摘要:
本发明公开了一种自动化全封闭多能互补污泥干化设备,设有干化室、回风室、设备室、冷却塔和太阳能热水集热器,其对从外部环境回收得到的热能、太阳能进行储存,并利用它们和热泵对被干化污泥物料进行干化,使得这些不同来源的能量能够在不同的工作环境下进行互补,使得自动化全封闭多能互补污泥干化设备能够全天候稳定运行,并有效的降低了运行成本。
背景技术:
城镇污水处理厂污泥含水率控制在60,以下是进行污泥填埋、堆肥等的最低要求,亦是污泥资源化利用的起点。目前国内污水处理厂污泥干化所用的技术方法虽然能取得一定的干化效果,但普遍存在设备投资大、能耗高、运行成本高或受场地限制等问题。
因此寻找一种高效低耗的污泥干化方式是目前污水处理行业关注的一个热点问题,也是污泥处置过程中急需解决的一个重点问题。太阳能和热泵技术作为绿色清洁能源和可再生能源高效利用技术,应用于传统的干化行业中,可以显著降低其能耗,但是太阳能和热泵相结合进行污泥干化的技术尚处于起步阶段,要实现该技术的规模应用,还需进一步研究。
发明内容:
本发明所要解决的技术问题是,提供一种自动化全封闭多能互补污泥干化设备。
解决上述技术问题,本发明所采用的技术方案如下:
一种自动化全封闭多能互补污泥干化设备回风室的顶部安装有排风电动阀、底部安装有排水口,回风室的室内安装有回风口、翅片管冷却器和翅片管加热器,使得,离心风机的出风口、排风电动阀的进风口和回风口的进风口相连通,回风口的出风口连通翅片管冷却器的进风口,翅片管冷却器的出风口连通翅片管加热器的进风口、冷凝水出水口连通排水口,翅片管加热器的出风口在引风电动阀与下导风口之间的位置连通干化室的室内。
设备室的室内安装有蓄冷水箱、冷冻水循环泵、冷却水循环泵、蓄热水箱、加热水循环泵、集热水循环泵和热泵机组,冷却塔的进水口和出水口分别连通蓄冷水箱以形成冷却水循环水路,冷却水循环泵安装在该冷却水循环水路中,翅片管冷却器的冷却水进水口和冷却水出水口分别连通,蓄冷水箱以形成冷冻水循环水路。
冷冻水循环泵安装在该冷冻水循环水路中,太阳能热水集热器的进水口和出水口分别连通蓄热水箱以形成集热水循环水路,集热水循环泵安装在该集热水循环水路中,翅片管加热器的加热水进水口和加热水出水口分别连通,蓄热水箱以形成加热水循环水路,加热水循环泵安装在该加热水循环水路中,热泵机组能够将蓄冷水箱所盛放的水的热能转移到,蓄热水箱所盛放的水中。
与现有技术相比,本发明具有以下有益效果:
1、本发明设有干化室、回风室、设备室、冷却塔和太阳能热水集热器,其对从外部环境回收得到的热能、太阳能进行储存,并利用它们和热泵对被干化污泥物料进行干化,使得这些不同来源的能量能够在不同的工作环境下进行互补,使得自动化全封闭多能互补污泥干化设备能够全天候稳定运行,并有效的降低了运行成本。
2、本发明采用进料、干化、出料和排水系统的全封闭结构,其热源温度不高且采用低温除湿工艺,回收得到的热能和太阳能均为可再生能源,使得对污泥物料进行干化的过程更加环保、安全和高效节能。
3、本发明通过在控制室的室内安装控制系统,能够利用控制系统控制自动化全封闭多能互补污泥干化设备工作,为实现自动化全封闭多能互补污泥干化设备的自动控制提供了硬件基础。
4、本发明能够工作在余热风干化模式、太阳能干化模式、热泵蓄热模式、混合蓄热模式和干化除湿模式中的任意一个模式下,具有环境适应性强的优点。