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第七章 固体废物热处理 第一节 热处理技术分类 第二节 焚烧处理 七、焚烧主要参数及热平衡计算 (一)焚烧烟气量计算 四、焚烧工艺 第三节 热解处理 (二) 烟气温度计算 ——焚烧产生的热量绝大部分贮存烟气中 1、固体废物热值 ——指单位质量固体废物在完全燃烧时释放出来的热量。若热值包含烟气中水的潜热,称为高位热值;若热值不包含烟气中水的潜热,称为低位热值,二者之间关系式如下: 2、绝热燃烧温度 ——燃料与空气混合燃烧,所有热量全用于提高系统温度和物料含热,没有热量损失,这时烟气达到的最高温度 近似计算公式: LHV——燃料低热值; m烟——烟气质量,kg; wi——烟气中第I种成分的质量分数; Cpi——烟气各成分质量定压热容,kJ/(kg·K); T2——焚烧炉火焰温度,K; T1——室温,K 理论空气质量与低位热值的关系 以烃类化合物替代固体废物,设25℃烃类化合物燃烧时每产生4.18kJ低位热值需1.5x10-3 kg理论空气,则有 如果烃类化合物和辅助燃料完全燃烧,总量1kg,烟气各成分在燃烧温度范围内质量定压热容均为1.254kJ/(kg?K),则有 将m理空表达式代入,得 m过空——过剩空气质量,kg; EA——空气过剩率,m过空/m理空; Cp——烟气各成分质量定压热容,1.254kJ/(kg·K); T1——室温,298K 例 某含萘、甲苯和氯苯的混合物,在空气过量系数为0.50的条件下,于1120℃焚烧。最终主要有害有机物的去除率合格。试利用近似计算法计算当空气过量系数为0、0.50、1时的绝热火焰温度。(已知该混合物低位热值为9835kJ) 解:以1kg废物为基准 (三)热平衡计算 ——输入热量总和=输出热量总和 1、热量输入组成 (1)固体废物的热量,Qw,kJ; (2)辅助燃料的热量,Qf,kJ; (3)助燃空气的热量,Qa,kJ; 2、热量输出组成 (1)有用热量,Q1,kJ; (2)不完全燃烧热损失,Q2,kJ; (3)机械热损失,Q3,kJ; (4)水的汽化热,Q4,kJ; (5)灰渣显热,Q5,kJ; 例 某固体废物含可燃物60%、水分20%、惰性物(即灰分)20%,固体废物的可燃元素组成为碳28%、氢4%、氧23%、氮4%、硫1%。假设:固体废物的热值为11630kJ/kg;炉栅残渣含碳量5%;空气进入炉膛的温度为65℃,炉栅残渣离开时的温度为650 ℃;残渣的比热为0.323 kJ/(kg·℃);水的汽化潜热2420 kJ/kg;辐射损失为总炉膛输入热量的0.5%;碳的热值为32564 kJ/kg。试计算这种废物燃烧后可利用的热值。 解:以固体废物1kg为基准 (1)固体废物的热量 Qw=11630x1=11630kJ (2)不完全燃烧热损失 惰性物的质量:1kgx0.20=0.2kg 总残渣量:0.2/(1-0.05)=0.2105kg 残渣中未燃烧碳的质量:0.2105-0.2=0.0105kg 未燃烧碳的热损失:Q2=32564x0.0105=341.9kJ (3)机械热损失(辐射热损失) 为进入焚烧炉总能量的0.5%,即 Q3=11630x0.005=58.2kJ (4)水的汽化热 生成水的总质量=固体废物原含水量+组分中氢和氧生成水量 固体废物原含水量=1x0.2=0.2kg 组分中氢和氧生成水量=1x0.04x18/2=0.36kg 生成水的总质量:0.2+0.36=0.56kg 水的汽化热:Q4=2420x0.56=1355.2kJ (5)残渣带出的显热 Q5=0.2105x0.323x(650-65)=39.8kJ (6)可利用的热值 可利用的热值:Q1= Qw-(Q2+ Q3+ Q4+ Q5) =11630-(341.9+58.2+1355.2+39.8) =9834.9kJ 由前处理系统、进料系统、焚烧炉系统、空气系统、烟气系统、灰渣系统、余热利用系统、自动化控制系统组成 1、前处理系统 主要操作:固体废物的接收、贮存、分选或破碎 具体包括固体废物运输、计量、登记、进场、卸料、混料、破碎、手选、磁选、筛分等 主要设施:车辆、地衡、控制间、垃圾池、吊车、抓斗、破碎和筛分设备、磁选机,臭气和渗滤液收集、处理设施等 2、进料系统 主要作用:向焚烧炉定量给料 主要进料方法:炉排进料、螺旋给料、推料器给料 3、焚烧炉系统 主要作用:完成固体废物蒸发、干燥、热分解和燃烧 焚烧炉类型:固定炉排焚烧炉、水平链条炉排焚烧炉、倾斜机械炉排焚烧炉、回转式焚烧炉、流化床焚烧炉、立式焚烧炉、气化热解炉、气化熔融炉、电子束焚烧炉、离子焚烧炉、催化焚烧炉等 3、焚烧炉
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