RU2100719C1 - Способ высушивания шламов и устройство для его осуществления - Google Patents

Способ высушивания шламов и устройство для его осуществления Download PDF

Info

Publication number
RU2100719C1
RU2100719C1 RU9393058486A RU93058486A RU2100719C1 RU 2100719 C1 RU2100719 C1 RU 2100719C1 RU 9393058486 A RU9393058486 A RU 9393058486A RU 93058486 A RU93058486 A RU 93058486A RU 2100719 C1 RU2100719 C1 RU 2100719C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
centrifuge
particles
paragraphs
sludge
drying
Prior art date
Application number
RU9393058486A
Other languages
English (en)
Other versions
RU93058486A (ru
Inventor
Рюмоцкий Анджей
Original Assignee
Луциа Бауманн-Шилп
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Луциа Бауманн-Шилп filed Critical Луциа Бауманн-Шилп
Publication of RU93058486A publication Critical patent/RU93058486A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2100719C1 publication Critical patent/RU2100719C1/ru

Links

Images

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F11/00Treatment of sludge; Devices therefor
    • C02F11/12Treatment of sludge; Devices therefor by de-watering, drying or thickening
    • C02F11/121Treatment of sludge; Devices therefor by de-watering, drying or thickening by mechanical de-watering
    • C02F11/127Treatment of sludge; Devices therefor by de-watering, drying or thickening by mechanical de-watering by centrifugation
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B04CENTRIFUGAL APPARATUS OR MACHINES FOR CARRYING-OUT PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES
    • B04BCENTRIFUGES
    • B04B15/00Other accessories for centrifuges
    • B04B15/12Other accessories for centrifuges for drying or washing the separated solid particles
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B04CENTRIFUGAL APPARATUS OR MACHINES FOR CARRYING-OUT PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES
    • B04BCENTRIFUGES
    • B04B1/00Centrifuges with rotary bowls provided with solid jackets for separating predominantly liquid mixtures with or without solid particles
    • B04B1/20Centrifuges with rotary bowls provided with solid jackets for separating predominantly liquid mixtures with or without solid particles discharging solid particles from the bowl by a conveying screw coaxial with the bowl axis and rotating relatively to the bowl
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F11/00Treatment of sludge; Devices therefor
    • C02F11/12Treatment of sludge; Devices therefor by de-watering, drying or thickening
    • C02F11/13Treatment of sludge; Devices therefor by de-watering, drying or thickening by heating
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F26DRYING
    • F26BDRYING SOLID MATERIALS OR OBJECTS BY REMOVING LIQUID THEREFROM
    • F26B17/00Machines or apparatus for drying materials in loose, plastic, or fluidised form, e.g. granules, staple fibres, with progressive movement
    • F26B17/10Machines or apparatus for drying materials in loose, plastic, or fluidised form, e.g. granules, staple fibres, with progressive movement with movement performed by fluid currents, e.g. issuing from a nozzle, e.g. pneumatic, flash, vortex or entrainment dryers
    • F26B17/107Machines or apparatus for drying materials in loose, plastic, or fluidised form, e.g. granules, staple fibres, with progressive movement with movement performed by fluid currents, e.g. issuing from a nozzle, e.g. pneumatic, flash, vortex or entrainment dryers pneumatically inducing within the drying enclosure a curved flow path, e.g. circular, spiral, helical; Cyclone or Vortex dryers
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F26DRYING
    • F26BDRYING SOLID MATERIALS OR OBJECTS BY REMOVING LIQUID THEREFROM
    • F26B3/00Drying solid materials or objects by processes involving the application of heat
    • F26B3/02Drying solid materials or objects by processes involving the application of heat by convection, i.e. heat being conveyed from a heat source to the materials or objects to be dried by a gas or vapour, e.g. air
    • F26B3/10Drying solid materials or objects by processes involving the application of heat by convection, i.e. heat being conveyed from a heat source to the materials or objects to be dried by a gas or vapour, e.g. air the gas or vapour carrying the materials or objects to be dried with it
    • F26B3/12Drying solid materials or objects by processes involving the application of heat by convection, i.e. heat being conveyed from a heat source to the materials or objects to be dried by a gas or vapour, e.g. air the gas or vapour carrying the materials or objects to be dried with it in the form of a spray, i.e. sprayed or dispersed emulsions or suspensions
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F26DRYING
    • F26BDRYING SOLID MATERIALS OR OBJECTS BY REMOVING LIQUID THEREFROM
    • F26B5/00Drying solid materials or objects by processes not involving the application of heat
    • F26B5/08Drying solid materials or objects by processes not involving the application of heat by centrifugal treatment
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F26DRYING
    • F26BDRYING SOLID MATERIALS OR OBJECTS BY REMOVING LIQUID THEREFROM
    • F26B7/00Drying solid materials or objects by processes using a combination of processes not covered by a single one of groups F26B3/00 and F26B5/00
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F26DRYING
    • F26BDRYING SOLID MATERIALS OR OBJECTS BY REMOVING LIQUID THEREFROM
    • F26B2200/00Drying processes and machines for solid materials characterised by the specific requirements of the drying good
    • F26B2200/18Sludges, e.g. sewage, waste, industrial processes, cooling towers

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Hydrology & Water Resources (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Water Supply & Treatment (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Molecular Biology (AREA)
  • Microbiology (AREA)
  • Drying Of Solid Materials (AREA)
  • Treatment Of Sludge (AREA)
  • Centrifugal Separators (AREA)
  • Excavating Of Shafts Or Tunnels (AREA)

Abstract

Использование: в промышленности для высушивания шламов, особенно из отстойников, с получением из влажного, клейкого вещества сыпучего, твердого вещества - гранулята. Сущность изобретения: для получения твердого вещества из шлама используется барабанная центрифуга с распылителем, подключенная к сушилке конвективного или контактного типа для досушивания частиц плотного вещества, содержащих 25-35% сухого вещества. Предварительное подсушивание диспергирующих частиц производится уже в распылительной центрифуге при контакте с сушильным газом, так что содержание сухого вещества составляет примерно 65%. 2 с.п. и 36 з.п. ф-лы, 13 ил.

