本实用新型涉及一种污泥干化装置,属固体废弃物处理领域,尤其涉及一种城市生活污水剩余污泥好氧干化装置。
背景技术:
城市生活污水剩余污泥是污水处理厂处理污水所产生的副产品,随着城镇化进程的加快和城镇农村生活污水处理厂的兴建,生活污水剩余污泥产量呈现激增趋势,成为目前城市固体废弃物的主要组成部分,由于城市生活污水剩余污泥含水率较高,严重制约了运输流通和资源化利用。与其他的工业固体废弃物不同,城市污水处理厂剩余污泥具有含水率大,富含营养元素、有机质,具有较大的利用前景,因此,通过合理的技术措施,有效削减剩余污泥含水率,促进剩余污泥资源化利用是城市污水处理厂剩余污泥资源化利用的必由之路。目前,城市污水处理厂剩余污泥经压滤等措施后,能在一定程度上削减一定的含水量,但是,这些技术措施目前对结合水的脱除却无能为力。为了脱除剩余污泥中的结合水,通常利用热能将其干化,或者与燃料混合后焚烧,这些技术措施存在的问题是:能耗高,会向大气环境释放有毒有害气体,剩余污泥中的资源难以有效率用或者利用率太低。
由于剩余污泥中含有大量的微生物菌体,如果提供适当的条件,使微生物得以繁殖,并利用微生物生长繁殖所产生的发酵热对污泥进行干化,不仅能够大量的减少能源消耗,而且可以减少向大气环境所释放的有毒有害物质的量。
技术实现要素:
本实用新型的目的就在于为了解决现有城市生活污水剩余污泥干化装置能耗高、占地面积大、易产生臭气、需额外添加生物菌剂等缺点而提供一种城市生活污水剩余污泥好氧干化装置。
本实用新型通过以下技术方案来实现上述目的:
一种城市生活污水剩余污泥好氧干化装置,包括:污泥干化筒、叶式搅拌器、反应槽、电加热保温套、汇水槽、曝气管槽、透水透气孔板、排水管、曝气管、盖板、进料口、锁气器、温度传感器、湿度传感器、氧浓度传感器、排气管、冷凝器、冷凝水管、活性炭吸附柱、风管、出料口、电动机、鼓风机、污泥斗、储水池。
其中,污泥干化筒为本实用新型的主体,剩余污泥中的微生物在合适的条件下在污泥干化筒中繁殖,释放出发酵热,对剩余污泥进行干化,为了便于检修和维护,污泥干化筒分为上下两部分,下部为反应槽,上部为盖板。鼓风机一方面为微生物的生长繁体提供好氧条件,供应充足的氧气,另一方面,可以加速剩余污泥表面水份的蒸发,加速剩余污泥的干化过程;叶式搅拌器沿轴向设置于污泥干化筒的中心,并由电动机为叶式搅拌器提供动力,便于污泥干化筒中污泥的混料出料;盖板、锁气器、活性炭吸附柱为污泥干化筒可有效减少污泥干化期间向环境中释放臭味及有毒有害气体;电加热保温套、鼓风机、曝气管槽、温度传感器、湿度传感器、氧浓度传感器为微生物的生长繁殖提供合适的环境条件;排气管用于排放剩余空气、蒸发的水蒸气、微生物好氧发酵产生的气体等,并配合冷凝器、冷凝水管实现水蒸气的凝结收集;汇水槽和排水管用于收集、输送污泥干化筒污泥干化筒中所产生的渗流水和冷凝水;透水透气孔板则在保证透水透气的前提下,减少污泥对槽的影响;污泥斗用于储存干化后的污泥;储水池用于收集排水管、冷凝水管排出的水。
进料口与锁气器使用法兰密封连接,锁气器法兰密封连接于盖板的前端顶部。盖板与反应槽采用机械密封铰链链接,并且周边采用凹凸面橡胶石棉条密封。叶式搅拌器沿污泥干化筒的轴向,设置于污泥干化筒的中心位置,采用轴承机械密封方式密封。汇水槽沿污泥干化筒轴向设置于反应槽底部。曝气管槽共两个,沿污泥干化筒轴向设置,位于汇水槽的两侧。透水透气孔板设置于曝气管槽和汇水槽的正上方,铆接与反应槽内壁面。温度传感器、湿度传感器、氧浓度传感器均铆接与盖板顶部内壁面合适位置。本实用新型中的管道与设备间均以法兰密封连接。
