城市污泥干化处理系统

发布时间:2019-1-8 8:32:56

  申请日2018.03.03

  公开(公告)日2018.06.19

  IPC分类号C02F11/12

  摘要

  本发明涉及一种城市污泥干化处理系统,属于污泥处理技术领域。本发明通过设置烘干室降低热量散失,提高热量利用率;通过设置污泥传送装置,防止污泥污水滴落,增加污泥透气性,使污泥烘干均匀,提高烘干效率,该系统热量利用率高,污泥烘干均匀、烘干效率高。本发明包括烘干室和污泥传送装置,烘干室一侧设有污泥进料口,烘干室底部设有污泥出料口,所述烘干室内壁顶板和底板均设有电热传导层,电热传导层外层设置热反射层,热反射层外侧设置保温层;污泥传送装置,包括丝网传送带、粉碎轮、集水槽、污泥防护板;所述烘干室内设置污泥传送装置,污泥进料口与丝网传送带首端对应,污泥出料口与丝网传送带末端对应。

  权利要求书

  1.一种城市污泥干化处理系统,其特征在于包括:

  烘干室(1),烘干室(1)一侧设有污泥进料口(2),烘干室(1)底部设有污泥出料口(3),所述烘干室(1)内壁顶板和底板均设有电热传导层(4),电热传导层(4)外层设置热反射层(5),热反射层(5)外侧设置保温层(6);

  污泥传送装置,包括丝网传送带(7)、粉碎轮(8)、集水槽(9)、污泥防护板(10),所述丝网传送带(7)两侧沿污泥传送方向固定污泥防护板(10),丝网传送带(7)上部设置多组粉碎轮(8),丝网传送带(7)底部设置集水槽(9);

  所述烘干室内设置污泥传送装置,污泥进料口(2)与丝网传送带(7)首端对应,污泥出料口(3)与丝网传送带(7)末端对应。

  2.根据权利要求1所述的城市污泥干化处理系统,其特征在于:所述丝网传送带(7)首端上方设置落料装置,落料装置包括进料斗(11)和安装在进料斗(11)处的污泥挤压滚筒(12)。

  3.根据权利要求1所述的城市污泥干化处理系统,其特征在于:所述丝网传送带(7)首端固定挡料板(13)。

  4.根据权利要求1所述的城市污泥干化处理系统,其特征在于:所述丝网传送带(7)垂直方向上设置多组,相邻两组丝网传送带(7)组间设置落料通道(14)。

  5.根据权利要求4所述的城市污泥干化处理系统,其特征在于:所述落料通道(14)两端均设有开口,落料通道(14)顶端开口与上层丝网传送带上的污泥防护板(10)连接,落料通道(14)底端开口与下层丝网传送带上的污泥防护板(10)连接。

  6.根据权利要求1所述的城市污泥干化处理系统,其特征在于:所述烘干室(1)内壁为不锈钢防腐板(15)。

  7.根据权利要求1所述的城市污泥干化处理系统,其特征在于:所述烘干室(1)外部顶层外包瓦楞板(16)。

  8.根据权利要求1所述的城市污泥干化处理系统,其特征在于:所述保温层(6)为岩棉保温层。

  9.根据权利要求1所述的城市污泥干化处理系统,其特征在于:所述热反射层(5)为远红外线反射层。

  10.根据权利要求1所述的城市污泥干化处理系统,其特征在于:所述电热传导层(4)为石墨烯电热传导层。

  说明书

  城市污泥干化处理系统

  技术领域

  本发明涉及一种城市污泥干化处理系统,属于污泥处理技术领域。

  背景技术

  随着我国城市化建设的不断推进以及工业企业的快速提升和发展。人们在提高物质生活水平的同时,对生活环境质量的要求也越来越高。而每天产生的大量城市市政污泥和工业污泥对生活环境和城市合理有效利用的影响越来越凸显,已经到了非解决不可的地步。污泥干化技术是一种常见的可有效降低污泥含水率以便于其继续进行后续处理的技术,具体即为在专门设计的设备中对污泥进行加热,蒸发其中水分的过程。

  目前污泥干化多采用烘干机,以蒸汽、高温烟气或就热的导热油乃至太阳能作为热源,采用直接或间接的加热方式,辅以混合和搅拌,进而达到其干化目的。直接传热式污泥干化机,通过热对流方式以直接带出湿污泥内的水分,但粉尘产生量大,存在粉尘爆炸隐患;间接传热式污泥干化机,污泥和热源不直接接触,而是通过热传导的方式进行热量传递,易导致单面加热现象,加热不够均匀,除湿效率较差;另外不管是采用直接或间接的加热方式的干化机,受干化机大小影响,其处理污泥能力均有限,因为干化机体积增大后,由于缺乏必要的保温结构,热传导效率降低,除湿效率变差。

