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                                  生活垃圾熱解處理

                                  山東祥友化工機械有限司生物質、生活垃圾氣化技術與工藝裝備介紹(分散式垃圾處

                                  理工藝)
                                  1、生物質氣化技術及裝備類型生物質能的轉化方式 生物質能生物化學轉化: 厭氧發酵,制備沼氣。適用于高有機質的生物質種類,燃氣熱值高,以甲烷為主,占地面積大,轉化周期長。 生物質能熱化學轉化: 干餾制氣,以空氣、水蒸氣、純氧等有氣化劑參與的熱解制氣等形式。適用于常見各類生物質燃料,燃氣熱值較生物化學轉化制氣低,燃氣成分主要以一氧化碳,氫氣以及少量甲烷等組成,占地面積小,轉化時間短。生物質能熱化學轉化: 無氣化劑參與的制氣: 干餾制氣,生物質處于密封狀態,不與氣化劑接觸,通過間接加熱升溫,產生較高熱值燃氣和生物質炭。生物質炭品質高,燃氣熱值高,轉化時間較長,間歇運行。 有氣化劑參與的熱化學制氣: 生物質與空氣、水蒸氣等氣化劑接觸,通過控制氣化劑的輸入量,從而形成以一氧化碳、氫氣為主,含少量甲烷的生物質燃氣。連續運行,燃氣輸出穩定,轉化時間短,燃氣熱值在1000大卡左右,是目前工業化生物質燃氣制備的主要方式。有氣化劑參與的生物質制氣技術與裝備 流化床制氣: 生物質原料在氣化爐內處于流化狀態,與氣化劑充分接觸,具有氣化強度高,單機處理量大等特點,燃氣中粉塵與焦油含量較大,適用于大處理量的顆粒度較小,均勻的物料。根據流化速度以及結構組成,可以分為鼓泡床,循環流化床、雙流化床等型式。 固定床制氣: 生物質原料堆積于爐排上,通過爐排的轉動加料和排灰。具有產氣均勻,操作簡便,通過調節可實現氣化與炭化的不同工況,從而實現炭氣聯產,適用于顆粒度較大或不規則原料。根據氣化劑及燃氣的進出方向,可分為上吸式、下吸式、側吸式、復合式等型式。
                                  2、生物質氣化技術與裝備的發展生物質氣化裝備的發展 裝備技術的發展,早期是以克服生物質氣化過程因生物質灰熔點低、易結渣導致的不能連續運行問題為主要研究方向。 針對不同的生物質特性分析,制定合理的溫度控制點。 借鑒煤氣化裝備,實現機械結構上的連續運行。 金屬材料及輔機性能的提高和普遍應用。 針對生物質特性的經驗積累和氣化裝備上的結構調整。 通過以上的手段,現在生物質氣化爐已經在控制生物質結渣、保持連續穩定運行方面,滿足了工業化生產的需求。生物質氣化裝備 上吸式濕式出灰氣化爐 結構簡單、投資節省 生物質炭產品需要干燥 燃氣溫度100℃-300℃,利用時需 進行燃氣凈化或簡單的焦油收集。 生物質炭處于開放狀態,有焦油 氣味產生。 產能受限,單機處理量1.5-2.5噸 左右,適用于顆粒較大的生物質燃料。生物質氣化裝備 上吸式復合式氣化爐 燃氣潔凈度高,一般直接利用; 生物質炭產品無需干燥; 生物質炭處于密封狀態,氣味散發較??; 產能受限,單機處理量1.5-2.5噸左右,適用于顆粒較大的生物質燃料; 受材質影響,投資較大生物質氣化裝備 流化床氣化爐 單機處理量大; 適用于顆粒度較小燃料;適用燃 料水分含量高于固定床氣化爐; 燃氣溫度400℃-600℃,燃氣粉塵 和含量高; 氣化強度高,炭氣聯產不易實現; 大規模制氣成本低于固定床氣化裝置;生物質氣化工藝技術的發展 氣化工藝技術的發展,除去通過裝備解決生物質灰熔點低帶來的問題以外,主要是以克服生物質氣化過程中,生物質燃氣中焦油、粉塵對燃氣后續輸送、利用等裝置帶來的堵塞及污染問題。 通過催化劑的使用,降低焦油的裂解溫度。 爐內結構調整,利用二燃結構帶來的高溫對焦油進行高溫裂解。 氣化爐外采用噴淋、電捕焦等措施對燃氣進行凈化通過以上的手段,可對生物質燃氣中的焦油、粉塵有大幅度的降低,但依然無法將焦油徹底清除,而由此帶來的焦油處理、含焦廢水的處理、系統投資增大的問題,以及日益嚴格的環保規定及對環境要求的日益提高,仍需對氣化過程產生的焦油對后續工藝的影響,做進一步的研究和發展。 生物質氣化技術和裝備,僅是生物質能的一種能量轉化過程和形式,轉化后的應用,是氣化技術發展的方向和動力。生物質氣化技術和裝備將生物質轉化為可燃氣(生物質炭)作為其產品,應滿足其應用工藝要求。因此,生物質氣化技術和裝備的推廣和應用,已不單是氣化裝置自身的技術和裝備問題,而是要結合生物質氣化后的燃氣(生物質炭)的應用方式,選擇合理的氣化裝備、系統工藝來實現最終要求生物質氣化技術在分散式垃圾處理領域的應用工藝 垃圾熱解氣化工藝特點 固定床氣化技術,有效降低燃燒過程中產生的飛灰,減少氮氧化合物和二噁英等有害氣體的產生。 二燃室的使用,減少焦油對系統的影響,煙氣在1100攝氏度高溫下停留時間超過3秒,對二噁英等大分子氣體進行裂解。 急冷換熱,換熱效率高,防止有害氣體的逆向再生。 全負壓運行,對工作和周邊環境影響較小。
                                  3、生物質氣化技術在分散式垃圾處理領域的應用工藝 垃圾熱解氣化與傳統工藝技術對比 生物質氣化應用工藝生物質氣化技術在分散式垃圾處理領域的應用工藝 垃圾熱解氣化工藝優勢 節省填埋對土地的占用。 避免遠距離運輸帶來的運輸成本增加,減少管理環節。 就地處理,避免填埋,堆放,運輸帶來的二次污染 可處理生活垃圾,農林廢棄物。 余熱可以作為供暖熱源增加收入;灰渣作為肥料就地使用。 有效避免焚燒造成的二噁英的大量產生,煙氣污染物排放量低于《生活垃圾焚燒污染控制標準》(GB18485-2014);灰渣為無味惰性物質,有害成分低于《生活垃圾填埋場控制標準》(GB16889-2008),灼減率≦5%,可作為建材或肥料的基料使用。
                                  4,生物質氣化技術在分散式垃圾處理領域的應用工藝

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