Description

Изобретение относится к способу и устройству для высушивания шламов, в особенности, из установок для очистки сточных вод. Способ и устройство такого рода известны из DE-OS N 1432864.
В известном способе для высушивания отстойных шламов шлам высушивается механическим путем с помощью шнековой центрифуги со сплошным барабаном, камерного фильтра-пресса или ленточного сита-пресса на 25-35% содержания сухого вещества. Чтобы можно было полученное в результате влажное и клейкое густое вещество, слипшееся в комок, высушить в сушилке, например, до 90% содержания сухого вещества, согласно DE N 3915082 C1 сгустки вещества предварительно размельчаются, перемешиваются с большим количеством сухой пыли и гранулируются с целью преодоления так называемой стадии склеивания в густом веществе и повышения содержания сухого вещества на 60% После просеивания крупных комков полученное твердое вещество укладывается в несколько слоев и подается дозированно в контактоную сушилку или сушилку конвенционного типа. Такой способ, наряду с чрезмерными затратами на аппаратную часть, приводит к тому, что установка для высушивания, дополнительно подключенная к центрифуге, должна перерабатывать примерно в 3-5 раз больше материала по сравнению с центрифугирующим количеством густого вещества, что влечет за собой соответствующее увеличение габаритов установки для высушивания. Следующим недостатком является то, что из-за увеличения количества материала должно извлекаться общее выделенное количество влаги с крайне низким ее уровнем и из-за этого с очень малой скоростью высушивания.
Согласно патенту DE N 948497 для досушивания подсушенного, но еще влажного центрифугирующего твердого материала в непрерывно работающей центрифуге с сетчатым барабаном, например, пульсирующей центрифуге с сетчатым барабаном или шнековой центрифуге с сетчатым барабаном, известно применение устройства для высушивания, приводимого в действие при помощи нагретого газа или перегретого пара, которое образует вместе с центрифугой конструктивное единство. В пульсирующей центрифуге устройство для высушивания состоит из кожуха, расположенного между разгрузочным концом барабана центрифуги и камерой для приема твердого вещества. Выводной конец кожуха, подсоединенный к барабану центрифуги, имеет внутренний диаметр, соответствующий наружному диаметру этого барабана, и проходит конусообразно к выводному концу камеры для приемки твердого вещества. По всему периметру кожуха предусмотрено множество отверстий, равномерно распределенных и расположенных в виде спирали и параллельно относительно оси кожуха, сквозь которые проходит горячий воздух или острый пар через распределитель, находящийся внутри кожуха. Распределитель образован кольцевым пространством между конусообразным кожухом и цилиндрическим корпусом, окружающим кожух. Струящийся горячий воздух или острый пар транспортирует твердые вещества, выталкиваемые из центрифуги, через внутреннюю поверхность кожуха и при этом их высушивает. Аналогичным образом работает устройство согласно патенту DE N 3630920, в котором дополнительно к подаче воздуха внутри сушильного устройства предусмотрены регулируемые направляющие щитки.
Известное устройство для высушивания предусмотрено, однако, только для зернистого, гранулированного твердого вещества, которое имеет после центрифугирования лишь малую остаточную влажность, составляющую 10-15% Для плотных веществ, получающихся в центрифугах для обработки шлама и имеющих долю воды от 60 до 85% известное устройство для высушивания не предусмотрено и не подходит. К тому же диаметр частиц, подлежащих высушиванию, в известном устройстве для высушивания задан и не зависит от параметром устройства. В противоположность этому размер частиц плотного вещества, получаемого в центрифуге для обработки шлама, зависит существенным образом от параметров устройства, точнее, от скорости вращения центрифуги, внешнего диаметра зоны разгрузки, количества и размеров разгрузочных окон, а также от намеченной степени высушивания. К тому же частицы плотного вещества, полученные из центрифуги для обработки шлама, в противоположность зернистым материалам, имеют тенденцию к комкованию, так как содержанием влажности соответственно будет высоким (60-85%). Наконец, сушильный газ течет в известном устройстве для высушивания в значительной степени вдоль внутренней стенки кожуха и поэтому обрабатывает мокрые твердые частицы, выбрасываемые центрифугой, только незадолго до их попадания на внутреннюю стенку барабана, что было бы недостаточно для указанного удаления влажности из мокрых частиц плотного вещества.
На DE-OS N 1432864 известно, что для подсушки центрифугирующих, пастообразных смесей из твердого материала и воды к частицам плотного вещества, отбрасываемым ротором центрифуги со сплошным барабаном, подается сушильный газ. При этом сушка происходит только внутри разрезанного тела, имеющего форму клетки и вращающегося, которое размещено на роторе центрифуги радиально относительно обеих сторон разгрузочных окон и в котором сушильный газ имеет вблизи разгрузочных окон тангенциальное направление. Благодаря закрытым сбоку ограничительным кольцам разрезанного и имеющего форму клетки тела гарантируется, что текущий сушильный газ и частицы не отклоняются в направлении оси корпуса центрифуги. Из-за этого, однако, траектория движения частиц плотного вещества от выхода из ротора к оболочке корпуса очень ограничена, благодаря чему достигается достаточное осушающее воздействие только для известной крупнозернистой смеси твердых веществ и жидкости, как например, бисульфит натрия-С9-альдегид-продукт присоединения. Для досушивания центрифугированного отстойного шлама известное устройство не предусмотрено и непригодно по причине коротких расстояний между разгрузочными окнами и корпусом центрифуги. Как оказалось, в результате проведенных экспериментов в подобном устройстве, представленном на фиг. 6 и 7, очень клейкие частицы отстойного шлама при недостаточной сушке очень быстро скапливаются внутри вращающейся клетки и полностью засоряют сушильное устройство. Устройство согласно DE-OS N 1432864 при усовершенствовании сушильной установки для отстойных шламов на основании документов DE N 3915082 С1 не решает этой задачи.
Задача изобретения заключается в том, чтобы значительно сократить затраты на высушивание отстойных шламов и при этом перейти от клейкого, влажного плотного вещества к сыпучему твердому веществу-грануляту, практически без повторного смешивания материалов.
Задача решается в соответствии с предлагаемым изобретением с помощью отличительных признаков пп. 1 и 16 патентной формулы. Предпочтительные варианты выполнения предлагаемого способа и устройства даются ниже.
Для того, чтобы плотное вещество с влажной поверхностью, находящееся в предлагаемой центрифуге со сплошным барабаном, преобразовать в неклейкое, хорошо сыпучее твердое вещество с помощью сушки при очень большой скорости, клейкое плотное вещество должно дробиться на мельчайшие частицы с очень специфической поверхностью и подвергаться на большой относительной скорости воздействию сушильного газа (нагретого газа или острого пара). Это достигается в соответствии с изобретением благодаря тому, что частицы плотного вещества со средним диаметром от 0,1 до 1 мм, обрабатываемые при большой скорости в месте выброса из центрифуги со сплошным барабаном, аксиально отклоняются и подвергаются воздействию сушильного газа на большой скорости на траектории движения, имеющей вид спирали, и теряют поверхностную влажность прежде, чем они ударяются о стенки центрифуги или корпуса, окружающего центрифугу или расположенного в ее аксиальном или радиальном направлении.
Размер частиц шлама в месте выброса плотного вещества из центрифуги со сплошным барабаном зависит прежде всего от окружной скорости барабана центрифуги и от относительной скорости барабана центрифуги и от относительной скорости потока сушильного газа. Средний диаметр частиц плотного вещества тем меньше, чем больше оба параметра влияния. Как показали исследования, шнековые центрифуги со сплошным барабаном обрабатывают высушенный плотный материал с окружной скоростью 60-80 м/с.
В распылительной центрифуге со сплошным барабаном скорость выброса высушенных частиц плотного вещества составляет примерно 100 м/с. Диаметр частиц, образующихся при такой скорости выброса, составляет примерно 0,5 мм. Эти мелкозернистые диспергирующие частицы плотного вещества досушиваются с помощью подачи сушильного газа вблизи места выброса при одновременном отклонении в аксиальном направлении, благодаря чему можно добиться очень эффективной распылительной сушки с большим относительно объема специфическим паровым эффектом без использования дополнительных распылительных устройств. Достигаемые благодаря изобретению преимущества заключаются в том, что вместо большого числа аппаратов и транспортирующих устройств для сушки отстойного шлама предложена единственная компактно выполненная центрифугирующая распылительная сушка с большим специфическим разделительным эффектом, который преодолевает трубные участки стадии склеивания без повторного смешивания с дополнительными веществами. В данном случае в последующей окончательной сушке благодаря этому снимается большая нагрузка при испарении влажности. Следующим преимуществом является то, что уже существующие центрифуги для обработки отстойных шламов могут быть дополнительно оснащены центрифугами со сплошным барабаном согласно предлагаемому изобретению.
Изобретение используют прежде всего для высушивания отстойных шламов, выгодные диспергирующие свойства центрифуги со сплошным барабаном (под этим подразумеваются шнековые центрифуги со сплошным барабаном, форсуночные центрифуги со сплошным барабаном или центрифуги со сплошным барабаном) в качестве распылительных машин так, что согласно изобретению центрифуга для обработки отстойных шламов вместо существовавших до сих пор только разделительных функций имеет теперь две основные функции: с одной стороны - выделение плотного вещества отстойных шламов из суспензии, с другой стороны - диспергирование и распыление выделенного плотного вещества на мельчайшие частицы и их распределение и сушка с помощью сушильного газа. Это вторая функция, точнее выгодное использование тонких дисперсионных свойств выброса плотного вещества из центрифуги со сплошным барабаном, до сих пор не использовалась для целей распылительной сушки при переработке отстойных шламов.
