低溫帶式污泥干化機的空心軸會根據實際情況有不同的結構,保證良好的傳熱。但是隨著使用次數的增加,性能總是會下降的,所以需要采取措施來改善,這樣才能更有效的保證原來的狀態。
1.低溫帶式污泥干化機廠家介紹在生產中,可以引入額外的或替代的能量來提高氯化鋯干燥器的性能。例如,許多現有設備可以受益于使用紅外線、對流或其他加熱方法來增加生產的前部或后部干燥區域。
2.對于某些產品,通過增加固體負荷和降低產量來增加進料停留時間是有益的。這將允許在單元中有更長的浸泡時間,有效地提高每單位質量的干燥速率。
3.水分通過進料、工藝空氣以及在某些情況下通過燃燒等反應被引入干燥器。降低這一負荷可以更好地利用干燥過程中的能量,例如機械脫水,使其初始含水率降低到遠低于單位除水的含水率,這比用熱蒸發要便宜。
4.低溫帶式污泥干化機廠家介紹使用干燥空氣處理空氣,減少了空氣中需要加熱汽化的水分。對于小體積的空氣,除濕技術將有效地降低空氣濕度水平,但對于較大體積,它變得不切實際。但是,在非常潮濕的環境中,空調會降低能源需求。
一種適用于連續中試低溫帶式污泥干化機的模型,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帶式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。