生活垃圾低温热解能源化设计及实验研究
低温废热回收与利用技术研究
低温废热回收与利用技术研究低温废热是指工业生产和生活中产生的低温余热能量,在一定条件下可以被有效回收和利用的能源资源。
随着社会经济的不断发展和能源资源的日益紧张,低温废热回收与利用技术逐渐引起人们的关注和重视。
利用低温废热进行能源回收不仅可以提高能源利用效率,减少能源浪费,还可以降低环境污染,促进可持续发展。
低温废热回收与利用技术的研究包括废热的回收方式、利用途径、技术装备等方面。
目前,低温废热回收与利用技术主要包括:热泵技术、燃气轮机底部余热利用、ORC发电技术、热交换技术、生物质能源利用技术等。
这些技术可以有效地将低温废热转化为有用的能源,为工业生产和生活提供更为清洁、高效的能源供应。
在低温废热回收与利用技术的研究和应用中,需充分考虑生产设备的特点、废热的产生条件、回收利用的技术路线等因素。
通过对不同行业、不同需求的低温废热进行综合分析和研究,可以找到最适合的废热回收与利用技术,并将其应用于实际生产中。
同时,还需要不断改进技术装备,提高回收利用效率,降低成本,使废热回收与利用技术更具竞争力和可持续性。
低温废热回收与利用技术的研究还面临一些挑战和难点。
首先,废热来源广泛,种类繁多,需要根据不同情况采取不同的回收与利用方式,这对技术研究和实践提出了更高的要求。
其次,废热回收与利用技术需要有较高的技术水平和资金投入,需要相关部门、企业和研究机构的共同支持和努力。
最后,废热回收与利用技术需要与现有的能源系统相互配合,使得整体能源系统更加高效、清洁和可持续。
在未来的研究中,可以加强低温废热回收与利用技术的基础研究,深入探讨不同废热来源的回收利用方式,提高回收利用效率,减少能源浪费。
同时,可以加强技术应用示范,探索新的废热回收与利用技术,推动该领域的发展和进步。
通过共同努力,低温废热回收与利用技术将为促进产业转型升级、保护环境、实现可持续发展作出更大的贡献。
随着技术的不断进步和应用的推广,低温废热回收与利用技术必将在未来的能源领域发挥着越来越重要的作用。
废弃物热解工艺实训报告
一、实训背景随着我国经济的快速发展,工业废弃物、生活垃圾等环境污染问题日益严重。
为了实现可持续发展,减少环境污染,我国政府提出了“绿色发展”的理念。
废弃物热解工艺作为一种清洁、高效的处理技术,在废弃物资源化利用方面具有重要作用。
为了提高学生对废弃物热解工艺的认识和操作技能,我校特组织了一次废弃物热解工艺实训。
二、实训目的1. 使学生了解废弃物热解工艺的基本原理、工艺流程和设备结构;2. 培养学生废弃物热解工艺的操作技能,提高实际动手能力;3. 了解废弃物热解工艺在废弃物资源化利用中的应用前景。
三、实训内容1. 理论学习(1)废弃物热解工艺的基本原理:热解是一种在无氧或微氧条件下,将有机物加热至一定温度,使其分解为气体、液体和固体产物的过程。
(2)废弃物热解工艺的工艺流程:废弃物预处理→热解反应→产物流分离→产物处理。
(3)废弃物热解工艺的设备结构:热解反应器、气体净化设备、液体产物处理设备、固体产物处理设备。
2. 实训操作(1)废弃物预处理:将废弃物进行破碎、干燥等预处理,以利于热解反应的进行。
(2)热解反应:将预处理后的废弃物送入热解反应器,在高温、无氧或微氧条件下进行热解反应。
(3)产物流分离:热解反应产生的气体、液体和固体产物在产物流分离设备中进行分离。
(4)产物处理:对分离后的气体、液体和固体产物进行进一步处理,如气体净化、液体产物回收、固体产物处理等。
四、实训过程1. 实训前准备(1)了解实训设备、工艺流程和注意事项。
(2)熟悉实训操作步骤和技能要求。
2. 实训操作(1)废弃物预处理:将废弃物进行破碎、干燥等预处理。
(2)热解反应:将预处理后的废弃物送入热解反应器,观察反应过程,记录相关数据。
(3)产物流分离:观察气体、液体和固体产物的分离情况,记录相关数据。
(4)产物处理:对分离后的气体、液体和固体产物进行进一步处理,观察处理效果。
3. 实训总结(1)总结实训过程中的操作步骤、技能要点和注意事项。
低温热解技术介绍
低温热解技术介绍朋友!今天咱就聊聊那神奇的低温热解技术。
哇,一提到低温热解,我这脑子里就冒出好多有趣的想法来。
我记得我第一次真正听说低温热解,那是我在一个材料科学论坛上。
咱单位有个老刘,他对这技术那叫一个精。
我当时就想,这低温热解咋就这么厉害呢?就像那魔术师的手一挥,废物就变宝贝似的,把平常的材料变成资源。
你知道吗?低温热解这玩意儿,听上去很复杂,但其实它的原理很简单,就是在低温环境下,把那些看似无用的废物慢慢加热,分解成气体、液体和固体。