本实用新型的有益效果在于:
本实用新型是一种城市生活污水剩余污泥好氧干化装置,与现有技术相比,本实用新型利用微生物好氧发酵热实现城市生活污水剩余污泥的干化,可大大节约污泥干化所需要的能源;同时,本实用新型结构简单,易于管理和维护,另外,整个系统不仅密封良好,同时设置有臭气吸附装置,减少了城市生活污水剩余污泥对大气环境的污染。进一步的,本实用新型通过温度传感器、湿度传感器、氧气浓度传感器和水位传感器,不仅可以保证城市生活污水剩余污泥干化装置的高效稳定运行,而且使城市生活污水剩余污泥干化装置的自动控制成为可能。
本实用新型结构简单,占地小,易于维护,运行稳定,能耗底,无不良气味产生,安全,卫生、方便。
附图说明
图1是本实用新型的结构示意图。
图2是本实用新型的左视图。
图中:1-污泥干化筒、10-叶式搅拌器、11-反应槽、111-电加热保温套、112-汇水槽、113-曝气管槽、114-透水透气孔板、115-排水管、116-曝气管、12-盖板、121-进料口、1211-锁气器、122-温度传感器、123-湿度传感器、124-氧浓度传感器、125-排气管、126-冷凝器、127-冷凝水管、128-活性炭吸附柱、13-风管、14-出料口、2-电动机、3-鼓风机、4-污泥斗、5-储水池。
具体实施方式
下面结合附图对本实用新型作进一步说明:
如图1~2所示:本实用新型包括:污泥干化筒1、叶式搅拌器10、反应槽11、电加热保温套111、汇水槽112、曝气管槽113、透水透气孔板114、排水管115、曝气管116、盖板12、进料口121、锁气器1211、温度传感器122、湿度传感器123、氧浓度传感器124、排气管125、冷凝器126、冷凝水管127、活性炭吸附柱128、风管13、出料口14、电动机2、鼓风机3、污泥斗4、储水池5。
如图1~2所示:城市污水处理厂污泥脱水车间初步脱水后的污泥先后经进料口121、锁气器1211进入反应槽11中,污泥经叶式搅拌器10搅拌均和后分布于反应槽11中,此时,根据温度传感器122所监测的问题和氧气传感器124所监测的氧气浓度,合理开启电加热保温套111和鼓风机3,空气经鼓风机3、风管13和曝气管116向污泥干化筒1中供应氧气,使污泥干化筒1中保持合理的温度和氧气浓度,污泥中的好氧微生物在合理的温度、湿度和氧气浓度的情况下,利用剩余污泥中的营养物质、有机物等得以大量繁殖,繁殖过程中会消耗污泥中的部分水,发酵热会使污泥中的部分水份蒸发进入空气中,污泥中的部分水在重力作用下脱离污泥,直接进入汇水槽112中,变成蒸汽的水份有部分遇到盖板11后凝结为水滴,汇集于汇水槽112中,经排水管115排入储水池5中,另外还有大部分水蒸气来不及凝结,则随空气进入排气管125进入冷凝器126中冷凝为液态水,并经冷凝水管127排入储水池5中,污泥干化过程中会有臭气产生,另外,微生物好氧发酵也会产生臭味和少量有毒有害气体,这些气体经排气管125送入活性炭吸附柱128中,有毒有害气体及臭味被活性炭吸附去除后排入大气环境,随着好氧发酵和污泥干化的进行,温度、湿度、氧气浓度均呈现出规律性变化,进而判断污泥干化情况,待污泥干化符合要求后,电动机2启动,干化合格的污泥在叶式搅拌器10的推动下由出料口14排出,并收集于污泥斗4中,适时外运利用。