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垃圾熱解氣化技術是指將可燃的生活垃圾放入熱解氣化爐中,在高溫、貧氧的條件下,經過一段時間熱解氣化反應,將生活垃圾中有機大分子轉化成小分子態可燃氣體,無機組分轉化為熔融爐渣,同時徹底殺滅各類細菌病原菌的一種垃圾熱處理技術。
在城市生活垃圾無害化處理技術上,目前國內外應用較多、技術比較成熟的生活垃圾處理爐型主要有機械爐排爐、回轉窯焚燒爐、熱解氣化爐等三類。機械爐排爐焚燒技術成熟,國內外大部分垃圾焚燒廠均采用該爐型,但它適合的是國外垃圾分類較好且熱值較高的可燃垃圾,但不適應于高水分、低熱值的混合垃圾這一中國國情?;剞D窯焚燒爐處理生活垃圾,混合垃圾難以燃燼,焚燒過程中難以解決二噁英產生的問題,從而造成環境空氣污染,因此,不建議采用。
本公司采用的垃圾熱解氣化處理技術,是在引進和消化吸收國外先進技術的基礎上,結合我國混合垃圾未分類,且水份高、熱值低的國情,專門研發的國產化垃圾處理技術,其二噁英控制水平優于歐盟和日本標準。該技術適用于我國混合垃圾的“三化”處理,采取單元組合式,可適用于大、中、小多種規模,并可按需要增設污泥、畜糞、餐廚、醫療、建筑、電子和工業有機廢棄物等垃圾處理設施。
垃圾熱解氣化技術可使垃圾完全達到無害化、減量化和資源化打的目標。具有投資少、運行成本低的特點,且設備成組靈活,可大大的縮短建設周期(從設計到投入使用僅需4-6個月),其工藝可以高效迅速的將鄉鎮當天產生的生活垃圾全部減量化、無害化、資源化處理利用完畢,而且有效杜絕二次污染,節約大量的土地資源、極大的節省項目投資。
垃圾首先在干燥層由爐膛壁面輻射,高溫熱解氣化煙氣對流以及熱解氣化層導熱三方作用下干燥、水分蒸發。
干燥后垃圾在熱解氣化段,在缺氧/欠氧受熱情況下,分解為一氧化碳、氣態烴類、氣態焦油等可燃氣體進入混合煙氣中。熱解氣化后的殘留物(液態焦油、碳以及無機組分,如渣土、金屬、玻璃等)進入燃燒層。燃燒層沿高度方向可分為氧化區和還原區。氧化區內,碳、焦油和氧氣發生劇烈的氧化反應(燃燒),燃燒產生的熱量用來提供還原區、熱解氣化層和干燥層所需的熱量。還原區內二氧化碳和水被熾熱的碳還原,產生一氧化碳,氫氣等可燃氣體,進入混合煙氣中。燃燒層產生的殘渣經過燃盡層燃燒完全后, 經爐排的機械擠壓、破碎, 落入灰斗,由人工/機械定期排出爐外。
熱解氣化爐產生的混合煙氣進入二燃室,在富氧條件下充分燃燒。二燃室的穩定的高溫環境和獨特的燃燒腔體設計,確保了二噁英消除所必備的三個條件:溫度、時間和紊流度。
由此可以看出, 垃圾在熱解氣化爐內經熱解氣化后實現了能量的兩級分配, 熱解氣化產生的氣體成分進入二燃室焚燒, 固體殘留物在熱解氣化爐的燃燒段焚燒, 垃圾的熱解、氣化、燃燒形成了沿向下運動方向的動態平衡, 在投料和排渣系統連續穩定運行的外部條件下, 爐內各反應段的物理化學過程也連續、穩定地進行, 因此熱解氣化爐可以連續地、正常地運轉。
序號 |
項目 |
單位 |
數值含義 |
GB18485-2014 |
1 |
煙塵 |
mg/m3 |
測定均值 |
30 |
2 |
煙氣黑度 |
林格曼級 |
測定均值 |
Ⅰ級 |
3 |
一氧化碳 |
mg/m3 |
小時均值 |
100 |
4 |
氮氧化物 |
mg/m3 |
小時均值 |
300 |
5 |
二氧化硫 |
mg/m3 |
小時均值 |
100 |
6 |
氯化氫 |
mg/m3 |
小時均值 |
60 |
7 |
氯化汞 |
mg/m3 |
測定均值 |
0.05 |
8 |
鎘 |
mg/m3 |
測定均值 |
0.1 |
9 |
鉛 |
mg/m3 |
測定均值 |
1.0 |
10 |
二噁英類 |
