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卧式薄层污泥干化工艺在市政领域的应用现状

截止到2020年12月,卧式薄层干化工艺在国内共有34个业绩,共78台卧式薄层干化机,其中市政项目共有20个共62台干化机,表1展示了近几年卧式薄层干化工艺(一段法和二段法)在市政项目中的典型业绩。

03 卧式薄层污泥干化两段法工艺在污泥掺烧发电领域的实例分析

上海竹园片区污泥处理处置扩建工程服务对象为竹园、第二污水处理厂提标改造至一级A出水标准及新建升级补量工程建成后220万m³/d 污水处理产生的脱水污泥。工程建设规模223tDS/d,折合含水率80%的污泥量1115t/d,设施配置考虑一期工程焚烧线检修工况,工程高峰处理规模为288.5tDS/d,折合含水率80%的污泥量1442.5t/d。

污泥处理工艺路线采用薄层干化两段法+电厂掺烧工艺,含水率80%的脱水污泥由自卸式卡车运输至污泥处理厂,经污泥接收、储存系统后,由湿污泥泵送至薄层污泥干化系统,然后经干化系统处理后,平均含水率降低至30%(可调节范围20%~30%)。

污泥处理处置扩建工程污泥干化系统图,污泥车经过地磅称量后,将湿污泥倾倒至地下接收料仓,然后通过柱塞泵系统输送至湿污泥储存仓,随后湿污泥通过卸料螺旋和螺杆泵被输送至薄层干化机,螺杆泵为变频设备,可灵活控制进入薄层干化机的污泥量。

自干化机产生的蒸发尾气与污泥逆向运动,自干化机上方的乏汽箱进入后续尾气冷凝系统,蒸发尾气在冷凝器内被喷淋冷凝下来,不凝气体进入到后续除雾器中,在除雾器中进行液滴分离后,终尾气通过风机排出干化系统,进入臭气处理系统进行处理。

干化系统产生的废水主要是使用中水喷淋洗涤蒸发尾气后的喷淋水,这部分污水将返回污水处理场进行处理。废气进入臭气处理系统集中处理。干化后的污泥送至外高桥电厂与煤协同焚烧。

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中国企业需要自行处理处置的石油化工危险废物目前只有两种途径:安全填埋、焚烧。

1)安全填埋是将废物暂存在土地中的处置方法,受操作条件、填埋容量、厂址选择限制;

2)焚烧是可实现废物减量、焚毁污染物质、废热回收三个目的的方法,但“燃料消耗大,运行费用高”。

石油化工污泥热值一般在4000kcal/kg以上,但85%的含水污泥,热值仅为90kcal/kg,直接焚烧必然消耗大量燃料,运行费用很高。而污泥经过半干化处理,含水率降到40%左右,体积即可缩减到原来的30%,热值达到2000kcal/kg以上,再进行焚烧处理,所得的热量经回收可以满足全部污泥干化的需要。污泥干化的优势:

1)提升热值,回收能量,降低运行成本;

2)大幅度减量化,缩减污泥体积,减小占地面积,大大降低运输、填埋处置成本。

采用间接干化技术的卧式薄层干化工艺,流程短、无过热、简便灵活,极有限的尾气采用开路系统,避免了工艺循环气体中烃类物质的富集,安全。系统使用饱和蒸汽和氮气等多种惰性化手段,使系统含氧量维持在2%以下,非常适合于石油化工含油污泥的处理。

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污水污泥圆盘干化机

在我国已建成大型污水处理厂,但污泥处理处置一直被忽视。污泥处置的瓶颈是干燥和减量,高成本一直是行业的难题。近年来,污泥干化技术发展迅速。以下是小编给大家带来的几种重要的污泥干化技术,供大家参考。

污水处理过程中,大部分污染物转化为污泥,因此污泥中含有各种污染物,涵盖范围广,包括各种重金属、痕量有机化合物(PCBs、AOX等)、大量的病原微生物如细菌、病毒和虫卵。

根据热媒与污泥的接触方式,污泥干化可分为:

(1)直热式:燃烧室产生的热气直接与污泥混合,使污泥受热,水分蒸发,得到干污泥产品,是对流干燥技术的应用;

(2)间接加热:燃烧炉产生的热气通过蒸汽和热油介质传递,对加热器壁面进行加热,使壁面另一侧的湿污泥得到加热,水分蒸发除去,是传导干燥技术的应用;

(3)“直接-间接”组合干燥:即‘对流-传导技术’的组合。

按设备形式,污泥干化可分为摊铺式、滚筒式、回转式、带式、螺旋式、离心式干燥机、喷淋式多效蒸发器、流化床、多盘管式、膜式、浆式等形式。

根据干燥设备的进料方式和产品形状,大致可分为两类:一类是采用干料返混系统,湿污泥在进料前与一定比例的干污泥混合,然后进入干燥机,产品为球形颗粒,是干燥和造粒相结合的过程;另一种是湿污泥直接投料,产品多为粉状。

为充分利用能源,节约生产成本,厂区内市政或生活污泥采用太阳能和高温余热综合利用干燥,窑内高温余热可接入。干燥后的污泥含水量降低,可作为制砖原料进行资源化利用。该技术是在太阳能污泥干化的基础上,通过开发窑的高温余热能量,共同加速污泥中水的蒸发。

江苏博鸿干燥提供的啊污泥干化工艺符合国家节能减排政策,在减少能源浪费的同时,还能实现更大价值的资源利用,满足可持续发展要求,给施工现场带来良好的环境效益。该污泥干化技术因其运行成本低、操作简单、污泥含水率低、易于维护而得到市场的广泛认可。

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工业废渣污泥圆盘式桨叶干燥机--设备优势

江苏博鸿成功解决了圆盘式桨叶干燥机的一个构造问题并提供了一种实施方式,具体为干燥机滚筒内壁顶部的结构,其实现了便捷而有效的清洗,而不需要在各个阶段清洗前安装清洗头以及在清洗后将其移除。

对因工艺需求浸泡于溶剂或与溶剂混合的粉末或颗粒混合物进行干燥,移除处理后物料仍残留的物质,溶剂和其他混合物需要从卧式桨叶干燥机中清除。干燥机内部(内壁,边缘,转子桨叶)需被清洗。比如当清洗残留物时,需按如下步骤执行清洗:

步骤:用饮用冷水清洗,用清洗剂清洗(一次或两次),用饮用冷水洗涤,用干净的纯净水洗涤,用热气流干燥。

在清洗现有圆盘式桨叶干燥机前,必须安装任何形状的清洗头,为达到此目的,可预见需在干燥机滚筒圆周安装法兰。清洗头在干燥机干燥过程中被移除,因为清洗头的设置将干扰带桨叶转子的自由转动,反之,在清洗阶段,即在转子非运转阶段,清洗头处于插入状态。

清洗头伸入干燥机内部以至于带桨叶的转子无法在清洗时转动。清洗头因此被布置于滚筒顶部圆周,使得喷射液体在清洗过程中无法到达滚筒所有部位以及静止的桨叶转子。

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