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包郵 污泥干化與焚燒技術

作者:王羅春
出版社:冶金工業出版社出版時間:2010-04-01
開本: 16開 頁數: 164
本類榜單:工業技術銷量榜
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污泥干化與焚燒技術 版權信息

污泥干化與焚燒技術 內容簡介

焚燒作為處理污泥的方法之一,因其速度快、占地面積小、不需要長期儲存等顯著優點,已經成為當前污泥處理的主要方向之一。本書較全面地描述了污泥干化和焚燒技術的基礎理論知識,主要內容包括污泥與焚燒相關的性質、污泥干化、污泥焚燒原理及工藝、污泥焚燒系統、污泥焚燒污染控制及經濟分析、特種污泥的焚燒和污泥焚燒工程實例。
本書是《污泥處理與資源化叢書》中的一冊,可供從事污泥干化和焚燒技術的工程設計人員和管理人員及大中專師生和科研人員使用、參考。

污泥干化與焚燒技術 目錄

0 概述
1.1 污泥含水率
1.1.1 污泥中的水分
1.1.2 污泥的含水率
1.2 污泥熱值
1.2.1 污泥熱值計算
1.2.2 污泥含水率與熱值之間的關系
1.3 污泥燃燒特性
1.3.1 tg-dtg法確定燃料的燃燒特性參數
1.3.2 污泥燃燒的tc-dtg曲線
1.4 污泥含水率對污泥焚燒的影響
2 污泥千化
2.1 干化原理與工藝流程
2.1.1 直接加熱轉鼓干化技術
2.1.2 間接加熱轉鼓干化技術
2.1.3 離心干化技術
2.1.4 間接加熱多盤干化技術
2.1.5 流化床干化技術
2.2 干化設備
2.2.1 閃蒸式干燥器
2.2.2 轉鼓式干燥器
2.2.3 流化床干燥器
2.2.4 噴射式干燥器
2.2.5 反向噴射式干燥器
2.2.6 臥式間接干燥器
2.2.7 立式間接干燥器
2.2.8 螺環式干燥器
2.2.9 帶式干燥器
2.2.10 薄膜干燥器
2.2.11 噴霧式干燥器
2.2.12 多效蒸發器
2.3 污泥干化工藝實例
2.3.1 上海石洞口污水處理廠污泥流化床干化工藝
2.3.2 得利滿公司組合式兩級干化工藝
2.4 干化的安全性
2.4.1 污泥干化工藝中粉塵爆炸的特性
2.4.2 污泥干化工藝中粉塵爆炸的主要影響因素
2.4.3 提高污泥干化安全性的主要措施
2.4.4 污泥干化安全系統的構成與維護
3 污泥焚燒原理及工藝
3.1 污泥焚燒原理
3.1.1 污泥焚燒原理
3.1.2 污泥焚燒過程
3.1.3 污泥焚燒的影響因素
3.2 質量平衡
3.2.1 質量平衡分析原理
3.2.2 多爐膛焚燒爐焚燒的質量平衡分析
3.2.3 流化床焚燒爐焚燒的質量平衡分析
3.2.4 電爐焚燒爐焚燒的質量平衡分析
3.3 能量平衡
3.3.1 能量平衡分析原理
3.3.2 多爐膛焚燒爐焚燒的能量平衡分析
3.3.3 流化床焚燒爐焚燒的能量平衡分析
3.3.4 電爐焚燒爐焚燒的能量平衡分析
3.4 污泥焚燒工藝
3.4.1 污泥單獨焚燒工藝
3.4.2 污泥混燒工藝
3.4.3 我國推薦的污泥焚燒*佳可行技術
4 污泥焚燒系統
4.1 焚燒爐類型
4.1.1 多膛式焚燒爐
4.1.2 流化床焚燒爐
4.1.3 回轉窯式焚燒爐
4.1.4 爐排式焚燒爐
4.1.5 電加熱紅外焚燒爐
4.1.6 熔融焚燒爐
4.1.7 旋風焚燒爐
4.2 焚燒子系統
4.2.1 進料和裝料
4.2.2 稱量秤
4.2.3 空氣污染控制
4.2.4 煙囪和煙道
4.2.5 飛灰排放
4.2.6 空氣傳送裝置
4.2.7 輔助燃料系統
4.2.8 供水
4.2.9 備用設備
4.2.10 其他系統
4.3 焚燒爐的設計
4.3.1 焚燒爐設計的一般原則
4.3.2 流化床焚燒爐的設計
4.3.3 多膛焚燒爐的設計
4.3.4 電爐的設計
4.4 焚燒爐的運行
4.4.1 焚燒爐運行的目標
4.4.2 過程控制
4.4.3 自動控制
4.4.4 維護
4.4.5 安全性
4.5 能量回收系統
4.5.1 污泥焚燒過程產生的熱量
4.5.2 能量回收利用方法
4.6 循環流化床鍋爐的磨損與腐蝕
4.6.1 循環流化床鍋爐的磨損
4.6.2 鍋爐受熱面管子的高低溫腐蝕
5 污泥焚燒污染控制及經濟分析
5.1 污染物的排放
5.1.1 灰渣
5.1.2 重金屬
5.1.3 二惡英
5.1.4 其他污染物
5.2 煙氣排放控制
5.2.1 顆粒物控制技術
5.2.2 酸性氣體控制技術
5.2.3 重金屬控制技術
5.2.4 二惡英的去除技術
5.2.5 氮氧化物的去除技術
5.3 氣味控制技術
5.3.1 化學氧化
5.3.2 吸收
5.3.3 稀釋
5.3.4 掩蔽
5.3.5 燃燒
5.4 焚燒飛灰和爐渣的處理與資源化
5.4.1 飛灰處理技術
5.4.2 飛灰和爐渣資源化技術
5.5 噪聲控制技術
5.6 污泥焚燒的經濟分析
6 特種污泥的焚燒
6.1 造紙污泥的焚燒
6.1.1 造紙污泥單獨焚燒
6.1.2 造紙污泥與煤混燒
6.1.3 造紙污泥與樹皮在循環流化床焚燒爐中的混燒
6.1.4 造紙污泥與草渣和廢紙渣在爐排爐中的混燒
6.1.5 造紙污泥與木材廢料在爐排爐中的混燒
6.2 電鍍污泥的焚燒
6.3 制革污泥的焚燒
6.4 含油污泥的焚燒
6.4.1 含油污泥的分類及物理化學特性
6.4.2 含油污泥的焚燒
6.5 河湖污染底泥的焚燒
參考文獻
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污泥干化與焚燒技術 節選