На фиг. 1 дается схематическое изображение работающей в открытом цикле сушилки с предлагаемым устройством для высушивания, состоящего из шнековой центрифуги со сплошным барабаном и сушильным корпусом, окружающим центрифугу; на фиг. 2 схематичное изображение работающей в режиме циркулирующего воздуха сушилки с предлагаемым устройством для высушивания и подключенной контактной сушилкой длительного действия; на фиг. 3 схематичное изображение сушилки, действующей в закрытом цикле выпара, с предлагаемым устройством для высушивания и подключенной сушилкой с кипящим слоем; на фиг. 4 схематическое изображение другой сушилки с предлагаемым устройством для высушивания, с подключенной контактной сушилкой с повторным смешиванием тонкодисперсной пыли и промывкой паром отходящего воздуха в месте выхода центрата (продукта центрифугирования) устройства для высушивания; на фиг. 5 схематичное изображение продольного сечения варианта исполнения предлагаемого устройства для высушивания, состоящего из шнековой центрифуги со сплошным барабаном сбрасывания плотного вещества, действующего, как диск-распылитель, корпуса, окружающего центрифугу, с нагретыми стенками, второго подвода для вторичного газа, в котором присутствует тонкодисперсная пыль для гранулирования, механизма для измельчения с одновременной сушкой, аэрофонтанной сушилки и циклона-пылеуловителя; на фиг. 6 поперечное сечение, а на фиг. 7 частично продольное сечение сушилки, непригодной для сушки центрифугирующего отстойного шлама, в области зоны разгрузки плотного вещества; на фиг. 8 схематичное изображение варианта исполнения предлагаемого устройства для высушивания с установкой на подшипниках с односторонним закреплением при вертикальном положении оси, в сушильной камере которого размещен циклон-пылеуловитель; на фиг. 9 сечение зоны разгрузки в варианте исполнения предлагаемого устройства для высушивания со специально выполненными разгрузочными окнами; на фиг. 10
изображение другого варианта исполнения предлагаемого устройства для высушивания с конусообразными отклоняющимися пластинами для скопления твердого материала в непосредственной близости от разгрузочных окон и подпорными кольцами в сушильной камере для регулировки длительности обработки частиц плотного вещества; на фиг. 11 поперечное сечение другого варианта исполнения предлагаемого устройства для высушивания с разделительными фильтрами в сушильной камере для сортировки частиц плотного вещества; на фиг. 12 - продольное сечение варианта исполнения согласно фиг. 11; на фиг. 13 - продольный разрез конусообразного окончания на стороне разгрузки другого варианта исполнения предлагаемого устройства для высушивания со шнековым транспортером, винтовая линия которого имеет перед ребром для разгрузки плотного вещества сокращенный шаг.
На фиг. 1 дан вариант исполнения установки с предлагаемым устройством для высушивания, которое работает в режиме открыто циркулирующего сушильного газа. Устройство для высушивания имеет шнековую центрифугу 1 со сплошным барабаном, которая включает в себя известным образом способный вращаться барабан 1, в котором расположен вращаемый шнек (шнековый транспортер 1а). На осевом окончании в месте разгрузки барабан имеет конусообразное сужение, на конце которого находится зона 7 разгрузки с одним или несколькими разгрузочными окнами. Барабан вращается с меньшим, чем шнек, числом оборотов, однако, в том же направлении, причем незначительное различие в числе оборотов между барабаном и шнеком запросто регулируется и приводится в соответствие с загруженностью центрифуги твердым материалом.
Барабан и шнек имеют электрический или гидравлический привод, в данном случае применяются приводные механизмы. К изображенной шнековой центрифуге 1 со сплошным барабаном подается отстойный шлам 2, а также коагулирующее средство 3 через насосы 4 и 5. Отстойный шлам состоит, например, на 96% из воды и на 4% из твердого материала, причем твердый материал коагулируется при помощи коагулирующего средства (полиэлектролитов). Благодаря мощности центрифуги в отстойнике 6 центрифуги 1 парящие частицы твердого вещества, подведенного отстойного шлама осаждаются на стенках барабана и транспортируются с помощью шнека, расположенного внутри барабана, к разгрузочным окнам разгрузочной зоны 7, где они выбрасываются шнеком в виде плотного вещества 10 в форме частиц, имеющих диаметр 0,1-1 мм, из вращающегося барабана со скоростью 60-80 м/с. Плотный материал 10 состоит, например, на 35% из твердого вещества и на 65% из воды. Выделенный центрат 9 проходит через отводящие каналы, укрепленные на корпусе шнека, или непосредственно в шнековом канале, в противоположном направлении относительно направления разгрузки твердого вещества обратно к месту впуска в центрифугу и тормозится благодаря расположенному там затвору. Центрат 9, проходящий через затвор, стекает через спускной лоток 8 из вращающегося барабана центрифуги. Выброшенный материал 10 распыляется тонкодисперными частичками, похожими на облако плотного вещества, в укрепленный корпус 11, окружающий барабан центрифуги. В корпусе 11 течет свежий сушильный газ 12, имеющий температуру между 150 и 500oC, например, в тангенциальном направлении, смывает пылевую завесу из плотного вещества и несет ее по спирали в камеру, расположенную между вращающимся корпусом барабана центрифуги 1 и корпусом 11, до тангенциального выхода 13 из корпуса 11. Диспергирующий плотный материал 10 по пути к выходу 13 попадает в зону 14 измельчения, в которой сухая смесь размельчается и разрыхляется.
Благодаря одновременному процессу размельчения и сушки в зоне 14 предотвращается скопление частиц плотного вещества на стенках корпуса 11 и скорость сушки особенно больших диспергирующих частиц плотного вещества сильно увеличивается. Например, содержание воды в частицах плотного вещества может сократиться, таким образом, на 35%
Сушильный газ 15, в котором присутствуют предварительно подсушенные частицы плотного вещества, течет в направлении осадителя 16 твердых веществ, выполненного в виде циклона, фильтра из волокнистого материала или т.п. и разделяется там на газ и твердое вещество 17. Отделенное твердое вещество 17 состоит из сыпучего твердого материала и выносится через тамбур 18 с ячейковым барабаном из осадителя 16, откуда оно отправляется для складирования, дополнительной сушки, сжигания или последующей обработки. Влажный газ, выделенный в осадителе 16 для твердых веществ, сжимается с помощью нагнетателя 19 циркулирующего воздуха. С помощью разделительного фильтра, не представленного более подробно, берется часть 20 влажного, сжатого газа из газового цикла и заменяется сухим воздухом с помощью нагнетателя 21 свежего воздуха. Клапан накала или горелка повышает температуру воздушной смеси снова до желаемой температуры горячего сушильного газа 12, который вновь подается к корпусу 11.
На фиг. 2 представлен вариант выполнения предлагаемого устройства для высушивания и подключенной контактной сушилки длительного действия в режиме циркулирующего воздуха. Элементы 1-11 установки по своим функциям и конструкции аналогичны тем, что представлены на фиг. 1. Из сушильного газа 15, в котором присутствуют предварительно подсушенные частицы плотного материала, удаляется пыль в осадителе 16 для твердых веществ, он как влажный газ, сжимается в нагнетателе 19 циркулирующего воздуха, в нагревателе 22 нагревается, в смесителе 32 смешивается с сухим свежим воздухом 24, в котором присутствует тонкая пыль, и вдувается снова в виде горячего сушильного газа 25, в котором присутствует пыль, в корпус 11 с большой скоростью. Тонкая пыль, присутствующая в свежем воздухе 24, обволакивает диспергирующие влажные и клейкие частицы плотного вещества 10 и снижает их способность к прилипанию к стенкам корпуса 11, которые могут очищаться дополнительно с помощью скребкового инструмента. Группа предварительно подсушенного твердого вещества 17, выносимая из осадителя 16, подается дозами в контактную сушилку 27 длительного действия (выполненную, например, как сушилка с контактными дисками) через тамбур 18 с ячейковым барабаном и выходит из сушилки 27 в виде смеси 28 гранулята и пыли, содержащего, например, 95% сухого вещества. В подключенном пневматическом воздушном фильтре 29 пыль от смеси 28 подхватывается вдуваемым свежим воздухом 30. Далее таким же образом с помощью паров 31, идущих из сушилки 27, уносится тонкая пыль. Пары 31 подаются вместе с влажным отходящим воздухом 20, огибающим сзади нагнетатель 19 циркулирующего воздуха, в рукавный фильтр 32. Тонкодисперсная пыль 33, отфильтрованная в рукавном фильтре 32, смешивается со свежим воздухом, в котором присутствует пыль, на выходе воздушного фильтра 29 и подводится от нагнетателя 21 в виде сухого свежего воздуха 24, в котором присутствует тонкая пыль, к циркулирующему в смесителе 23 воздуху, подогреваемому в нагревателе 22. Влажный отходящий воздух 34, из которого удалена пыль, на выходе рукавного фильтра 32 конденсируется в холодильнике 35 благодаря охлаждению, причем полученный в результате конденсат 36 снова подается в отстойник и просушенный отходящий воздух 37 вытягивается с помощью нагнетателя 38.
На фиг.3 представлен вариант выполнения предлагаемого устройства для высушивания и подключенной сушилки 43 к кипящим слоем в закрытом паровом цикле. Узлы 1-11, 22 и 35 установки аналогичны тем, которые представлены на фиг. 1 и 2. Вместо горячего сушильного газа в качестве среды, поглощающей влажность, в цикл вводится перегретый пар. Пар 41, в котором присутствуют предварительно подсушенные частицы плотного вещества, на выходе из корпуса 11 является еще ненасыщенным и очищается от пыли в осадителе 16 для твердых веществ (циклоне), а также сжимается в сушилке 43 с кипящим слоем с помощью нагнетателя 42. На выходе сушилки 43 появляется почти насыщенный пар 14. Пыль из насыщенного пара 44 осаждается в циклоне пылеуловителе 47. Часть 45 насыщенного пара, из которого удалена пыль, полностью осаждается в конденсаторе 35 и отводится в качестве конденсата 36. Оставшаяся часть 40 насыщенного пара 44 подается через нагнетатель 19 в подогреватель 22, который нагревает насыщенный пар до температуры, необходимой для перегретого пара. Перегретый острый пар подводится затем к корпусу 11. Частицы плотного вещества, предварительно подсушенные и находящиеся вместе с паром на выходе корпуса 11, выносятся в осадителе 16 через тамбур 18 с ячейковым барабаном и подаются в виде предварительно подсушенной груды твердых комочков с содержанием воды, например, порядка 35% постоянно дозированно в сушилку 43 с кипящим слоем. Высушенный твердый материал 28 покидает сушилку 43 с кипящим слоем после длительного пребывания там через перепуск 46 твердого материала.
Сочетание предлагаемого устройства для высушивания с подключенной сушилкой с кипящим слоем может работать в режиме инертного газа или в открытом цикле с использованием циркулирующего воздуха.