这过程,就像母亲温柔地把小孩子抱在怀里,细细地抚养。
有一次,老刘带我去实验室,演示这个技术。
我当时小心翼翼地站在一旁,生怕惹出什么麻烦。
老刘看着我笑道:“放心吧,不会出事儿的,要相信科学。
”我心里的忐忑立刻少了不少,满怀期待地看着那些设备。
等到材料一层层被分解,那过程还真是妙不可言。
像变戏法似的,空气里充满了一种特殊的气味儿,还有那轻微的噼啪声,就像有小精灵在跳舞。
每当这个时候,我就想,要是低温热解能说话,它肯定会说:“看吧,把我这点本事给用上,废物也能变身!”在咱这行,有个传说。
说是有个发明家,靠着低温热解技术创新了一种再生能源,改变了整个行业的发展方向。
我也梦想着能有这样的成就,但我自己有数,我这水平就是看看热闹,顺便帮忙点赞。
我刚接触这技术那会儿,也是各种困惑。
就像面对一本大百科全书,不知道该从哪页开始读。
我一度想把所有关于低温热解的资料通通弄清楚,什么温度设置啦,反应时间啦。
后来才明白,有时候一丝灵感,一个小小的技术突破,就能产生无穷的可能性。
现在市场上关于低温热解的技术应用啊,花样可多了。
有些项目范围大得令人咋舌,我就寻思,这得花多少钱啊?真是巨大的投资。
不过也有那种小而精的,真真正正造福社会,就像老刘研究的小项目,那才是有实实在在效益的。
我还听说啊,在有些创新实验室里,他们利用低温热解做出各种前沿的科研成果呢。
什么新型燃料啦,环保材料啦。
我就想,这些难道不比一些花里胡哨的概念有意义多了吗?我还是喜欢关注那些实实在在的应用。
城市生活垃圾典型组分热解和流化床气化特性试验研究的开题报告
城市生活垃圾典型组分热解和流化床气化特性试验研究的开题报告一、研究背景及意义随着城市化进程的不断加速,城市生活垃圾的数量不断增加,垃圾的综合处理利用成为城市管理的一大难题。
对于城市生活垃圾的综合处理利用,利用热解和气化技术最为有效。
热解和气化技术可以把垃圾中的有机物转化为能源或有用的化学物品,从而实现垃圾零排放、资源化利用和环境保护的目标。
因此,对城市生活垃圾的热解和气化特性进行研究,不仅可以促进城市垃圾的资源化利用,还可以为城市垃圾处理技术的改善提供一定的理论基础。
二、研究内容及目标本研究将针对城市生活垃圾的典型组分进行热解和流化床气化实验。
研究内容包括实验前的垃圾化学性质分析、垃圾典型组分的筛选、热解和气化实验参数的设计、实验数据的处理分析等。
通过实验数据的对比和分析,了解城市生活垃圾中不同组分的热解和气化特性,为城市垃圾的综合处理利用提供参考。
研究目标:1、了解城市生活垃圾中典型组分的热解和气化特性。
2、探究城市生活垃圾的综合处理利用的技术途径和方法。
3、为城市垃圾处理技术的改善提供理论支持。
三、研究方法及步骤1、垃圾化学性质分析。
对城市生活垃圾进行成分分析,确定典型组分的种类和含量。
2、垃圾典型组分的筛选。
根据垃圾化学性质分析的结果,选择具有典型性代表意义的垃圾典型组分进行热解和气化实验研究。
3、热解实验的参数设计。
研究热解过程的温度、时间和反应样品等参数的影响因素。
4、气化实验的参数设计。
研究气化过程的温度、气化剂流速、反应时间等参数的影响因素。
5、实验数据的处理分析。
对实验数据进行处理和分析,比较不同典型组分热解和气化过程中的物质转化规律及产物分布等情况。
四、预期结果通过对城市生活垃圾典型组分的热解和气化实验,得出不同组分的热解和气化特性,实现城市垃圾的综合处理利用。
预期结果为:1、获得城市生活垃圾不同组分的热解和气化产物分布情况,并分析产物的量和质量,为城市垃圾资源化利用提供参考。
污水污泥低温催化热解实验研究
污泥 的低温催 化 热 解 技术 是 一 项很 有 发 展 前景 的技术 , 但是 , 内在 这方 面 的研究 还 不 多 。本 实 验 国 是 在对 污泥低 温热解 的基 础上 , 利用低 温热解 后 的固
提高热解效率和减少工艺的成本[ ; 3 在污泥低温热解
过程 中, 加有效 的催 化剂 能 够 缩 短 热解 时 间 , 添 降低
在污泥 热解过 程 中 , 添加 有效 的催化 剂能够 缩短
反应 中 , 可以改善 油 品质量 , 特别是 降低 油品 的粘 性 。
热解时间, 降低所需温度 , 提高热解能力 , 减少固体剩
余 物 的量 , 控制热 解产 品分 布 的范 围… 。为 了提 高热
解 油 的产量 和 品质 , 污泥 中添加 催化剂 是十 分必要 在
摘要 : 实验 室研究 了不 同热解温度 下 , 在 经污泥低 温热解残留物催化作 用 , 污泥低 温催 化热 解产物 的产率及特性 。结果表 明, 与
