CN114484444A - 一种垃圾热解气化处理方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种垃圾热解气化处理方法,包括有以下步骤:将垃圾投入垃圾热解气化炉中进行存储、干燥、热解气化和燃烧处理;将垃圾热解气化炉的烟气引入烟气燃烧装置进行二次燃烧;将二次燃烧后的烟气引入烟气净化装置净化;其中,引入烟气燃烧装置中燃烧的烟气分别从垃圾热解气化炉的垃圾存储室的上端、垃圾干燥室的上端、以及垃圾热解室的上端引入,共同引入烟气燃烧装置中配氧混合燃烧。本发明的方法,分别从垃圾热解气化炉的不同位置引出烟气,再在垃圾燃烧装置内进行配氧混合燃烧,有助于烟气高温、高效燃烧;且有助于烟气的调节,从而有助于垃圾在炉内的高效处理。
Description
技术领域
本发明涉及垃圾处理技术领域,尤其涉及一种垃圾热解气化处理方法。
背景技术
随着生活水平的不断提高,人们的生活质量相应得到长足发展,与此同时,生活垃圾的产生也在不断变多。每日大量的城乡生活垃圾的处理成为了一道难题。一种方式是进行填埋,将生活垃圾填埋在垃圾填埋场内来集中处理,但随着土地资源的不断紧缺,填埋场的用地需求不断增大,填埋的方式难以持续进行;且垃圾填埋仅为一种临时的处理方式,并不能消除垃圾,靠垃圾自行降解需要几十甚至上百上千年的时间,同时垃圾填埋还有可能产生土地污染,造成水土污染。因此,填埋的方式并不是一种很好的垃圾处理方式。现有的另一种生活垃圾处理方式为使用垃圾热解气化炉(也称为垃圾高温热解气化炉)来进行高温燃烧处理,通过垃圾热解气化炉的干燥、热解气化、燃烧,将生活垃圾高温燃烧形成灰渣,并排出,排出的灰渣,渣体经分拣破碎直接作为建筑填充料,粉尘经过滤与清洗,直接分离出可用作肥料的小颗粒及污泥,达到了净化处理和资源化利用的目的,因此具有良好的前景。
现有的垃圾热裂解,烟气因欠氧等原因很难完全燃烧,部分未燃烧的烟气如果直接排出、净化,一来处理成本较高,且难度较大,由于这些烟气存在足够的可燃气体因此常常是配套设置一个烟气燃烧装置(或者是二燃室,也可能是引出后再引回燃烧室燃烧),通过引风机等将烟气引入烟气燃烧装置等,来进行对烟气的燃烧以实现烟气的二次燃烧,也即现有的垃圾热解气化处理方法主要是将垃圾热解气化炉内产生的烟气,通过一根烟气管将烟气引入烟气燃烧装置,对烟气进行配氧燃烧,燃烧后直接排出或者是净化后排出。该方法存在一些不足,比如,出烟口太少,由于垃圾热解气化炉存在多个腔室,只在某个位置处设置烟气管使得一方面烟气进入烟气燃烧装置较为困难,另一方面由于垃圾热解气化炉的存储室、干燥室和热解室的烟气温度、湿度均不同,垃圾热解室处的烟气温度高、湿度低,垃圾存储室和垃圾干燥室处的烟气温度相对较低、湿度大,长时间混合后再燃烧,使得烟气难以燃烧,燃烧不干净、效率低;同时,仅在一个腔室处引出烟气进行燃烧,无法实现垃圾热解气化炉内烟气的调节,不利于垃圾热解气化炉内垃圾的燃烧、热解和干燥等。
发明内容
针对以上不足,本发明提供一种垃圾热解气化处理方法,能够解决垃圾热解气化炉进行垃圾处理时烟气处理困难、烟气调节困难等问题。
为达到上述目的,本发明采用如下技术方案:
一种垃圾热解气化处理方法,使用垃圾热解气化处理设备,所述垃圾热解气化处理设备,以烟气流通的先后顺序连接排列,包括有垃圾热解气化炉、烟气燃烧装置、烟气净化装置、引风装置和排放装置,包括有以下步骤:
将垃圾投入垃圾热解气化炉中进行存储、干燥、热解气化和燃烧处理;
将垃圾热解气化炉的烟气引入烟气燃烧装置进行二次燃烧;
将二次燃烧后的烟气引入烟气净化装置净化;
其中,引入烟气燃烧装置中燃烧的烟气分别从垃圾热解气化炉的垃圾存储室的上端、垃圾干燥室的上端、以及垃圾热解室的上端引入,共同引入烟气燃烧装置中配氧混合燃烧。
