随着技术的更新和发展逐渐优化,垃圾处理从一开始的填埋,到生物质利用,再到现在减量化效果比较好的焚烧,每一步的技术更新都带领着行业的发展方向。热解气化指将垃圾在无氧或缺氧条件下加热分解产生(氢气、一氧化碳、甲烷及其他烃类等)可燃气体、(有机酸、焦油等)有机液体和炭黑等物质的过程,在相同热解条件下,不同物质其热解的速率、热解的温度等各不相同。无锡高尔环保科技有限公司热解气化设备可以实现城乡环卫一体化、生活垃圾热解气化无害处理、生物质固废高效清洁转化、餐厨废弃物资源化处理等。随着技术的更新和发展逐渐优化,垃圾处理从一开始的填埋,到生物质利用,再到现在减量化效果比较好的焚烧,每一步的技术更新都带领着行业的发展方向。 不管是在城市或者农村,每天每个人几乎都在制造垃圾,生活垃圾问题也一直为人们广为诟病。贵州小型垃圾焚烧炉厂家
小型生活垃圾热解气化设备可处理几乎所有日常生活垃圾,无需分类,也不需要专门的前处理破碎装置。只需在点火时候采用木材烘炉升温后,即完全不需任何助燃。在含水率近60%状态下,还能自持燃烧,二燃室温度能够保持850以上。极端情况下,只需确保垃圾储存池足够容量,即可混合消解。曾处理过随意填埋多年后挖出,经简单筛去泥土后的陈腐垃圾。也可混合处理少量餐厨垃圾,污泥等。同时没有任何废水,也没有焦油。渗滤液喷入气化室参与气化燃烧,急冷采用间接式热交换器,循环水冷却塔散热。因此没有任何二次污染隐患。四川小型小型垃圾焚烧炉运营热解的主要产物是:气态的氢气、甲烷、一氧化碳;液态的甲醇、醋酸、乙醛等有机物及焦油、溶剂油等。
控气型热解焚烧炉将焚烧过程分为二级燃烧室,一燃室进行垃圾热分解温度控制为700℃以内,让垃圾在缺氧状态下低温分解,这时金属Cu、Fe、Al等金属元素不会被氧化,会大幅减少二噁英的量;同时,由于HCl的产生量因缺氧燃烧会减少;并且在还原气氛下也难以大量生成。由于控气型垃圾焚烧炉是固体床,所以不会产生烟尘,不会有未燃尽的残碳进入二燃室。垃圾中的可燃成份分解为可燃气体,并引入氧气充足的二燃室燃烧。二燃室温度在1000℃左右并且烟道长度使烟气能够停留2s以上,保证了二噁英等有毒有机气体在高温下完全分解燃烧。此外使用布袋除尘器避免了使用静电除尘时Cu,Ni,Fe颗粒对二噁英生成的催化作用。
2013年10月8日,由无锡高尔环保科技有限公司与同济大学热能与环境工程研究所共同研发的新一代“小型垃圾热解气化处理成套装置”顺利通过192小时的连续试运行;设备运行稳定可靠,各项环境排放指标完全达标,其中二噁英排放优于欧盟标准。新一代“小型垃圾热解气化处理成套装置”主要具有以下技术特点:1,排放达标,二噁英优于欧盟标准烟气排放检测表明:在未设置布袋除尘情况下,处理过程排放的烟气中所有污染物指标均优于标准规定。尤其是关键毒性指标二噁英低于0.03ngTEQ/m3,为现行标准的1/33和欧盟标准规定的1/3左右。2,无需添加辅助燃料除点火需要借助外界能源外,处理过程中再无需添加任何辅助燃料,即可持续稳定运行。3,全自动控制,全部指令、实时显示及监控都设置在控制柜的触摸屏上,简单明了,操作方便,运行安全可靠,使用寿命长。4,高度集成,系统化整体设计将中低温气化、高温燃烧和除尘措施有机统一在设备内部,采用系统化整体设计,实现设备高度集成、小型化、且占地面积小。5,垃圾处理范围广,运行成本低,经济效益较好,垃圾收集后简单分类即可直接处理,可以焚烧各种类型的垃圾,应用范围很广。小型垃圾焚烧炉操作简单,维护成本低,适合长期使用。
村镇生活垃圾收运系统由收集、清运、转运环节构成,收集和中转运输部分构成了生活垃圾的转运系统。现有的转运系统模式有直运模式、中转模式及组合模式。对于村镇生活垃圾转运模式的选择,除了结合县市自身特点,综合考虑地域范围、人口分布、垃圾量以及交通情况等在内的因素外,还需做进一步的经济指标测算(建设投资及运行成本等)。混合处理生活垃圾的前提下,集中处理县级及以上行政区范围的生活垃圾虽有利于控制环境影响,但运输和转运费用过高;对于垃圾密度低或经济承受力弱的区域,高成本的投入、运行及维护不利于村镇生活垃圾处理技术的推广。村镇县组合处理模式虽可有效协调处理过程中环境与经济影响,但技术路线仍需提升优化。小型垃圾焚烧炉是一种高效处理废弃物的设备。云南高校小型垃圾焚烧炉厂家
现阶段我国村镇生活垃圾终端处理手段主要为简易焚烧和简单填埋,较低的垃圾分类水平导致末端处理效果不佳。贵州小型垃圾焚烧炉厂家
热解气化焚烧炉:该炉从结构上分为一燃室与二燃室。一燃室内燃烧层次分布从上往下依次为干燥段、热解段、燃烧段、燃烬段和冷却段。进入一燃室的垃圾首先在干燥段由热解段上升的烟气干燥,其中的水分挥发;在热解气化段分解为一氧化碳、气态烃类等可燃物并形成混合烟气,混合烟气被吸入二燃室燃烧;热解气化后的残留物沉入燃烧段充分燃烧,温度高达1100~1300℃,其热量用来提供热解段和干燥段所需能量。燃烧段产生的残渣经过燃烬段继续燃烧后进入冷却段,由一燃室底部的一次供风冷却(同时残渣预热了一次风),经炉排的机械挤压、破碎后,由排渣系统排出炉外。一次风穿过残渣层给燃烧段提供了充足的助燃氧。空气在燃烧段消耗掉大量氧后上行至热解段,并形成了热解气化反应发生的欠氧或缺氧条件。垃圾在一燃室内经热解后实现了能量的两级分配:裂解成分进入二燃室焚烧,裂解后残留物留在一燃室内焚烧,垃圾的热分解、气化、燃烧形成了沿向下运动方向的动态平衡。在投料和排渣系统连续稳定运行时,炉内各反应段的物理化学过程也持续进行,从而保证了热解气化炉的持续正常运转。贵州小型垃圾焚烧炉厂家