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發布時間:2020-11-29 06:03  
?污泥干化設備的使用原理
在冷媒循環系統和空氣循環系統之間管道依次連接形成一個密閉的系統,制冷劑在系統中不斷的循環流動,壓縮機把壓力較低的制冷劑氣體壓縮成壓力較高的氣體,使之壓力升高后送入冷凝器,在冷凝器中冷凝成壓力較高的液體,經膨脹閥節流后,成為壓力較低的液體后,送入蒸發器,在蒸發器中蒸發而成為壓力較低的氣體,再送入壓縮機的入口,從而完成制冷循環。我國通過多年的實踐經驗總結以及不斷借鑒發達國家的固體廢物管理經驗和治理技術,對固體廢物實施全過程管理,以逐步實現其“三化”的目標。
空氣循環系統由送風機、過濾網、熱交換器組成。經過烘干裝置、蒸發器、冷凝器形成一個密閉的內循環風道它們之前依次連通。一般污泥干化設備采用的是以燃煤熱風爐產生的熱風作為烘干熱源,烘干效率低,成本也比較高,干化后煙氣中的水蒸汽含量很大,存在污泥顆粒無法很好分離而導致總含塵量過高以及臭氣濃度過高的問題。送風機吹出來的干燥高溫的空氣通過烘干裝置,對其進行加熱升溫,經物料吸熱之后,干燥高溫的空氣變成高溫中濕的空氣,順著頂層風道,經過過濾網、熱交換器,進入蒸發器。
經過蒸發器去濕之后的高溫中濕的空氣變成干燥低溫的空氣,干燥低溫的空氣再經過熱交換器到達冷凝器進行加熱升溫,經過加熱升溫的干燥低溫的空氣變成干燥高溫的空氣,隨著送風機的負壓進入烘干裝置,完成空氣循環。

處理工藝設計要點
(1)污泥的運輸。污泥的含水量一般為80%左右,有一定的運輸難度。污泥的處理,要首先考慮污泥的狀態,有些污泥含水量低,呈粘稠結塊狀,便于運輸;有些污泥含水量較高。則需綜合考慮并結合實際情況進行運輸。
(2)污泥干化過程中,如何保持干化設備的溫度。熱值不夠,則污泥干化效率不高。此外,還要考慮溫度的穩定性。污泥中通常含有一些可燃氣體,在不穩定的溫度條件下,可能會導致污泥干化工程中發生。其五熱風循環一體式,受熱均勻,還有廢熱回收再利用功能,相當節能。因此,保持溫度的穩定性及熱平衡至關重要,通常可在干化設備中加入一些惰性物質。

?我國生物質資源、生物質發電現狀與前景






我國可作為能源利用的農作物秸稈及農產品加工剩余物、林業剩余物和能源作物等生物質資源總量每年約4.6億t標準煤?目前,我國生物質能年利用量約3500萬t標準煤,利用率僅為7.6%?
截止至2016年,我國生物質發電裝機容量1214萬KW,其中農林生物質發電裝機容量為605萬KW,垃圾焚燒發電容量為574萬KW,沼氣發電容量為35萬KW,各種生物質發電幾乎全為純燒生物質發電,而且其裝機容量多為1~3萬kW蒸汽參數不高的低效率小機組,純燒生物質發電項目的供電效率一般低于30%?因此,純燒生物質的小容量低效率發電不是生物質發電的主要發展方向?
到2020年,我國燃煤裝機容量將達到11億KW,如果能夠有50%的生物質用于燃煤電廠的摻燒發電,那么燃煤耦合生物質發電機組總容量可以達到5.5億KW按平均摻燒量為10%估算,則折算生物質發電裝機容量可達到5500KW?如果我國每年有50%的生物質用于發電,那么可發電量約7200億KW·h,折算成裝機容量約為1.8億KW,是2016年全國發電量的12%,也就是說,可較大幅度降低煤電的CO2排放?大容量煤電廠采用燃煤耦合生物質發電,應該是現階段我國煤電大幅度降低碳排放的主要措施?