TH48465B - Sludge removal system - Google Patents

Sludge removal system

Info

Publication number
TH48465B
TH48465B TH801005394A TH0801005394A TH48465B TH 48465 B TH48465 B TH 48465B TH 801005394 A TH801005394 A TH 801005394A TH 0801005394 A TH0801005394 A TH 0801005394A TH 48465 B TH48465 B TH 48465B
Authority
TH
Thailand
Prior art keywords
sludge
reaction tank
aforementioned
evaporator
heated
Prior art date
Application number
TH801005394A
Other languages
Thai (th)
Other versions
TH99686A (en
Inventor
คัทสึยะยามาโมโตะ นาย
ซาโตชิฮารากูชิ นาย
ทาคุมิโอบาระ นาย
โทคุสุเคะฮายามิ นาย
โนบุยูคิอาชิคากะ นาย
ฮิโรชิทามูระ นาย
ทามูระ นายฮิโรชิ
Original Assignee
คาบูชิกิ ไกชา โตชิบา
นางสาว ฐิติยาเหลือบรัศมี
นางสาว ยิ่งลักษณ์ไกรฤกษ์
นางสาว อังคารตั้นพันธ์
นางสาวปัณณพัฒน์ เหลืองธาตุทอง เหลืองธาตุทอง
Filing date
Publication date
Application filed by คาบูชิกิ ไกชา โตชิบา, นางสาว ฐิติยาเหลือบรัศมี, นางสาว ยิ่งลักษณ์ไกรฤกษ์, นางสาว อังคารตั้นพันธ์, นางสาวปัณณพัฒน์ เหลืองธาตุทอง เหลืองธาตุทอง filed Critical คาบูชิกิ ไกชา โตชิบา
Publication of TH99686A publication Critical patent/TH99686A/en
Publication of TH48465B publication Critical patent/TH48465B/en