进一步地,从垃圾热解气化炉的垃圾存储室的上端和垃圾干燥室的上端引入的烟气先引入到烟气腔二中,从垃圾热解气化炉的垃圾热解室的上端引入的烟气先引入到烟气腔一中,然后烟气腔一中的烟气以及烟气腔二中的烟气一同进入烟气燃烧装置的烟气燃烧室内混合燃烧。
进一步地,从垃圾热解气化炉的垃圾存储室的和垃圾干燥室引入的烟气先进行冷凝除水处理再进入烟气燃烧装置中配氧混合燃烧。
进一步地,所述烟气燃烧装置包括有烟气燃烧室、烟气管一、烟气管二和烟气管三,所述烟气管一连通垃圾热解室的上端,烟气管二连通垃圾干燥室的上端,烟气管三连通垃圾存储室的上端,所述烟气管一、烟气管二和烟气管三上分别设置有用于调节烟气流通的调节阀门;所述烟气燃烧室的底部设置有烟气腔、配氧腔和灰尘腔,所述灰尘腔位于烟气燃烧室的底部中心,所述配氧腔和烟气腔依次由内往外同心套设在所述灰尘腔外围,所述灰尘腔为圆筒腔室结构,底部设置有可开合的密封法兰盖,顶部敞口设置并连通烟气燃烧室内部连通,所述烟气腔和配氧腔为圆环筒状腔室结构,所述烟气腔通过烟气腔隔板隔开分为烟气腔一和烟气腔二,所述配氧腔、烟气腔一和烟气腔二的顶部与烟气燃烧室内部连通,烟气管一与烟气腔一相连通,所述烟气管二和烟气管三与烟气腔二相连通。
进一步地,所述烟气腔的顶部设置有烟气分散器以与所述烟气燃烧室内部连通,所述烟气分散器包括有多根绕圆周分布的烟气分散管,所述烟气分散管的下部直立设置,上部为30°~60°仰角倾斜,每根所述烟气分散管的上部尾端竖向投影均位于所述烟气分散管所在圆周的圆切线上,绕圆周分布的多根所述烟气分散管的上部尾端朝向均同时绕顺时针或逆时针分布;
所述配氧腔的顶部设置有烟气分散器以与所述烟气燃烧室内部连通,所述氧气分散器包括有多根绕圆周分布的氧气分散管,所述氧气分散管的下部直立设置,上部为30°~60°仰角倾斜,每根所述氧气分散管的上部尾端竖向投影均位于所述氧气分散管所在圆周的圆切线上,绕圆周分布的多根所述氧气分散管的上部尾端朝向均同时绕顺时针或逆时针分布。
进一步地,所述烟气管一、烟气管二和烟气管三连接垃圾热解气化炉的端部处设置环绕垃圾热解气化炉的入气环绕部,所述入气环绕部的内周侧开设有多个连通垃圾热解气化炉内部的入气通孔;每个所述入气环绕部在相对的两侧分别设置有一根连通入气环绕部的烟气支管,两根烟气支管对称设置并汇合连通烟气管一或烟气管二或烟气管三。
进一步地,所述烟气管二和烟气管三上配备有用以实现烟气冷凝脱水的冷凝脱水装置,所述冷凝脱水装置包括有筒体,在筒体上部设置汇集腔,在汇集腔的顶部设置冷凝入口一和冷凝入口二,所述筒体的中部设置循环水腔,所述筒体的下部设置污水腔,所述汇集腔与污水腔之间连接有多根穿过循环水腔的冷凝单元烟管,所述汇集腔通过冷凝入口一与烟气管二相连通,以使得烟气能够从前方的烟气管二进入汇集腔并依次通过冷凝单元烟管和污水腔并从污水腔出去后进入烟气腔二,所述汇集腔通过冷凝入口二与烟气管三相连通,以使得烟气能够从前方的烟气管三进入汇集腔并依次通过冷凝单元烟管和污水腔并从污水腔出去后进入烟气腔二。
进一步地,所述垃圾燃烧室的正下方设置有承渣出灰装置,所述承渣出灰装置包括有承渣室和出灰室,其中,所述垃圾燃烧室为椭圆筒状结构,所述承渣室为底面和顶面为长方形的倒四棱台腔室形状,所述出灰室为长方体腔室形状;所述承渣室内至少设置一块竖立设置的承渣室隔板以将承渣室分为两个以上横向并排的承渣仓,各所述承渣仓的底面敞口为形状一致的长方形,所述垃圾燃烧室的底部敞口直接连通承渣室,且为椭圆筒状的所述垃圾燃烧室的底部敞口竖向投影到各个所述承渣仓的顶部敞口的投影面积相等;所述出灰室内设置有数量与承渣室隔板一致的竖立的出灰室隔板以将所述出灰室分为数量与所述承渣仓一致的横向并排的出灰仓,且出灰室隔板的顶面与承渣室隔板的底面一一对应,所述出灰仓为形状一致的长方体腔室结构,所述出灰仓内设置有螺旋出渣机用于将各所述出灰仓内的灰渣均匀排出。
