低温污泥干化机是对流式搅拌机:搅拌机配有2个安装有桨叶的搅拌器,主动排出粉末。为了使混合有效,必须达到轴的一定旋转速度,在此速度下,低温污泥干化机能够提升固体并在混合器的中心区域产生产品的流化,该区域称为流化区,是实际发生混合的区域。
当弗劳德数大于1时,达到混合佳的混合速度。在这样的弗劳德数下,惯性足够高以克服作用在固体颗粒上的重力,这允许桨提升固体并产生流化区域。
在不高于1-1.1的弗劳德数下运行双轴桨式混合器是不必要的,也不是所希望的,混合时间不会减少太多,并且固体的能量输入将使其降解(颗粒破碎)。
一种适用于连续中试低温污泥干化机的模型,该模型结合了污水污泥流量描述借助均匀马尔可夫链和干燥动力学感谢渗透理论,导致在稳态运行期间沿着干燥器的含水量和温度分布的模拟。
耦合这些模型的原理,并且该方法在各种操作条件下针对实验数据进行了验证。参数研究强调壁温和污泥停留时间对^终含水量的关键作用,同时搅拌速度或污泥初始含水量较少影响。
重点:用于干燥的传热和传质模型与低温污泥干化机中的污泥流动模型相结合。这个新模型导致污泥含水量和温度分布的稳态模拟。模拟和实验数据符合不同的操作条件。干燥温度和污泥停留时间是终含水量的有影响的参数。在所研究的范围内,搅拌速度比其他操作参数的影响小得多。