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分享污泥烘干废气处理技术 关于污泥分解

2020年03月26日

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        本申请涉及一种污泥疏松装置,属于水、废水、污水或污泥处理装置技术领域。包括高压水泵、延长管、进水管、顶尖和喷头,所述高压水泵通过延长管与进水管连接,用于为进水管提供冲压水源;进水管末端连接顶尖,所述顶尖一端大一端小,且大端与进水管末端连接,小端用于贯穿待处理污泥;喷头位于顶尖上方,并与进水管连通。将本申请应用于污泥清理,具有疏散效率高、工作稳定等优点。 污泥疏松装置,其特征在于:包括高压水泵、延长管、进水管、顶尖和喷头,所述高压水泵通过延长管与进水管连接,用于为进水管提供冲压水源;进水管末端连接顶尖,所述顶尖一端大一端小,且大端与进水管末端连接,小端用于贯穿待处理污泥;喷头位于顶尖上方,并与进水管连通。 污泥疏松装置,其特征在于:所述的进水管是由若干个管件构成,且相邻管件之间通过接头连接。污泥疏松装置,其特征在于:所述的接头与管件之间设置有密封圈,所述的密封圈选择全密封或局部密封结构。如权利要求3所述的污泥疏松装置,其特征在于:所述全密封结构中,密封圈环绕包围管件的连接部位;局部密封结构中,密封圈设置为若干个,各密封圈相互不接触,并环绕设置在管件连接部位周侧。如权利要求1所述的污泥疏松装置,其特征在于:所述的喷头至少设置有两个。 污泥疏松装置,其特征在于:所述的喷头设置有三个或成对设置,当设置三个时,各喷头在同一水平上均匀分布;当成对设置时,两两相对进水管中心对称设置。如权利要求1、5或6所述的污泥疏松装置,其特征在于:所述的喷头内径为2.5-3mm。如权利要求1所述的污泥疏松装置,其特征在于:所述的进水管竖直安装,延长管水平安装,两者之间设置连接管进行过渡安装。

        上述技术方案中,所述高湿污泥含水率为35%-60%;所述干化污泥含水率为10%-30%。 上述技术方案中,所述污泥粗颗粒的粒径为0.5~3cm;所述污泥粉的粒径为10~300μm。 上述技术方案中,所述粉化旋转轴的转速为1000~3000r/min;所述流化旋转轴的转速为500~1200r/min;所述混合旋转轴的转速为300~1500r/min。 上述技术方案中,所述干燥空气温度为20~80℃。 本发明具有以下优点及有益效果:通过将污泥粉化成细小颗粒,显著增加了污泥与空气的接触面积,在降低污泥干化所需气流温度的同时,提高了干化效率;干化效果提高,将污泥干化的经济含水率由40%大幅降至20%以下,进而提升了污泥末端资源化处置的范围和经济性。

        本发明构思新颖,结构巧妙,实用性强,能实现污泥的脱水,自动化程度较高,大大提高了污泥脱水的效率。

        要解决的技术问题还可以通过以下技术方案来进一步实现,以上所述的污泥比阻测定装置中:所述磨砂接口的外壁设置为磨砂面,密封抽气罩与磨砂接口连接处的内壁设置为磨砂面,磨砂面之间通过磨砂密封方式密封连接。 本发明要解决的技术问题还可以通过以下技术方案来进一步实现,以上所述的污泥比阻测定装置中:所述密封抽气罩上部设有向外突出的折弯部。 本发明要解决的技术问题还可以通过以下技术方案来进一步实现,以上所述的污泥比阻测定装置中:所述磨砂接口为量筒本体向上延伸并逐渐收缩形成的锥状收口结构,密封抽气罩与磨砂接口的连接部为与前述锥形收口结构配合的向下延伸并逐渐外扩形成的锥状扩口结构。 解决的技术问题还可以通过以下技术方案来进一步实现,以上所述的污泥比阻测定装置中:所述污泥比阻测定装置采用玻璃制成。 的技术问题还可以通过以下技术方案来进一步实现,以上所述的污泥比阻测定装置中:所述密封抽气罩设在漏斗本体的圆锥筒外壁上。 本发明要解决的技术问题还可以通过以下技术方案来进一步实现。本发明还提供了一种污泥比阻测定系统,其特点是,该系统包括抽真空装置和至少一个如以上技术方案中任何一项所述的污泥比阻测定装置;所述抽真空装置通过抽气管路与污泥比阻测定装置的抽气嘴连接。 要解决的技术问题还可以通过以下技术方案来进一步实现,以上所述的污泥比阻测定系统中:所述抽真空装置包括真空泵和真空罐,真空泵通过真空管路与真空罐连接,真空罐通过抽气管路和污泥比阻测定装置的抽气嘴连接,真空管路上连接有阀门,真空罐上还安装有真空表。 本发明要解决的技术问题还可以通过以下技术方案来进一步实现,以上所述的污泥比阻测定系统中:所述污泥比阻测定系统包括若干个污泥比阻测定装置,抽气管路分为抽气管主路和抽气管支路,每个污泥比阻测定装置的抽气嘴通过抽气管支路并联接入抽气管主路上。


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