Links

Abstract

DC60 ระบบกำจัดกากตะกอนที่สามารถผ่านกระบวนการทางความร้อนให้แก่กากตะกอนได้อย่างมี ประสิทธิผล โดยไม่ทำให้เกิดการลดลงของประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยนความร้อนที่เกิดจากการจับ ติดเข้ากับผิวถ่ายโอนความร้อนของส่วนประกอบกากตะกอบ อีกทั้งยังไม่ทำให้เกิดการอุดตันของเส้น ทางการไหลซึ่งเกิดจากกากตะกอนอีกด้วย ทำการผ่านกระบวนการทางความร้อนให้แก่กากตะกอนโดยให้ความร้อนภายใต้ความดันที่ กำหนดด้วยถังปฏิกิริยา 14 ทำการให้ความร้อนเบื้องต้นแก่กากตะกอนก่อนผ่านกระบวนการทาง ความร้อนซึ่งเกิดจากถังปฏิกิริยา 14 นี้ ด้วยอุปกรณ์ให้ความร้อนเบื้องต้น 13 เนื่องจากอุปกรณ์ให้ ความร้อนเบื้องต้น 13 นี้นั้น เป็นสิ่งซึ่งได้ทำให้ส่วนเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนโดยตรง 15 ซึ่งเชื่อมต่อ กับบนเส้นทางการป้อนกากตะกอนไปยังถังปฏิกิริยา 14, และส่วนเครื่องระเหย 16 ซึ่งเชื่อมต่อกับบน เส้นทางการปล่อยออกกากตะกอนหลังผ่านกระบวนการความร้อนแล้วที่มาจากถังปฏิกิริยา 14 กลาย เป็นตัวเดียวกัน, และภายในของสิ่งเหล่านี้นั้น ถูกรักษาที่ความดันที่ต่ำกว่าภายในถังปฏิกิริยา 14 กากตะกอนก่อนผ่านกระบวนการทางความร้อนซึ่งถูกนำเอาเข้ามาที่ส่วนเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน โดยตรง 15 นั้น จะถูกให้ความร้อนเบื้องต้นด้วยการสัมผัสโดยตรงกับไอน้ำซึ่งเกิดจากกากตะกอนหลัง ผ่านกระบวนการทางความร้อนซึ่งถูกนำเอาเข้ามาที่ส่วนเครื่องระเหย 16 จากเส้นทางปล่อยออก รูปที่เลือกใช้ รูปที่ 1 ระบบกำจัดกากตะกอนที่สามารถผ่านกระบวนการทางความร้อนให้แก่กากตะกอนได้อย่างมี ประสิทธิผล โดยไม่ทำให้เกิดการลดลงของประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยนความร้อนที่เกิดจากการจับ ติดเข้ากับผิวถ่ายโอนความร้อนของส่วนประกอบกากตะกอบ อีกทั้งยังไม่ทำให้เกิดการอุดตันของเส้น ทางการไหลซึ่งเกิดจากกากตะกอนอีกด้วย ทำการผ่านกระบวนการทางความร้อนให้แก่กากตะกอนโดยให้ความร้อนภายใต้ความดันที่ กำหนดด้วยถังปฏิกิริยา 14 ทำการให้ความร้อนเบื้องต้นแก่กากตะกอนก่อนผ่านกระบวนการทาง ความร้อนซึ่งเกิดจากถังปฏิกิริยา 14 นี้ ด้วยอุปกรณ์ให้ความร้อนเบื้องต้น 13 เนื่องจากอุปกรณ์ให้ ความร้อนเบื้องต้น 13 นี้นั้น เป็นสิ่งซึ่งได้ทำให้ส่วนเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนโดยตรง 15 ซึ่งเชื่อมต่อ กับบนเส้นทางการป้อนกากตะกอนไปยังถังปกิกิริยา 14, และส่วนเครื่องระเหย 16 ซึ่งเชื่อมต่อกับบน เส้นทางการปล่อยออกกากตะกอนหลังผ่านกระบวนการความร้อนแล้วที่มาจากถังปฏิกิริยา 14 กลาย เป็นตัวเดียวกัน, และภายในสิ่งเหล่านี้นั้น ถูกรักษาที่ความดันที่ต่ำกว่าภายในถังปฏิกิริยา 14 กากตะกอนก่อนผ่านกระบวนการทางความร้อนซึ่งถูกนำเอาเข้ามาที่ส่วนเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน โดยตรง 15 นั้น จะถูกให้ความร้อนเบื้องต้นด้วยการสัมผัสดดยตรงกับไอน้ำซึ่งเกิดจากกากตะกอนหลัง ผ่านกระบวนการทางความร้อนซึ่งถูกนำเอาเข้ามาที่ส่วนเครื่องระเหย 16 จากเส้นทางปล่อยออก รูปที่เลือกใช้ รูปที่ 1The DC60 sludge treatment system effectively heats the sludge without reducing heat exchange efficiency due to adhesion to the heat transfer surfaces of the sludge components, nor does it cause flow path blockages caused by sludge. Sludge heat treatment is performed under controlled pressure using reaction tank 14. Preheating of the sludge before it passes through the heat treatment process in reaction tank 14 is carried out by a preheating device 13. This preheating device 13 integrates the direct heat exchanger 15 (connected to the sludge feed line to reaction tank 14) and the evaporator 16 (connected to the post-heated sludge discharge line from reaction tank 14), maintaining a lower pressure inside these components than in reaction tank 14. The pre-heated sludge, introduced into the direct heat exchanger 15, is preheated through direct contact with the steam generated by the post-heated sludge. The heat treatment process is carried out by introducing heat into evaporator 16 from the discharge path. Figure 1 shows a sludge removal system capable of effectively heat-treating the sludge without reducing heat exchange efficiency due to adhesion to the heat transfer surfaces of the sludge components, nor causing blockage of the flow path by the sludge. The sludge is heat-treated under a specified pressure using reaction tank 14. Preheating of the sludge before it passes through the heat treatment from reaction tank 14 is performed by a primary heater 13. This primary heater 13 is the component that directly heats the heat exchanger 15, which is connected to the sludge feed path to reaction tank 14, and the evaporator 16, which is connected to the post-heating sludge discharge path from reaction tank 14, becoming a single unit. Within these components, Maintained at a lower pressure inside reaction tank 14, the pre-heated sludge, which is directly introduced into the heat exchanger section 15, is initially heated by direct contact with steam generated from the post-heated sludge, which is introduced into the evaporator section 16 from the discharge path. (Selected Figure: Figure 1)

