上述兩個過程的持續、交替進行,電鍍污泥烘干機,基本反映了干燥的機理。干燥是由表面水汽化和內部水擴散這兩個相輔相成、并行不悖的過程來完成的,一般來說,水分的擴散速度隨著污泥顆粒的干燥度增加而不斷降低,而表面水分的汽化速度則隨著污泥顆粒的干燥度的增加而增加。由于擴散速度主要由熱能推動,對于熱對流系統來講,大型污泥烘干機,干燥器一般均采用并流工藝,多數工藝的熱能供給是逐步下降的,這樣就造成在后半段高干度產品干燥時速度的降低。對熱傳導系統來講,海南污泥烘干機,當污泥的表面含濕量降低后,其換熱效率急速下降,因此必須有更大的換熱表面積才能完成后一段水分的蒸發。
污泥干化技術攻克了污泥干化能耗高、產生臭氣這一世界性難題。取得的另一項驚人的成果是:干化后的泥餅具有相當高的熱值。由于采用不加熱的方式進行干化處理,避免了污泥中有機質的損失。用干化后的泥餅制成的生物質燃料,經部門檢測,污泥烘干機,以秦皇島撫寧區中冶污水處理廠污泥無熱干化項目的實際檢測效果為例,熱值達到3826大卡,高于褐煤,真正做到了變泥為“煤”。實現了國家倡導的循環經濟原則,真正讓污泥處理處置實現了資源再利用。
污泥干化機工作原理——除濕熱泵
利用制冷系統使得濕熱空氣降溫至以下析出水分,再經過多次的熱回收技術加熱空氣,使得污泥內的水分一直蒸發,蒸發——除濕——升溫——蒸發——再除濕,實際上是等于除濕熱泵+熱回收技術+物料輸送系統的有機結合。
除濕熱泵烘干與傳統熱風干燥的區別在于空氣循環方式不同,干燥室空氣降濕的方式也不同。除濕熱泵烘干時空氣在干燥室與除濕干燥機間進行閉式循環(不排放任何廢熱);傳統熱風干燥是利用熱源對空氣進行加熱同是將吸濕后空氣排放的開式系統(排放廢熱),能源利用率低(20%-50%)。
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