ngTEQ/m3 |
測定均值 |
0.1 |
垃圾熱解氣化技術是指將可燃的生活垃圾放入熱解氣化爐中,在高溫、貧氧的條件下,經過一段時間熱解氣化反應,將生活垃圾中有機大分子轉化成小分子態可燃氣體,無機組分轉化為熔融爐渣,同時徹底殺滅各類細菌病原菌的一種垃圾熱處理技術。
在城市生活垃圾無害化處理技術上,目前國內外應用較多、技術比較成熟的生活垃圾處理爐型主要有機械爐排爐、回轉窯焚燒爐、熱解氣化爐等三類。機械爐排爐焚燒技術成熟,國內外大部分垃圾焚燒廠均采用該爐型,但它適合的是國外垃圾分類較好且熱值較高的可燃垃圾,但不適應于高水分、低熱值的混合垃圾這一中國國情?;剞D窯焚燒爐處理生活垃圾,混合垃圾難以燃燼,焚燒過程中難以解決二噁英產生的問題,從而造成環境空氣污染,因此,不建議采用。
本公司采用的垃圾熱解氣化處理技術,是在引進和消化吸收國外先進技術的基礎上,結合我國混合垃圾未分類,且水份高、熱值低的國情,專門研發的國產化垃圾處理技術,其二噁英控制水平優于歐盟和日本標準。該技術適用于我國混合垃圾的“三化”處理,采取單元組合式,可適用于大、中、小多種規模,并可按需要增設污泥、畜糞、餐廚、醫療、建筑、電子和工業有機廢棄物等垃圾處理設施。
垃圾熱解氣化技術可使垃圾完全達到無害化、減量化和資源化打的目標。具有投資少、運行成本低的特點,且設備成組靈活,可大大的縮短建設周期(從設計到投入使用僅需4-6個月),其工藝可以高效迅速的將鄉鎮當天產生的生活垃圾全部減量化、無害化、資源化處理利用完畢,而且有效杜絕二次污染,節約大量的土地資源、極大的節省項目投資。
垃圾首先在干燥層由爐膛壁面輻射,高溫熱解氣化煙氣對流以及熱解氣化層導熱三方作用下干燥、水分蒸發。
干燥后垃圾在熱解氣化段,在缺氧/欠氧受熱情況下,分解為一氧化碳、氣態烴類、氣態焦油等可燃氣體進入混合煙氣中。熱解氣化后的殘留物(液態焦油、碳以及無機組分,如渣土、金屬、玻璃等)進入燃燒層。燃燒層沿高度方向可分為氧化區和還原區。氧化區內,碳、焦油和氧氣發生劇烈的氧化反應(燃燒),燃燒產生的熱量用來提供還原區、熱解氣化層和干燥層所需的熱量。還原區內二氧化碳和水被熾熱的碳還原,產生一氧化碳,氫氣等可燃氣體,進入混合煙氣中。燃燒層產生的殘渣經過燃盡層燃燒完全后, 經爐排的機械擠壓、破碎, 落入灰斗,由人工/機械定期排出爐外。
熱解氣化爐產生的混合煙氣進入二燃室,在富氧條件下充分燃燒。二燃室的穩定的高溫環境和獨特的燃燒腔體設計,確保了二噁英消除所必備的三個條件:溫度、時間和紊流度。
由此可以看出, 垃圾在熱解氣化爐內經熱解氣化后實現了能量的兩級分配, 熱解氣化產生的氣體成分進入二燃室焚燒, 固體殘留物在熱解氣化爐的燃燒段焚燒, 垃圾的熱解、氣化、燃燒形成了沿向下運動方向的動態平衡, 在投料和排渣系統連續穩定運行的外部條件下, 爐內各反應段的物理化學過程也連續、穩定地進行, 因此熱解氣化爐可以連續地、正常地運轉。
序號 |
項目 |
單位 |
數值含義 |
GB18485-2014 |
1 |
煙塵 |
mg/m3 |
測定均值 |
30 |
2 |
煙氣黑度 |
林格曼級 |
測定均值 |
Ⅰ級 |
3 |
一氧化碳 |
mg/m3 |
小時均值 |
100 |
4 |
氮氧化物 |
mg/m3 |
小時均值 |
300 |
5 |
二氧化硫 |
mg/m3 |
小時均值 |
100 |
6 |
氯化氫 |
mg/m3 |
小時均值 |
60 |
7 |
氯化汞 |
mg/m3 |
測定均值 |
0.05 |
8 |
鎘 |
mg/m3 |
測定均值 |
0.1 |
9 |
鉛 |
mg/m3 |
測定均值 |
1.0 |
10 |
二噁英類 |
ngTEQ/m3 |
測定均值 |
0.1 |