На фиг. 4 дана схема установки с вариантом исполнения предлагаемого устройства для сушки, которое предварительно подсушивает диспергирующий плотный материал 10 перед помещением его в сушилку 27 с контактными дисками в открытом режиме циркулирующего воздуха. В отличие от фиг. 2 особенность данного примера заключается в том, что отходящий воздух 20 из осадителя 16 для твердого материала и сушилки 27 с контактными дисками освобождается благодаря промывке 49 паром остаточной пыли и газов. Как следует из принципа конструкции шнековой центрифуги со сплошным барабаном, поясненной на основании фиг. 1, отделенный центрат 9 разбрызгивается центрифугой 1 благодаря очень высокой окружной скорости барабана 1 на входной стороне в виде жидкости с туманным облаком, которая используется в подходящем для жидкости корпусе 50 в качестве газовой промывки для отходящего воздуха. Хотя количество разбрызгиваемого центрата 9 очень велико, для интенсивности разбрызгивания 51 и повышения эффекта очистки количество разбрызгиваемого центрата увеличивается с помощью циркуляционного насоса 52 или благодаря добавке технической воды. Относительно свободный от твердых веществ центрат 9, получающийся благодаря центрифугальному отделению жидкости, течет в виде загрязненной жидкости 53, например, обратно в отстойник, не изображенный здесь. Аналогично, как и на фиг.1, сушильный газ 15, в котором присутствуют частицы плотного вещества, освобождается от пыли в осадителе 16 для твердого материала, сжимается в качестве влажного газа в нагнетателе 19 циркулирующего воздуха, нагревается в подогревателе 22 и вдувается в качестве сушильного газа вновь в корпус 11. Груда твердого вещества, выносимая из тамбура 18 с ячейковым барабаном так же, как и на фиг.2, подается дозированно в контактную сушилку длительного действия 27 и выходит из сушилки 27 в виде смеси 28 гранулята и пыли. Сухая тонкодисперсная пыль смеси 28, уносимая в подсоединенном воздушном фильтре 29 свежим воздухом 30, осаждается в циклоне 65 и непрерывно повторно смешивается в сушилке 27 в подходящем месте 67 через тамбур 56 с ячейковым барабаном. Сухой отходящий воздух циклона 55 добавляется в отходящий воздух осадителя 16. Часть 20 отходящего воздуха осадителя 16 смешивается с паром, выходящим из сушилки 27. Пары, обогащенные таким образом воздухом, впускаются через нагреватель 38 в корпус для жидкости 50, где они таким же образом, как и отходящий воздух 20 осадителя 16, освобождаются от газов, прочие узлы установки имеют те же обозначения и функции, как и те, что даны на фиг. 1 и 2. Вместо сушилки с контактными дисками в качестве сушилки 27 к устройству для высушивания может подключаться также любая другая подходящая контактная сушилка.
Фиг. 5 дает схему продольного разреза предлагаемого устройства для высушивания. Узлы 1-14 по своим функциям аналогичны узлам, предусмотренным с соответствующими обозначениями на фиг. 1. Разгрузочная зона 7 барабана 1 центрифуги на аксиальном со стороны выноса конце шнекового транспортера 1а имеет множество разгрузочных окон 59, т.е. большую протяженность разгрузки, чтобы диаметр диспергирующих частиц плотного вещества сохранять по возможности маленьким. Последняя винтовая линия шнекового транспортера 1а может при этом, как детально показано на фиг. 13, предусматриваться с сокращенным шагом St2 в отличие от другого шага St1, чтобы протяженность разгрузки доходила почти до общей окружности вращающегося барабана 1b центрифуги. В смысле возможно высокой окружной скорости разгружаемого материала 59 диаметр разгрузочной зоны 7 и число оборотов выбирается по возможности большими. Затем, как подробно показано на фиг. 9, неускоряемое ребро 59b, находящееся в спутной струе с разгрузочным ребром 59а каждого разгрузочного окна 59, может иметь свое относительно центробежного вектора силы V, обозначенного штриховкой, с целью предотвращения обратного напора выбрасываемого плотного материала на ребро 59b. Набегающий поток частиц плотного вещества, выбрасываемого в направлении центробежного вектора силы, проходящий через сушильный газ 12, текущий в значительной степени в противоположном направлении в сушильной камере, хорошо виден на фиг.9. Во избежание перегрева скользящих опор как шнекового транспортера 1а, так и барабана 1 центрифуги, расположенных в непосредственной близости от разгрузочной зоны 7, имеющей большую механическую и термическую нагрузку, может предусматриваться, как показано на фиг. 5, охлаждение с помощью насоса 83 с использованием хладагента и хладагент подводится аксиально к вращающимся частям устройства 1.
Радиально расположенная завеса из диспергирующего, плотного вещества 10 в виде частиц, как показано на фиг.5, отклоняется от горячего сушильного газа 12, текущего в тангенциальном направлении с большой скоростью в непосредственной близости от разгрузочных окон 59 в корпус 11 из плоскости радиальной траектории в направлении оси корпуса 11 и встречается с органами 14 измельчения, укрепленными на барабане 1b центрифуги и быстровращающимися вместе с барабаном 1b. Органы 14 измельчения так же, как не изображенные транспортирующие и ударные лопасти (которые выполнены так же, как и механизмы 14 измельчения и помещены на внешней стороне вращающегося барабана центрифуги) в состоянии разрушить сухую смесь из твердого вещества и таким образом ускорить процесс высушивания в корпусе 11. Так как при большем диаметре частиц сушильный газ 12 не в состоянии или недостаточно в состоянии добиться отклонения частиц плотного вещества, центрифугирующих с большой скоростью, внутри корпуса 11 могут быть помещены также конусообразные или чашеобразные поворотные щитки 72 для более сильного отклонения плотного вещества 10 в виде частиц в осевом направлении согласно фиг.10. Щитки 72, на которые под небольшим углом попадают и отскакивают частицы 10 плотного материала, расположены особенно в непосредственной близости от зоны 7 разгрузки плотного материала. Во избежании наслоения на поворотных щитках 72, а также в критических местах внутренней стенки корпуса 11, на вращающемся барабане центрифуги могут быть предусмотрены укрепленные, вращающиеся настенные крацовки или также вибраторы и т.п. которые для всех возможностей обозначены на фиг. 10 с помощью вращающейся крацовки 73, которая укреплена на барабане центрифуги между разгрузочными окнами 59 и находится на небольшом расстоянии от поворотного щитка 72, выполненного в виде конического кольца. Для прокладывания направления диспергирующих частиц плотного вещества на корпусе 11 в осевом направлении могут быть предусмотрены распределительные впускные отверстия (не изображены) для вторичного горячего газа. Несущие нагрузку части корпуса 21 могут быть выполнены из защищающих от износа материалов. Вблизи завесы из распыленных частиц 10 плотного вещества может вдуваться тончайшая пыль 60 для гранулирования диспергирующих частиц 10 плотного вещества. С целью дальнейшего повышения эффекта выпаривания во внутренней камере 61 корпуса 11 стенки 62 корпуса могут нагреваться. Дополнительно внутри камеры 61 могут размещаться поверхности 82 нагрева (фиг. 50. Из-за радиально расположенных подпорных колец 74, в данном случае с различной длиной радиуса на внутренней стенке корпуса 11 (фиг. 10) может потребоваться более длительный срок обработки во внутренней камере 61 корпуса 11, особенно для частиц сухого вещества большего размера.
В дальнейшем, используя управляемый разделительный фильтр с подвижным осевым клапаном 75 и неподвижными радиальными подпорными элементами 76 (фиг. 11 и 12), можно добиться сортировки частиц по размеру во внутренней камере корпуса 11. Эффект сортировки дан на фиг. 12 с помощью соответствующих стрелок 77 для потока частиц плотного вещества.
Предварительно подсушенные частицы плотного материала покидают на выходе 13 внутреннюю камеру 61 и попадают в циклон-осадитель 16 через транспортер газовой сушилки 63, например, электрической сушилки или т.п. Что касается устройства для высушивания, показанного на фиг. 8, с вертикальным расположением осей при установке на подшипниках с односторонним закреплением центрифуги 1 со сплошным барабаном, в корпус 110 сушилки с распылением, который проходит в осевом направлении центрифуги 1, помещен циклон 160, образующий собой осевое продолжение корпуса 110. Форму выполнения согласно фиг. 8 подходит особенно для небольших установок, в отличие от центрифуги 1 с горизонтальным расположением осей с установкой на подшипниках на обоих концах оси в соответствии с вариантами исполнения согласно фиг. 1-5. Зона 7 для разгрузки плотного материала центрифуги 1 согласно фиг. 8 при этом вдается во внутреннюю камеру 61 сушилки с распылением, как это видно из чертежа.
На фиг. 6 показано поперечное сечение предлагаемого устройства, а на фиг. 7 частично продольный разрез зоны разгрузки плотного материала устройства для высушивания, которое в ходе экспериментов оказалось непригодным для сушки центрифугирующего отстойного шлама. Изображенное устройство оснащено неподвижным корпусом, выполненным в виде трека 64, и несколькими расчищающими штифтами 65, укрепленными на барабане 70 центрифуги и поэтому тоже вращающимися. Расчищающие штифты 65 скользят мимо трека 64 на небольшом расстоянии от него. Из разгрузочных окон 66 от шнекового транспортера 67 постоянно отбрасываются частицы плотного материала, которые подхватываются горячим сушильным газом 68, подаваемым тангенциально с большой скоростью, и вращающимися штифтами 65. Таким образом, частицы плотного вещества в кольцеобразном канале 64а трека 64 описывают обозначенную штриховкой траекторию 71, длина которой, однако, по сравнению со спиралевидной траекторией варианта исполнения согласно фиг. 5 существенно меньше, так что продолжительность воздействия сушильного газа 68 на частицы плотного вещества шлама, еще очень клейкие, слишком мала. Частицы плотного материала, прилипающие к стенке трека 64, через некоторое время не смогут больше удаляться расчищающими штифтами 65 так, что канал 64а наполняется влажными, клейкими частицами плотного материала. Только с использованием крупнозернистых частиц плотного вещества, что не встречается обычно в отстойном шламе, происходит высушивание в канале 64а, так что такие частицы плотного материала, на рассмотренные в изобретении, выносились вместе с подведенным сушильным газом 68 из трека 64 в виде наполненного твердым веществом газового потока 69 в тангенциальном направлении. В рамках предлагаемого изобретения также возможно использование вместо шнековой центрифуги со сплошным барабаном других центрифуг со сплошным барабаном, как например, центрифуги с ситчатым барабаном или форсуночной центрифуги со сплошным барабаном, для предварительного высушивания отстойного шлама до состояния плотного вещества, а также для распыления частиц плотного материала в разгрузочной зоне центрифуги.
Короче говоря, обнаруживаются следующие существенные преимущества предлагаемого устройства для высушивания отстойного шлама: низкие расходы; простая конструкция; малые производственные площади; малое количество периферийных аппаратов; высокие показатели испарения воды на единицу объема свежего шлама; малые расходы на единицу веса испаряемой воды; быстрый пуск и остановка устройства; нет потребности в больших накопительных устройствах для конечного продукта по причине незначительной доли воды в нем; нет потребности в повторном смешивании конечного продукта с сухим веществом; возможность гибкого режима; ограниченный обслуживающий персонал; идеальная сыпучая структура конечного продукта в виде гранулята, отсюда благоприятные условия для дальнейшей переработки; большая специфическая поверхность конечного продукта; конечный продукт выходит из устройства охлажденным до температуры 40-50oC; ограниченное пылеобразование вследствие абсорбционных свойств гранулированного конечного продукта; незначительное выделение запахов вследствие благоприятной возможности промывки паром и низкой температуры конечного продукта; горячие отходящие газы полностью пригодны для использования, отсюда избежание дорогостоящего опрыскивания отходящих газов водой; предложенные центрифуги для обработки шламов могут быть без затруднений доукомплектованы.

