





污泥干化技术发展不完善的原因有:
1、干燥技术所依托的一些基础学科(主要是隶属于传递工程范畴的学科),本身就具有实验科学的特点。例如,空气动力学的研究发展还要靠“风洞”实验来推动,就说明它还没有脱离实验科学的范畴,而这些基础学科自身的发展水平直接影响和决定了干燥技术的发展水平。
2、很多干燥过程是多种学科技术交汇进行的过程,牵涉面广、变化因素多、机理复杂。例如在喷雾干燥技术领域里,被雾化的液滴在干燥塔内的运行轨迹是工程设计的关键。液滴的轨迹与自身的体积、质量、初始速度和方向及周围其余液滴和热空气的流向、流速有关。但这些参数由于传质、传热过程的进行,无时无刻不在发生着变化、而且初始状态时,无论是液滴的大小还是热空气的分布都不可能是均匀的。显然,对于如此复杂、多变的过程只凭借理论计算来进行工程设计是不可靠的。
3、不同的污泥即使在相同的干燥条件下,其传质、传热的速率也可能有较大的差异。如果不加以区别对待,就有可能造成不尽如人意的后果。


节能化:世界***估计,2020年我国因空气污染造成的环境和健康损失将达到GDP总量的13%,中国承诺2020年单位国内生产总值CO2排放量相比2005年下降40%~45%。《“十三五”节能减排工作方案》要求,到2020年,万元国内生产总值能耗要相比2015年下降15%,能源消费总量要控制在50亿吨标准煤之内。化学需氧量、氨氮、、氮氧化物挥发性有机物排放总量相比2015年分别下降10%、10%、15%、15%和10%以上。
污泥干化技术是一个能量净支出的过程,能耗费用在系统运行成本中的比例大于80%,因此发展节能低碳污泥干化技术具有重要的现实意义。太阳能、工业废气、废水等作为污泥干化的热媒将是未来技术发展趋势。
低温干化:在污泥干化过程当中,超过250℃时污泥中的挥发分会逸出(VOC),市政污泥焚烧厂家,造成热值降低,而超过60℃时氨会挥发出来,对污泥干化设备造成一定程度的腐蚀。低温干化只需要消耗电能,市政污泥焚烧设备,不需要其它辅助能源,且能耗是常规干化设备的13,整个干化温度控制在60℃以内,干化过程中不需要外加加热设备,低温干化可降低能耗同时将有效降低恶臭气体排放。由于温度不高,污泥中的有机质挥发损失小,贡献热值高。未来低温干化机利用废热水、低压蒸汽、太阳能、烟气当辅助能源,不仅进一步节能,又符合***能源政策,将是技术发展趋势。


污泥低温干化机都有哪些优点?
1、可充分实现对污泥进行“减量化、稳定化、无害化和资源化”处理。终污泥颗粒可做肥料、燃料、焚烧、建筑材料、生物燃料、填埋场覆土、土地利用等。
2、污泥干化机适合各类型污泥干化系统(包括含砂量大污泥),使用寿命长。
3、可将含水率83%污泥干燥成为含水率10%污泥,通过特殊污泥成型技术。污泥减容量为1/4-1/5。
4、低温(40-75℃)全封闭干化工艺(采用风冷凝器散热方式-FL机型),无尾气排放,整个干化过程可都在密闭环境条件下进行,德州市政污泥焚烧,不会有气体排到外界环境中,不会造成二次环境污染。
5、低温干化可充分避免污泥中不同类型的有机物挥发避免恶臭气体的挥发(链状烷烃类和芳香烃类挥发的温度在100-300℃。环烷烃类挥发的温度主要在250-300℃。含氮化合物类、胺类、肟类挥发的温度主要在200-300℃。醇类、醚类、脂肪酮类、酰胺类腈类等的挥发温度均在300℃以上。另外,醛类和类的挥发温度主要在150℃,脂类的会发温度在150-250℃)。
6、污泥烘干机系统运行安全,无隐患,无需冲氮运行,市政污泥焚烧机,污泥干化过程氧气含量。
7、占地面积小,每吨泥占地约4m,设备安装简单,安装调试周期短。无复杂的土建结构、基础建设,节约土建成本,可安装在地下室,节约土建面积。


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