无催化荆相 比, 污泥低 温热解所得 的液体产 率、 油品产率、 气体产率等 明显增加 。油品最 大产率 所需温度从 40 4 ℃降低 至 40 0 ℃,
பைடு நூலகம்
tr aa , 咖 s f e IeC t s l bt yi 0 s s
u g . D C N J 一l 2 1E v l 即t d e U i, 胍 i 锄 i ( . ni 1 n mm
0 ou o 0缸 l n e l e王 Ie f u 6 nC n o adR 瞅 r l P c es
s g 山 d e vlct r I t i- n t prt e w r s de lls 印e .Iw s ll a i 0n s t n e e a g ’t a = t I a d e te ea r, ee t i i ti p r t a fudt tncn at l o il a s ad 丑 I b e u u d I l 1 h o l
论生活垃圾、生物质热解技术
论生活垃圾、生物质热解技术生活垃圾无害化、资源化、减量化处理工艺由“垃圾预处理+可燃物热解气化+惰性物生产建材”等部分组成;热解气化过程中产生的可燃气,工业、居民用燃气、燃气机发电上网等。
无机物残渣生产建筑辅料。
实现处理过程无污染、资源利用“最大”化、废弃物“零”排放。
本工艺可解决生活垃圾、农林废弃物、禽畜粪、动物尸体当前污染治理中的困境。
一、垃圾预处理技术本工程所选用的处理工艺主要是对未经分类的生活垃圾进行机械化综合分选、有机物、废塑料等可燃物裂解气化,在无害化的同时实现资源化利用。
垃圾预处理系统是用工业化的自动分选设备结合自动化分离处理技术,主要通过机械力重力选、风选、磁选、人工分类等,混合垃圾中各组分自动地依据不同的粒径和比重分选出:比重小于水的轻物质:包括塑料、橡胶、织物、木竹等;比重近于水的有机物:包括厨余、果皮、菜叶、纸张、花草;比重大于水的细碎颗粒物质:多为沙石、渣土、碎玻璃等;比重大于水的粗大惰性物质:主要为砖头、瓦砾、石块等;铁类金属物质等。
二、垃圾资源化利用技术上述各类物质的后续处理工序可以根据当地市场需求情况分别进行回收资源化处理,其中:1)轻质物用低温负压热解系统裂解,最终得到清洁的烃燃料和可燃气,分别作为气体燃料出售或送入燃气发电机发电上网。
2)有机物、餐余垃圾用中温绝氧热解工艺技术处理,通过热解产出可燃气、热解碳,可燃气可被用来发电或工业、居民供热。
3)剩余的较大粒径的砖头瓦块等惰性材料外运,作为制造建材的原料或用于稳垫层填坑铺路。
4)金属铁可以回收再利用。
该工艺过程可将垃圾吃干榨净,无二噁英、固废和废水排放,对周围环境友好,对空气、土壤和地下水均不产生二次污染,且具有能源消耗可自给自足、垃圾全组分转化为绿色能源和环保建材等优势。
解决了混合生活垃圾、农林废弃物、禽畜粪便、动物尸体等减量化、无害化和资源化三、负压绝氧热解气化介绍1系统组成生活垃圾通过分选后,进入负压绝氧热解处理这个工艺。
生活垃圾低温热解实验数据分析与运用
【关键词】生活垃圾 低温热解 实验数据长期以来,国内很多地区出现的生活垃圾均采用填埋堆积的处理方式,没有达到节能、环保的效果,而低温热解技术依靠其自身的优势,其生活垃圾处理过程中凸显出较高的成效。
不过鉴于此种技术的发展处于起步阶段,缺少相应的数据验证,鉴于此,深入探讨和分析生活垃圾低温热解的实验数据并加以有效运用具有重要意义。
1 实验研究与说明1.1 相关实验设备1.1.1 实验台装置的组成本实验使用的试验台装置如图1所示,主要涵盖下述几个组成部分:1代表生活垃圾的热解炉,2代表相关温度控制器装置,3代表有关氮气瓶,4代表相关阀门,5代表能让热解气体获得冷却的冷凝管设备,6代表有关焦油的收集瓶设备;7代表对气体体积测定的气流计仪器,8代表对气体内氯元素收集的洗气瓶设备。
而冷凝管设备是不锈钢的套管,其通入的自来水属于相应冷却介质;向炉氮中通进氮气后将空气排出来,让炉中处于缺氧的情形;在洗气瓶中存在NAOH 溶液,能有效收集热解气内的氯元素,然后将所排出的热解气加以燃烧。
生活垃圾低温热解实验数据分析与运用文/杨俊峰1.1.2 热解炉的构造关于热解炉的构造如图2所示,炉体主要涵盖了有关内炉胆、金属炉壳、相关保温材料以及加热炉丝等。
利用热电偶对炉体中处于不同方位的温度加以测定,并经过热电偶导线传输到温度显示管控表上,此时由其形成相应的控制信号,并经过有关信号线传送到控制箱装置当中,通过依靠控制箱装置,对炉体电源的接通与关闭处理予以管控,进而构成热解炉系统体系。
