太阳能干化热力焚烧组合式市政污泥处置系统

发布时间:2018-1-4 10:01:59

  申请日2016.12.03

  公开(公告)日2017.02.15

  IPC分类号C02F11/12; F23G7/00; F23G5/04; F26B21/00; F26B23/00; F24J2/00; F23G5/44

  摘要

  本发明公开了一种太阳能干化热力焚烧组合式市政污泥处置系统,包括机械式脱水压滤机、输送管道、复合式干燥大棚、污泥翻抛机、地下热风通道、闭式输送带、热力焚烧炉、灰渣收集装置、换热器、助燃风机、排水装置、热风通道、尾气洗涤系统、尾气风机、排烟管道;其特点是机械式脱水压滤机设置于原生污泥沉淀旁,机械式脱水压滤机连接复合式干燥大棚;闭式输送带上料处置于复合式干燥大棚内,下料处连接热力焚烧炉,出渣端连接灰渣收集装置,出气端与换热器连接与热风通道、尾气洗涤系统、尾气风机和排烟管道依次相连。本发明优点是实现污泥脱水干化、烧结减量处理一体化、集成化,提高市政污泥处置效率,实现自能量循环,节能降耗。

  摘要附图

  权利要求书

  1.一种太阳能干化热力焚烧组合式市政污泥处置系统,包括原生污泥沉淀池,用于收集市政污水厂产生的原生污泥;该污泥处置系统还包括机械式脱水压滤机(1)、输送管道(2)、复合式干燥大棚(3)、污泥翻抛机(5)、热风通道(6)、闭式输送带(8)、热力焚烧炉(10)、灰渣收集装置(12)、换热器(13)、助燃风机(14)、尾气洗涤系统(15)、尾气风机(16)、排水装置(17)、排烟管道(18);其特征在于:所述的机械式脱水压滤机(1)设置于原生污泥沉淀旁,机械式脱水压滤机(1)通过输送管道(2)与复合式干燥大棚(3)密闭相连;所述的复合式干燥大棚(3)内设有往复运动的污泥翻抛机(5)、地下部分设有热风通道(6),顶棚为高吸收性透光玻璃(4),复合式干燥大棚(3)与尾气洗涤系统(15)管道连接;所述的闭式输送带(8)上料处设置于复合式干燥大棚(3)内,下料处与热力焚烧炉(10)入口相连接;所述的热力焚烧炉(10)设有出渣端和出气端,出渣端与灰渣收集装置(12),出气端与换热器(13)连接和助燃风机(14)送出的助燃风换热后与复合式干燥大棚(3)内的热风通道(6)连接,热风通道(6)尾端连接尾气洗涤系统(15),换热器(13)与热力焚烧炉(10)连接;所述的尾气洗涤系统(15)末端通过管道与尾气风机(16)和排烟管道(18)相连,排烟管道(18)与大气连接。

  2.根据权利要求1所述的一种太阳能干化热力焚烧组合式市政污泥处置系统,其特征在于:所述的输送管道(2)内壁作防腐处理,且设置有一定坡度。

  3.根据权利要求1或2所述的一种太阳能干化热力焚烧组合式市政污泥处置系统,其特征在于:所述的复合式干燥大棚(3)四壁设有通风机(7),所述的通风机(7)向复合式干燥大棚(3)内通入新鲜空气内部的气氛具有较强的吸湿能力。

  4.根据权利要求3所述的一种太阳能干化热力焚烧组合式市政污泥处置系统,其特征在于:所述的闭式输送带(8)采用全密封设计,输送带上部设有密闭罩9。

  5.根据权利要求1所述的一种太阳能干化热力焚烧组合式市政污泥处置系统,其特征在于:所述的热力焚烧炉(10)内部设有点火烧嘴(10),用于停炉检修后的点火。

  6.根据权利要求1所述的一种太阳能干化热力焚烧组合式市政污泥处置系统,其特征在于:所述的换热器(13)出口通过管道与热风通道(6)相连,管道上设置排水装置(17),收集的废液经管道引入污水厂处理。

  说明书

  一种太阳能干化热力焚烧组合式市政污泥处置系统

  技术领域

  本发明属于污泥热解处理技术领域,尤其涉及一种太阳能干化热力焚烧组合式市政污泥处置系统。

  背景技术

  随着我国工业生产的发展,城市人口的膨胀,工业废水与生活污水的排放量日益增多,城市污水处理率的大幅度增加,污泥的产出量迅速增加。虽然目前我国污水处理量和处理率只有4.5%,但城市污水处理厂每年排放干污泥约为300万吨,每年还以大约10%的速度增长。根据预测,2020年约为536万吨。污水污泥的处理与处置问题日趋显著。污水和污泥是解决城市污染问题同等重要紧密关联的两个系统,污泥处理处置是污水处理处置得以最终实施的保障。而由于现有污泥处理处置系统运行效率低、投资大,目前全国近80%的污泥没有得到减量化、稳定化、无害化处理处置,绝大部分仍是送往城市垃圾处理厂简单填埋,运输费用高、“二次污染”严重,事故时有发生,对生态环境有严重威胁。

