低溫污泥干化機是對流式攪拌機:攪拌機配有2個安裝有槳葉的攪拌器,主動排出粉末。為了使混合有效,必須達到軸的一定旋轉速度,在此速度下,低溫污泥干化機能夠提升固體并在混合器的中心區域產生產品的流化,該區域稱為流化區,是實際發生混合的區域。
當弗勞德數大于1時,達到混合佳的混合速度。在這樣的弗勞德數下,慣性足夠高以克服作用在固體顆粒上的重力,這允許槳提升固體并產生流化區域。
在不高于1-1.1的弗勞德數下運行雙軸槳式混合器是不必要的,也不是所希望的,混合時間不會減少太多,并且固體的能量輸入將使其降解(顆粒破碎)。
一種適用于連續中試低溫污泥干化機的模型,該模型結合了污水污泥流量描述借助均勻馬爾可夫鏈和干燥動力學感謝滲透理論,導致在穩態運行期間沿著干燥器的含水量和溫度分布的模擬。
耦合這些模型的原理,并且該方法在各種操作條件下針對實驗數據進行了驗證。參數研究強調壁溫和污泥停留時間對^終含水量的關鍵作用,同時攪拌速度或污泥初始含水量較少影響。
重點:用于干燥的傳熱和傳質模型與低溫污泥干化機中的污泥流動模型相結合。這個新模型導致污泥含水量和溫度分布的穩態模擬。模擬和實驗數據符合不同的操作條件。干燥溫度和污泥停留時間是終含水量的有影響的參數。在所研究的范圍內,攪拌速度比其他操作參數的影響小得多。