进一步地,烟气净化装置包括有烟气净化腔、烟气分散腔和烟气喷淋腔,所述烟气净化腔的一端的顶部上面设置有烟气分散腔,另一端的顶部上面设置有烟气喷淋腔,所述烟气分散腔的顶部设置有烟气净化入口,底部通过多个烟气分散出口与烟气净化腔相连通,所述烟气喷淋腔的底部与烟气净化腔的顶部相连通,所述烟气喷淋腔的顶部设置有烟气净化出口,所述烟气喷淋腔的上部设置有烟气喷淋管;所述烟气净化腔内设置有L型管,所述L型管位于烟气喷淋腔的下方,L型管竖立设置的部分开口朝上,横向部分穿出所述烟气净化腔。
进一步地,所述烟气净化腔的中部的顶部上面设置有烟气分流腔,所述烟气分流腔的底部靠近烟气分散腔的位置处通过烟气分流入口与烟气净化腔相连通,所述烟气分流腔的底部远离烟气分散腔的位置处通过烟气分流出口与烟气净化腔相连通,所述烟气净化腔内设置有烟气档板,所述烟气档板位于烟气分流入口和烟气分流出口之间,所述烟气档板从烟气净化腔的顶部竖立向下设置以在该处阻挡烟气通过。
进一步地,所述烟气分散腔底部设置有多根烟气分散直管,所述烟气分散直管向下穿入所述烟气净化腔内以形成烟气分散出口;所述烟气分流腔底部设置有多根烟气分流直管,所述烟气分流直管向下穿入所述烟气净化腔内以形成烟气分流入口;在每根所述烟气分散直管和每根烟气分流直管的底部侧壁处沿周向开设有多个贯穿侧壁的侧面分散口,所述侧面分散口延伸至所述烟气分散直管或烟气分流直管的底端。
进一步地,所述烟气净化腔的顶部向下设置有烟气栅栏,所述烟气栅栏位于所述烟气分散直管和烟气分流直管在烟气流动方向的后方位置处;所述烟气栅栏包括有多排并列分布的竖向设置的、用于切割烟气水泡的杆,多排杆交错分布。
进一步地,所述烟气净化腔旁设置有油污净化腔,所述L型管的横向部分穿出所述烟气净化腔后与所述油污净化腔相连通,所述油污净化腔的顶部设置烟气回流管与烟气喷淋腔相连通,所述油污净化腔的底部为上大下小的锥形漏斗状结构,所述油污净化腔的底部设置有排污水管;所述油污净化腔的中上半部的侧壁上设置有排油污管;
所述油污净化腔旁设置有净化溶液腔;所述净化溶液腔的中下部设置有连接管连通油污净化腔以使得所述烟气喷淋腔的油污和污水溢出进入油污净化腔净化后再进入净化溶液腔;所述净化溶液腔的中上半部的侧壁上设置有排污油管,所述净化溶液腔的下部的侧壁上设置有净化溶液输出管,所述净化溶液输出管上设置有喷淋机并连接烟气喷淋管,所述净化溶液腔的顶部设置烟气回流管与烟气喷淋腔相连通。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:本发明提供一种垃圾热解气化处理方法,通过分别从垃圾热解气化炉的垃圾热解室、垃圾干燥室和垃圾存储室中引出烟气,再在垃圾燃烧装置内进行配氧混合燃烧,便于实现烟气的燃烧,保持烟气燃烧温度稳定高温,二噁英等有毒有害气体基本燃烬,有效保证了烟气达标洁净排放;多通道的烟气引出,能够有助于烟气燃烧时各种烟气的调节以助于实现高效、干净的燃烧,同时有助于调节控制垃圾热解气化炉垃圾燃烧室、垃圾热解室、垃圾干燥室和垃圾存储室的垃圾燃烧、热解和干燥,从而有助于垃圾在炉内的高效处理。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案,以下将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍。
图1为本发明的垃圾热解气化处理设备的结构示意图;
图2为本发明中垃圾热解气化炉和烟气燃烧装置的结构示意图;
图3为本发明承渣出灰装置一个视角下的局部结构示意图(顶部全部镂空处理);
图4为本发明承渣出灰装置另一个视角下的局部结构示意图(顶部全部镂空处理);
图5为本发明中承渣室和出灰室的截面示意图;
图6为本发明中烟气燃烧装置的结构示意图;
图7为烟气燃烧装置中烟气腔、配氧腔和灰尘腔的局部剖视示意图;
图8为烟气燃烧装置中烟气腔、配氧腔和灰尘腔的横向剖视示意图;