1.2 实验材料和热解气体吸收液的制备1.2.1 有关实验材料配制说明生活垃圾涵盖诸多不同类型废物的混合图1:实验台装置构成图图2:热解炉的构造图图3:有关固体残留物的产量曲线图表1:物料构成表构成部分金属玻璃纸类塑胶布植被厨余灰水相应重量(%)0.84.710.37.42.32.119.11.552.6物,构成较为复杂化,热解的垃圾构成情况关系到生活垃圾能否采用热解方法处置。
生活垃圾热解技术
生活垃圾热解技术本期目录综述• ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 政策、标准•国外相关法律法规 ---------------------------------------------------------------------------------- 13 新闻动态• ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 院内信息•科技管理 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 18•标准管理 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 19综述定义热解(Pyrolysis)就是指生活垃圾在没有氧化剂(空气、氧气、水蒸气等)存在或只提供有限氧的条件下,加热到逾500℃,通过热化学反应将生物质大分子物质(木质素、纤维素与半纤维素)分解成较小分子的燃料物质(固态炭、可燃气、生物油)的热化学转化技术方法。
通式有机固体废物(H2、CH4、CO、CO2等)气体+(有机酸、焦油等)有机液体+碳黑+炉渣产物热解的产物主要有可燃气、生物油与固体黑炭。
可燃气(合成气)可用于民用炊事与取暖,烘干谷物、木材、果品、炒茶,发电,区域供热,工业企业用蒸汽等。
在生物质能开发水平较高的国家,还用气化燃气作化工原料,如合成甲醇、氨等,甚至考虑作燃料电池的燃料。
城市生活垃圾自供能热解气化处理可行性研究报告
城市生活垃圾自供能热解气化处理综合利用技术可行性报告目录一、简述项目提出的背景、技术开发状况、现有产业规模二、项目产品的主要用途、性能三、投资的必要性四、项目的技术路线和关键技术的先进性效果论述五、产品技术性能水平与国内外同类产品的比较六、项目成熟程度七、市场需求情况和风险分析八、环境保护措施九、劳动保护和安全十、社会经济效益十一、单机经济效益。
十二、工厂用地情况十三、用户的选择前言人人都讨厌垃圾、人人都制造垃圾、垃圾如何处理的问题是伴随着人类文明史的一个‘世界性难题’。
垃圾是放错位子的有效资源。
垃圾是一座永不枯竭的矿藏。
为切实加大城市生活垃圾处理工作力度,提高城市生活垃圾处理减量化、资源化和无害化水平,改善城市人居环境,国务院于2011年4月19号下发的国发{2011}第9号文件指出,城市生活垃圾处理是城市管理和环境保护的重要内容,是社会文明程度的重要标志,关系人民群众的切身利益。
近年来,由于城镇化快速发展,城市生活垃圾激增,垃圾处理能力相对不足,一些城市面临“垃圾围城”的困境,严重影响城市环境和社会稳定。
各地区、各有关部门要充分认识加强城市生活垃圾处理的重要性和紧迫性,进一步统一思想,提高认识,全面落实各项政策措施,推进城市生活垃圾处理工作,创造良好的人居环境,促进城市可持续发展。
综合利用,变废为宝。
坚持发展循环经济,提高生活垃圾中有机成分和热能的利用水平,全面提升生活垃圾资源化利用工作。
城市生活垃圾处理要与经济社会发展水平相协调,注重集中处理与分散处理相结合,提高设施利用效率,扩大服务覆盖面。
要科学制定标准,注重技术创新,因地制宜地选择先进适用的生活垃圾处理技术。
自“八五”起,中国农业机械科学研究院北方机器厂、中国环境科学研究院、清华大学、中国农业大学等多家科研单位合作,开展城市生活垃圾(污泥)减量化、无害化和资源化处理技术方面的研究。
在总结吸收国内外垃圾(污泥)处理技术的基础上,根据我国城市生活垃圾无机物质含量高、含水率高、热值低、多为混合垃圾等物性和特点,开发研制出具有国际领先水平的“城镇生活垃圾和污泥自供能热解气化处理综合利用技术”,并制造出关键设备。
废塑料热解机理及低温热解研究_李向辉
再生资源与循环经济而且可以将废塑料还原成燃料和化学品,从而有效地回收废物资源。
但是废塑料热解反应通常需要很高的温度,使得热解法回收废塑料过程变得复杂。
分析比较了热解回收废塑料相对于其他方法的优势,并系统地阐述了塑料热降解的机理。
在综合国内外研究的基础上提出两种低温热解废塑料的方法:加催化热解和共热解。
并利用塑料降解的自由基理论,分析了催化热解和共热解法降低塑料降解温度的机理。
