设备核心技术原理

设备核心技术原理

处理过程原理简介

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上吸式生物质气化原理图
固体废物进料完成后,炉膛内自上而下依次为干燥层、热解层、还原层和氧化层。

运行时,从炉体底部送入一定量的空气(满足氧化层所需氧量),供给适量空气,使垃圾燃烧温度升至(900–1600)℃,产生含二氧化碳的烟气。

产生的热量由烟气带入还原层,在(700–900)℃条件下,还原成一氧化碳、氢气和甲烷等气体。

余热继续上行,进入热解层,使垃圾热分解炭化,并产生以氢气、一氧化碳、甲烷等低分子碳氢化合物为主的可燃性气体,气体中还包括各种烷类和芳烃类物质,称为混合燃气。

最终混合燃气与风机提供的氧气充分燃烧,形成无害尾气。

为何不产生二恶英

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二恶英的产生
二恶英类物质生成要满足如下五个基本条件

  1. 有苯环分子;
  2. 有氧原子参与反应;
  3. 氯原子参与反应;
  4. 金属颗粒(灰尘)作催化剂;
  5. 适宜的温度,一般为250~650C

没有氧原子参与反应,是不会产生二恶英的,而赫菲斯裂生物质气化裂解处理是一种限氧反应,在可能产生二恶英的适宜的温度区域(裂解层)是无氧的,因此这一个产生二恶英的重要条件不具备。

另外,温度是影响二恶英类生成的重要因子,在250℃以下,垃圾中二恶英的量保持不变,此后随温度上升开始迅速增加,到450℃增速达到最高值,垃圾中二恶英总量为初始水平的200倍,随温度继续升高,二恶英增加速度开始下降,当温度超过900度,与氧气充分混合,0.1秒以内二恶英分子即可全部氧化分解。

赫菲斯气化炉的气化室温度保持在900度以上,所以尾气和残渣都不含二恶英。

而传统排炉焚烧设备,因为飞灰的处理,需要迅速冷却,所以即使通过尾气处理排放合标,但残渣中还是含有大量二恶英。

赫菲斯产品适用范围

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垃圾裂解气化焚烧产业化项目

尾气排放测试报告

已有多家第三方权威检测机构对陈庆平教授团队的产品做过尾气排放以及残渣的检测,以下是处理污泥固废,生活垃圾,以及混合垃圾产生的尾气检测成分与国家排放标准的对比。检测单位为广州中科检测技术服务有限公司。

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尾气检测报告

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