图9为烟气燃烧装置的冷凝脱水装置的结构示意图;
图10为本发明中急冷降温装置的结构示意图;
图11为为本发明中烟气净化装置的结构示意图;
图12为本发明中烟气分散直管的结构示意图;
图13为本发明中烟气栅栏的结构示意图。
其中,图中所示标记为:10-炉本体;11-垃圾干燥室;12-垃圾热解室;13-垃圾燃烧室;14-垃圾存储室;15-隔离门;16-滑轨;17-垃圾进料口;18-炉顶盖;19-进料平台;21-配氧鼓风机;22-供氧管;30-喷淋塔;40-引风装置;50-烟气燃烧室;503-烟气热交换管;504-烟气出口;505-热交换腔;51-烟气管一;52-烟气管二;53-烟气管三;54-烟气腔;541-烟气腔一;542-烟气腔二;543-烟气分散管;544-烟气腔隔板;55-配氧腔;551-氧气分散管;56-灰尘腔;561-密封法兰盖;57-冷凝脱水装置;571-筒体;572-汇集腔;573-冷凝入口一;574-冷凝入口二;575-循环水腔;576-污水腔;577-冷凝单元烟管;58-烟气汇集腔;59-氧气加热腔;591-氧气输入口;592-氧气输出口;510-入气环绕部;512-烟气支管;513-调节阀门;521-烟气收集罐;61-承渣室;62-承渣室立板;63-承渣仓;64-螺旋出渣机;65-灰渣输送机;66-半圆槽;68-出灰室;69出灰室立板;610-出灰仓;71-烟气净化腔;713-烟气档板;714-烟气栅栏;74-烟气分流腔;741-烟气分流入口;742-烟气分流直管;715-排污管;72-烟气分散腔;723-烟气分散直管;73-烟气净化入口;75-烟气喷淋腔;751-烟气喷淋管;752-分流叶片;753-L型管;76-烟气净化出口;77-油污净化腔;771-烟气回流管;772-排污水管;773-排污油管;79-净化溶液腔;791-净化溶液输出管;793-连接管;701-侧面分散口;710-加液口;90-急冷降温装置;91-急冷降温装置筒体;92-急冷降温装置循环水腔;93-急冷降温装置汇集腔;94-急冷降温装置储水箱;95-急冷降温装置单元烟管;97-烟气加热腔;100-排放装置。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
本优选的实施例提供一种垃圾热解气化处理方法,使用垃圾热解气化处理设备,所述垃圾热解气化处理设备,以烟气流通的先后顺序连接排列,包括有垃圾热解气化炉、烟气燃烧装置、烟气净化装置、引风装置和排放装置,包括有以下步骤:
将垃圾投入垃圾热解气化炉中进行存储、干燥、热解气化和燃烧处理;
将垃圾热解气化炉的烟气引入烟气燃烧装置进行二次燃烧;
将二次燃烧后的烟气引入烟气净化装置净化;
其中,引入烟气燃烧装置中燃烧的烟气分别从垃圾热解气化炉的垃圾存储室的上端、垃圾干燥室的上端、以及垃圾热解室的上端引入,共同引入烟气燃烧装置中配氧混合燃烧。
本发明的垃圾热解气化方法,通过设置分别从垃圾热解气化炉的垃圾热解室、垃圾干燥室和垃圾存储室引出烟气进入烟气燃烧装置中燃烧,实现高温干燥烟气和低温潮湿烟气在烟气燃烧室内混合燃烧,点火后烟气与过量氧气完全燃烧,烟气燃烧室50的燃烧温度超过1100℃,最高可达到1400℃,燃烧稳定、干净、高效,二噁英等有毒有害气体基本燃烬,有效保证了烟气达标洁净排放。同时,垃圾燃烧室产生的烟气上升到垃圾热解室、垃圾干燥室和垃圾存储室上端各烟气管的量,进行更加精准的调节和控制,使垃圾高温燃烧、垃圾热解气化和垃圾脱水干燥处理的效率更高效果更好;而分别将不同腔室的不同温度、不同含氧率和不同含水率的烟气,分别通过烟气管引出到烟气燃烧装置内燃烧,有利于下一步对烟气进行燃烧和净化处理,有助于调节控制垃圾热解气化炉垃圾燃烧室、垃圾热解室、垃圾干燥室和垃圾存储室的垃圾燃烧、热解和干燥,从而提高垃圾热解气化的整体效率以及烟气更为高效、干净的处理。
