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污水处理行业污水污泥焚烧 

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污水污泥焚烧装置可用于多膛炉和流化床污泥焚烧。目前的污泥焚烧炉主要采用多炉膛设计,其他的则采用流化床燃烧器设计。HOFFMAN & LAMSON 鼓风机适用于多膛炉和流化床污泥焚烧,可用作冷却或流化鼓风机。

我们的鼓风机经过定制制造和设计,可提供特定的气流和压力,非常高效。HOFFMAN & LAMSON 鼓风机因此成为污水处理行业的首选技术,并以使用寿命长、服务上乘享誉全球。

Solutions For Sewage Sludge Incineration

930 系列

多级离心鼓风机

多级离心鼓风机是需要均匀压力、无脉动流与无油运行的工艺的理想解决方案。

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BioGas System

工程系统

通用工业水与废水处理工業和商業真空系統

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Rigel Controls

Controls & Energy Management

Manage your centrifugal systems with our variety of controls & energy management ranging form analog monitors to the latest digital controllers.
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Sewage Sludge Incineration

多膛炉

利用多膛炉 (MHF) 的风冷变化来焚烧污水污泥。基础款多膛炉是一个垂直的圆柱体。外壳采用钢结构,内衬耐火材料,周围是一系列水平的耐火炉膛。一个空心的铸铁转轴穿过炉膛。

冷却空气被引入转轴和耙柄内,耙柄延伸至炉膛上方。每个耙柄上都有很多耙齿,利用耙齿的形状,以螺旋状耙动污泥。

在大多数多膛炉中,部分脱水的污泥被送至炉膛顶部的周边。污泥耙向中心轴,经由位于炉膛中心的孔滴入中心轴,耙柄则将污泥转移到燃烧器。在下一个炉膛中,污泥被耙向相反的方向。长柄耙的移动旨在打碎固体材料,使其表面更好地接触热量和氧气。 

也可以将泥渣送入燃烧器的一个或多个炉膛。泥渣量一般会比其他污水固体少。 

环境空气先是通过中心轴及其关联的耙柄导入。这些空气中的一部分或全部作为预热燃烧空气自上而下再循环。与污泥的流向相反,燃烧空气是从炉膛的滴孔向上流动,然后从顶部炉膛排出。空气也会进入底部,冷却灰烬。通常的规定是,将环境空气直接注入中间炉膛。

多膛炉可以分为三个区域:

  • 干燥区(上炉膛),污泥中的大多数水分在此蒸发
  • 燃烧区(中炉膛),温度较高
  • 冷却区(下炉膛),灰烬的热量传递给即将进行的燃烧,灰烬随之冷却

有时,多膛炉会与加力燃烧器配套使用。助力燃烧器会进一步降低未燃碳氢化合物的气味和浓度。在助力燃烧过程中,炉内的废气被输送到一个燃烧室,与辅助燃料和空气混合,进而完全燃烧。

在正常操作条件下,为保证污泥完全燃烧,必须向多膛炉加入 50 - 100% 的过剩空气。除了加强炉内燃料与氧气的接触外,过剩空气还需要达到高速率,以补偿污泥进料的有机特性及其进入燃烧器的速率的正常变化。

Fluidized Bed Incineratior

流化床燃烧炉

流化床焚烧用来将脱水泥饼转化为灰烬。这是一个复杂的过程,通常在大中型工厂进行,但是,如果没有土地来处理污泥,小型工厂也可能会进行此类焚烧。

流化床燃烧室是一个垂直的钢外壳结构,内衬耐火材料。炉体底部内衬耐火材料的格栅内有喷嘴,用于输送喷射空气。格栅上有一个大约 2.5英尺(0.75米)厚的砂床。

两种通用配置: 

  • “热风箱”设计,燃烧空气穿过换热器,进行预热
  • 或者,直接将环境空气从“冷风箱”注入炉内。

将部分脱水的污泥送入炉体下部。给流化床的热沙和送入炉内的污泥注入空气。污泥逐步燃烧,炉顶出现细小的灰烬颗粒和一些沙子。

污泥在两个区域燃烧: 

  • 在沙床内部 — 污泥温度迅速升高,水分蒸发和有机物热解几乎同时发生。
  • 在超高区 — 剩余的自由碳和可燃气体燃烧。该区域的功能相当于加力燃烧器。

流态化可让污泥与燃烧空气达到理想的混合效果。湍流则促使热量从热砂转移到污泥中。污泥完全燃烧所需的过剩空气减少。通常情况下,流化床燃烧器可以在 20-50% 的过剩空气条件下实现完全燃烧,是多膛炉所需量的一半。

Downloads For Sewage Sludge Incineration

关于我们

Hoffman™ 与 Lamson™ 品牌离心鼓风机与抽风机是 Gardner Denver Inc. 开发的多种压缩空气与气体技术之一。

作为始创于美国的企业,现已成为 Nash 分部的一员。在 100 多年时间内,Hoffman™ 与 Lamson™ 品牌一直以卓越性、可靠性和客户满意度树立行业标准。创立于 1880 年的 Lamson 和创立于 1905 年的 Hoffman 是客户知晓和一直信赖的品牌。

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