污泥料仓-泰安三立环保(图)-污泥料仓容积
污泥搅拌仓
储料仓的结构设计,包括支架和平台等的结构设计应细致认真,尤其在安全合理性方面,应充分考虑本工程实际情况,使其具有足够的强度、刚度和稳定性。并能承受下述荷载的同时作用:结构自重(包括管道)、煤泥(水)重量、平台上动载(按不低于500kg/m2考虑)、风和雪载(如室外布置)、力及仓内煤泥塌方引起的冲击荷载等。本体及钢支架出厂前均进行编号预组装。整个钢结构架的局部沉降或总沉降,或其他任何构件的位移、变形均不得超过规范所允许的限度,并应对所有连接处的涨缩采取安全的措施。钢结构架应具有固定的支座,并需采用地脚螺栓紧固于混凝土基础上的型式。
由于我国污水厂在建设过程中,长期以来“重水轻泥”,污泥料仓,我国城镇污水处理厂基本实现了污泥的初步减量化,但未实现污泥的稳定化处理。据统计,约80%污水厂建有污泥的浓缩脱水设施,达到了一定程度的减量化;约有80%的污泥未经稳定化处理,污泥中含有恶臭物质、病原体、持久性有机物等污染物从污水转移到陆地,导致污染物进一步扩散,污泥料仓形状,使得已经建成投运的大污水处理设施的环境减排效益大打折扣。据统计,目前处置方式中,污泥料仓材质,土地填埋占63.0%、污泥好氧发酵+农用约占13.5%、污泥自然干化综合利用占5.4%、污泥焚烧占1.8%、污泥露天堆放和外运各占1.8%和14.4%。事实上,土地填埋、露天堆放和外运的污泥绝大部分属于随意处置,真正实现安全处置的比例不超过20%。
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强力搅拌仓
经三立环保科技有限公司技术人员的长期研发设计,目前强力搅拌仓实现了搅拌直径大化,搅拌叶片多级化,污泥料仓容积,功耗小化等特点,进而使其具有强力破碎、搅拌混合、均浆、存储、排渣等功能。特殊的设计方案解决了轴端漏泥的弊端,此技术源于意大利奥高质混凝土搅拌站。同时设备还具有自动保护功能,当仓体内部的阻力过大,正常搅拌时的扭矩大于减速电机额定的扭矩时,设备则开始断电,避免了因搅拌阻力过大,而导致搅拌轴或减速电机损坏的现象。
储料仓的结构设计,包括支架和平台等的结构设计应细致认真,尤其在安全合理性方面,应充分考虑本工程实际情况,使其具有足够的强度、刚度和稳定性。并能承受下述荷载的同时作用:结构自重(包括管道)、煤泥(水)重量、平台上动载(按不低于500kg/m2考虑)、风和雪载(如室外布置)、力及仓内煤泥塌方引起的冲击荷载等。本体及钢支架出厂前均进行编号预组装。整个钢结构架的局部沉降或总沉降,或其他任何构件的位移、变形均不得超过规范所允许的限度,并应对所有连接处的涨缩采取安全的措施。钢结构架应具有固定的支座,并需采用地脚螺栓紧固于混凝土基础上的型式。
由于我国污水厂在建设过程中,长期以来“重水轻泥”,污泥料仓,我国城镇污水处理厂基本实现了污泥的初步减量化,但未实现污泥的稳定化处理。据统计,约80%污水厂建有污泥的浓缩脱水设施,达到了一定程度的减量化;约有80%的污泥未经稳定化处理,污泥中含有恶臭物质、病原体、持久性有机物等污染物从污水转移到陆地,导致污染物进一步扩散,污泥料仓形状,使得已经建成投运的大污水处理设施的环境减排效益大打折扣。据统计,目前处置方式中,污泥料仓材质,土地填埋占63.0%、污泥好氧发酵+农用约占13.5%、污泥自然干化综合利用占5.4%、污泥焚烧占1.8%、污泥露天堆放和外运各占1.8%和14.4%。事实上,土地填埋、露天堆放和外运的污泥绝大部分属于随意处置,真正实现安全处置的比例不超过20%。
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