其中,从垃圾热解气化炉的垃圾存储室的上端和垃圾干燥室的上端引入的烟气先引入到烟气腔二中,从垃圾热解气化炉的垃圾热解室的上端引入的烟气先引入到烟气腔一中,然后烟气腔一中的烟气以及烟气腔二中的烟气一同进入烟气燃烧装置的烟气燃烧室内混合燃烧。现有的方式为因只通过一根烟气管将烟气引入,引出的热解室处的温度高、湿度低的烟气与存储室和干燥室处的温度相对较低、湿度相对大的烟气早早混合,使得进入烟气燃烧装置内的烟气燃烧困难,温度低,效率低,不利于完全燃烧。本发明的方法,通过设置烟气腔一和烟气腔二,先将烟气分别从垃圾存储室、垃圾干燥室和垃圾热解室中引出,并先临时集中在烟气腔一和烟气腔二中,再进入烟气燃烧装置的烟气燃烧室中配氧混合燃烧,有助于烟气的高效燃烧。
进一步地,从垃圾热解气化炉的垃圾存储室的和垃圾干燥室引入的烟气先进行冷凝除水处理再进入烟气燃烧装置中配氧混合燃烧,由于垃圾存储室的和垃圾干燥室引入的烟气独立于垃圾热解室引入的烟气,因此,对于该部分温度相对较低、湿度相对较大的烟气,更有必要也更方便去进行冷凝除水,以助于该处引入的烟气更高效的燃烧。
本优选的实施例提供一种垃圾热解气化处理设备,请参照图1,以烟气流通的先后顺序连接排列,垃圾热解气化处理设备主要包括有垃圾热解气化炉、烟气燃烧装置、烟气净化装置、引风装置40和排放装置100。
请参照图1和图2,垃圾热解气化炉包括有炉本体10。炉本体10整体呈竖向设置的椭圆筒状结构,椭圆筒状的炉本体10能够有效减少焊点,从而能够避免和减少漏水的概率。炉本体10内自上而下依次竖向设置有垃圾存储室14、垃圾干燥室11、垃圾热解室12和垃圾燃烧室13。炉本体10在垃圾干燥室11、垃圾热解室12和垃圾燃烧室13相对应的炉壁处设置有环绕炉壁的水冷层,通过向水冷层通入循环水,以实现炉壁的降温,防止高温熔化炉壁,且水冷层内用于降温的水引出时具有一定的温度,可供洗浴或取暖等,实现垃圾处理资源化利用。椭圆筒状的炉本体10在炉壁处的水冷层为双层水冷结构,且垃圾燃烧室13内层再加设有耐火层结构,耐火层结构位于最内侧,垃圾燃烧室13内层设置耐火层结构使炉体壁燃烧的垃圾温度不因水冷而急剧下降,又使炉体避免直接接触垃圾燃烧高温而达到经久耐用目的。垃圾燃烧室13下部的位置,相对的两测分别设置一个炉门。
垃圾干燥室11和垃圾存储室14之间设置有隔离门15用于临时隔离垃圾干燥室11和垃圾存储室14。垃圾存储室14用于存储待燃烧的垃圾,实施时,通过闭合隔离门15以隔离垃圾干燥室11和垃圾存储室14,然后将垃圾存放入垃圾存储室14内,以待进一步处理,当需要处理这批垃圾时,开启隔离门15,让垃圾向下掉落到垃圾干燥室11内以实现垃圾干燥。通过设置垃圾存储室14,具有多方面的效果,一是,能够临时存储垃圾,使得各处运转过来的垃圾能够临时存放在垃圾存储室14内,而无需另外设置存放位置,并能够优选解决待处理垃圾的渗液的问题,使垃圾渗液直接渗入下方的垃圾干燥室11,避免了产生垃圾臭气和垃圾渗液污染环境;二是,能够保证安全性,如在进行垃圾投入时,如果没有设置垃圾存储室14,则如果有人员或者是一些设备等意外掉落进垃圾高温裂解气化炉,则由于高温气化炉内温度较高,则基本没有抢救的时机和可能,现设置垃圾存储室14,则在投入垃圾时,由于是预先投入在垃圾存储室14内,由于垃圾存储室14的温度相对较低,则给抢救提供了环境和可能,也即设置垃圾存储室14还具有安全性的考虑。本优选的实施例中,垃圾存储室14和垃圾干燥室11的交界处设置有横向设置的滑轨16,隔离门15滑动安装在滑轨16上,隔离门15为两块门板相对设置的形式,门板由液压驱动,两块门板相向移动并接触时隔离门15闭合此时垃圾干燥室11和垃圾存储室14临时隔离,两块门板往相反方向移动时隔离门15开启此时垃圾干燥室11和垃圾存储室14临时导通,则临时存储在垃圾存储室14内的垃圾通过自身重力掉落到垃圾干燥室11内,垃圾由于下层碳化裂解(在垃圾热解室12内进行)产生的大量高温化合物和高温水蒸汽焖烤,逐渐脱水干燥。