申请日2018.09.29
公开(公告)日2018.12.07
IPC分类号C02F11/10; C10B53/00
摘要
本发明属于环保领域、污泥处理领域,具体涉及一种环保的污泥处理设备,包括热解部、数据采集部和控制部,当热解气的温度小于标准温度值时,此时根据第一重量值与第二重量值的大小关系做进一步判断,当第一重量值大于第二重量值时,控制螺旋叶片左侧叶片数少于右侧叶片数,当第一重量值小于第二重量值时,控制螺旋叶片左侧叶片数多于右侧叶片数,当热解气的温度大于标准温度值时,控制电机不转动,螺旋叶片均匀缠绕在热解反应炉的外壁上。环保的污泥处理设备根据热解气的温度以及污泥的分布来控制螺旋叶片在外壁上的分布,使热解反应炉不同位置具有不同的升温效果,从而使处理效果好,节能环保。
权利要求书
1.一种环保的污泥处理设备,其特征在于,其能够根据待处理污泥在热解装置内的分布情况,动态地调整热解装置的结构,使处理效果好。
2.一种环保的污泥处理设备,其包括热解部、数据获取部和控制部,其特征在于,
所述热解部包括:
热解反应炉,用于放置、容纳待处理的污泥;
热解气腔室,其包裹在热解反应炉外围,内部通有作为污泥热解的热源的高温热解气;
螺旋叶片,其设置在热解气腔室内且均匀缠绕在热解反应炉的外壁上,其一端固定在进气口处,另一端固定在出气口处,中间部分可沿着热解反应炉的外壁移动,所述螺旋叶片用于引导热解气沿着其缠绕方向进行流动;
伸缩杆,其一端固定在螺旋叶片的中间位置;
电机,其设置在热解气腔室外且与伸缩杆的另一端相连,用于驱动伸缩杆伸缩;
电机带动伸缩杆伸缩,使螺旋叶片沿着热解反应炉的外壁进行移动,螺旋叶片的数量在外壁上的分布发生变化,热解气在热解气腔室内的流动变得不均匀,从而使热解反应炉的不同位置产生不同的升温效果;
所述数据采集部包括:
第一重量传感器,其设置在热解反应炉的左侧,用于检测热解反应炉左侧污泥的第一重量;
第二重量传感器,其设置在热解反应炉的右侧,用于检测热解反应炉右侧污泥的第二重量;
温度传感器,其设置在进气口处,用于检测热解气的温度;
所述控制部被配置为:
当热解气的温度小于标准值,表明在该温度下的热解气不足以使污泥热解完全,此时根据第一重量值与第二重量值的大小关系做进一步判断,当第一重量值大于第二重量值时,表明热解反应炉右侧的污泥较少,则控制电机带动伸缩杆缩短,使螺旋叶片的中间部分沿着热解反应炉的外壁向右移动,此时,螺旋叶片左侧叶片数少于右侧叶片数,热解气在右侧的回流次数增加,右侧炉壁的加热时间变长,升温速度加快,使右侧污泥热解完全,同理,当第一重量值小于第二重量值时,表明热解反应炉左侧的污泥较少,控制电机反转,使螺旋叶片左侧叶片数多于右侧叶片数;
当热解气的温度大于标准值时,表明在该温度下的热解气可以使污泥热解完全,此时,控制电机不转动,螺旋叶片均匀缠绕在热解反应炉的外壁上,热解气流动均匀,整个热解反应炉均匀升温,污泥热解完全。
3.如权利要求2所述的设备,其特征在于,螺旋叶片的移动距离为热解反应炉长度的三分之一到四分之一。
说明书
环保的污泥处理设备
技术领域
本发明属于环保领域、污泥处理领域,特别涉及一种环保的污泥处理设备。
背景技术
污泥低温热解是一种发展中的能量回收型污泥热化学处理技术。现有技术例如李学文的专利产品一种连续式污泥热分解方法和装置(参考专利文献CN104986934B),深圳大学的专利产品微波热解处理市政污泥的技术方法(参考专利文献CN105417918B),谷黑克守的专利产品有机废弃物的处理方法、处理装置以及热能利用方法(参考专利文献CN101998941B),杭鹏志的专利产品污泥或有机垃圾高低温耦合热解方法(参考专利文献CN101708938B),北京洁绿环境科技股份有限公司的专利产品一种模块化污泥热水解处理装置及方法(参考专利文献CN105016595B),同济大学的专利产品一种油、气、炭可调的废弃物热解的系统和方法(参考专利文献CN104087340B)。
发明内容
本发明提供了一种环保的污泥处理设备,其能够根据待处理污泥的本身属性和处理进程,动态地调整热解处理的工艺参数或热解装置的结构形态,使处理效果好,节能环保。
其包括热解部、数据获取部和控制部,控制部根据数据获取部获取到的信息控制热解部进行相应的结构调整;所述热解部包括:
热解反应炉,用于放置、容纳待处理的污泥;
热解气腔室,其包裹在热解反应炉外围,内部通有作为污泥热解的热源的高温热解气;
螺旋叶片,其设置在热解气腔室内且均匀缠绕在热解反应炉的外壁上,其一端固定在进气口处,另一端固定在出气口处,中间部分可沿着热解反应炉的外壁移动,所述螺旋叶片用于引导热解气沿着其缠绕方向进行流动;
伸缩杆,其一端固定在螺旋叶片的中间位置;
电机,其设置在热解气腔室外且与伸缩杆的另一端相连,用于驱动伸缩杆伸缩;
电机带动伸缩杆伸缩,使螺旋叶片沿着热解反应炉的外壁进行移动,螺旋叶片的数量在外壁上的分布发生变化,热解气在热解气腔室内的流动变得不均匀,从而使热解反应炉的不同位置产生不同的升温效果;
所述数据采集部包括:
第一重量传感器,其设置在热解反应炉的左侧,用于检测热解反应炉左侧污泥的第一重量;
第二重量传感器,其设置在热解反应炉的右侧,用于检测热解反应炉右侧污泥的第二重量;
温度传感器,其设置在进气口处,用于检测热解气的温度;
所述控制部被配置为:
当热解气的温度小于标准值,表明在该温度下的热解气不足以使污泥热解完全,此时根据第一重量值与第二重量值的大小关系做进一步判断,当第一重量值大于第二重量值时,表明热解反应炉右侧的污泥较少,则控制电机带动伸缩杆缩短,使螺旋叶片的中间部分沿着热解反应炉的外壁向右移动,此时,螺旋叶片左侧叶片数少于右侧叶片数,热解气在右侧的回流次数增加,右侧炉壁的加热时间变长,升温速度加快,使右侧污泥热解完全,同理,当第一重量值小于第二重量值时,表明热解反应炉左侧的污泥较少,控制电机反转,使螺旋叶片左侧叶片数多于右侧叶片数;
当热解气的温度大于标准值时,表明在该温度下的热解气可以使污泥热解完全,此时,控制电机不转动,螺旋叶片均匀缠绕在热解反应炉的外壁上,热解气流动均匀,整个热解反应炉均匀升温,污泥热解完全。
优选地,螺旋叶片的移动距离为热解反应炉长度的三分之一到四分之一。
本发明的有益效果是:本发明根据污泥的分布来控制螺旋叶片在外壁上的分布,热解反应炉不同位置具有不同的升温效果,使热解处理效果好,节能环保。