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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,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,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,污泥烘干机现场调试,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。



根据国内外污泥处置的现状,结合实际提出如下对策:

  以干化焚烧为主,污泥烘干机生产厂家,综合利用为辅的污泥处置思路和分散处理的方案;

根据不同的污泥成分采用相应的处置方式,污泥烘干机指导安装,如对重金属不超标且含水率相对较低的下水道污泥可以采用适当堆肥,用于园林绿化等;

  根据各区排水所坐落地点的不同,采取先分散再集中的处理方式,如将下水道污泥采取分区就近晾晒干化再集中处理方式;

  根据城市建设发展和环境保护的要求对污水处理厂可采用先机械脱水再干化焚烧的处理方式。因此,对于下水道掏挖的污泥处理处置为:在各区泵站建一小规模简易的晾晒场,污泥烘干机,从经济性和泥质情况考虑可采用自然晾晒干化。

  1.晾晒过程中产生的渗滤液通过铺设管道流至泵站再输送到污水处理厂进行处理。这样可避免环境污染,省去滤液处理过程,节省了投资运行费用。



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