  专利申请号:CN2007101404873提出一种污泥烘干设备,该专利通过在进料口设置污泥挤压滚筒对污泥进行挤压,挤出污泥中的水分,然后通过输送带对污泥加热烘干,在实际污泥处理时经过挤压后的污泥成层状,仍含有较多水分,层状污泥在后续烘干过程中,易导致烘干不均匀,另外该装置设置成多层后,上层层状污泥中的水分易滴落至下层,使烘干不均匀,降低烘干效率。

  发明内容

  本发明的目的在于提出一种城市污泥干化处理系统,通过设置烘干室降低热量散失,提高热量利用率,提高烘干效率高;通过设置污泥传送装置,防止污泥污水滴落,增加污泥透气性,使污泥烘干均匀,提高烘干效率,该系统热量利用率高,污泥烘干均匀、烘干效率高,可满足企业实施环保治理、清洁化生产要求。

  本发明包括烘干室和污泥传送装置,烘干室一侧设有污泥进料口,烘干室底部设有污泥出料口,所述烘干室内壁顶板和底板均设有电热传导层,电热传导层外层设置热反射层,热反射层外侧设置保温层;污泥传送装置,包括丝网传送带、粉碎轮、集水槽、污泥防护板,所述丝网传送带两侧沿污泥传送方向固定污泥防护板,丝网传送带上部设置多组粉碎轮,丝网传送带底部设置集水槽;所述烘干室内设置污泥传送装置,污泥进料口与丝网传送带首端对应,污泥出料口与丝网传送带末端对应。

  粉碎轮用于将丝网传送带上的污泥粉碎,多组粉碎轮间隔设置,每组粉碎轮上的棘爪密度依次增多,使污泥粒度变小,增加污泥通透性,便于烘干均匀,提高烘干效率;集水槽用于收集污泥运送过程中经丝网传送带滴落的污水;在污泥粉碎后,污泥防护板防止污泥由丝网传送带上散落;电热传导层对烘干室内污泥进行穿透式加热,使污泥快速烘干;热反射层将电热传导层向外散发的热量反射集中到烘干室内部区域;保温层用于保护烘干室内部的热量不向外传导流失。

  所述的,丝网传送带首端上方设置落料装置,落料装置包括进料斗和安装在进料斗处的污泥挤压滚筒。

  污泥挤压滚筒对进入进料斗内的污泥挤压,去除污泥中部分水分,便于烘干。

  所述的,丝网传送带首端固定挡料板。

  防止经污泥挤压滚筒处理后的污泥由丝网传送带首端掉落。

  所述的,丝网传送带垂直方向上设置多组,相邻两组丝网传送带组间设置落料通道。

  所述的,落料通道两端均设有开口,落料通道顶端开口与上层丝网传送带上的污泥防护板连接,落料通道底端开口与下层丝网传送带上的污泥防护板连接。

  落料通道将上层丝网传送带和下层丝网传送带连接,方便破碎后的污泥由上层丝网传送带运送至下层丝网传送带。

  所述的,烘干室内壁为不锈钢防腐板。

  不锈钢防腐板表面光滑,防止污泥腐蚀、附着,降低电热传导层热传导效率。

  所述的,烘干室外部顶层外包瓦楞板。保护烘干室防风、防雨雪

  所述的,保温层为岩棉保温层。其中岩棉导热性<0.05。

  所述的,热反射层为远红外线反射层。

  所述的,电热传导层为石墨烯电热传导层。

  本发明的有益效果是:

  (1)本发明所述的城市污泥干化处理系统,设置有粉碎轮,对污泥进行粉碎,增加污泥通透性,便于烘干均匀、提高烘干效率;

  (2)本发明所述的城市污泥干化处理系统,设置有集水槽,防止污水在污泥运送过程中滴落;

  (3)本发明所述的城市污泥干化处理系统,设置有不锈钢防腐板,不锈钢防腐板表面光滑,防止污泥腐蚀、附着后降低电热传导层热传导效率;

  (4)本发明所述的城市污泥干化处理系统,设置有烘干室,降低热量散失,提高热量利用率,提高烘干效率高。

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