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产品详情

在大型污泥烘干机设备上进行干燥动力学试验总是难以实现的。在实验室的小型试验上进行试验时,只需较少物料,干燥条件也较易变动。把试验结果与有关知识相结合,就可以试验结果为依据放大设计大型工业干燥器。但将小试结果直接用于大型干燥器的设计有时是冒险的。由于干燥器众多和干燥过程比较复杂,污泥烘干设备的模拟放大设计尚无统一的准则可依据。

     大多数情况下,根据经验提出下列建议:对于托盘或厢式干燥,只要试验时物料层厚度和流体力学和热力条件相同,便可将小试结果用于工业型托盘或厢式干燥器的设计。对于穿透式干燥器,只要物料的颗粒度分布及床层深度相同,污泥烘干机质量放心,便可在相同热力条件下获得相近结果。对于搅拌颗粒物料的干燥器,小试结果可直接放大。对于气流干燥器的小试装置,其管径小于7.5cm是不适宜的。同样地,浙江污泥烘干机,对于回转圆筒的小试设备,其直径应大于30cm, 而对停留时间和翻料装置应另行试验。对于转鼓干燥器,试验转鼓的直径不应小于30cm,长度不小于30cm,且应注意小试设备端部情况可能与工业设备不同。




污泥烘干机将对比两种污泥处理方法优与劣

       微波干燥和灭菌技术应用于中小型污水厂污泥的就地处置制肥,将具有快速、高效、环境资源回收率高、省时节能、成本低等优点,因此,开发小型微波干燥污泥滤饼制造颗粒肥料设备将具有广阔的应用前景。

      污泥通过干燥制成颗粒肥料或同时加入化肥制成混合肥料进入市场销售的办法,可以达到既可以安全、方便使用又可以平衡污泥处置费用的目的。污泥制肥农用符合废物回用的世界性思潮,可能是一种优先采用的最终处置选择。污泥烘干机因此,开发新型高效的污泥干燥制肥技术是解决城市污水处理厂污泥出路难,促使污泥减量化、无害化、资源化的重要途径之一。

       1、干燥方法及特点

       热干燥污水污泥是污泥处理的一种简单方法。干燥可以把新鲜污水污泥转变成可储存和散布的产品。微波干燥是利用微波内部加热特点和抽风机形成负压对流,污泥烘干机技术成熟,使滤饼内外产生压力梯度排出水分达到加速干燥目的,干燥设备的抽风系统一方面可以对流带走水分,另一方面使干燥器中形成负压防止了恶臭气体的散逸,干燥产品疏松易于破碎制成颗粒肥料,利用微波低温加热和均匀加热的特点达到节能灭菌的效果,实现清洁生产。微波能不需要经过对流和传导等中间介质作为热的媒质,而是直接深入到物料内部加热的,能量损失小于接触干燥器和对流干燥器。

       2、微波干燥的技术路线

       进行微波干燥污泥滤饼实验,就是为了研究污泥滤饼在微波干燥设备条件下,探求我们关心的干燥过程的周期、能耗及产品质量三大要素所受干燥条件的影响程度,寻找出描述这一干燥过程的宏观数学模型,为生产实践提供依据,为进一步进行深入的理论研究提供基础。据此,我们将实验的定量指标定为干燥速率(以整个干燥过程的平均速率为准)。同时也将每种工况下的总能耗做为定量指标。而将产品的质量(灭菌效果、疏松度)定为定性指标。分别求出有关的数学模型。

       为了使实验研究的结果具有广泛的代表性和可靠性,而避免带有盲目性的选择实验工况,无谓地增加实验工作量。在这里我们引入试验的优化技术——多元线性回归正交设计试验进行实验工况的区段性研究。对于本实验的具体情况,我们将控制的因素,污泥烘干机质量保证,亦即干燥条件定为微波功率、干燥室中真空度、干燥室中干湿球温度、排气干湿球温度、污泥滤饼量等因素。同时,在回归正交设计时,我们将考虑微波功率与干燥室中真空度的交互作用。据此,根据优化试验方法选出有代表性的工况实验点以全面反映整个区段的情况,提高了实验的可靠性,更便于寻求最优生产工况。



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