污泥干化系统方案---市政污泥、造粒、循环冷却.docx
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1、_北控环保工程技术有限公司污泥干化项目初步技术方案Turbo Thin Film Technology For Waste Treatment世界领先的涡轮薄层干燥技术应用于环境废弃物处置49_目录1.项目概况11.1设计目的11.2主要设计条件12.设计数据32.1供应方工作范围32.2工艺设计数据42.3辅助设施可用性62.4预期消耗72.5排放83.方案工艺描述93.1污泥处置系统工艺选择93.2 工艺介绍和描述103.3 工艺系统的特点174 方案系统设计204.1主要工艺设备清单204.2电气和自动化系统224.3仪器仪表244.4管线系统244.5系统平面布置245.系统设备投资估
2、算和活性污泥减量处置经济测算256.供应商简介277. 全球部分环保污泥处置业绩表318. 国内部分项目应用情况简介411. 项目概况1.1设计目的非常感谢贵方对我方污泥处置系统的询问,针对贵方提出的污泥干化项目项目需求,我们提供的系统将脱水处理后污泥,干燥处理至含固率80%并造粒,输送至垃圾焚烧炉入料口: 污泥干化处理:将脱水污泥经涡轮薄层干化系统处理至含固率80%,直接造粒成直径12-14mm,长度15-45mm的干污泥颗粒,经干污泥料仓储存并输送至垃圾焚烧系统的入料口。 根据类似项目的实际运行情况,考虑到污泥粉尘化对系统安全的影响,必须实现严格的惰性化,系统被设计为在干燥器和气体回路内任
3、何最不利的工况条件下,实现含氧量105污泥含砂量(干基)%81.2.2项目采用的公用设施参数如下:项目入口温度 C入口压力MPaG出口温度 C出口压力MPaG冷却水300.4550环境压力新鲜水200.3250.15蒸汽饱和1.2 1000.1仪表风环境温度0.6冷却水水质参数单位数值备注CODcrmg/l 60Oilmg/l 2SSmg/l 10TDSmg/l 200Cl-mg/l 500新鲜水水质压力MPaG 0.3温度C20硬度(以CaCO3计)mg/l 2002.设计数据2.1供应方工作范围供应方与污泥干化和造粒系统相关的工作范围可做如下界定:提供污泥干化系统的供货及工程设计、安装指导
4、、培训、调试和服务并保证系统的工艺完整性,主要内容包括: 工艺设计和基础设计; 详细设计; 设备供货(包括所供设备支撑和辅助钢结构); 电力分配和电马达; 控制系统(CP控制台和PLC); 用于现场控制和安全的仪器仪表; 系统设备安装和组装的现场指导; 系统启动和最终验收的现场指导; 业主方人员的培训;买方任何的设计审查、确认和设备监造、验收,均不能免除供应方对供货范围内所有设备设计、制造、性能和安全方面的整体责任。2.2工艺设计数据2.2.1工艺设计原则考虑了以下工艺设计原则: 埋地式湿污泥料仓,接收车载运输的湿污泥,可以储存200m的脱水污泥(两套湿污泥料仓); 污泥干燥器可以在额定蒸发量
5、70%110%之间运行; 污泥干化系统能够生产最终含固率可在7585%范围内进行调整的产品。设计能力定为含固率的80; 污泥干化系统由2条干化线构成; 系统将采用低压蒸汽(1.2Mpa)作为加热介质; 脱水活性污泥原料含固率大约为2010%; 在正常情况下,污泥干化系统可以处理每小时6.33吨脱水污泥,将其处理至含固率80%,并造粒成直径12-14mm,长度15-45mm的干污泥颗粒; 系统为封闭式处理系统,在污泥储存和处理回路抽负压,避免臭气污染; 污泥处置系统可按照每天24小时、每周7天方式连续运行,也可按照要求断续运行,系统保证工作时间不低于每年8000小时; 干污泥料仓有效容积60m3
