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一种污泥深度脱水系统技术方案

技术编号:40378950 阅读:4 留言:0更新日期:2024-02-20 22:17
本技术涉及一种污泥深度脱水系统,包括依次连通的第一泵、污泥调理单元、第二泵、第一阀门和压滤机;还包括间接式换热器,所述间接式换热器具有第一介质入口、第一介质出口、第二介质入口和第二介质出口,所述第一介质入口与压滤机的排液口连通,所述第二介质出口连通有热水槽,所述热水槽的排水口连通有第三泵,第三泵的出口并连有第二阀门和第三阀门,所述第二阀门的出口与第一阀门和压滤机之间的管路连通,所述第三阀门的出口连通有加热单元,所述加热单元的排水口与热水槽连通。本技术的污泥深度脱水系统的脱水效果好,脱水程度高,热量消耗低,有助于节约能耗,降低污泥的综合处理成本。

【技术实现步骤摘要】

本技术涉及一种污泥深度脱水系统,尤其涉及一种污泥加热压滤深度脱水系统,属于环保设备领域。


技术介绍

1、污泥是污水处理后的产物,是一种由有机残片、细菌菌体、无机颗粒、胶体等组成的极其复杂的非均质体。污泥的主要特性是含水率高(可高达99%以上),有机物含量高,容易腐化发臭,并且颗粒较细,比重较小,呈胶状液态。污泥中含有大量多糖、蛋白质、细菌、寄生虫卵等病原微生物;镉、铬、铜、镍、汞、铅和锌等重金属,如处理不当,很容易对环境造成二次污染。

2、一般情况下,污水处理厂处理1万吨生活污水可产生含水率80%的污泥5-8吨,处理1万吨工业污水产生10-30吨污泥。城镇生活污泥产生量占到污泥总量的50%多,而城镇生活污泥和部分工业污泥有较高热值,据研究资料报道,干的城镇生活污泥和造纸、印染污泥热值达到2300~3000kcal/kg,如将干燥的高热值污泥作为热源焚烧供热干燥其他低热值污泥,然后将干燥后的低热值污泥作为建材原料,就可以将所有污泥进行资源化利用。把污泥作为燃料,特别是造纸污泥和市政污泥,其自身含有大量的有机质,干燥后可直接作为燃料使用,但高热值污泥往往也伴随着高有机质含量,而高有机质污泥得很难进行深度脱水。且为了获得更好的脱水效果,在对污泥进行预处理过程中往往需要对污泥进行适当加热升温,需要消耗不少能量。

3、中国技术专利说明书cn204981533u公开了一种污泥破解调理脱水干化系统,由依次连接的污泥高效浓缩池、输送泵、污泥振动破解装置、化学调质装置、加压泵和高压隔膜式板框压滤机组成;化学调质装置的加药口连接破壁剂投加装置和固化剂投加装置,并在化学调质装置内设置有搅拌机;高压隔膜式板框压滤机的进泥口设置有污泥预热口,且污泥预热口通过管道与蒸汽加热装置连接;高压隔膜式板框压滤机的清洗接口通过管道与高压清洗装置连接。其需要通过蒸汽加热装置对污泥进行预热,没有考虑压滤机产出的高温压滤液的热量的回收利用,总体能耗还有进一步降低空间。


技术实现思路

1、本技术的目的在于针对现有技术的不足,提供一种污泥脱水系统,实现对污泥的深度脱水,并节约能耗。

2、本技术采用的技术方案如下:

3、一种污泥深度脱水系统,包括依次连通的第一泵、污泥调理单元、第二泵、第一阀门和压滤机;还包括间接式换热器,所述间接式换热器具有第一介质入口、第一介质出口、第二介质入口和第二介质出口,所述第一介质入口与压滤机的排液口连通,所述第二介质出口连通有热水槽,所述热水槽的排水口连通有第三泵,第三泵的出口并连有第二阀门和第三阀门,所述第二阀门的出口与第一阀门和压滤机之间的管路连通,所述第三阀门的出口连通有加热单元,所述加热单元的排水口与热水槽连通。

4、采用这样的结构,可将待处理的污泥在第一泵的作用下输入污泥调理单元内,在此可加入调理药剂对污泥进行调理;调理后的污泥,在第二泵的作用下输入压滤机脱水,获得泥饼(脱水污泥);进一步地,可关闭第一阀门、第三阀门,打开第二阀门,在第三泵的作用下,将高温热水从热水槽送往压滤机,加热已脱水的污泥,让压滤机内的污泥更易于脱水,提高脱水程度,压滤排出的污热水流入间接式换热器的第一介质入口,在间接式换热器内与清水换热,清水从第二介质入口进入,在换热加热后从第二介质出口进入热水槽,当热水槽中水温达不到要求时,可打开第三阀门,将热水槽内的水通过第三泵送到加热单元加热。这样既可获得更好的污泥脱水效果,提升脱水效率和脱水深度,又实现了对热污水所含热量的再利用,可节约能耗,降低污泥处理成本;而且,污泥经过压滤机初步脱水后,再通入高温热水进行加热,进一步脱水,在提高脱水效果的同时,可降低被加热物料的体量,有助于进一步节约能耗。

