利用活性炭生产过程中的多余热量对干化污泥,将污泥进行减量化、稳定化,实现热能的高效、综合利用。根据本发明的一个示例,在所述步骤s5中还包括在所述高温烟气换热后对所述高温烟气进行净化处理。高温烟气换热后进行净化处理**终得到可排放的气体,有效避免了环境污染,同时,根据本发明,可以将污泥干化与活性炭制备共用一套烟气净化系统,减少设备投资与占地面积。在根据本发明的一个示例中,还包括焚烧干化污泥的步骤。干化污泥接输送到焚烧炉进行进一步的焚烧处理,焚烧污泥产生的热量可以用于发电等,实现污泥的**终无害化、资源化利用。综上所述,根据本发明的活性炭制备协同污泥干化的装置和方法,利用活性炭生产过程中的多余热量干化污泥,将污泥进行减量化、稳定化,实现了热能的高效、综合利用。同时将污泥干化产生的尾气通入活化炉,可替代部分活化气体,减少活化气体的用量,而污泥干化尾气中挥发性有机气体及臭气经活化炉分解与二燃室燃烧后,其中的有害物质减少,解决了污泥干化废气排放所带来的大气污染问题。本发明已经通过上述实施例进行了说明,但应当理解的是,上述实施例只是用于举例和说明的目的,而非意在将本发明限制于所描述的实施例范围内。三原环境污泥干化上门服务吗?液压污泥干化设备销售
通过出料管一端设置有锥形漏斗,用于收集从干化腔室掉落的干化后的污泥块,具有达到快速烘干污泥、干化充分均匀、节省能源、降低成本、清洁干净的效果。当然,实施本实用新型的任一产品并不一定需要同时达到以上所述的所有优点。附图说明为了更清楚地说明本实用新型实施例的技术方案,下面将对实施例描述所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图**是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。图1为本实用新型的一种干化效果好的清洁型污泥干化机的结构示意图;图2为箱体的结构示意图;图3为清洁组件的结构示意图;图4为干化腔室的结构示意图;图5为升降组件的结构示意图;图6为污泥收集组件的结构示意图;图7为清洁组件、干化腔室与升降组件的安装示意图;附图中,各标号所**的部件列表如下:1-箱体,2-清洁组件,3-干化腔室,4-升降组件,5-污泥收集组件,101-进料管,102-污水出口,103-安装孔,104-废气处理设备,201-u形板,202-连接板,203-过滤板,204-套筒,301-圆管,302-锥形进料口,303-热风管道,401-支撑杆,402-安装板,403-电动升降杆,501-出料管。污泥干化厂家污泥干化公司三原环境值得推荐!
所述废气腔通过引风机将废气引入;所述废气处理层包括雾化喷淋层和铁碳微电解填料层,所述雾化喷淋层位于铁碳微电解填料层的上端,所述雾化喷淋层通过循环水泵与循环池内的药剂相流通,所述铁碳微电解填料层包括网格托板以及位于网格托板内的铁碳微电解填料;还包括药剂制备装置和加药计量泵,所述加药计量泵将药剂制备装置内的药剂导入循环池内;在循环池的底部设有废水排放口。本发明的污泥干化废气处理系统,通过整套结构的设计,采用吸收塔内的铁碳微电解填料层和药剂制备装置相结合,并利用雾化喷淋层将药剂循环利用,一方面通过药剂吸附废气中的有害成分,另一方面同时结合了铁碳微电解填料的电解作用,**终实现了废气的净化处理,两种方式的结合,使排放的废气**终达到标准排放的净化效果。进一步地,本发明的所述吸收塔的内部设有多层废气处理层,该多层废气处理层均位于废气腔和除雾层之间,且依次上下设置。由于本发明的吸收塔的结构设计,可以根据净化效果的需要轻易设置多层废气废气处理层。进一步地,本发明的所述除雾层包括多层除雾器和多层清洗装置,所述除雾器与清洗装置从上往下依次间隔排列。除雾器由波形叶片、板片、卡条等固定装置组成。