Claims (12)

1. ระบบกำจัดกากตะกอนซึ่งมีลักษณะจำเพาะตรงที่ มี ถังปฏิกิริยาซึ่งทำการผ่านกระบวนการทางความร้อนให้แก่กากตะกอนโดยให้ความร้อนภาย ใต้ความดันที่กำหนด, และอุปกรณ์ให้ความร้อนเบื้องต้นซึ่งทำให้ส่วนเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนดดยตรงซึ่งถูกเชื่อม ต่อกับบนเส้นทางการป้อนกากตะกอนไปยังถังปฏิกิริยาที่กล่าวมาข้างต้น, และส่วนเครื่องระเหยซึ่งถูก เชื่อมต่อกับเส้นทางการปล่อยออกกากตะกอนหลังผ่านกระบวนการความร้อนแล้วที่ผ่านมาจากถัง ปฏิกิริยาที่กล่าวมาข้างต้น กลายเป็นตัวเดียวกัน, และภายใต้ของสิ่งเหล่านี้นั้น ถูกรักษาไว้ที่ความดัน ซึ่งต่ำกว่าภายในถังปฏิกิริยาที่กล่าวมาข้างต้น, และให้ความร้อนกากตะกอนก่อนผ่านกระบวนการทาง ความร้อนซึ่งถูกนำเอาเข้ามาที่ส่วนเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนโดยตรงที่กล่าวมาข้างต้น โดยทำให้ สัมผัสโดยตรงกับไอน้ำซึ่งเกิดจากกากตะกอนหลังผ่านกระบวนการทางความร้อนซึ่งถูกนำเอาเข้ามาที่ ส่วนเครื่องระเหยที่กล่าวมาข้างต้นจากเส้นทางปล่อยออกที่กล่าวมาข้างต้น1. The sludge removal system is characterized by a reaction tank that heats the sludge under a specified pressure, and a primary heating device that directly connects a heat exchanger to the sludge feed line to the aforementioned reaction tank, and an evaporator connected to the post-heated sludge discharge line from the reaction tank. These components are interconnected and maintained at a pressure lower than that inside the reaction tank. The pre-heated sludge is then heated directly by the heat exchanger, where it comes into direct contact with the steam generated by the heated sludge entering the evaporator via the discharge line. 2. ระบบกำจัดกากตะกอนที่ระบุไว้ในข้อถือสิทธิที่ 1 ซึ่งมีลักษณะจำเพาะตรงที่ อุปกรณ์ให้ความ ร้อนเบื้องต้นที่กล่าวมาข้างต้นนั้น ถูกเชื่อมต่อกับเส้นทางป้อนกากตะกอนที่กล่าวมาข้างต้นและบน เส้นทางปล่อยออกกากตะกอนหลังผ่านกระบวนการทางความร้อนแล้ว เป็นแบบอนุกรมจำนวนหลาย ชั้น, และตั้งค่าความดันภายในอุปกรณ์ให้ความร้อนเบื้องต้นจำนวนมากเหล่านี้ ให้ยิ่งต่ำลงตาม ลำดับ เมื่อยิ่งอยู่ในทิศทางปลายน้ำโดยมองจากถังปฏิกิริยาที่กล่าวมาข้างต้น2. The sludge removal system specified in Claim 1 is characterized by the aforementioned primary heating devices being connected in series in multiple stages to the aforementioned sludge feed path and post-heating sludge discharge path, and the internal pressure of these multiple primary heating devices being progressively lower as they are located further downstream as viewed from the aforementioned reaction tank. 3. ระบบกำจัดกากตะกอนที่ระบุไว้ในข้อถือสิทธิที่ 2 ซึ่งมีลักษณะจำเพาะตรงที่ มีเครื่องระเหยซึ่ง อุปกรณ์ให้ความร้อนเบื้องต้นที่กล่าวมาข้างต้น ถูกวางติดไว้ที่ระหว่างอุปกรณ์ให้ความร้อนเบื้องต้น จำนวน 2 ตัวตามที่กำหนด ที่อยู่บนเส้นทางปล่อยออกกากตะกอนหลังผ่านกระบวนการทางความร้อน แล้ว ซึ่งถูกเชื่อมต่อเป็นอนุกรมจำนวนหลายชั้น, และความดันภายใน ถูกตั้งค่าให้ยิ่งต่ำลงตาม ลำดับ เมื่อยิ่งมุ่งหน้าจากอุปกรณ์ให้ความร้อนเบื้องต้นของฝั่งต้นน้ำไปยังอุปกรณืให้ความร้อนเบื้องต้น ของฝั่งปลายน้ำและรวมถึงตัวเองด้วย โดยมองจากถังปฏิกิริยาที่กล่าวมาข้างต้น, และทำให้เกิดไอน้ำ โดยอาศัยส่วนตรงความดันระหว่างกับฝั่งต้นน้ำ จากกากตะกอนหลังผ่านกระบวนการทางความร้อน ซึ่งถูกนำเอาเข้ามาจากอุปกรณ์ให้ความร้อนเบื้องต้นฝั่งต้นน้ำที่กล่าวมาข้างต้น, รวมทั้ง มีท่อสำหรับ ป้อนไอน้ำนี้ไปยังส่วนเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนโดยตรงของอุปกรณ์ให้ความร้อนเบื้องต้นฝั่งต้นน้ำที่ กล่าวมาข้างต้น3. The sludge removal system described in claim 2 is characterized by an evaporator in which the aforementioned primary heaters are mounted between two specified primary heaters located on the post-heated sludge discharge path, which are connected in series in multiple layers, and the internal pressure is progressively lowered as it moves from the upstream primary heater to the downstream primary heater and itself, as viewed from the aforementioned reaction vessel, and steam is generated by utilizing the upstream pressure difference from the post-heated sludge brought in from the upstream primary heaters, and this steam is piped directly to the heat exchanger of the upstream primary heaters. 4. ระบบกำจัดกากตะกอนที่ระบุไว้ในข้อถือสิทธิที่ 1 ถึงข้อถือสิทธิที่ 3 ข้อใดข้อหนึ่งซึ่งมีลักษณะ จำเพาะตรงที่ มีอุปกรณ์บำบัดแบบไร้ออกซิเจนซึ่งทำการบำบัดแบบไร้ออกซิเจนให้แก่กากตะกอนหลัง ผ่านกระบวนการทางความร้อนซึ่งถูกผ่านกระบวนการทางความร้อนด้วยถังปฏิกิริยาและถูกปล่อยออก โดยผ่านส่วนเครื่องระเหยของอุปกรณืให้ความร้อนเบื้องต้นที่กล่าวมาข้างต้น4. A sludge disposal system specified in claims 1 through 3, which is characterized by an anaerobic treatment device that provides anaerobic treatment to post-heated sludge, which has been heated by a reactor and discharged through the evaporator of the aforementioned primary heating device. 5. ระบบกำจัดกากตะกอนที่ระบุไว้ในข้อถือสิทธิที่ 5 ซึ่งมีลักษณะจำเพาะตรงที่ ใช้ก๊าซที่ได้จาก การย่อยสลายที่เกิดจากอุปกรณ์บำบัดแบบไร้ออกซิเจนที่กล่าวมาข้างต้น เป็นเชื้อเพลิงของอุปกรณ์ เครื่องจักรแหล่งให้ความร้อนแก่ถังทำปฏิกิริยาที่กล่าวมาข้างต้น5. The sludge disposal system specified in Claim 5 is characterized by the use of gas produced from the anaerobic digestion of the aforementioned anaerobic treatment equipment as fuel for the heating equipment and reactor tanks. 6. ระบบกำจัดกากตะกอนที่ระบุไว้ในข้อถือสิทธิที่ 4 ซึ่งมีลักษณะจำเพาะตรงที่ มีอุปกรณ์ปรับ อุณหภูมิซึ่งทำการปรับกากตะกอนหลังผ่านกระบวนการทางความร้อนซึ่งถูกปล่อยออกโดยผ่านส่วน เครื่องระเหยของอุปกรณืให้ความร้อนเบื้องต้นที่กล่าวมาข้างต้น ให้มีอุณหภูมิเหมาะกับการบำบัดแบบ ไร้ออกซิเจน6. The sludge disposal system specified in claim 4 is characterized by a temperature control device that adjusts the temperature of the post-thermal sludge, which is discharged through the evaporator of the aforementioned primary heater, to a temperature suitable for anaerobic treatment. 7. ระบบกำจัดกากตะกอนที่ระบุไว้ในข้อถือสิทธิที่ 6 ซึ่งมีลักษณะจำเพาะตรงที่ มีอุปกรณ์ปรับ อุณหภูมิที่กล่าวมาข้างต้นนั้น ใช้เครื่องระเหยซึ่งถูกตั้งค่าไว้ที่ความดันภายที่ต่ำกว่าอุปกรณืให้ความ ร้อนเบื้องต้นที่กล่าวมาข้างต้น, และนำเอากากตะกอนหลังผ่านกระบวนการทางความร้อนซึ่งถูกปล่อย ออก เข้ามาโดยผ่านส่วนเครื่องระเหยของอุปกรณืให้ความร้อนเบื้องต้นนี้, และทำให้อุณหภูมิกาก ตะกอนลดลงโดยทำให้เกิดไอน้ำด้วยส่วนต่างความดันภายในระหว่างกับอุปกรณ์ให้ความร้อนเบื้องต้น ที่กล่าวมาข้างต้น7. The sludge disposal system specified in claim 6, which is characterized by the aforementioned temperature control device, uses an evaporator set at a lower internal pressure than the aforementioned primary heater, and draws the heat-treated sludge discharged through the evaporator portion of the primary heater, and cools the sludge by generating steam through the internal pressure difference between the evaporator and the primary heater. 