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第六章固体废物热处理热解及其它.ppt
城市垃圾破碎机加工至<5cm 流态化热载体为惰性粒子(如石英砂) 热解的产气体系内,无燃烧废气混入,因而提高了气体热值,热值(17000~18900)KJ/Nm3;。 烟气作为热源回收利用,减少固熔物和焦油状物质;空气量控制只满足燃烧烟尘的必要量,所以外排废气量较少 循环式流化床系统 炭黑部分燃烧以补充热量 * 双塔流化床热解炉 日本工业技术研究院 优点: 燃烧的废气不进入产品气体中,可获得高热值的燃料气1.67× 104 ~1.88×104 kJ/m3 ; 在燃烧炉内热媒体向上流动,可防止热媒体结块; 向外排出的废气少; 燃烧温度低,产生的NOx少; 适于处理热塑性塑料含量高的垃圾的热解。 * 管型炉瞬间热解系统 本方法的预处理工序复杂,破碎的能耗高,难以长期稳定运行。 Garret系统:美国 垃圾破碎为粒径5cm左右 风选和筛分 不燃物 水分 磁选和浮选 玻璃和金属 可燃性物质须再次破碎至0.36mm左右 外部加热管型分解炉内通过常压、无催化及在500℃的温度下进行热解。(瞬时分解) 油类(热量为3.1×104KJ/L),气体(热值1.86×104KJ/Nm3),烟尘(发热量为2.1×104KJ/L)。回收效率为:油类160L/t垃圾;铁质类,60kg/t垃圾;烟尘70kg/t垃圾。 * 城市垃圾回收能量的不同热解法经济性比较表 (1000t/d) 项 目 名 称 Landgard法 Garrett法 Torrax法 Purox法 投资额(日元/t) 645 657 285 687 偿还费(日元/t) 2151 2184 1644 2280 运转费(日元/t) 3606 3683 3273 3576 运转费总额(日元/t) 5757 5877 4917 5856 回收资源折价(日元/t) 3930 2835 2070 4668 净处理费用(日元/t) 1827 3042 2847 1188 * 热解焚烧工艺设备 * 热解炉实体图 * 热解气化焚烧炉 * 2 固体废物热解处理 废塑料的热解 产物是燃料油或化工原料 * 2 固体废物热解处理 废塑料的热解 废塑料的热解类型分类 解聚反应型塑料 热解时聚合物解离、分解成单体,主要是切断了单体分子之间的结合键。包括:聚氧化甲烯、聚α-甲基苯乙烯、聚甲基丙烯酸甲酯、四氟乙烯塑料等。 随机分解型塑料 热解时链的断裂是随机的,因此产生无一定数目的碳原子和氢原子结合的低分子化合物。塑料有:聚乙烯、聚氯乙烯等 中间分解型塑料 大多塑料热解二者兼具。各种产物比例随塑料种类、分解温度而异,一般温度越高,气态碳氢化合物的比例越高。 * 2 固体废物热解处理 废塑料的热解 塑料热解特点: 导热系数较低0.07-0.3kcal/(m.h.℃) (相当于干木材),当加热到熔点温度(100-250℃)时,中心温度还很低,继续加热,外部温度可达500℃以上并产生碳化,而内部温度才达到可熔化的程度。由于外部炭化妨碍内部的分解,故热效低下。 塑料品种多,废塑料品种混杂,分选困难。 * 2 固体废物热解处理 废塑料的热解 槽式(聚合浴、分解槽)——管式(管式蒸馏、螺旋式)——流化床 比较简单地把特定废塑料制成液状单体,而且用于回收单体的分解设备、反应温度和停留时间均可随意控制。 由于抽料泵会造成减压,物料在分解管内停留时间不稳定; 高温分解时气化率高; 分解速度慢的聚合物不能完全实现轻质化; 由于是外部加热,所以耗能比较大。 热解原料的分散不够均匀,颗粒与气体的热交换效率低,管线容易结焦等。 管式蒸馏法热分解技术 螺旋式热分解系统 流化床热分解系统 * * * 2 固体废物热解处理 污泥的热解 污泥脱水 干燥 热解 炭灰分离 油气冷凝 热量回收 二次污染防治 * 污泥热解流程 污泥与干燥过的一部分污泥在搅拌器中混合进入干燥器干燥,然后送入热解炉。从干燥器出来的气体在冷水塔中经冷却凝缩去水后可作为燃烧气在燃烧室中使用。热解产生的气体经冷却后可回收油或热量。气体导入燃烧室燃烧。燃烧室产生的高温气体在废热锅炉中产生蒸汽用于干燥,若能量不足时可在燃烧室加补助燃料。 2 固体废物热解处理 污泥的热解 存在问题: 会产生二次污染问题:如残渣含重金属;有些热值不高的污泥还需辅助燃料;含铬的污泥焚烧时使相当大的一部分铬转化成毒性较高的六价铬等 热解需干燥;干燥可直接加热也可间接加热,为防止臭气逸出用间接加热特别是蒸汽间接加热更有利。 * * 2 固体废物热解处理 废橡胶的热解 轮胎破碎 分(磁)选 干燥预热 橡胶热解 油气冷凝 热量回收 废气净化 * 2 固体废物热解处理 废橡胶的热解 轮胎破碎 分(磁)选 干
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