Claims (38)

1. Способ высушивания шламов, при котором шлам предварительно подсушивают с помощью центрифуги в виде барабана до состояния плотного вещества с остаточным количеством воды, равным от 60 до 85% затем из плотного вещества посредством сушильного газа удаляют остаток воды для обеспечения перехода плотного вещества в неклейкое сыпучее твердое вещество, при этом частицы плотного вещества, выходящие с большой скоростью из центрифуги в диспергирующей форме в виде облака из частиц, омываются на траектории своего движения с помощью сушильного газа и предварительно подсушиваются, отличающийся тем, что для высушивания шламов из отстойников к диспергированным частицам шлама прилагают отклоняющие усилия, которые отклоняют траекторию полета диспергированных частиц шлама в спиралеобразную траекторию движения вокруг центрифуги для обеспечения возможности увеличения продолжительности воздействия сушильного газа на мокрые частицы шлама.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что в качестве сушильного газа используют горячий воздух или отходящий газ с начальной температурой 150 - 500oС.
3. Способ по п. 1 или 2, отличающийся тем, что в качестве сушильного газа используют перегретый водяной пар.
4. Способ по одному из пп. 1 3, отличающийся тем, что отстойный шлам предварительно подсушивают с помощью центрифуги до состояния, при котором доля сухого вещества составляет примерно 35% или остаток воды составляет примерно 65% при этом из полученного плотного вещества удаляют до 35% оставшейся воды в соответствии с долей сухого вещества, равной примерно 65% посредством сушильного газа.
5. Способ по одному из пп. 1 4, отличающийся тем, что размер центрифугирующих частиц плотного вещества и зависящую от этого долю оставшейся воды регулируют с помощью числа оборотов центрифуги.
6. Способ по одному из пп. 1 5, отличающийся тем, что сушильный газ подают в противотоке с основным направлением движения частиц шлама при выходе их из центрифуги.
7. Способ по одному из пп. 1 5, отличающийся тем, что сушильный газ направляют поперек направления движения частиц шлама, выходящих из центрифуги.
8. Способ по одному из пп. 1 7, отличающийся тем, что газовзвесь из сушильного газа и предварительно подсушенных частиц шлама разделяют, отделенный отработанный газ сжимают, часть сжатого отработанного газа смешивают со свежим сушильным газом и полученную смесь нагревают.
9. Способ по одному из пп. 1 7, отличающийся тем, что газовзвесь из сушильного газа и предварительно подсушенных частиц шлама разделяют, отделенный отработанный газ сжимают, часть сжатого отработанного газа нагревают и смешивают со свежим сушильным газом.
10. Способ по одному из пп. 1 9, отличающийся тем, что газовзвесь из сушильного газа и частиц шлама нагревают в процессе движения по спиральной траектории в центрифуге.
11. Способ по одному из пп. 1 10, отличающийся тем, что газовзвесь из сушильного газа и частиц шлама после подсушивания в центрифуге очищают от пыли посредством промывания отведенной из центрифуги водой или дополнительно подведенной технической водой.
12. Способ по одному из пп. 1 11, отличающийся тем, что после разделения газовзвеси из сушильного газа и предварительно подсушенных частиц шлама частицы шлама направляют в сушилку для окончательной сушки.
13. Способ по одному из пп. 1 12, отличающийся тем, что в качестве сушилки используют сушильную установку с псевдоожиженным слоем.
14. Способ по одному из пп. 1 12, отличающийся тем, что в качестве сушилки используют контактную сушилку долговременного действия.
15. Способ по одному из пп. 1 14, отличающийся тем, что посредством подвижных осевых клапанов и неподвижных радиальных подпорных элементов достигают регулируемой сортировки по величине частиц шлама при спиралеобразном движении по центрифуге.
16. Способ по одному из пп. 1 15, отличающийся тем, что содержащий сухую пыль отработанный газ, полученный при отделении высушенных окончательно частиц шлама, добавляют к горячему сушильному газу.
17. Устройство для высушивания шламов, содержащее центрифугу в виде барабана для отделения твердожидкой смеси в виде шлама, имеющую впуск для подвода шлама и по меньшей мере один выпуск для выделенной жидкости и отделенных частиц плотного вещества, причем зона разгрузки плотного вещества центрифуги образует дисперсионный механизм распылительной сушилки и средства для отклонения центрифугирующих частиц плотного вещества, отличающееся тем, что распылительная сушилка снабжена средствами для отклонения диспергирующих частиц плотного вещества, выполненных в виде поворотных щитков, установленных так, что частицы попадают на них под незначительным углом встречи и отклоняются от них с обеспечением при этом увеличения траектории своего движения в направлении оси центрифуги и увеличения времени воздействия сушильного газа.
18. Устройство по п. 17, отличающееся тем, что стенки центрифуги и/или корпуса распылительной сушилки, окружающего центрифугу или аксиально продленного, дополнительно нагреваются по меньшей мере в тех местах, где ударяется сыпучий твердый материал.
19. Устройство по п. 17, отличающееся тем, что центрифуга выполнена со сплошным барабаном.
20. Устройство по п. 17 или 18, отличающееся тем, что в качестве центрифуги в виде барабана предусмотрена шнековая центрифуга со сплошным барабаном.
21. Устройство по п. 17 или 18, отличающееся тем, что центрифуга со сплошным барабаном на выходе снабжена распылителем или форсуночным распылителем для равномерного непрерывного сбрасывания плотного вещества.
22. Устройство по п. 17 или 18, отличающееся тем, что в качестве центрифуги предусмотрена центрифуга с ситчатым барабаном с равномерным непрерывным сбрасыванием плотного вещества.
23. Устройство по одному из пп. 17 22, отличающееся тем, что оно имеет по меньшей мере частично один общий корпус с центрифугой со сплошным барабаном.
24. Устройство по одному из пп. 17 23, отличающееся тем, что корпус распылительной сушилки имеет по меньшей мере один дополнительный впуск для вторичного нагретого газа и/или дополнительный впуск для доли мелких фракций в сухом веществе для гранулирования.
25. Устройство по одному из пп. 17 24, отличающееся тем, что стенки корпуса распылительной сушилки нагреваются и/или в стенки корпуса помещены нагретые стенки и поверхности.
26. Устройство по одному из пп. 17 25, отличающееся тем, что длительность обработки плотного вещества в корпусе распылительной сушилки регулируется в помощью подпорных колец.
27. Устройство по одному из пп. 17 26, отличающееся тем, что в корпусе распылительной сушилки вблизи зоны разгрузки плотного вещества размещена зона измельчения.
28. Устройство по одному из пп. 17 27, отличающееся тем, что в корпусе распылительной сушилки расположены один или несколько разделительных фильтров для сортировки предварительно подсушенных частиц плотного вещества.
29. Устройство по одному из пп. 17 28, отличающееся тем, что в корпусе распылительной сушилки предусмотрены крацовки или вибраторы для удаления со стенок корпуса или поворотных щитков прилипшего плотного вещества.
30. Устройство по одному из пп. 17 29, отличающееся тем, что в разгрузочной зоне центрифуги со сплошным барабаном размещено множество ребер для сбрасывания материала и/или ударно-отражательных элементов.
31. Устройство по п. 30, отличающееся тем, что ребро соответствующего разгрузочного окна, находящееся в спокойном состоянии в спутной струе ребра для сбрасывания вещества, имеет скос относительно центробежного вектора силы.
32. Устройство по одному из пп. 17 30, отличающееся тем, что последняя винтовая линия шнекового транспортера имеет перед ребром для сбрасывания плотного вещества сокращенный шаг, при этом сброс вещества осуществляется почти по всему периметру барабана центрифуги.
33. Устройство по п. 27, отличающееся тем, что в зоне измельчения на внешней стороне барабана размещены ударные лопасти.
34. Устройство по одному из пп. 17 33, отличающееся тем, что центрифуга со сплошным барабаном имеет горизонтальное, наклонное или вертикальное положение оси.
35. Устройство по одному из пп. 17 34, отличающееся тем, что в распылительную сушилку помещен циклон-осадитель.
36. Устройство по одному из пп. 17 35, отличающееся тем, что в области разгрузочной зоны центрифуги предусмотрено средство охлаждения вращающихся частей.
37. Устройство по одному из пп. 17 36, отличающееся тем, что в распылительной сушилке предусмотрен тангенциальный вход и/или выход газа.
38. Устройство по одному из пп. 17 37, отличающееся тем, что диаметр и число оборотов разгрузочной зоны центрифуги выбираются большими для обеспечения высокой окружной скорости выброса частиц шлама.
RU9393058486A 1991-06-25 1992-06-24 Способ высушивания шламов и устройство для его осуществления RU2100719C1 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE4120959 1991-06-25
DEP4120959.1 1991-06-25
PCT/EP1992/001426 WO1993000562A1 (de) 1991-06-25 1992-06-24 Verfahren und vorrichtung zum entwässern von schlämmen

