一种污泥与石灰高效混合反应设备的制作方法

文档序号:4838787阅读:272来源:国知局
专利名称:一种污泥与石灰高效混合反应设备的制作方法
技术领域
本发明属于污水处理厂污泥脱水处理设备,特别涉及一种污泥与石灰高效混合反
应设备。
背景技术
城市污水污泥的处理处置问题是伴随着污水处理厂的产生而产生的。污泥是城市污水处理过程中产生的体积最大的副产品,含水率高、不易脱水。污泥中既含有易腐败的有机物质和无机营养元素,也含有大量的病原菌、寄生虫或卵,还有Cu、Zn、Cr和Hg等重金属,以及部分有害的难降解有机物,如多环芳香族碳氢化合物等。这些化学物质不仅会污染地表水和地下水源,污泥散发的臭气也会污染空气,病原体对人类健康也是潜在的威胁。
随着经济发展,污水处理量逐年增加,污泥产生量也迅速增加。2007年末我国城市污水处理厂日处理能力达7000万立方米,增长率达10. 0% ;城市污水处理率由1995年的19. 4%上升到59. 0%。按处理1000吨污水产生lt含水率为80%的污泥计算,年产生污泥约2600万t。目前我国城市污水厂每年排放干泥约130万t,并以每年10%的速度增长。按照《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》和《国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知》要求到2010年,全国设市城市的污水处理率不低于70%, "i^一五"期间新增城市污水日处理能力4500万吨。城市污水处理量和污泥产生量还将进一步增加。污泥处理处置问题的解决迫在眉睫。 目前的污泥干化技术包括热干化、生物干化和石灰干化等。热干化技术是指脱水污泥在外部加热的条件下,通过传热和传质过程,使污泥中水分蒸发的过程。根据干化污泥的含水率不同,可分为半干化和全干化。半干化技术主要指终产品含水率在35% 50%的技术,全干化技术则主要指终产品含水率在15%以下的技术。热干化经过几十年的发展,形成了成熟的工艺和设备,具有占地面积小、处理周期短、可全自动操作、运行稳定等优点,但同时也具有单位投资大、运行费用和能耗高等缺点,并且存在着粉尘爆炸等安全隐患,限制了污泥热干化技术在我国的推广和应用。污泥生物干化技术成本低廉,设备简单,但是普遍存在反应时间长、干化装置体积庞大等缺点、干化效率低、渗滤液和臭气难以控制等缺点。污泥石灰干化技术是向污泥中加入生石灰或熟石灰,使其温度升高,达到干化目的。
脱水污泥具有粘度高、密度高、流动性差、颗粒细的特点,而作为一个粘稠、致密及具有触变性的物料,在既定的污泥和石灰原料下,石灰粉料如何在工程上均匀的与污泥混合,是污泥加石灰处理中的一个最重要的环节。 污泥加碱处理工艺的关键是污泥与石灰的高效混合。如何实现低廉的运行成本即低电耗、低消耗CaO以及良好的污泥物理形态是混合技术的关键。较为原始的处理装置是在蜗杆输送机中加入钙粉,物料主要只经过推送过程,所以耗钙粉多、混合不均匀,效果差,同时难以实现污泥性状的改善。

发明内容
为了克服上述现有技术的缺陷,本发明的目的在于提供一种污泥与石灰高效混合反应设备,具有干化效果好、设备性能稳定、操作简单、运行费用低、维护保养方便的特点。
为了达到上述目的,本发明的技术方案是这样实现的一种污泥与石灰高效混合反应设备,包括一筒体IO,筒体10内设置有转动轴ll,转动轴11上安装有犁刀组8,转动轴11的一端与筒体10外部的主电机6的动力输出端相连,筒体10的上方设置有进料口 3和排气口 4,筒体10下方设置有排水口 7,侧面设置有出料口 9,筒体10的侧上方设置有进风□ 12。 所述的筒体10的前方外部设置有副电机15,副电机15动力输出轴插入筒体10内
部,副电机15动力输出轴上设置有飞刀14。 排气口 4上安装有引风机5。 进风口 12上安装加热电阻2和鼓风机1。 本发明由主电机6带动犁刀组8运动,副电机15带动飞刀14运动,筒体10内的污泥作径向周向湍动,污泥被充分的打散,从另一个加料口定量的加入石灰,被抛出的混合物料经飞刀14时,被高速旋转的飞刀剪切搅拌而强列的抛散,物料在犁刀组8和飞刀14的复合作用下能够充分的混合,实现污泥和石灰的高效混合以及低廉的运行成本。