关键词:废塑料;热解机理;催化热解;共热解中图分类号:X783.2文献标志码:A文章编号:1674-0912(2011)06-0037-05作者简介:李向辉(1979-),男,河南洛阳人,工程师,学士,研究方向:废水治理与固废资源化。
塑料因具有许多优越的品质(如轻质、廉价、不生锈、耐腐蚀、可重复利用等)而在世界范围内得到了广泛应用。
调查表明,1950年以来,塑料消耗量几乎以每年10%的速度在递增。
随着我国经济的快速发展,塑料的人均消费量大幅度增长。
目前我国已经成为世界第一大塑料消费国,塑料消费总量超过6000万t ,约占世界消费总量的1/4。
世界各地的塑料平均消费量比较见图1。
塑料的日益广泛应用给人们生活带来极大方便的同时,也造成了大量的白色污染。
塑料垃圾质轻且体积庞大,被丢弃后不易分解,造成土地板结,妨碍作物呼吸和吸收养分;在紫外线作用和燃烧时,排放出CO 、氯乙烯单体、HCl 、甲烷、NOx 、SO 2、烃类、芳烃、碱性及含油污泥、粉尘等污染水体和空气,含氯塑料焚烧释放二恶英等有害物质[1]。
废塑料的处理显得越来越迫切和必要。
回收利用是解决废塑料问题的最根本途径,其中利用化学热解法可以将废塑料转化为燃料和化学品。
热解是指在无氧或缺氧的条件下进行的不可逆热化学反应,有机固体废弃物的热解最终可生成可燃气、热解焦油和焦炭。
研究表明,废塑料通过加热裂解作用可以生成大量的高热值的液化油产物及气体产物[2]。
由于塑料的耐热性能,塑料热解通常需要很高的温度(400℃)。
生活垃圾低温热解能源化设计及实验研究
生活垃圾低温热解能源化设计及实验研究生活垃圾低溫热解装置包括热解炉、处理有害热解气的燃烧器、利用烟气余热加热给风的换热器、处理烟气异味的碳箱及处理燃烧尾气中有害气体的布袋除尘器。
与现有技术相比,本文低温热气原理处理生活垃圾,在厌氧环境下,减少焚烧产生二噁英及其他有害气体,热解气经由燃烧器充分燃烧,燃烧温度达到1200℃,处理垃圾热解过程产生的有害气体及气化焦油。
本实验具有控制热解有害气体产生和处理有害气体的优势,充分利用余热,尾气排放达到标准,保护环境。
标签:生活垃圾;低温热解;实验研究1.引言随着经济的发展和人民生活质量的日益提高,城市生活垃圾的产出量成增长趋势,大量垃圾堆积成为城市发展的新问题,垃圾成山占用大量的土地,并且垃圾成分复杂多样,如果处理不当,对大气、水资源、土壤资源会造成严重的污染。
为了应对日益增长的生活垃圾产出量,实现垃圾处理减量化、无害化、资源化,垃圾焚烧技术迅速发展,成为国际上科学研究的新热点。
我国现有的焚烧垃圾装置就是一个焚烧炉,焚烧垃圾技术包括高温燃烧和低温燃烧,高温燃烧原理是使垃圾处理在1200~1300℃条件下进行,燃烧产生的烟气污染小,由于燃烧温度较高,垃圾燃烧的不稳定性,控制难,在国内现有条件下很难实现高温焚烧垃圾装置普及化;低温燃烧是指燃烧温度在350~500℃之间,发生条件容易控制,燃烧垃圾装置容易实现量化生产,由于我国城市生活垃圾含水量较高的特点,使得垃圾燃烧温度较低,并且燃烧时垃圾比较密实,在缺氧条件进行,垃圾燃烧不充分,会产生大量的黑烟及有害气体,给大气环境带来污染。
在现有技术条件下,低温热解技术更容易实现,城市堆积成山的垃圾,急需研究一种减害化、普及化的低温焚烧垃圾技术及装置。
2.解决方案针对现有生活垃圾燃烧装置采用高温热解控制难、不稳定和燃烧产生大量的黑烟及有害气体,尾气排放达不到标准,污染环境等问题。
为解决现有的技术问题,提出一种生活垃圾低温热解及热解气处理装置,减少有害气体的产生,产生焦油等有害气体可以进行高温焚烧处理。
生活垃圾中主要可燃组分热解特性的试验研究的开题报告
生活垃圾中主要可燃组分热解特性的试验研究的开题报告
一、研究背景
随着城市化进程的不断加快,城市生活垃圾的数量也越来越多,如何高效处理生活垃圾已成为城市管理的一个重要问题。
生活垃圾经过分离后,除了可回收物和有害垃圾外,主要是可燃垃圾,其主要成分为有机物,如食品残渣、纸张、木材等。
为了更好地解决生活垃圾处理问题,对生活垃圾中可燃组分的热解特性进行研究具有重要意义。
二、研究目的
本研究旨在通过试验研究,探究生活垃圾中主要可燃组分的热解特性,以期提供科学依据和参考价值,为生活垃圾的高效处理提供理论支持。
三、研究内容和方法
1、研究内容
(1)生活垃圾中主要可燃组分的成分分析
(2)生活垃圾中主要可燃组分的热解特性试验研究
(3)试验数据的分析和处理
2、研究方法
(1)对生活垃圾中主要可燃组分的成分进行分析,采用常规的化学分析方法,如高温燃烧法、色谱法等。
