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污泥干化過程中主要影響因素分析研究

2019-07-04 09:43:58張光輝吳順勇李佳林馬天添
設備管理與維修 2019年5期

張光輝,張 鵬,吳順勇,李佳林,馬天添

(合肥通用機械研究院有限公司,安徽合肥 230088)

0 引言

隨著城市化進程的加快,我國各城市面臨的污水污泥處置壓力也日益陡升。污泥作為污水處理過程中的副產物,富集了污水中大量的重金屬以及有毒有害物質,如果污泥不經過妥善處理,將對環境造成很大危害,對人和動物的健康造成潛在威脅[1]。目前污泥最終處理的主要方法有衛生填埋、生物堆肥、焚燒等,污泥含水率是污泥處理的主要制約因素,污泥含水率從95%降至60%是填埋與堆肥的起點,50%是焚燒的起點[2]。由此可以看出,無論采用何種方法進行處理,污泥干化脫水是污泥減量化最為關鍵的一環。

污泥干化是指采用人工熱源的方式強化污泥中水分的蒸發強度,達到降低污泥含水率的方法[3]。目前污泥干化設備具有多種形式,按照傳熱方式可以分為直接干化和間接干化。由于直接干化是高溫氣體與污泥直接接觸,減少了熱傳遞過程的損失,熱值利用率高[4]。以某項目污泥處理量100 t/d干化機為研究對象,對其物理模型進行簡化,采用數值模擬的方法對污泥直接干化的影響因素(風速、溫度、污泥厚度)進行研究。

1 模型描述

1.1 幾何模型

圖1 污泥干化的幾何簡化模型

如圖1所示,污泥平鋪在污泥干化設備履帶表面,高溫氣體從一端流入,在流動過程中與濕污泥進行熱量傳遞,污泥溫度升高,污泥水分蒸發后隨高溫氣體流出。本模型將污泥簡化成具有一定孔隙結構的多孔介質,污泥中水分填充在多孔介質的孔隙結構中[5]。

1.2 控制方程

式中u——速度,m/s

F——體積力源項,N/m3

Cp——定壓比熱容,J/(kg·K)

q——熱通量,W/m3

Ci——氣體組分濃度,mol/m3

Ri——質量源項,mol/(m3·s)

mvap——質量蒸發速率,mol/(m3·s)

Kvap——蒸發速率,s-1

aw——水分活度,取值為1

cvsat——蒸汽飽和濃度,mol/m3

cv——空氣中水蒸汽濃度,mol/m3

2 結果分析

主要分析了不同的風速u、不同氣體溫度Tair以及不同污泥高度h對污泥干化的影響。由圖2、圖3、圖4分析可知,污泥干化過程分為恒速干化和降速干化2個階段,這是因為污泥中水分主要分為自由水和結合水,在干化的前期階段主要是自由水受熱蒸發。隨著自由水的逐漸減少,逐漸進入降速干化階段,這是因為結合水污泥多孔結構毛細現象的存在,需要克服毛細力的影響才能將結合水蒸發出去,導致蒸發速率降低。

圖2 不同氣體流速條件下污泥內部含水率變化

2.1 高溫氣體不同速度對污泥干化的影響

圖3 不同氣體溫度條件下污泥內部含水率變化

由圖2可知,在污泥高度h為5 mm、氣體溫度為50℃時,隨著氣體速度的增加,污泥恒速干燥速率緩慢增加,污泥干化所需要的時間也逐漸減少,在速度為1 m/s時,污泥完全干化所需時間約400 min;在速度為2 m/s時,污泥完全干化所需時間約300 min。隨著高溫氣體速度的提高,污泥干化過程中恒速干化的速率的也逐漸增大,污泥干化時間也逐漸縮短。

圖4 不同污泥平鋪厚度條件下污泥內部含水率變化

2.2 不同氣體溫度對污泥干化的影響

由圖3可知,在污泥厚度h為5 mm,氣體速度u為1 m/s時,隨著進氣溫度的提高,污泥恒速干燥速率逐漸增加,污泥干化所需要的時間逐漸縮短。在溫度為50℃時,污泥完全干化所需時間為400 min左右,進氣溫度100℃時,污泥干化所需時間為180 min左右,且隨著溫度的升高,恒速干燥速率呈現明顯增加的趨勢。但是,隨著溫度的提升,污泥干化的強化效果有減緩趨勢。

2.3 不同污泥厚度對污泥干化的影響

由圖4可知,在氣體速度u為1 m/s、氣體溫度Tair為50時,隨著污泥高度的增加,污泥恒速干燥速率逐漸降低,污泥干化所需時間逐漸增加。在高度為5 mm時,污泥完全干化所需時間約為350 min,在高度為15 mm時,污泥完全干化所需時間超過1000 min。說明污泥平鋪厚度越小越利于污泥干化,減小污泥平鋪層厚度有利于污泥快速干化。

3 結論

污泥干化過程中,氣體速度、溫度以及污泥鋪層厚度對污泥干化過程中都具有明顯的影響。隨著氣體速度、溫度的增加,能夠強化污泥干化的效果,但是強化效應逐漸降低;污泥鋪層厚度的降低也能有效減少干化時間,且隨著污泥厚度降低強化效果也逐漸提高。在氣體速度滿足要求時,提高氣體溫度、減少污泥鋪層厚度所達到的干化效果更為明顯。

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