6、(两套干污泥料仓),可储存干化污泥,配备保温加温装置避免产生凝结水,配备一氧化碳检测、泄爆阀等安全监控和保护装置。 系统设计可以满足项目要求,并具有以下特点:无物料返混环节,一次性处理得到含固率可调节的均一产品。2.2.2系统额定设计能力和数据处理段处理参数数值单位备注污泥干化系统入口污泥处理量6333kg/h入口污泥含固率20%干基污泥量1266.6kg/h干化污泥量1583kg/h干化污泥含固率80%蒸发水量4750kg/h2.2.3 最终产品的出口条件n 含固率80 % DSn 干燥器物料出口温度85 Cn 冷却后温度40 C系统通过改变生产参数可以生产7585%含固率的产品。2.3辅助
7、设施可用性以下为最高峰条件(80%含固率产品)下的数据。2.3.1供热加热介质饱和蒸汽入口温度188 C入口压力1.2 MPaG流量可用性最大7000 kg/h 2.3.2电能进线380 V 50 Hz 三相安装功率约720kWPLC 系统 220V (50Hz, 1 phase)2.3.3新鲜水入口温度20 C压力0.3 MPaG可用性约15m3/h2.3.4循环冷却水入口温度20 C压力0.3 MPaG可用性约150m3/h2.3.5仪表风入口压力0.6 MPaG温度环境温度可用性约8Nm3/h2.4预期消耗以下数据为如第2.2.2节所描述的运行条件下的整厂数据。预期数值为最高值,仅包括供
8、货方供货内容。2.4.1热量蒸汽消耗7000 kg/h热能单位净消耗690 kcal/kg 蒸发水冷凝水流量5.6m3/h 2.4.2电能吸收功率475kWh2.4.3冷却水用于冷凝液的间接冷却:120m3/h入出口温差t+10-20C2.4.4新鲜水预期消耗正常运行无连续消耗2.4.5仪表风预期消耗4Nm3/h2.5排放以下数据为如第2.2.2节所描述的运行条件下的整厂数据。2.5.1废水从气体洗涤和冷凝段排出的具有污染性质的水:废水流量7m3/h温度35-40C压力环境压力2.5.2废气干燥系统有一种气态排放物需处理:空气与不可凝工艺气体300-400 m3/h温度40 C相对湿度1003
9、.方案工艺描述3.1污泥处置系统工艺选择本方案处理的污泥,主要是来源于市政污水处理产生的脱水活性污泥,脱水活性污泥含固率约20%,车载进入埋地式湿污泥料仓,仓内污泥经破拱滑架系统收集,由仓底污泥出料螺旋输送机、污泥螺杆泵提升输送后,进入污泥干化系统处置,最终达到含固率80%,经高干度造粒成直径10-14mm,长度15-45mm的规则颗粒,经干污泥料仓暂存后定量输送到焚烧系统处理,在焚烧系统检修期间可由车辆运输暂存。本方案设计污泥干化处置工艺系统,具有以下核心特点: 脱水活性污泥干化后污泥减量达75%,减量化效果显著,大大节约后续处置费用; 干化工艺采用国际应用超过30年的涡轮薄层工艺系统,作为
10、目前国内实际应用于含油污泥干燥的成熟工艺,系统能够适应各种复杂进泥情况稳定运行,无返混流程,安全性能优异,全自控运行,处理效率高,占地小,运行成本低,系统微负压运行,无臭气污染; 干化后污泥含水率大大降低,性状稳定,热值增高,为后续能源化处置奠定良好的基础;3.2 工艺介绍和描述本项目污泥干化系统采用经国内外长期应用验证性能优异的涡轮薄层干化工艺系统。涡轮薄层干燥技术和设备研发应用起始于二十世纪六十年代,最早开发的目的是为极易粉尘化而产生危险的面粉物料找到更加安全可靠的干燥技术,因而从最开始的系统设计就遵循了确保最高安全性的要求。独特的涡轮薄层干燥方式以及含有大量水蒸气的强制循环回路,形成了涡
