濕污泥經造粒(或切條)后進入污泥干化機,設備內設置有污泥分布器使污泥在輸送履帶上均勻分布,污泥在履帶上行走的同時被循環風機提供的流動,空氣帶走水分,實現干污泥的出料;空氣帶走污泥中的水分后在冷凝器處將攜帶的水分冷凝下來,冷凝液排出設備,冷凝脫水后的空氣經過加熱器升溫再進入污泥中,市政污泥烘干機設備,依次循環;制冷劑在冷卻器膨脹吸熱后被壓縮機壓縮,其中的熱量在加熱器釋放出來,多余的熱量通過散熱器排除,市政污泥烘干,制冷劑再循環至冷凝器,其中散熱器可通過風冷或水冷的方式加強散熱。
(一)使用范圍廣
適用于市政污泥和工業污泥(印染、造紙、電鍍、化工、皮革、制藥、豆豉等食品污泥、生活污泥等)。
(二)熱泵干化無熱損,干化熱量99.9%循環利用
采用了密閉式系統設計、熱泵熱回收技術,無熱量損失,市政污泥烘干機,優于排濕散熱、高溫供熱的開式干化設備。
(三)無易損件、壽命長
污泥經過機組自帶的切條造粒機后靜態攤放在傳輸鏈上干化,市政污泥烘干機工程,與傳輸鏈接觸面無機械靜電摩擦,無易損件,維護成本低,機組整體不銹鋼材質、壽命長。
▲余熱式熱源設計
可利用現有的鍋爐蒸汽、電廠余熱、工業廢熱等制熱水汽作為設備烘干的熱源。
▲運行成本更低
理論計算,按照每噸80%含水率的濕泥干化至20%含水率的干泥,綜合電耗低至40kW每小時。
▲≤10%含水率減量80%以上
具有強大的干化減量能力,干泥含水率≤10%-50%可調,減量高達80%以上,顛覆傳統干化方式存在的干泥含水率高、減量能力弱的技術瓶頸。
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