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發布時間:2021-05-20 02:37  
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造成污泥烘干機生產效率低的因素有哪些?
1、污泥烘干機電機功率不足或配套動力不合適,這是污泥烘干機廠家技術人員的失誤; 2、污泥烘干機轉子轉速過低或皮帶打滑,應檢查皮帶輪尺寸是否符合要求,或調整皮帶松緊度,這些都是要經常檢查的; 3、污泥烘干機喂料不勻使粉碎機轉速不穩,導致生產率下降;一般情況下烘干機生產廠家所配置的配套設備都是足以滿足用戶所需的產量的。 4、污泥烘干機嚴重磨損,光圈、拖輪等磨損嚴重。 5、污泥含水量過高,沒有固定的數據,這也是產量低的因素。堆肥用于農田,改善土壤中微量營養元素構成,同時增強土壤涵水能力和離子交換能力[15]。 6、烘干機操作員一定對設備要熟練,會應對一些突發的小問題。
污泥干化設備
≤10%含水率減量80%以上
具有強大的干化減量能力,干泥含水率≤10%-50%可調,減量高達80%以上,顛覆傳統干化方式存在的干泥含水率高、減量能力弱的技術瓶頸。
1:4.2除濕比兩倍行業標準
創新的四效冷凝除濕干化技術,綜合除濕性能比高達4.2kg.H2O/kw.h以上,比傳統低溫干化節能50%,是行業兩倍標準。
無臭氣排放 無需除臭
整套設備系統采用密閉式設計,無臭氣外溢,無需二次增加成本安裝昂貴的除臭系統,可直接安裝在廠區,進行污泥集中處置,冷凝水可直排,無需二次處理。
?生物質發電和生物質耦合發電技術簡述









傳統的生物質發電技術,實際并不是火力發電技術領域的新技術。早的生物質發電起源于20世紀70年代,當時因為世界性的石油危機爆發,丹麥為緩解危機帶來的能源壓力,大力推行秸稈等生物質發電技術,1990年以后,生物質發電在歐美許多國家也得到大力發展。在傳統生物質發電技術發展中,實際也包含了生物質與煤炭、燃油、的耦合發電技術,只是以西方國家為代表的技術中,通常是在中小機組方面的應用,這也與西方國家電力產業發展國情有直接關系,在歐洲300M W機組以上的生物質耦合發電技術實際并不多見。2除濕比兩倍行業標準無臭氣排放無需除臭無熱損100%熱利用低至180kw。從生物質耦合角度來看,我國300MW和600M W機組將是主要的適用機組,這樣來看,我國采用燃煤耦合發電技術的定義是符合國內未來發展道路的,這不僅僅是簡單的生物質和燃煤誰多誰少的問題,還包含了燃煤與其他能源耦合技術的范疇。
生物質發電方式主要可分為直接燃燒發電、氣化發電和與耦合發電三種方式。直接燃燒發電分為農林廢棄物直接燃燒發電、垃圾焚燒發電等;氣化發電可分為農林廢棄物氣化發電、垃圾填埋氣發電、沼氣發電等;耦合發電是生物質與其他燃料結合的發電技術。