11、轮薄层干燥技术在含水物料干燥处理上独有的优势和特点。涡轮薄层干燥主机设备,采用了热传导给热和热对流给热相结合的换热模式,圆柱形的高温热壁,在物料含水率高时确保高强度的传导给热干燥,高速旋转的主轴和桨叶形成的高强度涡流热风,在输送污泥颗粒的同时,能够将含水率较低采用热传导方式难以继续干燥的物料颗粒以热对流的方式快速干燥至设定的含固率,最高可达到含固率99%。这种热传导结合热对流的干燥模式,具有高效的干燥效果,无需采用干泥返混流程,一步将含水率85-90%污泥直接干燥到含固率80%以上。在污泥快速干燥的同时,相比较传统的单一热传导干燥方式,蒸发效率可提高1.5-2倍,干燥处理消耗的时间仅为30%左
12、右,节约能耗并降低运行成本。相比较单一热对流干燥方式,没有干泥返混和挤压塑性的处理工序,能够处理含油污泥,处理效率更高。由于具备含有大量水蒸气的强制循环主回路,配备抽取风机从主回路抽取少量气体进行冷凝,并保持整个回路的微负压,与传统单一的热对流干燥系统相比,气体排放量小,并保证环境无臭气污染。水蒸气是惰性化效果最好的气体介质之一,饱含水蒸气的气体中含氧量能够大大降低,从而实现在干燥处理含有爆炸性有机粉尘如污泥物料成分时达到最佳的安全性,如果结合少量氮气密封,达到极低的含氧量,可以安全处理含有油(挥发性烃类)、溶剂等更加危险的物料。涡轮薄层干燥技术特有包含大量水蒸气的强制循环回路,在安全性方面表
13、现卓越,是全球唯一具有高含油污泥干化处置业绩的干燥系统,在天津石化的实际应用和测试也证实了这一点。在物料干燥过程中,物料的颗粒在高速旋转的主轴和桨叶以及形成的涡流热风作用下,沿圆柱形热壁表面形成松散的颗粒薄层,在风力作用下移动并排出干燥器,一方面与干燥器热壁间没有压力接触位移与受力,避免对热壁的磨蚀,另一方面可是实现停机时自排空干燥器内的物料,特别是在重启时,物料自排空可以确保设备的高安全性。涡轮薄层干燥过程采用自控运行,自动调整,特有的气体温度-进料量反馈控制方式,可以确保在进料污泥含水率在较大范围波动情况下,干燥后物料的含固率按照设定值保持稳定。实际上,涡轮薄层干燥系统独有的特点和优势,可
14、以允许应用于数以百计的物料干燥处理,甚至是具有腐蚀性或者高含盐的液体干燥,它可以将含盐废液干燥至含固率99%以上成为稳定的固体。迄今为止,涡轮薄层干燥系统在工业污泥和废弃物处置领域应用超过30年,全球超过180条生产线成功运行,没有出现过安全性问题。1)脱水污泥存储和喂料脱水处理后的活性污泥,由车运至地埋式湿污泥料仓HST1暂存。接收车载污泥,湿污泥料仓HST1采用埋地式设计,配备液压开盖系统和安全栅,用于接收车载污泥进入料仓。破拱滑架装置的主要功能:一方面为防止料仓内污泥架桥无法排出,另一方面是收集料仓内的污泥经过料仓底部的出料口,进入下部的出料螺旋。湿污泥料仓内顶部装备料位计,监控仓内料位
15、变化情况。考虑到湿污泥较长时间储存可能会出现臭气问题,料仓配备臭气抽吸管路接口。为防止快速进料和出料导致仓内气压变化影响,料仓装备有呼吸阀。湿污泥料仓内的污泥,经液压破拱装置收集进入下部出料螺旋AC1,输送污泥进入污泥螺杆泵提升输送至干燥器喂料器的料斗中。喂料器DS1装备有破拱器和喂料螺旋,可将污泥喂入干燥器中。2)产品干燥污泥的干燥是基于涡轮薄层瞬间干燥技术。湿污泥通过喂料器到达卧式涡轮薄层干燥器ES1。涡轮薄层干燥器在入口处接收有待处理的污泥,这里也是工艺气体的入口。因此气体与污泥在干燥器内同向运动。涡轮薄层干燥器主体为卧式水平轴结构,主要构造包括周围密闭的圆柱形带热夹套的干燥鼓,以及中心
16、由旋转轴和桨叶组成的转子。在运行时干燥鼓的夹层内注入饱和蒸汽,内壁形成高温的热壁为污泥的干燥提供主要的热源。中心的转子以一定速度旋转,一方面将污泥打散成颗粒并在离心力作用下甩向热壁,另一方面特殊设计的桨叶旋转在干燥器内形成定向的涡流螺旋状热风,可以带动污泥颗粒在干燥器内定向移动形成松散的颗粒薄层,并吹拂污泥颗粒的表面形成热对流的干燥效果。湿污泥进入干燥器后,在设备内部旋转的转子形成离心力作用下,湿污泥被迅速打散并甩到封闭的圆柱形干燥鼓内壁上,从而形成涡轮干燥薄层。污泥在设备内形成的气体涡流的强力作用下,紧贴着干燥鼓的内壁,持续地定向移动并形成良好的混合效果。这种干燥物料松散薄层方式结合了热传导
