Cтраница 2
Примером такой обработки является сушка осадков сточных вод перед их последующим сжиганием или использованием в качестве удобрения. [16]
Определяя на лабораторных влагомерах кинетику сушки осадков, можно с учетом климатических факторов установить время подсушки осадка на иловых площадках. [18]
Обезвоживание предназначено для частичной или полной сушки осадков с целью обеспечения ликвидации или утилизации их. Существуют разнообразнейшие методы обезвоживания: от простейшей естественной сушки до применения сложного оборудования. [19]
Для уничтожения дурнопахнущих выбросов при сушке осадков сточных вод часто этой операции предшествует введение в них дезодорирующих добавок. [20]
![]() |
Технологическая схема термической сушки осадка на. [21] |
На рис. 90 представлена технологическая схема сушки осадков на вальцевых сушилках. [22]
![]() |
Технологическая схема термической сушки осадка в барабанных сушилках. [23] |
На рис. 92 представлена технологическая схема сушки осадков в барабанных сушилках. [24]
Четвертая группа - печные установки, осуществляющие сушку осадков при высокой температуре; осадок при этом обычно доводится до 10 % - ной влажности. [25]
![]() |
Интенсивность сушки осадков сточных вод ЛСА ( Москва. [26] |
На рис. 7 приведены полученные нами кривые интенсивности сушки осадков ЛСА. Эти кривые можно разбить на четыре участка: на участке аб происходит прогревание осадка, интенсивность сушки быстро возрастает, однако испаряется лишь небольшое количество свободной воды. На участке бв интенсивность сушки остается постоянной, удаляется основная масса свободной воды и в несколько раз уменьшаются объем и масса осадка. На участке вг, характеризующем удаление физико-ме-ханически связанной влаги, наблюдается прямолинейная зави-симость снижения интенсивности сушки осадка от его влажно-сти. Это снижение происходит вследствие расходования части энергии на преодоление сил связи воды с твердыми частицами. На участке гд снижение интенсивности сушки от влажности осадка приобретает криволинейный характер, что обусловливается возрастающей затратой энергии на преодоление сил связи воды с твердыми частицами. [27]
На рис. 5 приведены полученные нами графики интенсивности сушки осадков Люблинской станции аэрации. Кривые интенсивности сушки можно разбить на четыре участка: на участке аб происходит прогревание осадка, интенсивность сушки быстро возрастает, однако испаряется лишь небольшое количество свободной воды. На участке бв интенсивность сушки остается постоянной, удаляется основная масса свободной воды и в несколько раз уменьшаются объем и масса осадка. На участке вг, характеризующем удаление физико-механически связанной влаги, наблюдается прямолинейная зависимость снижения интенсивности сушки от влажности осадка. Снижение интенсивности сушки происходит вследствие расходования части энергии на преодоление сил связи воды с твердыми частицами. На участке гд снижение интенсивности сушки от влажности осадка приобретает криволинейный характер, что обусловливается возрастающей затратой энергии на преодоление сил связи воды с твердыми частицами. [28]
Проведенные нами исследования показали, что кривые кинетики сушки механически обезвоженных и исходных осадков имеют один и тот же характер. В отличие от механического обезвоживания, для термической сушки наибольшее значение имеют участки вг и гд ( см. рис. 5), характеризующие удаление из осадков связанной влаги. [29]
Проведенные нами исследования показали, что кривые кинетики сушки механически обезвоженных и исходных осадков имеют один и тот же характер. В отличие от механического обезвоживания для термической сушки наибольшее значение имеют участки вг и гд ( см. рис. 7), характеризующие удаление из осадков связанной влаги. [30]