(2)对生活垃圾中主要可燃组分的热解特性试验研究,采用热重分析法(TGA)、差热分析法(DSC)等实验方法,并通过对试验数据的分析和处理,探究生活垃圾中可燃组分的热解规律。
四、研究意义
(1)可以促进对生活垃圾中可燃组分的深入理解和掌握。
(2)可以为生活垃圾的高效处理提供科学依据和参考价值。
(3)可以为生活垃圾资源化利用提供技术支持。
五、预期成果
通过本研究,预计可以获得以下成果:
(1)生活垃圾中主要可燃组分的成分分析结果。
(2)生活垃圾中主要可燃组分的热解特性试验数据。
(3)对生活垃圾中可燃组分的热解规律的科学认识。
(4)相关研究成果的发表或学术交流等。
城市生活垃圾中主要可燃组分的热解及燃烧特性研究
K e o ds iyr f s ; h r oy i; c mp iin; he a ihtc a e; e yw r :c t e u e t e m lss de o ost o t r l m weg h ng c men in; ur i g s se tk l b n n y t m
十分接 近原 始垃 圾状 态 , 有较 高 的可参 照 性 。 具 热 值 检 测 采 用 长 沙 S N Y 公 司 生 产 的 U D S AC 0 0 氧 弹 仪 。实 验 时 , 样 量 控 制 在 1 D M5 0 型 取 g
以 内 , 样 品无 法 自燃 , 加 05 1 的助 燃 剂 。在 若 需 . ~ g 28 30MP 的 压 力 下 , 续 充 氧 3 ~ 5S . . ~ a 连 0 4 。热 稳 定 性实 验采 用美 国 T A公 司生产 的 S TQ 0 型 热重 分 D 60 析 仪 。 取 样 量控 制在 1 ~ 0m 以 内。起 始加 热 O 3 g 温 度 为 室 温 , 温 速 率 2 / i。 常 温 常 压 下 , 升 0< n Im
h so vo s i ee t h r l ih h n e a di eaiep o esd s n t anp re t e o a f c h udc n ie eman a b iu l df rn ema g t a g , n rlt rc s ei ,ogi efc p s l f t s o l o sd r h i y t we c n v g d e e we t
热解技术在废弃物能源回收中的应用研究
热解技术在废弃物能源回收中的应用研究废弃物的处理一直是环境保护领域的重要课题。
随着社会经济的发展和人们生活水平的提高,废弃物的数量与种类不断增加,给环境造成了越来越严重的污染问题。
废弃物中包含了大量的有机物质和能源资源,在传统的处理方式中,这些资源大多被浪费或直接排放,导致了环境资源的巨大浪费和生态环境的恶化。
因此,如何有效地对废弃物进行处理和回收利用,是当前亟待解决的问题之一。
热解技术作为一种高效的废弃物处理和能源回收技术,近年来受到了广泛关注。
通过热解技术,将废弃物中的有机物质转化为可再生能源如生物燃料、生物炭等,实现了资源的高效利用和废弃物的减量化处理。
研究表明,热解技术在废弃物能源回收中具有显著的潜力和优势,已经在实际应用中取得了一定的成效。
本文将对热解技术在废弃物能源回收中的应用进行深入研究,探讨其机理、影响因素以及未来发展趋势,为促进废弃物资源化利用提供理论支持和技术指导。
一、热解技术概述热解技术是指将有机物质在高温条件下分解为气体、液体和固体等产物的化学过程。
在废弃物能源回收中,热解技术可以将废弃物中的有机物转化为可再生能源,实现废弃物资源化利用和能源回收。
热解技术常用的设备包括旋转窑、固定床反应器、热管等,通过控制反应温度、压力、气氛等条件,可以实现对废弃物的高效处理和资源回收。
二、热解技术在废弃物能源回收中的应用现状当前,热解技术已经在废弃物处理领域取得了一定的应用成果。
例如,在生活垃圾处理中,通过热解技术可以将废弃物中的有机物转化为生物燃料,实现了垃圾的减量化处理和能源回收。
在农业废弃物处理中,热解技术可以将秸秆、粪便等废弃物转化为生物炭,用于土壤改良和植物生长,同时减少了农业废弃物的焚烧排放,减少了环境污染。
三、热解技术在废弃物能源回收中的机理分析热解技术在废弃物能源回收中的机理主要包括热解反应、气相反应和固相反应。
在高温条件下,废弃物中的有机物质首先经过热解反应,分解为气体、液体和固体产物。
生活垃圾气碳耦合热解燃烧处理技术的研究与应用
出2023年基本实现原生生活垃圾“零填埋”方案,村 镇乃至县域小型垃圾焚烧炉将得到快速发展,故研究 适用于乡镇农村生活垃圾处理的处理技术及装备是非 常必要的。 2 气碳耦合热解燃烧处理技术 2.1 技术原理