8. ระบบกำจัดกากตะกอนที่ระบุไว้ในข้อถือสิทธิที่ 6 ซึ่งมีลักษณะจำเพาะตรงที่ มีอุปกรณ์ปรับ อุณหภูมิที่กล่าวมาข้างต้นนั้น เป็นอุปกรณืซึ่งทำให้กากตะกอนซึ่งไม่ได้ถูกผ่านกระบวนการทางความ ร้อน ผสมเข้าด้วยกับกากตะกอนที่ปล่อยออกซึ่งไหลไปที่เส้นทางท่อนี้ โดยถูกเชื่อมต่อกับเส้นทาง ท่อที่มาจากส่วนปล่อยออกกากตะกอนหลังผ่านกระบวนการทางความร้อนของอุปกรณ์ให้ความร้อน เบื้องต้นที่กล่าวมาข้างต้นไปยังอุปกรณ์บำบัดแบบไร้ออกซิเจน8. The sludge disposal system specified in claim 6, which is characterized by the aforementioned temperature control device, is a device that mixes the unheated sludge with the discharged sludge flowing into this piping path, connected to the piping path from the post-heated sludge discharge section of the aforementioned primary heating device to the anaerobic treatment device. 9. ระบบกำจัดกากตะกอนที่ระบุไว้ในข้อถือสิทธิที่ 1 ถึงข้อถือสิทธิที่ 8 ข้อใดข้อหนึ่งซึ่งมีลักษณะ จำเพาะตรงที่ ถังปฏิกิริยาที่กล่าวมาข้างต้นนั้น ทำการป้อนส่วนของเหลวซึ่งส่วนของแข็งถูกแยกออก มาแล้ว จากกากตะกอนซึ่งถูกผ่านกระบวนการทางความร้อน ผ่านเส้นทางการปล่อยออกที่กล่าวมาข้าง ต้น ไปที่ส่วนเครื่องระเหยของอุปกรณ์ให้ความร้อนเบื้องต้นที่กล่าวมาข้างต้น9. One of the sludge disposal systems specified in claims 1 through 8 is characterized by the aforementioned reaction tank feeding the liquid portion from which the solids have been separated from the heat-treated sludge through the aforementioned discharge path to the evaporator of the aforementioned primary heating device. 10. ระบบกำจัดกากตะกอนที่ระบุไว้ในข้อถือสิทธิที่ 9 ซึ่งมีลักษณะจำเพาะตรงที่ มีท่อซึ่งทำการ ป้อนส่วนของแข็งของกากตะกอนหลังผ่านกระบวนการทางความร้อนซึ่งถูกแยกออกมาจากส่วนของ เหลว ไปที่อุปกรณ์บำบัดแบบไร้ออกซิเจน10. The sludge disposal system specified in claim 9 is characterized by a piping system that feeds the heat-treated solid portion of the sludge, separated from the liquid portion, to an anaerobic treatment device. 11. ระบบกำจัดกากตะกอนที่ระบุไว้ในข้อถือสิทธิที่ 9 ซึ่งมีลักษณะจำเพาะตรงที่ มีเครื่องเพิ่ม ความเข้มข้นซึ่งทำการเพิ่มความเข้มข้นให้แก่ส่วนของแข็งของกากตะกอนหลังผ่านกระบวนการทาง ความร้อนซึ่งถูกแยกออกมาจากส่วนของเหลวแล้ว, รวมทั้งมีท่อซึ่งทำการป้อนส่วนของเหลวซึ่งเกิดจาก การเพิ่มความเข้มข้น ผ่านเครื่องระเหยที่ใช้สำหรับปรับอุณหภูมิ ไปที่อุปกรณ์บำบัดแบบไร้ออกซิเจน11. The sludge disposal system specified in claim 9 is characterized by a concentrater which concentrates the solid fraction of the sludge after thermal separation from the liquid fraction, and a piping system that feeds the concentrated liquid fraction through an evaporator for temperature control to an anaerobic treatment device. 12. ระบบกำจัดกากตะกอนที่ระบุไว้ในข้อถือสิทธิที่ 1 ถึงข้อถือสิทธิที่ 8 ข้อใดข้อหนึ่งซึ่งมี ลักษณะจำเพาะตรงที่ การผ่านกระบวนการทางความร้อนที่เกี่ยวข้องกับถังปฏิกิริยานั้น เป็นการจัด การให้ความร้อนเพิ่มความดันหรือการจัดการให้ความร้อนที่ระหว่างอุณหภูมิ 60 ํC(สูตร)374 ํC12. Any of the sludge disposal systems specified in Claims 1 through 8, which are characterized by the heat treatment process involving the reaction vessel being managed, pressurized heating or heat treatment at temperatures between 60°C (formula) and 374°C.
TH801005394A 2008-10-20 Sludge removal system TH48465B (en)