焚燒作為處理污泥的方法之一,因其速度快、占地面積小、不需要長期儲存等顯著優點,已經成為當前污泥處理的主要方向之一。《污泥干化與焚燒技術》較全面地描述了污泥干化和焚燒技術的基礎理論知識,主要內容包括污泥與焚燒相關的性質、污泥干化、污泥焚燒原理及工藝、污泥焚燒系統、污泥焚燒污染控制及經濟分析、特種污泥的焚燒和污泥焚燒工程實例。《污泥干化與焚燒技術》是《污泥處理與資源化叢書》中的一冊,可供從事污泥干化和焚燒技術的工程設計人員和管理人員及大中專師生和科研人員使用、參考。

污泥干化與焚燒技術 相關資料

插圖:C布風裝置的磨損布風裝置的磨損主要是風帽的磨損與風帽小孔擴大的磨損兩種情況。風帽磨損最嚴重的區域發生在循環物料回料口附近,主要是由于較高顆粒濃度的循環物料,以較大的平行于布風板的速度分量沖刷風帽導致的。循環流化床鍋爐物料流動的一個特點是爐膛中心的物流上升速度較快,接觸四周膜式壁的物料流速較慢,且沿壁面向下流動(即壁面流)。上升中心流與下降環流在爐內形成“內循環”,因此布風板邊緣上的風帽朝向爐墻的一側磨損相對偏重,且靠近進料口和返料口處的風帽磨損更為嚴重些。也有風帽小孔高速氣流引起物料粒子的撞擊;物料的顆粒越粗、越硬、流化風速越高、床壓波動越大,磨損就越嚴重。D耐火材料(澆筑料)的磨損在還原條件下,耐火材料的耐磨性要比鋼材好得多,因此,循環流化床鍋爐常常利用在受熱面上敷設耐火材料,來避免受熱面材料的磨損。下列特殊區域要用耐火材料進行保護:上部水冷壁抽煙口、高溫旋風分離器、回料密封閥及給料管、連接煙道及有些鍋爐燃燒室內布置的水冷壁及屏式過熱器等。耐火材料外表一般呈平面或圓弧,與物料運行方向基本一致,因而磨損普遍較為均勻。但由于其組成骨料粒度較粗,所以磨損速度較快。在某些部位,由于煙氣及物料運行方向改變,物料速度增加或膨脹不均造成擠壓后,可能造成較嚴重磨損和破壞。耐火材料的磨損主要發生在爐膛燃燒室、旋風分離器上部人口段、旋風筒及下部錐體、物料回送管路和爐內邊角區等區域,其中磨損最厲害的地方是爐膛出口至旋風筒之間的水平過渡煙道的頂棚和旋風筒的頂棚,往往被煙氣沖刷成蜂窩狀,很容易脫落。4.6.1.2 磨損機理及主要影響因素受熱面的磨損主要是沖蝕磨損,金屬沖蝕磨損的機理主要有微切削理論、變形磨損理論和二次沖蝕磨損理論等。微切削理論認為,在顆粒沖擊金屬表面造成沖蝕的過程中,沖擊角是一個十分重要的參數,相對磨損量隨沖擊角的變化呈現兩種規律:當沖擊角小于某一臨界角(約為20。)時,相對磨損量隨沖擊角的增加而明顯增大,當沖擊角大于臨界角后,相對磨損量隨沖擊角的增加而逐漸降低(如圖4-46所示)。理想的塑性材料主要表現為切削磨損,沖蝕微切削理論在解釋較小沖擊角下塑性金屬材料受顆粒沖蝕時是較成功的,但用來說明較大沖擊角下金屬材料的磨損時卻還存在局限性。變形磨損理論的主要出發點是沖蝕過程中的能量平衡,理想

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