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螺环式污泥干燥器

发布时间:2018-6-2 20:53:32  中国污水处理工程网

  申请日2013.12.02

  公开(公告)日2014.02.26

  IPC分类号C02F11/12

  摘要

  本发明公开了一种螺环式污泥干燥器包括:液体污泥仓、机械脱水机、脱水污泥仓、塔体、排风机、旋风分离器、除尘器、废气吸附器、干污泥仓、余热锅炉、鼓风机、空气热交换器及空气喷射器;所述塔体内设置有螺旋上升的螺环导流板,塔体顶部设置有封盖,封盖上部中心设置有出风口,塔体底部设置有灰斗;所述液体污泥仓依次与机械脱水机、脱水污泥仓及空气喷射器连接。本发明具有优化污泥干化工艺,采用高速热气流驱动污泥输送、干燥及碰撞粉碎污泥干化技术,高效余热利用及废气处理和脱臭装置,自动化程度高,污泥干化速度快,利用余热加热,提高能源利用率,可以进一步降低污泥含水率,有效避免二次废气污染产生的特点。

  权利要求书

  1.一种螺环式污泥干燥器,包括:液体污泥仓(1)、机械脱水机(2)、脱水污泥仓(3)、塔体(4)、排风机(9)、旋风分离器(11)、除尘器(12)、废气吸附器(13)、干污泥仓(14)、余热锅炉(15)、鼓风机(16)、空气热交换器(17)及空气喷射器(18);其特征在于:所述塔体(4)内设置有螺旋上升的螺环导流板(7),塔体(4)顶部设置有封盖(5),封盖(5)上部中心设置有出风口(10),塔体(4)底部设置有灰斗(8);所述液体污泥仓(1)依次与机械脱水机(2)、脱水污泥仓(3)及空气喷射器(18)连接;所述鼓风机(16)依次与空气热交换器(17)、空气喷射器(18)连接。

  2.根据权利要求1所述的一种螺环式污泥干燥器,其特征在于:所述螺环导流板(7)与水平面之间的夹角a为30°~60°。

  3.根据权利要求1所述的一种螺环式污泥干燥器,其特征在于:所述空气喷射器(18)设置在塔体(4)的侧壁,空气喷射器(18)内空气流向与污泥流向垂直。

  4.根据权利要求1所述的一种螺环式污泥干燥器,其特征在于:所述出风口(10)内设置有排风机(9)。

  5.根据权利要求1所述的一种螺环式污泥干燥器,其特征在于:所述出风口(10)通过管道依次与旋风分离器(11)、除尘器(12)及废气吸附器(13)连接。

  6.根据权利要求1所述的一种螺环式污泥干燥器,其特征在于:所述旋风分离器(11)的排灰口与干污泥仓(14)连接。

  7.根据权利要求1所述的一种螺环式污泥干燥器,其特征在于:所述空气热交换器(17)内导热管通过蒸汽管道与余热锅炉(15)连接。

  说明书

  一种螺环式污泥干燥器

  技术领域

  本发明涉及一种螺环式污泥干燥器,属于环保污泥处理技术领域。

  背景技术

  随着城市工业废水与生活污水的排放量日益增多,城市污水处理率也逐年提高,城市污水处理厂的污泥产量也急剧增加。污水处理厂要排放大量的剩余污泥,数量巨大的污泥需要做进一步处理,如果污泥得不到合理处理,将造成二次污染。污水污泥的处理处置费用较高,在污水处理厂的全部建设费用中,用于处理污泥的占五分之一以上,污水污泥的成分很复杂,除含有大量的水分外,还含大量有用资源,目前对于城市污泥处理方法有多种,一般有填埋、焚烧和综合利用,但在资源化利用之前,需对污泥进行预处理,进行调理,包括浓缩、脱水、干燥。经过干化后的污泥,可运用于土地改良,建材利用等。如何降低污泥的含水率,降低在脱水的能耗,以及能利用余热,这是污泥处理的重要任务,在干化过程中还应避免二次污染产生。

  发明内容

  本发明的目的在于提供一种螺环式污泥干燥器,具有优化污泥干化工艺,采用高速热气流驱动污泥输送、干燥及碰撞粉碎污泥干化技术,高效余热利用及废气处理和脱臭装置,自动化程度高,污泥干化速度快,利用余热加热,提高能源利用率,可以进一步降低污泥含水率,有效避免二次废气污染产生的特点。

  本发明的目的通过下述技术方案实现:一种螺环式污泥干燥器,包括:液体污泥仓、机械脱水机、脱水污泥仓、塔体、排风机、旋风分离器、除尘器、废气吸附器、干污泥仓、余热锅炉、鼓风机、空气热交换器及空气喷射器;所述塔体内设置有螺旋上升的螺环导流板,塔体顶部设置有封盖,封盖上部中心设置有出风口,塔体底部设置有灰斗;螺环导流板使塔体内热空气与污泥形成螺旋上升;所述液体污泥仓依次与机械脱水机、脱水污泥仓及空气喷射器连接,机械脱水机可以是离心脱水机、带式压滤机、板框压滤机等,机械脱水机将含水99%以上的污泥脱水,脱水含水率为80~85%。

  所述鼓风机依次与空气热交换器、空气喷射器连接,鼓风机提供一定风压的气流。

  所述螺环导流板与水平面之间的夹角a为30°~60°,实践证明形成热空气与污泥形成螺旋上升最佳角度。

  所述空气喷射器设置在塔体的侧壁,空气喷射器内空气流向与污泥流向垂直,空气流速达到30m/s,污泥被高速气流冲击粉碎。

  所述出风口内设置有排风机,排风机排出热空气与污泥混合气流。

  所述出风口通过管道依次与旋风分离器、除尘器及废气吸附器连接,旋风分离器分离干燥的污泥分离出来,除尘器将废气冷却分离出水蒸汽及残余粉尘,废气吸附器除去废气的臭气。

  所述旋风分离器的排灰口与干污泥仓连接。

  进一步的,所述空气热交换器内导热管通过蒸汽管道与余热锅炉连接。通过热交换,将余热热能转移给干燥塔需要的热空气,使用热空气温度达到300-500℃,将污泥中的水分蒸发,实现热能利用。

  综上所述,本发明的有益效果是:具有优化污泥干化工艺,利用余热锅炉为热源,具有高效热能回收;采用高速热气流驱动污泥输送、干燥及碰撞粉碎污泥干化技术,可以迅速降低污泥含水率;干燥器自动化运行;塔内设置螺环导流板,螺环导流板使塔体内热空气与污泥形成螺旋上升,迅速带走污泥蒸发的水分;本发明采用全封闭系统,设置有废气处理和脱臭系统,减少了污泥的二次污染,干化后污泥能到达资源化利用的要求。

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