Publications (2)

Publication Number Publication Date
TH99686A TH99686A (en) 2009-12-30
TH48465B true TH48465B (en) 2016-03-07

Family

ID=

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN101835715B (en) Sludge Treatment System
CN101987749B (en) Supercritical water treatment system for high-salinity organic waste water
JP6938420B2 (en) Anaerobic digestion method and anaerobic digester for organic sludge
JP2016514046A5 (en)
EP3156374B1 (en) Method and facility for thermal hydrolysis of organic matter having short residence times and no pumps
WO2008001286A3 (en) Water heating and distillation arrangement
WO2021204609A1 (en) Process for the supercritical oxidation of sewage sludge and other waste streams
US20120061318A1 (en) Apparatus and method for thermal hydrolysis of organic matter
CN101517062B (en) Equipment for the discontinuous or continuous hydrolysis of organic matter
CN105579404B (en) The hydrothermal carbonization method and its facilities and equipments of optimization
CN104989530A (en) Heat supplying system of heat-conducting oil in combined heat and power generation of gas-steam combined cycle and heat supplying method
RU2013115305A (en) OVEN CONVECTION AREA FOR CRACKING
EP3115442A1 (en) Gasification system
TH99686A (en) Sludge removal system
UA102525C2 (en) Method for production of polyester polymer, method of polycondensation and reactor system
CN103910604A (en) Process for treating methanol synthesis reactor outlet high-temperature gas and methanol synthesis system
CN111637757B (en) Waste heat recycling system of polycrystalline silicon reduction furnace
WO2015090450A1 (en) Method and system
US10370277B2 (en) System and method for treating wastewater and resulting primary and biological sludge
US20020168288A1 (en) Heating sludge
CN210569198U (en) A device for heating air for denitrification pyrolysis furnace using regenerative heat
JP2015068636A (en) Environment conservation system and plant using the same
CN107937012A (en) Critical the hydrolysis processing unit and method of waste tire
CN109612318A (en) A kind of waste-heat recovery device
CN102226044A (en) Co-production processing method and equipment for carbon black and oil