  发明内容

  针对上述问题,本发明的目的是提供一种太阳能干化热力焚烧组合式市政污泥处置系统,能够在正常运行工况下不添加额外燃料,使市政污水厂原生污泥经过处理含水率降低、堆积体积减量,处置系统产生的灰渣无毒无害,可直接外运填埋或进行如制造水泥、制砖等进一步资源化利用。

  为了达到上述目的,本发明采用如下技术方案:一种太阳能干化热力焚烧组合式市政污泥处置系统,包括原生污泥沉淀池,用于收集市政污水厂产生的原生污泥;该污泥处置系统还包括机械式脱水压滤机、输送管道、复合式干燥大棚、污泥翻抛机、地下热风通道、闭式输送带、热力焚烧炉、灰渣收集装置、换热器、助燃风机、排水装置、热风通道、尾气洗涤系统、尾气风机、排烟管道;其特点是所述的机械式脱水压滤机设置于原生污泥沉淀旁,机械式脱水压滤机通过输送管道与复合式干燥大棚密闭相连;所述的复合式干燥大棚内设有往复运动的污泥翻抛机、地下部分设有热风通道,顶棚为高吸收性透光玻璃,复合式干燥大棚与尾气洗涤系统管道连接;所述的闭式输送带上料处设置于复合式干燥大棚内,下料处与热力焚烧炉入口相连接;所述的热力焚烧炉设有出渣端和出气端,出渣端与灰渣收集装置,出气端与换热器连接和助燃风机送出的助燃风换热后与复合式干燥大棚内的热风通道连接,热风通道尾端连接尾气洗涤系统,换热器与热力焚烧炉连接;所述的尾气洗涤系统末端通过管道与尾气风机和排烟管道相连,排烟管道与大气连接。

  进一步地,所述的输送管道内壁作防腐处理,且设置有一定坡度。

  进一步地,所述的复合式干燥大棚四壁设有通风机,所述的通风机向复合式干燥大棚内通入新鲜空气内部的气氛具有较强的吸湿能力。

  进一步地,所述闭式输送带采用全密封设计,输送带上部设有密闭罩。

  进一步地,所述热力焚烧炉内部设有点火烧嘴,用于停炉检修后的点火。

  进一步地,所述换热器出口通过管道与热风通道相连,管道上设置排水装置,收集的废液经管道引入污水厂处理。

  本发明所述一种太阳能干化热力焚烧组合式市政污泥处置系统的工作原理是:市政污水厂产生的含水率98%左右的原生污泥通过机械式脱水压滤机处理后成为含水率80%左右的剩余污泥,剩余污泥经过输送管道被运送至复合式干燥大棚内,复合式干燥大棚内布置有往复运动的污泥翻抛机,复合式干燥大棚地下部分设有热风通道,顶棚为高吸收性透光玻璃构成,在热风、太阳能及往复的翻抛过程中,污泥被进一步干化形成含水率50%左右的初干化污泥。复合式干燥大棚内产生的废气由尾气风机牵引经管道进入尾气洗涤系统处理后通过排烟管道排放至大气,同时复合式干燥大棚四壁布置有通风机向内通入新鲜空气使复合式干燥大棚内部的气氛具有较强的吸湿能力,保证了其具有较高的干化效率。初干化污泥经过闭式输送带被送入热力焚烧炉焚烧,焚烧产生烟气经换热器与助燃风机送入的助燃风充分热交换后,经管道引入热风通道参与干化剩余污泥,最后通过排气管被引入尾气处理系统过后通过排烟管道排放至大气。换热器烟气出口管道上设置排水装置,其收集的废液经管道引入污水处理厂进行处理。热力焚烧炉内设有点火烧嘴用于停炉检修后点火之用。

  与现有技术相比,本发明的优点是实现污泥脱水干化、烧结减量处理的一体化、集成化,省时省力,提高了市政污泥的处置效率,在正常工况下无需添加额外燃料,即可实现市政污泥的自能量循环,降低单位运行成本,节能降耗效果明显;污泥所含有机物基本燃烧殆尽、体积大大减小,金属元素通过焚烧形成金属氧化物固结于灰渣之中,完成了减量化与无害化处理。最终可使原生污泥经过处理得到灰渣,含水率由98%左右降低至2%以下、堆积体积减量95%且烧结灰渣无毒无害,可直接外运填埋或进行如制造水泥、制砖等进一步资源化利用。

相关推荐