在缺氧条件下,利用高温使生活垃圾中有机高 分子的化学键发生断裂,释放出各种挥发份,其产 物为低分子可燃气体(H2、CH4、CO、CO2、NH3、 H2S、H2O、SO2等),液态有机物(芳烃类物质、甲 醇、丙酮、乙酸、乙醛)以及焦油等有机液体,焦炭 或炭黑、灰渣等碳化物。液态有机物(芳烃类物质、 甲醇、丙酮、乙酸、乙醛)以及焦油等有机液体通过 与高温残碳混合在热解腔内在高温条件下进一步热 解,最终裂解为低分子可燃气体和碳化物[8]。最终低 分子可燃气体与碳化物在燃烧腔内形成气碳耦合燃 烧。热解气化过程产生热解气由上炉排向下穿出进入 燃烧炉膛腔燃烧。上炉排翻下的碳化物(垃圾热解过 程中产生)在下炉排上燃烧,上下炉排间形成对冲燃 烧火焰,热解气与碳化物在燃烧炉膛腔内形成气碳耦 合燃烧,实现可燃组分保持高温区(≥850℃)较长 时间的停留(≥2s),以确保烟气中有机污染物和二 噁英最大程度分解,降低排出烟气中的污染物浓度, 同时提高对垃圾含水率变化的适应性。 2.2 技术实现途径
燃烧后的高温烟气一小部分用内循环对垃圾进 行加热,大部分则通过二燃室进行再次燃烧。由于热 解腔内将垃圾热解为大量的可燃气体和碳,进入燃烧 室进行燃烧,碳的燃烧和可燃气的燃烧耦合,使燃烧 室内能维持高温和稳定燃烧。气碳耦合热解燃烧式处 理炉结构的技术方案如图1所示。
生活垃圾低温热解项目开发
生活垃圾低温热解项目开发
谢立灏
【期刊名称】《区域治理》
【年(卷),期】2022()24
【摘要】随着我国社会的发展,经济水平不断提高,人们对工作和生活功能的需求也越来越多。
伴随着城市化的发展,在城市流动人口的剧增,导致工作和日常生活垃圾
不断变多,材质也在不断有所改变。
在日常生活中提供的服务地而产生的固体废物,已经通过法律、行政法规视为生活中固体废物垃圾。
这类固体废物主要包含了生活垃圾、公共垃圾、建筑垃圾等。
生活垃圾的增多和占用场地的增多,导致环境污染
问题越来越严重,极大影响人们健康程度和生态平衡。
随着城市中新型材料垃圾的
种类越来越多,让处理变得更加困难。
以此引发的一系列问题得到社会大量的关注。
现阶段,我国生活垃圾处理方式主要还是通过集中焚烧或者填埋,而乡镇多将农村垃
圾收集转运到城镇集中进行无害化处理,这对交通较为便利的地区是可行的,但是对于偏远的农村山区,转运成本太高,垃圾量少,目前绝大部分是简易填埋和焚烧,或简易堆放,甚至随意丢弃,产生的恶臭、垃圾渗滤液给农村生活环境造成了极大困扰。
【总页数】4页(P0155-0158)
【作者】谢立灏
【作者单位】云南浩辰环保科技有限公司
【正文语种】中文
【中图分类】X701
【相关文献】
1.生活垃圾低温热解处理技术
2.生活垃圾低温热解实验研究
3.生活垃圾低温热解技术在高海拔农牧区应用的改进
4.生活垃圾低温热解废气治理
5.生活垃圾低温热解设备的改进
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生活垃圾低温热解能源化设计及实验研究
发表时间:2019-04-24T14:40:08.577Z 来源:《中国电气工程学报》2019年第1期作者:王超a 张小辉a 王启民b 黄新章a 徐鹏c [导读] 生活垃圾低温热解装置包括热解炉、处理有害热解气的燃烧器、利用烟气余热加热给风的换热器、处理烟气异味的碳箱及处理燃烧尾气中有害气体的布袋除尘器。
与现有技术相比,本文低温热气原理处理生活垃圾,在厌氧环境下,减少焚烧产生二噁英及其他有害气体,热解气经由燃烧器充分燃烧,燃烧温度达到1200℃,处理垃圾热解过程产生的有害气体及气化焦油。
本实验具有控制热解有害气体产
生和处理有害气体的优势,充分利用余热,尾气排
沈阳工程学院 a.工程训练中心;b.能动学院;c.研究生学院
1.引言
随着经济的发展和人民生活质量的日益提高,城市生活垃圾的产出量成增长趋势,大量垃圾堆积成为城市发展的新问题,垃圾成山占用大量的土地,并且垃圾成分复杂多样,如果处理不当,对大气、水资源、土壤资源会造成严重的污染。
为了应对日益增长的生活垃圾产出量,实现垃圾处理减量化、无害化、资源化,垃圾焚烧技术迅速发展,成为国际上科学研究的新热点。
我国现有的焚烧垃圾装置就是一个焚烧炉,焚烧垃圾技术包括高温燃烧和低温燃烧,高温燃烧原理是使垃圾处理在1200~1300℃条件下进行,燃烧产生的烟气污染小,由于燃烧温度较高,垃圾燃烧的不稳定性,控制难,在国内现有条件下很难实现高温焚烧垃圾装置普及化;低温燃烧是指燃烧温度在350~500℃之间,发生条件容易控制,燃烧垃圾装置容易实现量化生产,由于我国城市生活垃圾含水量较高的特点,使得垃圾燃烧温度较低,并且燃烧时垃圾比较密实,在缺氧条件进行,垃圾燃烧不充分,会产生大量的黑烟及有害气体,给大气环境带来污染。