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU93058486A RU93058486A (ru) 1996-07-27
RU2100719C1 true RU2100719C1 (ru) 1997-12-27

Family

ID=6434704

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU9393058486A RU2100719C1 (ru) 1991-06-25 1992-06-24 Способ высушивания шламов и устройство для его осуществления

Country Status (10)

Country Link
US (1) US5426866A (ru)
EP (1) EP0591299B1 (ru)
JP (1) JP2563079B2 (ru)
KR (1) KR100243441B1 (ru)
AT (1) ATE120536T1 (ru)
CA (1) CA2112593C (ru)
DE (2) DE9208456U1 (ru)
DK (1) DK0591299T3 (ru)
RU (1) RU2100719C1 (ru)
WO (1) WO1993000562A1 (ru)

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2493513C2 (ru) * 2008-06-19 2013-09-20 КЛААС Зельбстфаренде Эрнтемашинен ГмбХ Устройство и способ для получения энергоносителя из влажной биомассы
RU2543888C2 (ru) * 2009-09-23 2015-03-10 Кайнуун Ятехуоллон Кунтайхтюма Способ сушки шлама
RU2544641C2 (ru) * 2009-12-30 2015-03-20 Дегремон Способ и устройство для просушивания пастообразных материалов, в частности, илистых отложений станций очистки сточных вод, с выработкой тепловой энергии
RU2559960C2 (ru) * 2011-05-03 2015-08-20 НИК Джозеф Андреас Центробежная машина для сушки гранулированных твердых материалов
RU180423U1 (ru) * 2017-11-21 2018-06-13 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Южно-Уральский государственный аграрный университет" (ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ) Воздушно-шнековое устройство для очистки, сушки и сортировки зерна
RU2718630C1 (ru) * 2019-07-19 2020-04-10 Общество С Ограниченной Ответственностью "Научно - Исследовательский Институт Технологий Органической, Неорганической Химии И Биотехнологий" Ленточная сушилка
RU218422U1 (ru) * 2023-03-01 2023-05-25 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Южно-Уральский государственный аграрный университет" (ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ) Воздушно-шнековое устройство для сушки, очистки и охлаждения зерна

