





原料越来越多样化,从过去单一的红黏土,含料浆石土等,到现在胶泥土,河道淤泥,建筑垃圾,软质页岩,山土等等,粘土里边的碎石、树枝等各种杂质越来越影响污泥的处理。对1打土机破碎的要求越来越高,1根据客户的反馈信息,和公司的研发投入,现场实验,打磨,终推出更高1效的打土机。



⑵中温碳化。碳化时不加压,温度为426—537℃。先将污泥干化至含水率约90%,然后进入碳化炉分解。工艺中产生油、反应水(蒸汽冷凝水)、沼气(未冷凝的空气)和固体碳化物。另外,该技术是在干化后对污泥实行碳化,碎土设备,其经济效益不明显,除澳洲一家处理厂外,尚无其他潜在的用户。
⑶低温碳化。碳化前无需干化,碳化时加压至6—8 mpa,碳化温度为315℃,碳化后的污泥成液态,脱水后的含水率50%以下,经干化造粒后可作为低级燃料使用,山土碎土设备,其热值约为15 048~20 482 kj/kg(美国)。该技术通过加温加压使得污泥中的生物质全部裂解,仅通过机械方法即可将污泥中75%的水分脱除,---地节省了运行中的能源消耗。污泥全部裂解---了污泥的---稳定。污泥碳化过程中保留了绝大部分污泥中热值,为裂解后的能源再利用创造了条件14t。
原料越来越多样化,从过去单一的红黏土,含料浆石土等,到现在胶泥土,河道淤泥,建筑垃圾,软质页岩,黑土碎土设备,山土等等,粘土里边的碎石、树枝等各种杂质越来越影响污泥的处理。对1打土机破碎的要求越来越高,1根据客户的反馈信息,和公司的研发投入,现场实验,打磨,终推出更高1效的打土机。






利用太阳能作为主要能源,满足可持续发展的需求;
耗能小,运行管理费用低,蒸发1t 水耗电量仅为60-80kw·h,而传统的热干化技术需耗电为800-1060kw·h;
经干化处理后,污泥体积可减少到原来的1/3-1/5,实现稳定化并保留其原有的再利用价值;
系统运行稳定、安全、灰尘产生量小;
自动化程度高、操作维护方便、使用---;
系统透明程度高,环境协调性好。
原料越来越多样化,从过去单一的红黏土,含料浆石土等,到现在胶泥土,河道淤泥,建筑垃圾,软质页岩,山土等等,粘土里边的碎石、树枝等各种杂质越来越影响污泥的处理。对1打土机破碎的要求越来越高,1根据客户的反馈信息,和公司的研发投入,现场实验,打磨,终推出更高1效的打土机。


该工艺的特点:ph>;12,延续时间长,杀菌---;高ph使大部分金属离子沉淀,降低了其可溶性和活跃程度;污泥的含固率可提高至30%;去除了污泥中的臭气,系统全密封,无环境污染;系统全自动,堤坝土碎土设备,操作维护简单:加入少量---璜酸,减少了石灰用量和反应时间,降低了运行成本
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