发明名称 MVR过热蒸汽污泥连续干燥系统及工作方法
摘要 一种MVR过热蒸汽污泥连续干燥系统及工作方法,属于能源与动力等领域。其特征在于:与传统污泥干燥系统相比,该系统采用干燥器(3),利用过热蒸汽(31)与待干燥污泥直接换热,并通过控制阀门开启关闭,使第一进料装置(1)、第一预热器(2)与第二进料装置(20)、第二预热器(21),第一储泥罐(11)与第二储泥罐(22)交替工作,实现干燥器(3)内负压连续性操作;该系统在负压环境下,利用吸湿能力更强的过热蒸汽(31)为干燥介质,大大提高污泥干燥速率;同时,该系统仅消耗少量压缩机(7)及风机(10)的功耗,通过换热器(9)回收了大部分从污泥(30)中蒸发出来的水蒸气的潜热,是一种高效节能的污泥干燥方法。
申请公布号 CN106495427A 申请公布日期 2017.03.15
申请号 CN201611152109.2 申请日期 2016.12.14
申请人 南京航空航天大学 发明人 韩东;白桂培;岳晨;何纬峰;蒲文灏
分类号 C02F11/12(2006.01)I 主分类号 C02F11/12(2006.01)I
代理机构 江苏圣典律师事务所 32237 代理人 贺翔
主权项 一种MVR过热蒸汽污泥连续干燥系统及工作方法,其特征在于:该系统包括第一进料装置(1)、第一预热器(2)、干燥器(3)、旋风分离器(4)、洗气塔(5)、水泵(6)、压缩机(7)、污水罐(8)、换热器(9)、风机(10)、第一储泥罐(11)、凝水罐(12)、真空泵(13)、第一阀门(14)、第二阀门(15)、第三阀门(16)、第四阀门(17)、第五阀门(18)、第六阀门(19)、第二进料装置(20)、第二预热器(21)、第二储泥罐(22)、第七阀门(23)、第八阀门(24)、第九阀门(25)、第十阀门(26)、第十一阀门(27)、第十二阀门(28)、第十三阀门(29);上述第一进料装置(1)包括污泥入口、污泥出口、抽真空口;第二进料装置(20)包括污泥入口、污泥出口、抽真空口;干燥器(3)包括蒸汽入口、蒸汽出口、污泥入口和污泥出口;旋风分离器(4)包括入口、气相出口和污泥出口;洗气塔(5)包括气体入口、水路入口、气体出口和污水出口;换热器(9)包括热端入口、热端出口、冷端入口和冷端出口;上述第一进料装置(1)底面与第一预热器(2)顶面通过机械连接方式进行连接;第二进料装置(20)底面与第二预热器(21)顶面通过机械连接方式进行连接;待干燥污泥(30)通过第一阀门(14)与第一进料装置(1)污泥入口相连,第一进料装置(1)污泥出口通过第三阀门(16)与干燥器(3)的污泥入口相连,真空泵(13)通过第二阀门(15)与第一进料装置(1)抽真空口相连;待干燥污泥(30)通过第七阀门(23)与第二进料装置(20)污泥入口相连,第二进料装置(20)污泥出口通过第九阀门(25)与干燥器(3)的污泥入口相连,真空泵(13)通过第八阀门(24)与第二进料装置(20)抽真空口相连;干燥器(3)蒸汽出口与旋风分离器(4)的入口相连,旋风分离器(4)的气相出口与洗气塔(5)的气体入口相连,洗气塔(5)气体出口分成两路:一路连接换热器(9)冷端入口,换热器(9)冷端出口通过风机(10)与干燥器(3)蒸汽入口相连;另一路通过压缩机(7)与换热器(9)热端入口相连,换热器(9)热端出口分成两路:一路通过第四阀门(17)与第一预热器(2)入口相连,第一预热器(2)出口与凝水罐(12)入口相连;另一路通过第十阀门(26)与第二预热器(21)入口相连,第二预热器(21)出口与凝水罐(12)入口相连,真空泵(13)通过第十三阀门(29)与凝水罐(12)抽真空口相连;干燥器(3)的污泥出口和旋风分离器(4)的污泥出口相连后分为两路:一路通过第五阀门(18)与第一储泥罐(11)入口相连,第一储泥罐(11)出口通过第六阀门(19)排出污泥;另一路通过第十一阀门(27)与第二储泥罐(22)入口相连,第二储泥罐(22)出口通过第十二阀门(28)排出污泥;洗气塔(5)的污水出口与污水罐(8)相连,水泵(6)连接洗气塔(5)水路入口。
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