垃圾存储室14设置在垃圾干燥室11的正上方,从而便于垃圾依靠重力自行掉落到垃圾干燥室11内。本优选的实施例中,垃圾存储室14的顶部设置有垃圾进料口17,并设置有临时关闭垃圾进料口17的炉顶盖18,炉顶盖18由电动杆驱动,一侧与垃圾进料口17的边缘转动连接,另一侧连接电动杆,通过电动杆能够实现炉顶盖18的控制,也即实现垃圾进料口17的开合,如当驱动炉顶盖18封堵住垃圾进料口17处时,能够临时闭合垃圾进料口17。高温气化炉的顶部设置有进料平台19,进料平台19位于垃圾存储室14的上方,垃圾由垃圾转运车运至进料平台19,然后打开炉顶盖18实现垃圾进料口17开启,同时关闭隔离门15,不用借助其他设施及人工辅助输送,实现垃圾不落地,直接批量整车倒入垃圾储存室14,然后关闭炉顶盖18,垃圾入炉简单安全又快捷,有效避免了垃圾臭气和垃圾渗滤液的产生和污染。通过上述设置,垃圾热解气化炉优化了垃圾处理工艺,使垃圾无需在厂内留存、再次分选、破碎、滤干、烘干等预处理,使垃圾不落地,整车垃圾直接倒入炉处理,既减少了垃圾处理污染环境的风险,又降低了垃圾处理的成本。
请参照图1至图5,承渣出灰装置用以解决垃圾热解气化炉的落灰和出灰的问题,以实现均匀落灰和均匀出灰。承渣出灰装置位于垃圾燃烧室13的正下方。承渣出灰装置包括有从上到下依次分布的承渣室61和出灰室68,其中,承渣室61为底面和顶面为长方形的倒四棱台腔室形状,出灰室68为长方体腔室形状;承渣室61内设置两块竖立设置的承渣室隔板62以将承渣室61分为三个横向并排的承渣仓63,各承渣仓63的底面敞口为形状一致的长方形,垃圾燃烧室13的底部敞口直接连通承渣室61,且为椭圆筒状的垃圾燃烧室13的底部敞口竖向投影到各个承渣仓63的顶部敞口的投影面积相等;出灰室68内设置有数量与承渣室隔板62一致的竖立设置的出灰室隔板69以将出灰室68分为数量与承渣仓63一致的横向并排的出灰仓610,且出灰室隔板69的顶面与承渣室隔板62的底面一一对应,此时,出灰仓610与承渣仓63一一对应,出灰仓610为形状一致的长方体腔室结构,出灰仓610内设置有相同型号的螺旋出渣机64用于将各所述出灰仓610内的灰渣均匀排出。
现有的垃圾热解气化炉主要是通过在燃烧室的底部设置有履带炉排、横向推动、螺旋推动或者是自重掉落等部件来实现灰渣排出,这些部件直接作用在垃圾高温裂解气化炉的燃烧室的底部处,由于现有的燃烧室主要是圆筒状的,从而使得在灰渣排出时,各位置处出灰不均匀,使得垃圾高温裂解气化炉内各位置的垃圾下落不均匀,从而造成高温气化炉内垃圾燃烧的不均匀,影响垃圾燃烧效率以及效果。
本发明中,承渣室61的顶部与垃圾燃烧室13的底部直接连通,不设置隔挡以使得垃圾燃烧室13燃烧产生的灰渣能够直接进入承渣室61。本发明的垃圾燃烧室13为椭圆筒状结构,椭圆筒状的垃圾燃烧室13由于具有一个长边,因此使得椭圆筒状的垃圾燃烧室13的内部容积更大,所能容纳的垃圾更多,从而可以提高垃圾处理的效率。而可以理解的是,当椭圆长轴半径等于短轴半径时,垃圾燃烧室13则为一种圆筒状结构,其依然能够实现本发明的效果,因此,为圆筒状结构的垃圾燃烧室13为本发明的垃圾燃烧室13的一种特殊形式,不应排除在外。椭圆筒状的垃圾燃烧室13的底部敞口竖向投影到承渣室61各个承渣仓63的顶部敞口的投影面积相等,根据祖氏原理,两个同高的立体,如在等高处的截面积相等,则体积相等,因此,分布在各个承渣仓63顶部敞口上方的灰渣体积相等,使垃圾燃烧室13的底部落入到各个承渣仓63的灰渣体积相等。
