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泰安三立环保科技有限公司
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干化机
.一种污泥干化焚烧系统,其特征在于,包括污泥干化机、以及热源;
所述污泥干化机包括至少一个污泥干化模块;所述污泥干化模块包括设有污泥进口和污泥出口的封闭的外壳、设置在所述污泥进口和污泥出口之间导热的污泥支承板、设置在所述污泥支承板上方的刮泥机构、在所述污泥支承板上方吹风的风机、蒸发冷凝装置以及与所述热源连接的表冷器;
所述蒸发冷凝装置包括连接成回路的压缩机、冷凝器和蒸发器、在所述回路内循环的冷媒、以及排水器;所述排水器与所述蒸发器配合并将所述蒸发器的冷凝水排出所述外壳;
所述冷凝器位于所述污泥支承板下方并将热量传递至所述污泥支承板;所述蒸发器和风机位于所述污泥支承板的两侧,并且所述表冷器位于所述蒸发器和风机之间;所述风机送出的空气依次经过所述污泥支承板上方、蒸发器、表冷器形成循环风。
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目前,在我国污泥处理处置比污水处理本身更为棘手,无论是丢弃、填埋,还是土地利用,都会限于填埋空间以及土地利用,再加上污泥中含有机物、各种病原体及其他-,容易形成二次污染源,导致环境污染、危害人类健康。 污泥干化可以有效降低污泥中的水分,缩小污泥的体积,干活后的污泥无臭味且无害、稳定。可泵送污泥是一种高浓度、高黏度的浆状物料,其水分一般在30%~80%之间即固体物含量在20%~70%,表观黏度在1pa·s以上,甚至达到几千帕·秒,因此流动性很差。同时干化后的污泥用途十分广泛,不仅可以制作建材或制成砖瓦以及充当能源使用。
污泥干化的方式分为直接干化和间接干化。直接干化是让热风与污泥直接接触,从而达到干化的目的。这种干化方式的优点在于热能利用率高,干化效率也高,但是缺点是由于热风与污泥的直接接触,热风很容易受到污泥的污染,这样尾气、废气都要通过特殊的处理才能够被排放。而间接干化是热风不予污泥直接接触,它是通过热容器表面传递热量与污泥接触,从而实现污泥的干化。本文结合内蒙古博大实地化学有限公司实例进行分析,对3×180t/h循环流化床锅炉掺烧气化炉细渣燃烧状况进行分析,并对出现的问题给予相应解决措施。这种干化方式的优点在于干化后的尾气废气不受污泥的影响,其缺点是热能的利用率较差,干化效率不高。企业选择干化方式时,需要结合干化污泥来进行选择。
本实用新型的目的在于,提供一种煤气化细渣和污泥的再利用系统,可以回收利用煤气装置产生的细渣和污水处理装置产生的污泥,既节省了燃料煤,又对公司自身产生的细渣和污泥进行了自我-,减少了处理费用,可产生较好环境效益和经济效益。
为解决上述技术问题,本实用新型采用如下的技术方案:
一种煤气化细渣和污泥的再利用系统,包括沉淀池、过滤机、混料仓和输送系统,沉淀池的输入端连通煤气化装置的出渣口,沉淀池的输出端经气化离心泵连通过滤机,过滤机连通混料仓,混料仓经膏体泵和污水处理装置的出泥口连通,混料仓内设有搅拌装置,混料仓经输送系统连通循环流化床的炉膛,所述输送系统配有反冲洗系统,输送系统经反冲洗系统和煤气化装置连通。浓度与表观黏度曲线、不同浓度的黏度曲线分别见图2-1、图2-2所示。
气化细渣是在煤气化过程中对煤气过滤、清洗产生的灰水的沉淀物,具有较高的含碳量。虽然一些煤化工项目在可行性论证时,都表示会将气化灰渣用于制砖、制水泥等综合利用,但实际却难以做到。根据我国现行标准gb/t1596-2005《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》,拌制混凝土和砂浆用粉煤灰技术要求中规定低等级的粉煤灰烧失量≤15%,水泥活性混合材料用粉煤灰技术要求中规定粉煤灰烧失量≤8%;根据jc/t409-2001《硅酸盐建筑制品用粉煤灰》(硅酸盐建筑制品包括粉煤灰砖瓦、砌块、掺粉煤灰的建筑板材等)中对粉煤灰技术要求为烧失量≤10%。由于气化细渣其烧失量远大于上述指标,因此不能直接用作建材原料。张锦华说,焚烧厢内的温度-800摄氏度,绝大部分病菌、病原体被灭杀,有毒有害的有机残余物也被氧化分解。一般的处理方式为填埋堆存,因其含碳量较高,具有一定-量,虽然有少数项目选择将气化细渣与煤炭掺混后作为锅炉燃料,但由于气化细渣存在腐蚀输送设备、产生板结的问题,干燥后容易引起扬尘,输送过程中造成二次污染等问题,因此长期以来一直难以实现较好的实际利用。