Families Citing this family (71)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE4326410A1 (de) * 1993-08-06 1995-02-09 Kloeckner Humboldt Deutz Ag Entwässerungsvorrichtung zum Entwässern von Schlämmen
DE4332799C2 (de) * 1993-09-27 2003-04-10 Baumann Schilp Lucia Verfahren und Vorrichtung zum Entwässern von Schlämmen
DE4407536A1 (de) * 1994-03-07 1995-09-14 Baumann Schilp Lucia Verfahren und Vorrichtung zur Vermeidung von Brandgefahren bei der Entfeuchtung von Schlämmen
DE4410442C2 (de) * 1994-03-25 1999-04-08 Dommer Manfred Vorrichtung zur Reduzierung des Volumens und des Gewichts von Küchenabfällen und Speiseresten
EP0692679A3 (de) 1994-07-13 1997-01-02 Kloeckner Humboldt Deutz Ag Verfahren und anlagentechnische Schaltung zur Trocknung und Verbrennung von Klärschlamm
DE4431564A1 (de) * 1994-07-13 1996-01-18 Kloeckner Humboldt Deutz Ag Verfahren und anlagentechnische Schaltung zur Trocknung und Verbrennung von Klärschlamm
FR2724008B1 (fr) * 1994-08-29 1997-05-09 Degremont Procede d'incineration auto-thermique de boues et eventuellement en outre d'ordures menageres
DE4447260A1 (de) * 1994-12-30 1996-07-04 Muesing Anton Gmbh Co Kg Verfahren und Vorrichtung zur Sanierung eines Gewässers, insbesondere eines Binnengewässers
AU4482196A (en) * 1995-01-30 1996-08-21 Robert Vit Device and process for thickening and conveying waste water sludges
DE19527784C2 (de) * 1995-07-28 1998-07-02 Robert Dipl Ing Vit Eindickzentrifuge zum Eindicken von Überschußschlamm
US5556232A (en) * 1995-06-07 1996-09-17 Land & Lakes Company Non-hazardous, non-septic liquid waste drying process
DE19522164A1 (de) * 1995-06-19 1997-01-02 Sep Tech Studien Verfahren und Vorrichtung zur kontinuierlichen Trocknung von Protein enthaltendem Schlamm
SE509400C2 (sv) 1996-01-02 1999-01-25 Noxon Ab Dekanteringscentrifug
DE19631605C1 (de) * 1996-08-05 1997-10-02 Baumann Schilp Lucia Turbulenzschaufeln für Entwässerungseinrichtung
DE19635346C1 (de) * 1996-08-31 1998-03-26 Wienicke Heinz Juergen Diskontinuierliche Filterzentrifuge mit einer Trocknungsvorrichtung für das schleuderfeuchte Gut
IES970121A2 (en) * 1997-02-27 1998-07-15 Kevin Gerard Keenan Improvements in and relating to washed sand drying and handling plant
FR2771659B1 (fr) * 1997-12-02 2000-02-11 Degremont Procede de regulation de centrifugeuses pour la deshydratation des boues d'epuration, mettant en oeuvre la logique floue
AT406672B (de) * 1998-02-26 2000-07-25 Andritz Patentverwaltung Verfahren und anlage zur mechanischen und thermischen entwässerung von schlämmen
US6101738A (en) * 1998-07-27 2000-08-15 Gleason; Gary Sludge dewatering system and method
DE19851612A1 (de) * 1998-11-10 2000-05-11 Baker Hughes De Gmbh Verfahren und Anlage zur Trocknung und Pelletierung von Schlamm, insbesondere Klärschlamm
ES2149130B1 (es) * 1999-03-05 2001-05-16 Goterris Manuel Fortuno Recuperacion y utilizacion de los lodos contenidos en las aguas residuales de la industria ceramica.
JP4212735B2 (ja) * 1999-10-13 2009-01-21 株式会社小森コーポレーション ワイピング液処理方法およびその装置
AU3338101A (en) * 2000-04-09 2001-10-11 Maschinenfabrik J. Dieffenbacher Gmbh & Co. Method and plant to reduce the water contents bound in the capillaries of fibrous cells
DE10046983A1 (de) * 2000-09-22 2002-04-18 Baker Hughes De Gmbh Zentrifuge zum mechanischen Entwässern und thermischen Trocknen von Schlämmen
US6506311B2 (en) 2001-03-05 2003-01-14 Global Resource Recovery Organization Method and apparatus for processing wet material
DE10058191A1 (de) * 2000-11-23 2002-07-11 Baker Hughes De Gmbh Verfahren und Anlage zur Herstellung lagerbeständiger Pellets aus Klärschlamm
US6710162B2 (en) * 2001-02-16 2004-03-23 Genzyme Corporation Method of drying a material having a cohesive phase
US7086405B1 (en) * 2001-04-26 2006-08-08 Jwc Environmental Screenings washer
US6746646B2 (en) 2001-10-30 2004-06-08 Phoenix Resource Recovery, Inc. Method and apparatus for the disinfecting biosolids
DE10256674A1 (de) 2002-12-04 2004-06-17 Baumann-Schilp, Lucia Kombinierte Entfeuchtung, Trocknung und Korngrößensteuerung von Feststoffen
CA2455669A1 (en) * 2003-02-04 2004-08-04 Bayer Healthcare, Llc Method and test strip for determining glucose in blood
EP1447386A1 (en) * 2003-02-11 2004-08-18 Stefan Ing. Omanik A method of processing organic sludge
ITMI20030417A1 (it) * 2003-03-06 2004-09-07 Vomm Chemipharma Srl Procedimento per l'essiccamento di sostanze organiche finemente suddivise suscettibili di causare reazioni esplosive.
US9863705B2 (en) * 2003-03-06 2018-01-09 Vomm Chemipharma S.R.L. Process for drying finely divided organic substances capable of producing explosives reactions
US6790349B1 (en) 2003-05-05 2004-09-14 Global Resource Recovery Organization, Inc. Mobile apparatus for treatment of wet material
DE10323774A1 (de) * 2003-05-26 2004-12-16 Khd Humboldt Wedag Ag Verfahren und Anlage zur thermischen Trocknung eines nass vermahlenen Zementrohmehls
US7862700B2 (en) * 2003-11-13 2011-01-04 Siemens Water Technologies Holding Corp. Water treatment system and method
BE1015743A3 (nl) * 2003-11-19 2005-08-02 Biosolidair Nv Inrichting voor het verwerken van biomassa en werkwijze daarbij toegepast.
FI20045322A (fi) * 2004-09-03 2006-03-04 Heimo Vaelimaeki Kuivain sekä menetelmä sen käyttämiseksi ja valmistamiseksi
US20080061004A1 (en) * 2004-10-29 2008-03-13 Loran Balvanz Method and apparatus for producing dried distillers grain
KR100594595B1 (ko) 2005-01-05 2006-06-30 한상배 슬러지 수집기능과 압밀기능이 개선된 슬러지 수집장치
US20070007198A1 (en) * 2005-07-07 2007-01-11 Loran Balvanz Method and apparatus for producing dried distiller's grain
US7383842B1 (en) 2006-08-03 2008-06-10 Jwc Environmental Screenings washer apparatus
US7669348B2 (en) * 2006-10-10 2010-03-02 Rdp Company Apparatus, method and system for treating sewage sludge
US20110084029A1 (en) * 2009-10-08 2011-04-14 Dominick O' Reilly Waste treatment system
US20110089097A1 (en) * 2009-10-19 2011-04-21 O'reilly Dominick Attachment and system for dewatering material
US20110094395A1 (en) * 2009-10-26 2011-04-28 O'reilly Dominick Method and attachment for dewatering logs
DE102011055190A1 (de) * 2011-11-09 2013-05-16 Fabian Rypacek Eindicker
JP5893964B2 (ja) * 2012-03-01 2016-03-23 メタウォーター株式会社 汚泥の乾燥システム
EP2853848A4 (en) * 2012-05-21 2016-02-17 Masao Kanai DRYING DEVICE
CN103405986A (zh) * 2013-08-22 2013-11-27 李钻水 一种带搅拌清洗机构的烟气除尘装置
DE102014108236A1 (de) 2014-06-12 2015-12-17 Gea Mechanical Equipment Gmbh Vollmantel-Schneckenzentrifuge und Verfahren zu deren Betrieb
JP6009049B2 (ja) * 2015-01-30 2016-10-19 ミクロパウテック株式会社 微粉末製造装置及び方法
CN104671633A (zh) * 2015-03-16 2015-06-03 天华化工机械及自动化研究设计院有限公司 一种蒸汽凝液预热+蒸汽干燥两级式节能型污泥干燥方法
LU92738B1 (fr) * 2015-06-11 2016-12-12 Biocarbon Ind Sarl Procede et installation de preparation de biomasse
ITUB20153688A1 (it) * 2015-09-17 2017-03-17 Maurizio Savoldelli Apparato e metodo per la riduzione del quantitativo di acqua da un composto ceramico nella produzione di piastrelle, laterizi, tegole e simili.
CA3071898C (en) * 2017-07-14 2023-03-07 Vermeer Manufacturing Company Hydro excavation vacuum apparatus
CN109269225B (zh) * 2018-11-30 2023-08-22 上海天晓环保工程有限公司 一种湿法脱硫石膏干燥处理装置
CN209639466U (zh) * 2018-12-31 2019-11-15 湖北加德科技股份有限公司 双气流旋风闪蒸干燥装置
WO2020194169A1 (en) 2019-03-22 2020-10-01 Flsmidth A/S Centrifugal separator and screen having blades for same
CN110068217B (zh) * 2019-04-26 2020-08-14 干霸干燥剂(深圳)有限公司 一种粉尘处理用喷雾干燥机
DE102019114060A1 (de) * 2019-05-27 2020-12-03 Hubert Kohler Reaktor zur erzeugung von wasserdampf und trockensubstanz, gaserzeugungsvorrichtung und verfahren zur dampf und gaserzeugung
JP7130914B2 (ja) * 2019-06-12 2022-09-06 株式会社石垣 回転型汚泥乾燥機
DE102020000818A1 (de) 2020-02-09 2021-08-12 Emschergenossenschaft Verwertung von ausgefaultem Klärschlamm in einer Wirbelschichtanlage
TWM599894U (zh) * 2020-05-14 2020-08-11 佳格食品股份有限公司 噴料滾筒系統
CN112246575B (zh) * 2020-11-27 2022-09-16 上犹县广兴木业有限公司 一种家具上漆后表面烘干设备
CN112919772B (zh) * 2021-02-01 2022-10-21 武汉中科固废资源产业技术研究院有限公司 污泥热改性干化系统
IT202100009617A1 (it) 2021-04-16 2022-10-16 Vomm Impianti E Processi S P A Procedimento per il trattamento di fanghi contenenti sostanze chimiche inquinanti
CN113461296B (zh) * 2021-06-01 2023-05-09 岳阳飞安环保科技有限公司 一种可循环利用热能的地热能干化污泥装置
US11472643B1 (en) * 2021-12-29 2022-10-18 Johnny F. Sen Grain dryer
CN114294934B (zh) * 2021-12-30 2023-05-05 江苏道明化学有限公司 一种过氧化二异丙苯干燥工艺