在优选的实施例中,椭圆筒状的垃圾燃烧室13的底面面积等于承渣室61的底面面积和出灰室68的底面面积;承渣室61的顶面面积大于椭圆筒状的垃圾燃烧室14的底面面积。倒四棱台状的承渣室61的长方形底面的四条底边,其中两条相对的底边平行于椭圆筒状的垃圾燃烧室13的底面椭圆的长轴,另两条底边平行于椭圆筒状的垃圾燃烧室13的底面椭圆的短轴;倒四棱台状的承渣室61的长边形顶面的长边长度等于垃圾燃烧室13的椭圆底面的长轴长度,倒四棱台状的承渣室61的长边形顶面的短边长度等于垃圾燃烧室13的椭圆底面的短轴长度;垃圾燃烧室13与承渣室61、出灰室68正对设置,具体地,椭圆筒状垃圾燃烧室14的椭圆底面的长轴和短轴的交点,与承渣室61的上顶面长方形的对角线的交点和承渣室61的下底面长方形的对角线的交点、以及出灰室68的底面长方形的对角线的交点,在同一条垂直线上。
垃圾燃烧室13的底部敞口竖向投影到各个承渣仓63的顶部敞口的面积相等,因此垃圾燃烧室13形成的灰渣进入各个承渣仓63的量是基本一致的,由于出灰室68内设置有数量与承渣仓63一致的横向并排的出灰仓610,且出灰室隔板69的顶面与承渣室隔板62的底面一一对应,此时各个出灰仓610均为狭长的、结构一致的长方体腔室结构,各个出灰仓610的底部处均设置有螺旋出渣机64用于排出各出灰仓610内的灰渣,螺旋出渣机64排出的是各自出灰仓610内的灰渣,各个出灰仓610在出灰室隔板69分隔下互相对立互不影响,因此当各个出灰仓610内的螺旋出渣机64排灰速率一致时,各个出灰仓610的落灰与出灰均是一致的,因此可以实现均匀的排灰、落灰,进而能够实现高温气化炉内垃圾的均匀燃烧,进一步保持高温气化炉内垃圾等量、均匀落下,依次自动干燥、碳化裂解和燃烬,以保证垃圾燃烧的效率和效果;由于出灰室68整体呈长方体腔室形式,出灰室隔板69隔离出多个出灰仓610,形成多个单独的、狭长的出灰仓610,狭长的出灰仓610能够在出灰仓610的底部形成一个方形的结构,与螺旋出渣机64的工作形式更为匹配,从而更有利于出渣、排灰;同时,设置有承渣室61和出灰室68,能够有利于灰渣在承渣室61和出灰室68内时逐渐冷却,使得灰渣有一个冷却的过程,在排出时温度相对较低,从而不易烫坏后续灰渣处理的相关部件。出灰仓610内的螺旋出渣机64出灰时,不会影响相邻的出灰仓64,对垃圾燃烧室13垃圾燃烧影响也很小,出灰时垃圾燃烧室13保持正常燃烧。由于垃圾热解气化炉均匀的出灰和均匀的落灰,进而使垃圾热解气化炉依次均匀干燥、热解气化和燃烬,使炉内温度稳定850℃以上高温,提高了垃圾处理的效率和保证了垃圾处理的效果。
且在实施时,螺旋出渣机64出渣时,由于上部垃圾的压力和垃圾自身重力的作用,以及垃圾燃烧、热解气化和干燥脱水致使垃圾体积缩小,垃圾燃烧室13燃烬的固态垃圾成为灰渣落入承渣仓63再落入出灰仓610,而位于垃圾燃烧室13上方的垃圾热解室、垃圾干燥室和垃圾存储室的固态垃圾,则依次向下移动,而未燃烧的气态垃圾,由于引风机和气态垃圾的浮力作用则上升至垃圾热解室、垃圾干燥室和垃圾存储室;螺旋出渣机64实行少量多次间隔时间出渣,使垃圾燃烧室、垃圾热解室、垃圾干燥室和垃圾存储室的垃圾在相对静止状态下进行更充分的燃烧、热解气化和脱水干燥。
在优选的实施例中,承渣室隔板62的顶部上和在垃圾燃烧室13的炉壁上设置有供氧管22,各供氧管22处于同一水平面上,供氧管22侧面设置有多个氧气出口,供氧管22可采用现有的垃圾热解气化炉的供氧管22,但是本发明的供氧管22设置在承渣室隔板62的顶部上和在垃圾燃烧室13的炉壁上;供氧管22用以给垃圾燃烧室76从底部向上提供氧气;承渣室61的承渣室隔板62的顶部设置有供氧管22,使垃圾燃烧后的灰渣从供氧区域通过再落入承渣仓63,使未完全燃烧的固态垃圾落下时继续接触到氧气而燃烬,刚燃烬的炉渣处于较高温度,氧气穿过高温炉渣使氧气得到了进一步的加热而更容易与垃圾燃烧,使垃圾燃烧更彻底。供氧管22下方贴焊有冷却水管,冷却水管紧连承渣室隔板62,冷却水管给供氧管22降温以防止供氧管22在高温环境下熔化。供氧管22的氧气由配氧鼓风机21通过管路连通鼓入垃圾燃烧室13;在两条供氧管22之间的承渣仓63两端的顶上、垃圾燃烧室13的下部各设置一个司炉门,用以点火和观察炉膛的燃烧情况,清理一些难以燃烧或无法燃烧又不便于螺旋出渣机64排出之物。