污泥干化废气处理系统。其包括吸收塔,吸收塔的内部从下往上设有多层结构,废气腔通过引风机将废气引入;雾化喷淋层位于铁碳微电解填料层的上端,雾化喷淋层通过循环水泵与循环池内的药剂相流通,铁碳微电解填料层包括网格托板以及位于网格托板内的铁碳微电解填料;加药计量泵将药剂制备装置内的药剂导入循环池内;在循环池的底部设有废水排放口。本发明利用催化氧化药剂催化作用在雾化水膜状态下的铁碳微电解填料层中的填料充分接触,使污泥干化废气在填料层中与铁碳微电解表面水膜产生微电解反应,废气中的有机污染物被充分降解,本发明适用于各种污泥干化过程形成的污泥干化废气,可以做到真正达标排放,保持系统稳定。权利要求书1.一种污泥干化废气处理系统,包括吸收塔,其特征在于:所述吸收塔的内部从下往上设有多层结构,依次为:循环池、废气腔、废气处理层、除雾层和净化气排放口;所述废气腔通过引风机将废气引入;所述废气处理层包括雾化喷淋层和铁碳微电解填料层,所述雾化喷淋层位于铁碳微电解填料层的上端,所述雾化喷淋层通过循环水泵与循环池内的药剂相流通。污泥干化系统认准徐州三原环境工程有限公司。
污泥的进一步干化是一种非常可行的污泥减量化的方法,这类经预脱水后的污泥可通过常规的干燥设备进一步干燥,以达到减量及方便运输的目的。而当今污泥干化设备普遍存在能耗较高、能源利用率较低的问题,将这类预脱水后的污泥进一步干化又不产生二次废气污染,以及如何高效地降低能耗是环保领域中的一项技术难题。目前对于进一步干化含水率在80~85%的污泥的方法,国内外应用较多的污泥干化工艺设备主要为热干化技术,包括流化床干化、带式干化、卧式转盘式干化、桨叶式干化、立式圆盘式干化、喷雾干化等工艺设备。干化工艺和设备在综合考虑技术成熟性和投资运行成本的同时,需结合不同污泥处理处置项目的要求进行选择,同时,在污泥干化过程中产生的粉尘、臭气排放等问题需另外增加处理设施进行防治。目前市场上常用的污泥干化设备能耗较高,并且一般需在有废热源加热的条件下使用。若直接使用常用能源(如天然气、煤、蒸汽等)则处理费用极高,很难维持正常运行。而污水处理厂多无余热热源,缺乏可直接回收利用的热量,若采用常规热干化技术,必将投入大量的资金用于热源的建设与能源消耗,性价比太低。此外,现有的污泥干化技术多以单性能设备实施干化处理。污泥干化机有哪些优点?脱硫污泥干化技术
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污泥是高含水率的固体沉淀物,含有丰富的养分,如氮、磷,但同时也富集病原体、寄生虫(卵)、重金属等有害物质。污泥为的特点是含水率极高,给污泥的运输、处理带来困难。干燥、焚烧是处理污泥的有效方法之一,而在污泥焚烧前必须将污泥进行干燥满足污泥含水率的要求。而如何经济、高效地干燥污泥已成为污泥处理的重要课题。在众多污泥干燥技术中,过热蒸汽干燥具有其他干燥方法所不具有的优点,如高效率、安全和环境友好等。污泥干化过程使用的热源为过热蒸汽,过热蒸汽经过干化机后将污泥中的水分蒸发出来,这部分蒸发出来的水即为污泥干化乏汽。目前乏汽热量终是通过冷却塔将其热量带走,因此这部分乏汽热量被直接浪费掉。而增加冷却塔冷却工序又直接增加了冷却塔的耗电量、补水量和补水加药量,直接增加了污泥干化的成本。技术实现要素:为此,本发明实施例提供一种污泥干化乏汽余热回收装置及回收方法,以解决现有技术中污泥干化的成本高昂以及工艺生产过程中余热的利用率不高的问题。为了实现上述目的。液压污泥干化设备销售