




一、污泥干化桨叶干燥机设备概述
污泥无害化能源化利用技术还处于起步阶段,干燥机,污泥干化尚属起步阶段,许多城市要建立专门的污泥处理厂,因此污泥干化处理蕴含着---的技术和产品市场。我国城市污泥每年的排放量估计终将达900万吨左右,通过干化可以使污泥含水率降到40%以下,达到污泥经济焚烧的要求。污泥热干化处理法是目---界上使用广泛的污泥处理技术,其方法多种多样,包括直接接触式热干化法和间接接触式热干化法。由于直接接触式热干化法将增加污泥性气体,该气体较难处理,不处理又会产生二次污染,故间接接触式热干化法为目前国内通用的污泥干化技术。
间接接触式热干化法中用的多为桨叶干燥机,其主要结构包括呈w型的壳体、入料口、出料口、排气孔和排水孔,w型壳体内设置有两根空心轴,轴端设置有控制其发生转动的驱动电机和齿轮组,空心轴于驱动电机一侧设置有进气口,沿空心轴设置方向一体连接有桨叶,两根桨叶轴上的楔形叶片呈交错设置,污泥从进料口进入壳体内部,电机转动带动主轴转动,对污泥进行搅动烘干,烘干过程中有气体和冷凝水分别自排气孔和排水孔排出,烘干后的污泥从出料口排出壳体外,普通桨叶干燥机排水孔设置于进气口处,上方通蒸汽,下方通冷凝水,空心轴呈倾斜设置,热的蒸汽层位于空心轴上方,立式沸腾制粒干燥机,降温变成冷凝水后回流至排水孔处排出。
桨叶干燥机依靠热传导间接加热,烘干,所需蒸汽少,节能。但是传统的桨叶干燥机由于其结构的特殊性,在实际操作过程中,
会存在以下问题:
1、冷凝水水流速度比较慢,容易在排水口处产生水垢,且在进气的同时,容易将周围环境当中的污泥颗粒携带到空心轴内,从而造成排水口处发生堵塞;
2、当污泥干燥到含水率60%左右时,污泥极易结块,表面坚硬、里面却是稀泥,污泥虽然在壳体内上下左右搅动,相邻桨叶间平行设置,实则是桨叶将污泥往前推动的一个过程,污泥与桨叶运动方向一致,故很难将其打碎;
3、污泥黏性较强,流动性差,刮片干燥机,为了使污泥向前移动,普通桨叶干燥机安装时,酶制剂干燥机,设备需要整体向出料口方向成一定倾角,但是当设备倾斜放置时,不能---的控制污泥的流动速度,这样很难控制污泥干燥水分;
4、污泥干燥过程中,污泥容易抱轴,把主轴散热面包围,导致干燥效果比较差。
物料颗粒与楔型面的相对运动产生洗刷作用,能够洗刷掉楔型面上附着的物料,使运转中一直保持着清洁的传热面。桨叶干燥机壳体为ω型,壳体内一般安排二到四根空心搅拌轴。壳体有密封端与上盖,防止物料粉尘---而充分发挥作用。传热介质通过旋转接头,流经壳体夹套及空心搅拌轴,空心搅拌轴依据热介质的类型而具有不同的内部结构,以---好的传热效果。
随着我国工业科技的不断发展,大致有如下几种类型: 炼焦煤选煤厂的浮选尾煤、煤水混合物产出的煤泥、矿井排水夹带的煤泥、矸石山浇水冲刷下来的煤泥。剩余的煤泥获得的---的二次利用。煤泥烘干机采取了将煤泥先破碎分散然后再热力干燥的新技术,使煤泥的处理实现了连续化、工业化,和自动化。
经煤泥烘干工艺处理后煤泥的水分可从25%~28%降到12%左右。由于在煤泥烘干工艺中引入了预破碎、分散、打散、防粘壁工序,煤泥的干燥效率获得了---的提高,也为煤泥烘干行业带了新活力。
一、废水废液真空桨叶干燥机--设备概述
空心轴上密集排列着楔型中空桨叶,热介质导热油经空心轴流经桨叶,单位有效容积内传热面积很大。传热介质通过旋转接头,流经壳体夹套及空心搅拌轴,空心搅拌轴依据热介质的类型而具有不同的内部结构,以---比较好的传热效果。
在桨叶及夹套通入热介质加热的同时,出料口上部同时进行抽湿,这样---增加了设备的干燥强度。蒸发出来的水份由抽湿风机带出干燥机。

二、废水废液真空桨叶干燥机--设备应用
桨叶干燥机已成功地用于食品、化工、石化、染料、污泥等领域。设备传热、冷却、搅拌的特性使之可以完成以下单元操作:煅烧(低温)、冷却、干燥(溶剂回收)、加热(融化)、反应和灭菌。搅拌 桨叶同时又是传热面,使单位有效容积内传热面积增大,缩短了处理时间。楔型桨叶传热面又具有自清洁功能。压缩--膨胀搅拌功能使物料混和均匀。物料沿轴向成活塞流运动,在轴向区间内,物料的温度、湿度、混合度梯度很小。

行业:pta污泥、电镀下水污泥、锅炉烟灰、制药厂废渣、糖厂废渣、味精厂废渣、煤灰。
饲料行业:酱油渣、骨基饲料、酒糟、食品下角料、苹果渣、橘子皮、豆粕、鸡骨饲料、鱼粉、饲料添加剂、生物渣泥。

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