5、在本技术的一些实施例中,所述压滤机的排液口与第一介质入口之间设有第四阀门。

6、在本技术的一些实施例中,所述第二介质入口连通有第五阀门。

7、在本技术的一些实施例中,阀门为电磁阀。

8、在本技术的一些实施例中,还包括储泥单元,所述储泥单元与第一泵的入口连通。

9、在本技术的一些实施例中,所述污泥调理单元和第二泵之间设有污泥压滤前槽。如此,污泥压滤前槽可起到缓存作用,有利于系统的连续运行,提高脱水效率。

10、在本技术的一些实施例中,间接式换热器为板式换热器。

11、在本技术的一些实施例中,所述加热单元为电热水器。

12、在本技术的一些实施例中,所述压滤机为隔膜板框压滤机。

13、可选地,泵为螺杆泵或柱塞泵。

14、可选地,运行时,本技术的污泥深度脱水系统的基本工作过程如下:

15、1)用第一泵将储泥单元的污泥送到污泥调理单元,加入污泥调理剂进行调理,所用污泥调理剂可选为常用的混凝剂(如聚氯化铝、聚合硫酸铁等),也可用有机污泥调理剂或其他污泥调理剂;

16、2)调理好的污泥流入污泥压滤前槽,然后用第二泵将污泥压滤前槽内的污泥送入压滤机初步脱水;

17、3)用第三泵将热水槽中的高温热水送到压滤机内,用于加热压滤机内的污泥,让其更易于脱水,进一步提高脱水程度;

18、4)从压滤机出来的热污水经过第一介质入口进入间接式换热器,与通过第二介质入口进入间接式换热器内的清水换热后,冷污水流入水沟外排或进一步处理,清水在间接式换热器与热污水换热后进入热水槽;

19、5)用第三泵将热水槽内低温热水送往电加热器加热后流回到热水槽,直到热水槽内热水水温达到60-70℃为止,备用。

20、8)需要加热压滤机内污泥时,可打开第二阀门,关闭第一阀门和第三阀门,用第三泵将热水槽内60-70℃高温热水送到压滤机内,热水在压力作用下渗透到污泥内部并将污泥加热,加热污泥后的低温热水最后透过滤布从压滤机出来,经过间接式换热器后,排出,加热后的污泥经进一步脱水后排出。

21、本技术的污泥深度脱水系统的脱水效果好,脱水程度高,特别适用于高有机质污泥和冬天气温较低时的污泥深度脱水处理,脱水后污泥含水率可达到50wt%以下;而且,本技术的污泥深度脱水系统的热量消耗低,有助于节约能耗,降低污泥的综合处理成本。

本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种污泥深度脱水系统,包括依次连通的第一泵(2)、污泥调理单元(3)、第二泵(5)、第一阀门(11)和压滤机(6);其特征在于,还包括间接式换热器(7),所述间接式换热器(7)具有第一介质入口、第一介质出口、第二介质入口和第二介质出口,所述第一介质入口与压滤机(6)的排液口连通,所述第二介质出口连通有热水槽(8),所述热水槽(8)的排水口连通有第三泵(9),第三泵(9)的出口并连有第二阀门(12)和第三阀门(13),所述第二阀门(12)的出口与第一阀门(11)和压滤机(6)之间的管路连通,所述第三阀门(13)的出口连通有加热单元(10),所述加热单元(10)的排水口与热水槽(8)连通。

2.根据权利要求1所述的污泥深度脱水系统,其特征在于,所述压滤机(6)的排液口与第一介质入口之间设有第四阀门(14)。

3.根据权利要求1所述的污泥深度脱水系统,其特征在于,所述第二介质入口连通有第五阀门(15)。

4.根据权利要求1-3任一项所述的污泥深度脱水系统,其特征在于,阀门为电磁阀。

5.根据权利要求1-3任一项所述的污泥深度脱水系统,其特征在于,还包括储泥单元(1),所述储泥单元(1)与第一泵(2)的入口连通。

6.根据权利要求1-3任一项所述的污泥深度脱水系统,其特征在于,所述污泥调理单元(3)和第二泵(5)之间设有污泥压滤前槽(4)。

7.根据权利要求1-3任一项所述的污泥深度脱水系统,其特征在于,间接式换热器为板式换热器。

8.根据权利要求1-3任一项所述的污泥深度脱水系统,其特征在于,所述加热单元(10)为电热水器。

9.根据权利要求1-3任一项所述的污泥深度脱水系统,其特征在于,所述压滤机(6)为隔膜板框压滤机。

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【技术特征摘要】

1.一种污泥深度脱水系统,包括依次连通的第一泵(2)、污泥调理单元(3)、第二泵(5)、第一阀门(11)和压滤机(6);其特征在于,还包括间接式换热器(7),所述间接式换热器(7)具有第一介质入口、第一介质出口、第二介质入口和第二介质出口,所述第一介质入口与压滤机(6)的排液口连通,所述第二介质出口连通有热水槽(8),所述热水槽(8)的排水口连通有第三泵(9),第三泵(9)的出口并连有第二阀门(12)和第三阀门(13),所述第二阀门(12)的出口与第一阀门(11)和压滤机(6)之间的管路连通,所述第三阀门(13)的出口连通有加热单元(10),所述加热单元(10)的排水口与热水槽(8)连通。

2.根据权利要求1所述的污泥深度脱水系统,其特征在于,所述压滤机(6)的排液口与第一介质入口之间设有第四阀门(14)。

3.根据权利要求1所述的污泥...

【专利技术属性】
技术研发人员:晏永祥
申请(专利权)人:晏永祥
类型:新型
国别省市:

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