在现有技术条件下,低温热解技术更容易实现,城市堆积成山的垃圾,急需研究一种减害化、普及化的低温焚烧垃圾技术及装置。
2.解决方案
针对现有生活垃圾燃烧装置采用高温热解控制难、不稳定和燃烧产生大量的黑烟及有害气体,尾气排放达不到标准,污染环境等问题。
为解决现有的技术问题,提出一种生活垃圾低温热解及热解气处理装置,减少有害气体的产生,产生焦油等有害气体可以进行高温焚烧处理。
低温热解技术,热解温度控制在350~500℃之间,温度相对较低,热解条件容易控制,热解气采用燃烧器装置高温焚烧,高温处理热解气中的气化焦油等有害气体。
为解决上述技术问题,本试验实施技术方案如下:生活垃圾低温热解及热解气处理装置,包括热解炉、燃烧器部分、换热器部分、碳箱、除尘器,其特征在于所述热解炉内包括相通的配风室、垃圾处理室和烟气处理室,配风室和垃圾处理室中间为炉排,配风室通过圆周均布的六个通风孔给垃圾热解送风,排渣门位于配风室中间隔断密封,点火门在排渣门上方,位于垃圾处理室侧壁下方,垃圾处理室和烟气处理室相连通,侧壁均布对称热电偶测温孔,投料口位于炉体顶部中间,热解气通过烟气处理室排出进入燃烧器,燃烧器里面放置直径不同的燃烧球,小球直径由上往下逐层变小,燃料口位于燃烧器下方,气体燃料通过不同直径氧化铝小球缝隙在小球表层燃烧,高温处理热解气,高温尾气进入换热器,换热器连接带有调节阀的鼓风机,鼓风机把空气吹入换热器加热供给热解炉垃圾热解,冷却尾气进入碳箱吸附处理,排出进入除尘器过滤颗粒,在引风机的作用下排入大气。
图1. 活垃圾低温热解及热解气处理装置
生活垃圾低温热解及热解气处理装置包括热解炉(1)、燃烧器(2)、换热器(3)、碳箱(4)、除尘器(5),鼓风机(14)和引风机(15),所述热解炉(1)内设有垃圾处理室(7)、烟气处理室(6)、炉排(9)、点火门(10)、鼓风风道(11)、排渣门(12)和投料口(8),垃圾处理室(7)和烟气处理室(6)相连通,侧壁分层均布热电偶测温孔,炉排(9)处于垃圾处理室(7)和鼓风风道(11)中间,鼓风风道(11)单独封闭,风道内侧壁均布六个圆孔送风到炉排(9)下方供给垃圾燃烧,排渣门(12)位于鼓风风道(11)中间并进行封闭,点火门(10)位于排渣门(12)正上方,垃圾处理室(7)侧壁下方,投料口(8)位于热解炉(1)顶部中间,投料口(8)设计为内凹式环状结构,注水密封,烟气处理室(6)中烟气上升流经U管道进入燃烧器(2)下方进气口,燃烧器(2)内部放置不同直径的白色氧化铝小球(18),燃料进气管(17)为Y型结构,一端延伸至燃烧器(2)内部,一端连接到带有流量计的气泵上,另一端连接带有流量计的液化气瓶,燃料气体混合当量比为1:20(丙烷的体积:空气的体积),燃料气体透过不同直径氧化铝小球(18)缝隙到表面,在表层稳定燃烧,热解气在燃烧器(2)中高温焚烧,燃烧温度在1100~1200℃之间,高温使气体焦油及有害气体分解;高温尾气经管道进入换热器(3),换热器(3)内部放置两条垂直相交不相同的封闭管道,一条竖直放置走高温烟气;另一条环绕在竖直管道上走预热空气,供给垃圾处理室(7)充分热解;换热器(3)连接带有调节阀(13)的鼓风机(14),鼓风机(14)工作状态下,空气经换热器(3)预热进入到鼓风风道(11),高温尾气通过换热器(3)冷却从排气孔排出到碳箱(4),在活性炭的吸附作用下处理尾气中的异味;处理尾气进入到除尘器(5),尾气通过除尘器过滤悬浮颗粒;除尘器(5)连接带有调节阀(16)的引风机(15),在引风机(15)作用下,处理尾气排入大气中。
3.结论
通过对我国城市垃圾与发达国家相比无机物质含量高、含水率高、热值低、多为混合垃圾等物性和特点,开发研制出城镇生活垃圾低温热解与综合利用技术,并研制出关键设备。
其解决的关键技术问题:
(1)控制热解装置使生活垃圾低温热解稳定反应,有效地降低污染物的排放和二次污染,实现二噁英等物质的排放达到和低于国际标准。
(2)采用燃烧装置高温焚烧热解气,处理热解气中焦油成分。
生物质焦油分解温度达到1000℃以上,在催化剂作用下分解温度降低,燃烧装置放置催化剂成分,催化剂作用下,焦油分解温度降低。
燃烧装置在燃料和氧气的当量比下,达到稳定燃烧温度,高温焚烧热解气可以处理热解气中的焦油成分。
参考文献:
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