高新含水物料分级粉化高效干化装置

发布时间:2025-3-5 15:36:49

公布日:2023.09.12

申请日:2023.02.27

分类号:C02F11/13(2019.01)I;B02C13/06(2006.01)I;B02C13/28(2006.01)I;B02C13/30(2006.01)I;B02C13/286(2006.01)I;B01D50/20(2022.01)I;B01D53/26(2006.01)I

摘要

一种干化污泥的设备,包括粉化干化单元;粉化干化单元包括粉化装置、干化装置,粉化装置与干化装置相互连通;其中,粉化装置包括粉化壳体、进料口、主轴以及叶轮,主轴以及叶轮设在粉化壳体内,叶轮可绕主轴旋转;进料口开设在粉化壳体内的侧壁上,设置进料口的粉化壳体的侧壁与主轴或者主轴延长线相交,叶轮外周端与壳体的壁之间有间隙。水分在不变相的情况下高效、深度的干化污泥。将污泥分级粉化、干化,在粉化、干化过程中,通过水分的液态化离心分离,水分非全相变脱除。

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权利要求书

1.一种气固分离单元,包括旋风分离器、用于水变相的装置以及布袋分离器,用于水变相的装置分别与旋风分离器以及布袋分离器连接;用于水变相的装置包括腔体,用于水相变的腔体中部的横截面大于上下两端的横截面积;优选的,用于融合的腔体中部的横截面为圆形、矩形或多边形。

2.根据权利要求1所述的气固分离单元,其特征在于,用于水相变的腔体的上端设有进气口,腔体的下端设置出气口,在进气口处设置可旋转的叶片。

3.根据权利要求12所述的气固分离单元,其特征在于,用于水变相的装置包括多个相互连通的用于水相变的腔体,在相邻的腔体之间的连接处设置可旋转的叶片;优选的,叶片可绕轴在水平方向上旋转。

4.根据权利要求3所述的气固分离单元,其特征在于,包括多个腔体的用于水变相的装置,每个腔体的上端设置进气口、下端设置出气口;腔体的进气口与位于之上的相邻腔体的出气口连接,在连接处设置可旋转的叶片。

5.根据权利要求1-4任一项所述的气固分离单元,其特征在于,经旋风分离器排出的含尘湿空气与新鲜空气经设置在最上端的腔体的进气口进入腔体内,经位于最下端的腔体的出气口排出用于水变相的装置。

6.一种干化污泥的设备,包括粉化干化单元以及权利要求1-5任一项所述的气固分离单元;粉化干化单元包括粉化装置、干化装置,粉化装置与干化装置相互连通;气固分离单元与干化装置相连通;其中,干化装置,包括:干化壳体、干化进气口、干化出料口、干化主轴以及干化叶轮,干化主轴以及干化叶轮设在干化壳体内,干化叶轮可绕干化主轴旋转;干化进气口以及干化出料口开设在干化壳体内的壳壁上;干化壳体的周壁的内壁上、沿着周向设置分隔环,在干化主轴延伸方向上,分隔环设在相邻的干化叶轮之间的干化壳体的内壁上;优选的,在干化壳体内在轴向方向设置多个分隔环,在相邻的分隔环之间设置1个或者多个干化叶轮。

7.根据权利要求6所述的设备,其特征在于,与分隔环在同一横截面上设置导流叶轮,分隔环面包括倾斜面,倾斜面面对对干化壳体第一端部;优选的,分隔环横截面为直角三角形或直角梯形,直角三角形的斜边或者直角梯形的斜边对着干化壳体的第一端部。

8.根据权利要求7所述的设备,其特征在于,导流叶片为条形状,导流叶片的第一端固定在轴向上,导流叶片在干化壳体的径向上延伸,与第一端相对的第二端倾斜设置;优选的,导流叶片第二端与分隔环倾斜面之间的距离控制在1.0cm8.0cm

9.根据权利要求6所述的设备,其特征在于,粉化装置包括粉化壳体、粉化进料口、粉化主轴以及粉化叶轮;粉化壳体为圆台状结构,包括第一端面、第二端面以及周壁,第一端面的面积小于第二端面面积,粉化主轴沿着圆台状粉化壳体的中心线设置,粉化进料口设置于粉化壳体的第一端面上、且位于粉化主轴的上方粉化叶轮设在粉化壳体内,粉化叶轮可绕粉化主轴旋转;粉化叶轮外周端与粉化壳体的壁之间有间隙;沿着粉化主轴方向,设置多个粉化叶轮,每个粉化叶轮包括围绕粉化主轴均匀设置多个粉化叶片,粉化叶片为条形状。

10.根据权利要求9所述的设备,其特征在于,与粉化进料口连接的输送物料的管道,在粉化进料口向远离粉化进料口端的方向上,管道逐渐远离粉化主轴。

发明内容

本申请的一个目的是在环境温度下高效、深度的干化污泥。将污泥分级粉化、干化,在粉化、干化过程中,通过水分的液态化离心分离,水分非全相变脱除。

本申请的对污泥的深度干化也可以应用到高效、深度的干化其他含水物料。一种干化污泥的设备,包括粉化干化单元;粉化干化单元包括粉化装置、干化装置,粉化装置与干化装置相互连通;其中,粉化装置包括粉化壳体、进料口、主轴以及叶轮,主轴以及叶轮设在粉化壳体内,叶轮可绕主轴旋转;进料口开设在粉化壳体内的侧壁上,设置进料口的粉化壳体的侧壁与主轴或者主轴延长线相交,叶轮外周端与壳体的壁之间有间隙。

在经破碎的物料(譬如污泥)经进料口进入粉化壳体内之后,在转动叶轮转动产生的离心力的作用下,破碎物料被带动向壳体的壳壁上运动与之发生碰撞,将破碎的物料粉化为更细的粉粒。可以将物料中水分充分暴露出来,超细物料之间的结合强度减弱,便于后续的干化过程中将水分与固体物质分离,提高了污泥干化的效率。

(发明人:洪晨)

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