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              圓盤污泥干化系統廠家性價比出眾【北京中環弘晟環境科技】

              發布時間:2021-01-15 09:52  

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              干燥設備在碳酸鈣業應用的發展

              加熱設備,流化床干燥機流化床干燥機僅次于噴霧干燥機。分為加料部位設置攪拌器的流化床干燥機和具有內換熱的流化床干燥機。減少1億噸標煤的能源消耗,在中國即可減少6400萬噸以上CO2和SO2的排放,其環保效益^顯著。當用流化床干燥易于團結或結塊的粉粒體物料時,在水分比較大的加料段會產生流化困難現象,這時在加料段設置攪拌器,消除結團問題,能達到正常流化。后者是傳導傳熱和對流傳熱的組合,當用于正常流化態的熱空氣量遠遠不能滿足干燥所需的加熱設備熱量時,采用設置內換熱器,供給部分或大部分熱量,這種操作方式可以顯著的節能。內換熱器有多種形式。流化床還經常用于組合干燥的第二級和第三級干燥機。















































































              淤泥干燥設備中的分析處理儀器

              World Class 3000型氧測量儀是一個系列化產品,具有多種使用適應性,可以按照結構形式和功率大小進行選擇。3)余熱利用,潔凈排放,符合國家環保政策4)不破壞污泥有機成分,利于后序應用。該儀器具有很高的自我防護能力,可以在污垢重、灰塵多、潮氣大的環境中工作,其中的有些規格和品種還具有一定的抗濕能力,可在干燥設備的含水淤泥中使用。

                大多數氧測量儀用于檢測燃燒氣體的優化情況,在這種情況下使用的氧檢測儀的量程范圍為:0~21%(體積)O2并且帶有三個報警器,可以按照事先設定的氧濃度等級及時發出報警信號。

                PlanWeb技術是一項計量監控和檢測功率數據顯示技術。而Rosemount Analytical生產的數據分析器可通過常用硬件設備在各個檢測儀之間傳送數據信息。為了滿足嚴格的檢測要求,采用的是RosemountAnalytical生產的^先進的WorldClass3000型氧測量儀。當前的檢測、監控數據可通過AMS-Suite進行評判。智能化的儀器管理可以事先進行預防性的設備、儀器維護保養;可以對檢測系統的儀器設備進行計量鑒定。















































































              污泥高干一體化脫水系統


              1、系統目標:將含水率90-98%濃縮污泥降低到60-70%。

              2、應用范圍:城市污泥、工業污泥、造紙污泥、制革污泥、制藥污泥、河道淤泥等。

              3、技術特點:

              1)可以替代傳統壓濾脫水系統。

              2)一體化結構,占地面積小。

              3)藥劑環保,容易采購,不破壞污泥有機成分。

              4)脫水后的污泥PH值6-9不影響后續污泥處理

              5)處理能力強,按照含水率60%污泥計算,每小時出料2.5噸以上。

              4、工藝流程圖












              污泥干化處理是怎樣的原理?





























              污泥干化的目的是為去除或減少污泥中的水分。 

              干化過程中,污泥的形態主要分為三個階段:一,濕區,處于該階段的污泥含水率較高,大于60%,具有很好的自由流動性,易于流入干化裝置;二,黏滯區,處于該階段的污泥含水率略有降低,在40%~60%的范圍內,具有一定的黏性,不易自由流動,該區域是污泥干化處理過程中需要避免的區域;三,粒狀區,此階段的污泥含水率降至40%以下,污泥呈現顆粒狀,極易與濕污泥或其它物質混合。與工農業生產中的其它操作環節相比,干燥過程的節能與防治污染任務尤其迫切。

               污泥水分的脫除過程主要分為兩個階段:污泥表面水分的汽化蒸發過程和污泥內部水分的擴散過程。 1)蒸發過程 物料表面的水分汽化,由于物料表面的水蒸氣壓低于介質(氣體)中的水蒸氣分壓,水分從物料表面移入介質。 2)擴散過程 是與汽化密切相關的傳質過程。分為加料部位設置攪拌器的流化床干燥機和具有內換熱的流化床干燥機。當物料表面水分被蒸發掉,形成物料表面的濕度低于其內部濕度,此時,熱量的推動力將水分從內部轉移到表面。 上述兩個過程的持續、交替進行,基本反映了干燥的機理。干燥是由表面水汽化和內部水擴散這兩個相輔相成、并行不悖的過程來完成的,一般來說,水分的擴散速度隨著污泥顆粒的干燥度增加而不斷降低,而表面水分的汽化速度則隨著污泥顆粒的干燥度的增加而增加。由于擴散速度主要由熱能推動,對于熱對流系統來講,干燥器一般均采用并流工藝,多數工藝的熱能供給是逐步下降的,這樣就造成在后半段高干度產品干燥時速度的降低。對熱傳導系統來講,當污泥的表面含濕量降低后,其換熱效率急速下降,因此必須有更大的換熱表面積才能完成后一段水分的蒸發。