图1是本实用新型的结构原理图。
图2是本实用新型A-A方向的剖视图。
具体实施例方式
下面结合附图对本发明的结构原理和工作原理作详细叙述。 参照图l,一种污泥与石灰高效混合反应设备,坐落在支架13上,包括一筒体10,筒体10内设置有转动轴ll,转动轴11上安装有犁刀组8,转动轴11的一端与筒体IO外部的主电机6的动力输出端相连,筒体10的上方设置有进料口 3和排气口 4,排气口 4上安装有引风机5,筒体10下方设置有两个排水口 7,侧面设置有出料口 9,筒体10的侧上方设置有进风口 12,进风口 12上安装加热电阻2和鼓风机1。 参加图2,筒体10的前方外部设置有副电机15,副电机15动力输出轴插入筒体10内部,副电机15动力输出轴上设置有飞刀14。 本发明的工作原理为主动轮电机6带动转动轴ll,犁刀组8在转动轴11上,在主轮电机6的带动下作圆周运动,污泥由进料口 3进入筒体10,在犁刀组8的作用下污泥充分打散;再在进料口 3定量的加入生石灰,与打散的污泥混合。污泥和石灰在犁刀组8和由副电机15带动飞刀14的共同用下充分混合反应。最后从出料口 9中出来进行后续处置。在反应的过程中,鼓风机1的风通过加热电阻2进入旋转设备中,通过给物料加热可以加速污泥干化。反应过程中产生的气体可以从排气口4中排出,由引风机5带走,对气体可进行后续的处置,反应过程中产生的水可以从排水口 7种排出。
权利要求
一种污泥与石灰高效混合反应设备,包括一筒体(10),其特征在于,筒体(10)内设置有转动轴(11),转动轴(11)上安装有犁刀组(8),转动轴(11)的一端与筒体(10)外部的主电机(6)的动力输出端相连,筒体(10)的上方设置有进料口(3)和排气口(4),筒体(10)下方设置有排水口(7),侧面设置有出料口(9),筒体(10)的侧上方设置有进风口(12)。
2. 根据权利要求1所述的一种污泥与石灰高效混合反应设备,其特征在于,所述的筒体(10)的前方外部设置有副电机(15),副电机(15)动力输出轴插入筒体(10)内部,副电机(15)动力输出轴上设置有飞刀(14)。
3. 根据权利要求l所述的一种污泥与石灰高效混合反应设备,其特征在于,排气口 (4)上安装有引风机(5)。
4. 根据权利要求1所述的一种污泥与石灰高效混合反应设备,其特征在于,进风口(12)上安装加热电阻(2)和鼓风机(1)。
全文摘要
一种污泥与石灰高效混合反应设备,包括一筒体10,筒体10内设置有转动轴11,转动轴11上安装有犁刀组8,转动轴11与筒主电机6相连,筒体10的上方设置有进料口3和排气口4,排气口4上安装有引风机5,筒体10下方设置有排水口7,侧面设置有出料口9,筒体10的侧上方设置有进风口12,进风口12上安装加热电阻2和鼓风机1,筒体10的前方外部设置有副电机15,副电机15动力输出轴上设置有飞刀14;本发明由主电机6带动犁刀组8运动,副电机15带动飞刀14运动,筒体10内的物料在犁刀组8和飞刀14的复合作用下能够充分的混合,实现污泥和石灰的高效混合以及低廉的运行成本。
文档编号C02F11/14GK101696078SQ20091021848
公开日2010年4月21日 申请日期2009年10月22日 优先权日2009年10月22日
发明者殷闽, 蒋建国 申请人:清华大学;
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