Family Cites Families (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB134966A (en) * 1918-11-22 1919-11-20 Robert Alexander Sturgeon Improvements in or relating to Centrifugal Separators.
CH148212A (de) * 1930-04-12 1931-07-15 Heinzelmann Hans Verfahren und Schleudervorrichtung zum Trocknen von breiigem Gut.
DE668849C (de) * 1935-11-30 1938-12-10 Max Heinigke Vorrichtung zum Vorentwaessern und unmittelbaren Trocknen von Nahrungs- und Futtermitteln, insbesondere Kartoffeln
BE672655A (ru) * 1964-03-31 1900-01-01
DE1432864A1 (de) * 1964-07-02 1968-12-19 Ruhrchemie Ag Vorrichtung zur Gewinnung von trockenen Feststoffen aus Feststoff-Fluessigkeits-Gemischen
US3580193A (en) * 1969-09-05 1971-05-25 Dorr Oliver Inc Heat treated waste sludge disposal
AT305212B (de) * 1970-08-07 1973-02-12 Buss Ag Zerstäubungstrockner
US3724091A (en) * 1971-05-11 1973-04-03 J Rousselet Continuous production centrifuge
CH641133A5 (de) * 1979-05-28 1984-02-15 Escher Wyss Ag Verfahren zum verarbeiten von klaerschlamm.
CH655786A5 (en) * 1981-07-03 1986-05-15 Escher Wyss Ag Heat exchanger and use thereof
DE3630920C1 (en) * 1986-09-11 1988-04-07 Ferdinand Dipl-Ing Reif Device for drying solid material discharged from a centrifuge
DE3915082C1 (ru) * 1989-05-09 1990-09-27 Deutsche Babcock Anlagen Ag, 4200 Oberhausen, De

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. DE, патент, 3915082, кл. C 02 F 11/12, 1990. 2. DE, патент, 948497, кл. 28б, 16, 1951. 3. DE, патент, 3630920, кл. B 04 B 15/12, 1988. 4. DE, патент, 1432864, кл. 82б, 16, 1968. *

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2493513C2 (ru) * 2008-06-19 2013-09-20 КЛААС Зельбстфаренде Эрнтемашинен ГмбХ Устройство и способ для получения энергоносителя из влажной биомассы
RU2543888C2 (ru) * 2009-09-23 2015-03-10 Кайнуун Ятехуоллон Кунтайхтюма Способ сушки шлама
RU2544641C2 (ru) * 2009-12-30 2015-03-20 Дегремон Способ и устройство для просушивания пастообразных материалов, в частности, илистых отложений станций очистки сточных вод, с выработкой тепловой энергии
RU2559960C2 (ru) * 2011-05-03 2015-08-20 НИК Джозеф Андреас Центробежная машина для сушки гранулированных твердых материалов
RU180423U1 (ru) * 2017-11-21 2018-06-13 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Южно-Уральский государственный аграрный университет" (ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ) Воздушно-шнековое устройство для очистки, сушки и сортировки зерна
RU2718630C1 (ru) * 2019-07-19 2020-04-10 Общество С Ограниченной Ответственностью "Научно - Исследовательский Институт Технологий Органической, Неорганической Химии И Биотехнологий" Ленточная сушилка
RU218422U1 (ru) * 2023-03-01 2023-05-25 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Южно-Уральский государственный аграрный университет" (ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ) Воздушно-шнековое устройство для сушки, очистки и охлаждения зерна

Also Published As

Publication number Publication date
WO1993000562A1 (de) 1993-01-07
EP0591299B1 (de) 1995-03-29
US5426866A (en) 1995-06-27
CA2112593A1 (en) 1993-01-07
EP0591299A1 (de) 1994-04-13
JPH06503638A (ja) 1994-04-21
KR100243441B1 (ko) 2000-03-02
DE59201791D1 (de) 1995-05-04
ATE120536T1 (de) 1995-04-15
DK0591299T3 (da) 1995-08-21
CA2112593C (en) 1996-07-23
DE9208456U1 (ru) 1992-09-10
JP2563079B2 (ja) 1996-12-11

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2100719C1 (ru) Способ высушивания шламов и устройство для его осуществления
US3988133A (en) Cyclone apparatus
US4214376A (en) Process and apparatus for the continuous drying and/or granulating of loose material
US2911730A (en) Drying of divided solid materials
US6161305A (en) Process and plant for mechanical and thermal dewatering of sludges
JPS58145877A (ja) 固体の乾燥の為の装置
CS248007B2 (en) Apparatus for drying and granulation the wet paste and/or the meltable materials
JP7005880B2 (ja) 固体粒子を分離する加速サイクロン
US5628126A (en) Revolving drum drying apparatus and method
JPH076737B2 (ja) 固形粒状物から液体を除去する方法および装置
US2313956A (en) Dispersion mill
US2744338A (en) Apparatus for drying friable material
KR100671914B1 (ko) 필터 장치
WO2004051166A2 (de) Kombinierte entfeuchtung, trocknung und korngrössensteuerung von feststoffen
US6158145A (en) Method for a high turbulence cyclonic dryer
EP3814708B1 (en) A dryer and a method for drying a liquid feed into a powder
US3864841A (en) Rotary dehydrator-granulator
DE4332799A1 (de) Verfahren und Vorrichtung zum Entwässern von Schlämmen
DE3630920C1 (en) Device for drying solid material discharged from a centrifuge
RU2286519C1 (ru) Осушитель непрерывного действия для измельченных отходов полимеров
RU2739960C1 (ru) Сушильное устройство
CN218296464U (zh) 一种碳酸钙颗粒的干燥除湿设备
US3792536A (en) Rotary dehydrator-granulator
RU1809275C (ru) Сушилка псевдоожиженного сло дл сыпучих и пастообразных продуктов
JPS6061100A (ja) 汚泥等の処理方法および装置

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20070625