17、和热对流的给热原理,可以达到很高的换热效率和热利用效率。 主要的热交换是靠与圆柱形干燥鼓同轴的热夹套中循环的蒸汽热传导实现的,而辅助加热和干燥物料输送是靠预热的气体完成的。预热气体与污泥的接触、并流运动,不会带来产品的降解和/或损害。事实上干燥器的进口处的热气体与高含湿量的冷产品接触,可以避免干泥的过热。一般在涡轮薄层干燥机中的产品的量最大仅数十公斤(干物质,根据工作流的安排变化)。即使发生突然失电等紧急情况,整个系统电机停止运转的情况下,旋转涡轮的机械惯性也可以保证涡轮薄层干燥器内处理物料被基本清空,避免留存物料可能有害于系统重设、重启。涡轮转子是由旋转轴和镀有耐磨材料的特殊形状的桨叶构成。
18、转子安装在两个法兰连接端板中心线上的舷架轴承上。转子支撑和转动的轴承组安装在蒸发室外,因此没有弄脏和过热的风险。干化处理后的污泥颗粒由热气体带动离开涡轮薄层干燥器,与水蒸气一起进入分离段。3)气固分离经涡轮薄层干燥器处理后的产品进入旋风分离器C1中。在旋风分离器内固形物和气体因密度差别而被分离,干燥的产品收集在底部,而气体从顶部离开。闭环回路保持微负压,避免任何粉尘排放到环境中。旋风分离器配备适当的保温以避免蒸汽冷凝的风险。在旋风分离器C1的底部,安装有旋转阀VS1。通过该阀分离后的固体产品落入造粒喂料器DS2中。4)干化污泥造粒干燥后的细颗粒状污泥,由旋风分离器分离后进入造粒喂料器DS2,并
19、定量喂入造粒机PLT1。该造粒机用于将干化产品进行高干度造粒,即不添加水分对含固率80%以上的干化污泥进行造粒,造粒之后的物料进行筛分冷却机RF1,符合要求的成型颗粒进入后续输送螺旋输出,未成型颗粒经风机B3送回旋风分离器分离后重新造粒。造粒机主要由采用高强度和高硬度的铁/铸铁的外壳、采用铸钢的带辊子牵引装置的中心轴、安装在凸轮轴上并在锥形滚珠轴承内旋转的自由压力辊、采用特殊硬化钢材料的造粒模具、 带有微型开关的安全装置的前门、用于检查造粒模具和辊子、用于向造粒模具喂料的中心注射装置、用于造粒的切割的可调整的刀具、钢结构支撑系统以及驱动系统组成。冷却筛分后的产品进入螺旋输送机AC2中。5)气体
20、除尘与循环离开旋风分离器的气体进入一个洗涤除尘装置SCRB1进行除尘。粉尘进入水中,干净的气体进入回路重新循环。循环工艺气体由离心风机B1 抽取并循环到闭环干燥回路中。该循环气体被送入热交换器E1中,该热交换器被蒸汽加热,加热后的气体返回涡轮薄层干燥器。6)不可凝气体抽取为了避免气体排放至干燥车间内,由风机B2使闭路循环保持微负压。干燥回路抽取点位于连接离心风机循环和热交换器的集线器上。少量废气,其中可能含不可凝气体,从干化回路抽出经冷凝处理后,与湿泥储存抽取的臭气一起送往除臭装置。如无法送去集中的气体处理系统处理,可单独配备除臭装置,设备采用双流体稀释喷雾装置,超干雾粒子瞬间迅速主动捕捉空气
21、中的恶臭气体分子并将恶臭粒子包裹住,以起到除臭的的作用。通过该系统将除臭剂液充分雾化,包裹粉尘颗粒,将臭气分子分解,从而消除粉尘和空间异味,达到标本兼治理的目的。7)蒸发水和气体冷凝风机B2抽取的不可凝气体首先被引入冷凝塔CO1进行冷凝。冷凝塔内气体通过一个颇尔环填料层被水逆向淋洗。水蒸气的冷凝是通过并合效果完成的。冷凝液被收集在冷凝塔底部,以溢流方式排放。为优化资源利用,冷凝液采用循环冷却水进行冷凝,完成冷凝喷淋的循环冷却液进入至换热器中,经降温后回到冷凝液管线进行循环使用。8)干化污泥提升和存储螺旋输送机AC2输送的干化污泥,经斗式提升机AJ1提升进入干污泥料仓HST2存储。干污泥料仓底部
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