[实用新型]一种用于污泥干化的倾斜盘式桨叶干燥机有效

专利信息
申请号: 201120527739.X 申请日: 2011-12-16
公开(公告)号: CN202390303U 公开(公告)日: 2012-08-22
发明(设计)人: 蒋自力;申维真;孟大为;穆红岩;高光宇;刘玲;徐兴华;刘旭;刘霄;傅娆;沙雪华;吴世文;郭向蓓;张学阳;杜会东 申请(专利权)人: 北京机电院高技术股份有限公司
主分类号: C02F11/12 分类号: C02F11/12
代理公司: 北京市商泰律师事务所 11255 代理人: 毛燕生
地址: 100027*** 国省代码: 北京;11
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摘要:
搜索关键词: 一种 用于 污泥 倾斜 桨叶 干燥机
【说明书】:

技术领域

本实用新型涉及一种用于污泥干化的倾斜盘式桨叶干燥机,属于固体废弃物处理领域。

背景技术

“十二五”期间,我国将完成新增污水集中处理能力1500万立方米/年,以新增污水处理量运行负荷率为75%以及污泥(含水率80%)占污水质量比例为0.6‰计算,“十二五”期间污泥产量将以246万立方米/年的速度递增。污水处理的末端产物污泥的产生量随着污水处理量增加的增长,使得如何合理有效的处理这些污泥成为亟待解决的问题。2011年1至6月份,全国化学需氧量排放总量1255.0万吨,氨氮排放总量131.2万吨,二氧化硫排放总量1114.1万吨,氮氧化物排放总量1206.7万吨,比2010年大程度降低,进一步加大污泥治理力度,有助于降低污染物的排放。

以前国内处理污泥主要采用填埋、堆肥和焚烧等方法,这些处理方法虽然应用普遍,但都存在着各自不易克服的问题。而造成前述各种处理方法存在问题的根本原因是污泥含水率太高。由于,污泥的干化和成型对后续处理起到决定性作用,而国内对污泥进行干化的设备大多处于研究阶段,投入运行的干燥机其干化效果偏差,干化后的污泥还需要进行返混,因此,干燥机的研发改进问题迫在眉睫。

目前市场普遍采用的一般干燥机安装角度较大,滞留时间较短,需要返混,并且无法在进行中进行自清洁,这样污泥易粘着在桨叶叶片上,降低传热效率,制约了污泥的处理量和操作环境,对于高粘度污泥尤其不适用。

发明内容

为了克服上述技术空白,本实用新型提供了一种用于污泥干化的倾斜盘式桨叶干燥机。

一种用于污泥干化的倾斜盘式桨叶干燥机,带有加热套的固定箱体和以及配置在箱体内部带有倾斜角度的中空叶片的搅拌轴组成;并设有进料口、卸料口、卸料闸板阀、搅拌轴夹套蒸汽进口、搅拌轴主轴内蒸汽进口、搅拌轴夹套冷凝水出口、搅拌轴主轴冷凝水出口、排气口、紧急安全保护喷水进口、检修口和温度压力监测点。

所述的倾斜盘式桨叶干燥机是一种以热传导为主的搅拌轴卧式搅拌型干燥机。

所述的带有加热套的固定箱体上端设有1个进料口,下端设有两个出料口,通过卸料闸板阀调整出料量。

所述的箱体内的搅拌轴是由带有夹套的ω形壳体和空心桨叶轴及传动装置组成。每个搅拌轴上排列着中空叶片,并且叶片是具有一定的倾斜角度;且交错布置。

所述的干化采用的间接加热的方式,干化污泥水分所需的热量由带有夹套的ω形槽的内壁、旋转轴体和中空叶片壁传导给物料,增大传热面积。其中,每个搅拌轴的夹套设有4个蒸汽进口,4个冷凝水出口;每个搅拌轴的主轴设有1个蒸汽进口,1个冷凝水出口。

所述的两个搅拌轴上的中空叶片相互交错,左右摇摆运动,从而可自动除去粘附在箱体及转轴上的污泥,实现自清功能。

所述的在箱体上设有紧急安全保护喷水进口,当温度检测超过预设温度时,紧急安全保护喷水系统启动,保护设备安全。

热载体可根据具体实施需求采用导热油、蒸汽、水等。

一种污泥干化的倾斜盘式桨叶干燥处理方法,轴端装有热介质导入的旋转接头;干化污泥水分所需的热量由带有夹套的ω形槽的内壁、旋转轴体和中空叶片壁传导给物料,采用间接加热的方式;物料连续定量的由进料口加入干燥机内,在中空桨叶搅拌、混合与分散的同时受到来自中空桨叶、旋转轴体和夹套三重加热作用,实现对物料的干燥、蒸发,干燥合格的物料由中空桨叶输送至出料口并排出机外,同时,桨叶的交错布置实现了干燥机的自清洁;热载体直接进入外壳夹套内和旋转的中空旋转轴和桨叶内。

含有以下步骤;

湿污泥连续定量的由进料口加入干燥机内。

搅拌轴的夹套和搅拌轴主轴通入蒸汽,在中空桨叶搅拌、混合与分散的同时受到来自中空桨叶和夹套双重加热作用,从而实现对污泥的干燥,使得污泥中的水分蒸发。

干化合格的物料由中空桨叶输送至出料口并排出机外。通过卸料闸板阀调整卸料量。

干化后产生的载气排入载气处理装置,经处理后回至干燥机内进行再利用。

干化过程中的搅拌轴夹套的冷凝水和搅拌轴主轴的冷凝水收集后排放。

本实用新型的具有的特点:

(1)设备结构紧凑,装置占地面积小。由设备结构可知,干燥所需热量主要是由密集地排列于空心轴上的许多空心桨叶壁面提供,而夹套壁面的传热量只占少部分。所以单位体积设备的传热面大,可节省设备占地面积,减少基建投资。

(2)热量利用率高。干燥所需热量不是靠热气体提供,减少了热气体带走的热损失。由于设备结构紧凑,且辅助装置少,散热损失也减少。热量利用率可达90%以上。

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