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發布時間:2021-10-04 11:57  
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微硅粉槳葉干燥機 設備結構
微硅粉槳葉干燥機殼體由設備內壁和外夾套組成,其中夾套設計成蜂窩狀,即在夾套壁面上有規律地沖出許多翻邊向里的凹形圓孔,翻邊與內壁焊接,以增加強度干燥機殼體設計為整體結構,在頂部設有人孔和視鏡,既方便觀察和維修,又避免了由于普通槳葉狹長密封面的泄漏而造成的氧化反應,頂部穹頂結構設計加強了設備整體強度。
空心熱軸和空心葉片結構是渣漿旋轉式間接干燥機的關鍵部件。多晶硅渣漿槳葉干燥機有兩根空心熱軸,兩軸旋轉方向相反,均向著設備中心線方向,借助葉片上的輔助抄料板, 把物料從中心推向壁面,又從壁面將物料向上提升,越過空心熱軸,擠到設備中央。針對磨琢性比較強的物料,葉片內不通入蒸汽,而需要設置耐磨附件。
工作原理
槳葉干燥機以蒸汽、熱水或導熱油作為加熱介質軸端裝有熱介質導入導出的旋轉接頭。加熱介質分為兩路,分別進入干燥機殼體夾套和槳葉軸內腔將器身和槳葉軸同時加熱,以傳導加熱的方式對電鍍污泥進行加熱干燥,被干燥的濕泥由螺旋送料機定量地連續送入干燥機的加料口,電鍍污泥進入器身后,通過槳葉的轉動使污泥翻轉、攪拌,不斷更新加熱介面,與器身和槳葉接觸,被充分加熱,使污泥所含的表面水分蒸發。同時電鍍污泥隨槳葉軸的旋轉成螺旋軌跡向出料口方向輸送,在輸送中繼續攪拌,使濕泥中滲出的水分繼續蒸發,干燥均勻的干泥由出料口排出。
運行結果分析
1、進出泥質
污泥含水率由75%~85%降至10%~30%,污泥
量由9 t/d減至3州左右,體積縮小4~5倍,大幅度減少了污泥體積,實現了污泥的減量化。同時,污泥濕基含銅率由原來不足2%升高到3%~5%,提高了污泥出廠的濕基含銅率。
2、二次污染控制
干燥機里的物料里含有水分、脂類、硫化物等多種不同物質,在熱干化過程中,這些不同的物質沸點不同,隨著溫度的變化而成為固態或氣態,因此不可避免的會產生二次污染,不但產生廢液,而且產生少量影響環境的氣體。
本項目中,污泥干化所產生的尾氣均用管道密封收集,通過噴淋塔將尾氣進行處理。高溫尾氣進入噴淋塔后,經噴淋清洗,水蒸氣冷卻形成冷凝水,粉塵、等其它污染雜物則被噴淋液、吸收后形成廢液,和熱干化過程中產生的冷凝水一起排入現有污水廠處理達標后排放。凈化后的達標尾氣排入大氣,有效控制二次污染。
現階段我國大多數城市污水處理廠都采用活性污泥法,在運行中會產生大量的剩余污泥,經常規方法濃縮脫水后,能使污泥的含水率從99%左右降到70%~85%,然后外運處置。
脫水污泥的含水率不能滿足污泥處置的要求:如作為肥料或土壤改良劑用于土地利用,泥餅水分偏高,不利于分散和裝袋運輸,需要含水率降為20%~40%;如直接填埋,則脫水泥餅體積大,填埋場土地容積利用系數低,土力學性能差,滲瀝液量大,需要含水率<60%;如脫水泥餅直接焚燒,也因含水率>50%,熱值不足以維持燃燒,需加入輔助燃料,使處理成本增加。因此,進一步降低脫水污泥含水率是解決以上問題的關鍵。