布下,进入干化机的污泥会均匀的在内壁上形成一个动态的薄层,污泥薄层不断的被更新,在向出料口推进的过程中持续被干化。
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干化为什么要区分间接或直接加热方式?
直接和间接加热方式的划分在于热源利用的形式区别,具体来说就是直接作为介质还是间接对换热的介质进行加热。干化是依靠热量来完成的,热量一般都是能源燃烧产生的。燃烧产生的热量存在于烟道气中,这部分热量的利用形式有两类:
(1) 直接利用:
将高温烟道气直接引入干燥器,通过气体与湿物料的接触、对流进行换热。这种做法的特点是热量利用的,但是如果被干化的物料具有污染物性质,也将带来排放问题,因高温烟道气的进入是持续的,因此也造成同等流量的、与物料有过直接接触的废气必须经特殊处理后排放。
(2) 间接利用:
将高温烟道气的热量通过热交换器,传给某种介质,这些介质可能是导热油、蒸汽或者空气。介质在一个封闭的回路中循环,与被干化的物料没有接触。热量被部分利用后的烟道气正常排放。间接利用存在一定的热损失。对干化工艺来说,直接或间接加热具有不同的热效率损失,也具有不同的环境影响,是进行项目环评和经济性考察的重要内容。
工业污泥-石化污泥卧式圆盘低温真空干化机
工业污泥干化是指利用热能将工业污泥中水分快速蒸发的工艺。通过降低污泥含水率,可减小污泥体积,提高污泥的热值和抗剪切强度。将污泥热干化作为污泥处置的前置措施,可极大的降低终处置成本。
根据污泥终处置方式不同,用户可做如下选择:
■30%—50%半干化污泥适合于流化床焚烧;
■60%—70%半干化污泥适合于回转窑与其它危废混烧或直接填埋;
■85%—90%全干化污泥适合于作为燃料用于发电厂、水泥厂,或进行高温热解等热能转化工艺。
工业污泥又称“三泥”(隔油池底泥、浮选池浮渣和剩余活性污泥),通常含有大量的有机物、烃类、油类,含水率高,体积庞大,一般占石化企业固废总量的70-85%,按照《国家危险废物名录》属于危险废物。
目前多数企业采用填埋的方法处理三泥,而没有完善的处理处置设施。但实际上,由于高含水污泥填埋操作困难且存在安全隐患,造成二次污染。其次,随着城市化进程和填埋场选址要求的提高,填埋场选址越来越困难。
现在几乎每个石化企业都面临填埋容量不足、技术设备老化、成本过高、环保超标等诸多问题的困扰,有些甚至已经产生了污泥的二次污染。石油化工“三泥”的处理处置已经成为每个石化企业不容忽视的环保问题,亟待解决。
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工业废渣污泥圆盘式桨叶干燥机--设备优势
江苏博鸿成功解决了圆盘式桨叶干燥机的一个构造问题并提供了一种实施方式,具体为干燥机滚筒内壁顶部的结构,其实现了便捷而有效的清洗,而不需要在各个阶段清洗前安装清洗头以及在清洗后将其移除。
对因工艺需求浸泡于溶剂或与溶剂混合的粉末或颗粒混合物进行干燥,移除处理后物料仍残留的物质,溶剂和其他混合物需要从卧式桨叶干燥机中清除。干燥机内部(内壁,边缘,转子桨叶)需被清洗。比如当清洗残留物时,需按如下步骤执行清洗:
步骤:用饮用冷水清洗,用清洗剂清洗(一次或两次),用饮用冷水洗涤,用干净的纯净水洗涤,用热气流干燥。
在清洗现有圆盘式桨叶干燥机前,必须安装任何形状的清洗头,为达到此目的,可预见需在干燥机滚筒圆周安装法兰。清洗头在干燥机干燥过程中被移除,因为清洗头的设置将干扰带桨叶转子的自由转动,反之,在清洗阶段,即在转子非运转阶段,清洗头处于插入状态。
清洗头伸入干燥机内部以至于带桨叶的转子无法在清洗时转动。清洗头因此被布置于滚筒顶部圆周,使得喷射液体在清洗过程中无法到达滚筒所有部位以及静止的桨叶转子。
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