热或间接加热系统,干燥设备内部都采用适当负压,避免了臭气外泄,工厂污泥仓干燥车间成品仓等构筑物内气体都抽走集中处理。
设备安全问题在干燥器里,起火或爆炸事故相当频繁,令污泥干燥设备安全性能倍受置疑。
现在,起火或爆炸基本原因已经明确,与爆炸有关三个主要因素是氧气浓度粉尘浓度以及颗粒温度。
必须控制安全要素是氧气含量粉尘浓度颗粒温度。
为了完全保障安全性,需要付出极高设备成本。
特别要指出是,控制颗粒温度是通过降低干燥剂温度而实现参数控制,这样产生两个问题是加大了干燥剂流量,使得干燥剂输送功耗以及尾气处理量都大幅度增加,成本急剧上升二是胶粘相阶段停留时间延长,使得污泥粘结问题难以处理,影响设备运行可靠性。
另外污泥干化还需考虑其它安全因素设计有湿污泥仓工厂,必须考虑甲烷产生而尽量减少湿泥贮存时间,在安德里兹设计中将湿泥仓中甲烷浓度控制在以下干泥仓安全同样受到重视,为防止自燃,干泥颗粒温度必须控制在以下。
现有直接焚烧技术污泥含水量高,直接焚烧时,污泥所含化学能甚至不足以维持所含水分蒸发,所以对于高含水率污泥,必须加入其它燃料,同时对燃烧室进行特殊绝热设计,才能保证足够高焚烧温度。
当前湿污泥直接焚烧主流技术是与煤混烧,同时必须采用油气助燃,所用燃烧方式主要有循环流化床混烧煤粉混烧造粒后在火床炉内混烧。
随着环境标准趋于严苛,焚烧处理成本也越来越高,实际上,焚烧处理成本几乎完全受排放标准制约,几个控制性指标有二噁英问题二噁英是类剧毒物质,其急性毒性相当于氰化钾倍,大量动物实验表明很低浓度二噁英类就对动物表现出致死效应。
二噁英类属于高度持久性化合物,对土壤和底泥具有强烈亲和性,很容易在生物组织中积累。
医疗及工业固体废弃物焚烧炉是主要二噁英类排放源,国外已经发生过多起强制关闭焚烧炉事件。
近年甚至在普通纸张中发现微量二噁英,度引起恐慌。
要在常规焚烧炉系统中控制二噁英排放,以下技术措施是必须每台焚烧炉至少设置套柴油燃油辅助燃烧系统使用技术成熟可靠炉膛和炉排结构,使垃圾在焚烧炉中得以充分燃烧,以减少二噁英浓度通过良好燃烧控制,火焰中心烟气温度不低于,炉膛出口烟气温度不低于,烟气在炉膛内停留时间不少于秒,炉膛出口浓度不少于,以上技术措施可使原生二噁英绝大部分得以分解尽量缩短烟气在处理和排放过程中处于区域时间,控制排烟温度不超过。
重金属问题重点是收集烟气中飞灰粒子。
恶臭问题严格控制整个湿污泥系统以及炉膛内都处于中甲烷浓度控制在以下干泥仓安全同样受到重视,为防止自燃,干泥颗粒温度必须控制在以下。
现有直接焚烧技术污泥含水量高,直接焚烧时,污泥所含化学能甚至不足以维持所含水分蒸发,所以对于高含水率污泥,必须加入其它燃料,同时对燃烧室进行特殊绝热设计,才能保证足够高焚烧温度。
当前湿污泥直接焚烧主流技术是与煤混烧,同时必须采用油气助燃,所用燃烧方式主要有循环流化床混烧煤粉混烧造粒后在火床炉内混烧。
随着环境标准趋于严苛,焚烧处理成本也越来越高,实际上,焚烧处理成本几乎完全受排放标准制约,几个控制性指标有二噁英问题二噁英是类剧毒物质,其急性毒性相当于氰化钾倍,大量动物实验表明很低浓度二噁英类就对动物表现出致死效应。
二噁英类属于高度持久性化合物,对土壤和底泥具有强烈亲和性,很容易在生物组织中积累。
医疗及工业固体废弃物焚烧炉是主要二噁英类排放源,国外已经发生过多起强制关闭焚烧炉事件。
近年甚至在普通纸张中发现微量二噁英,度引起恐慌。
要在常规焚烧炉系统中控制二噁英排放,以下技术措施是必须每台焚烧炉至少设置套柴油燃油辅助燃烧系统使用技术成熟可靠炉膛和炉排结构,使垃圾在焚烧炉中得以充分燃烧,以减少二噁英浓度通过良好燃烧控制,火焰中心烟气温度不低于,炉膛出口烟气温度不低于,烟气在炉膛内停留时间不少于秒,炉膛出口浓度不少于,以上技术措施可使原生二噁英绝大部分得以分解尽量缩短烟气在处理和排放过程中处于区域时间,控制排烟温度不超过。
重金属问题重点是收集烟气中飞灰粒子。
恶臭问题严格控制整个湿污泥系统以及炉膛内都处于可靠负压状态,以保证处理现场无总论作为原料或燃料等使用用设计,尾气量只有直接加热系统,相应尾气处理负担大幅度下降。
无论是直接加热或间接加热系统,干燥设备内部都采用适当负压,避免了臭气外泄,工厂污泥仓干燥车间成品仓等构筑物内气体都






























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