[发明专利]污泥焚烧系统有效

专利信息
申请号: 201510985249.7 申请日: 2015-12-25
公开(公告)号: CN105423311B 公开(公告)日: 2017-08-29
发明(设计)人: 甘力南;罗天贵;程志明 申请(专利权)人: 江西省广德环保科技股份有限公司
主分类号: F23G7/00 分类号: F23G7/00;F23G5/44;F23J15/02
代理公司: 南昌新天下专利商标代理有限公司36115 代理人: 胡山
地址: 344900 *** 国省代码: 江西;36
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摘要:
搜索关键词: 污泥 焚烧 系统
【说明书】:

技术领域

发明涉及一种污泥焚烧系统。

背景技术

随着经济的高速发展,我国固体废物污泥产生量急剧增加,对污泥进行有效的处理与处置已十分重要。目前污泥的处理主要有填埋处理和焚烧处理两种方式。由于在填埋处理过程中受到各种环境要素的影响,条件要求苛刻,处理不好极易对地下水、土壤等造成二次污染;污泥焚烧处理具有减量化、稳定化、无害化的显著优点。目前,国内普遍采用的干化焚烧方法投资大,设备复杂、焚烧效率普遍偏低、而且焚烧过程中尾气污染较大。

发明内容

本发明的目的在于优化现有生产工艺的不足,适应现实需要,提供一种污泥焚烧系统。

为了实现本发明的目的,本发明采用的技术方案为:

一种污泥焚烧系统,它包括鼓风机、燃烧器、支撑架、平台及依次连接的焙烧窑、烘干窑和尾气处理系统;焙烧窑和烘干窑的窑体均为卧式倾斜设置且相互连通;所述支撑架分为高、中、低三个高度,焙烧窑的窑体两端分别架设在高支撑架和中支撑架上,烘干窑窑体的两端分别架设在中支撑架和低支撑架上,焙烧窑和烘干窑的窑身分别由平台支撑,并通过驱动机构带动旋转,焙烧窑的一端设有第一上料装置,所述中支撑架下部设有第一下料装置,烘干窑靠近中支撑架的一端设有第二上料装置,烘干窑与尾气处理系统连接处设有第二下料装置,第二下料装置经混合传输系统与第一上料装置的进料口连接。

优选;所述第一上料装置和第二上料装置均包括送料绞龙和漏斗,漏斗的底部设有一下料管,下料管斜插入窑体内。

优选;所述第一下料装置包括与焙烧窑出料口连接的连接段、第一下料斗和刮板输送机,所述第一下料斗的顶部为进料口,底部为出料口,出料口的下方设有冷却水池,出料口通过接头与所述刮板输送机的传输入口连接,所述第一下料斗的内部向下倾斜设有格栅,第一下料斗的一侧设有排渣口,排渣口与格栅的斜面相对。

优选;所述接头包括第一接头和第二接头,所述第一接头为直接头,第二接头为弯接头,所述第二接头的横截面宽度与第一下料斗出料口的横截面宽度一致,第一接头的横截面宽度小于第二接头的横截面宽度,所述刮板输送机的传输入口端斜插入冷却水池中;

所述排渣口的下方设有渣料导向槽,所述渣料导向槽包括一向下倾斜的导向板和设置在导向板两侧的挡板,所述第二接头的下部设于入冷却水池中且设有若干个溢流孔。

优选;所述第二下料装置包括与烘干窑出料口连接的过渡段和第二下料斗,所述第二下料斗为漏斗结构,所述第二下料斗的顶部为进料口,底部为出料口,出料口的两侧均设有出料绞龙,所述第二下料斗的内部向下倾斜设有震动筛,震动筛的震源设置在第二下料斗的一侧,所述第二下料斗位于震源的另一侧设有渣料出口,渣料出口与震动筛的斜面相对,所述出料绞龙的末端设有传输出口,过渡段的一侧还设有观察口。

优选;所述混合传输系统包括依次连接的送料绞龙、混合加料装置、双轴搅拌机、压球机和输送皮带,输送皮带的传输出口与漏斗连接。

优选;所述混合加料装置包括进料装置和进煤装置,所述送料绞龙的壳体上依次设有两个加料口,两个加料口分别与加料装置及加煤装置连接,所述加料装置及加煤装置均包括加料斗、进料绞龙、驱动电机和支撑架,所述加料斗设置在进料绞龙的壳体上,所述进料绞龙的一端设有驱动电机并通过支撑架支撑;另一端为与第二传输绞龙内部连通的输出口。

优选;所述尾气处理系统包括旋风除尘器、降温脱硫装置、袋式除尘器和抽风机。

优选;所述降温脱硫装置包括反应塔、设置反应塔顶部的尾气进口管道和设置在反应塔下部一侧的尾气出口管道,所述反应塔内设有若干个喷雾管道,每个喷雾管道上均设有一排喷雾嘴,喷雾嘴的出口朝下,所述反应塔的一侧设有反应料罐和反应料输送管路,反应料罐的出料口经反应料输送管路接入尾气进口管道,反应料输送管路的管路出口指向反应塔的尾气进口;

所述反应料罐包括活性炭粉罐和消石灰粉罐,活性炭粉罐和消石灰粉罐的出口经管道连通后经出料阀门接入吹风管道;

所述反应料输送管路包括吹风机和吹风管道,吹风机的出风口指向反应塔的尾气进口。

进一步优选;所述喷雾管道的喷雾源为设置在反应塔一侧的水箱及设置在水箱上的雾化器;雾化器的进口与水箱内部连接,出口经喷雾总管后与若干个喷雾管道连接。

本发明污泥焚烧处理系统具有减量化、稳定化、无害化的显著优点,污泥在干化焚烧过程中所有的病菌、病原体均被彻底杀灭,有毒有害的有机物被彻底氧化分解,重金属的稳定性大大提高,通过将焙烧窑多余的热量传递给烘干窑进行烘干,再传输至焙烧窑进行焚烧,提高了能源的利用率。

附图说明

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