出灰仓610的底部设置有半圆槽66,半圆槽66的两侧与出灰仓610的底部两侧壁相贴合,半圆槽66位于螺旋出渣机64的绞龙的下面,延伸方向与螺旋出渣机64的绞龙延伸方向一致,也即与出灰仓610的长度方向相一致,且半圆槽66为半圆形槽,其内径大于螺旋出渣机64的绞龙直径1cm左右,以使得在半圆槽66的作用下,螺旋出渣机64能够完全将灰渣排出,避免部分灰渣堆积在出灰仓610的底部死角处而无法被螺旋出渣机64排出,从而实现干净的出灰。螺旋出渣机64采用无轴螺旋式的螺旋出渣机,有助于灰渣中铁丝等未成灰的较大的灰渣的顺利排出。在优选的实施例中,螺旋出渣机64的末端的下方位置设置有灰渣输送机65,通过螺旋出渣机64排出的灰渣从螺旋出渣机64的末端掉落到灰渣输送机65进而输送到指定地方放置或处理。灰渣输送机65优选采用传送带式输送机,灰渣输送机65的传送带位于各个螺旋出渣机64的末端的正下方,掉落的灰渣通过灰渣输送机65的传送带直接输送到指定地方放置或处理,便捷、高效。
如图1、图2,以及图6至图9所示,烟气燃烧装置包括有烟气燃烧室50,烟气燃烧室50内配备有点火器用于实现点火以实现烟气燃烧,烟气燃烧室50上设置有烟气出口504用以排出燃烧后的烟气,烟气出口504在使用时可以连接引风机以助于将燃烧后的烟气引出。烟气燃烧室50的底部设置有烟气腔54、配氧腔55和灰尘腔56。烟气燃烧室50呈双层倒圆锥台体结构形状,圆锥台夹层为水冷层,夹层里装满循冷却水,内壁上设置有耐火层。烟气燃烧室50的底部腔室为上大下小的圆锥状结构,灰尘腔56位于烟气燃烧室50的底部中心,配氧腔55和烟气腔54依次由内往外同心套设在灰尘腔56外围。灰尘腔56为圆筒腔室结构,内部中空,底部设置有可开合的密封法兰盖561以当打开密封法兰盖561时灰尘腔56的底部与外部导通,灰尘腔56的顶部敞口设置并连通烟气燃烧室50内部连通以使得烟气燃烧时形成的部分粉尘颗粒杂质向下掉落时能够暂时积聚在灰尘腔56内。烟气腔54和配氧腔55为圆环筒状腔室结构,烟气腔54通过烟气腔隔板544隔开分为烟气腔一541和烟气腔二542,烟气腔一541和烟气腔二542分别占烟气腔54的一半,也即为互相分隔的半圆环腔室结构,配氧55、烟气腔一541和烟气腔二542的顶部与烟气燃烧室50内部连通。烟气腔一541和烟气腔二542分别设一个烟气入口,用以引入垃圾热解气化炉不同温度、不同含氧率和不同含水率的烟气,具体地,烟气腔一541经烟气入口通过烟气管一51连通垃圾热解室12的上端,用以从垃圾热解室12引入温度较高、含氧率和含水率较低的烟气,烟气腔二542经烟气入口通过烟气管二52连通垃圾干燥室11的上端,用以从垃圾干燥室11引入温度相对较高、含氧率和含水率相对较低的烟气,烟气腔二542经烟气入口通过烟气管三53连通垃圾存储室14的上端,用以从垃圾存储室14引入温度较低、含氧率和含水率较低的烟气。烟气管一51、烟气管二52和烟气管三53上可设置用于调节烟气流通的调节阀门513,用以辅助垃圾高温热解气化处理引风系统工作,调节控制垃圾热解气化炉垃圾燃烧室13、垃圾热解室12、垃圾干燥室11和垃圾存储室14的垃圾燃烧、热解和干燥,调节控制烟气的引出和烟气进入烟气燃烧装置燃烧。烟气管一51、烟气管二52和烟气管三53连接炉本体10的端部处设置环绕炉本体10的入气环绕部510,入气环绕部510贴合炉本体10的外侧,呈椭圆环状结构,入气环绕部510的内周侧开设有多个均匀分布的连通炉本体10内部(也即对应连通垃圾热解室12、垃圾干燥室11和垃圾存储室14)的入气通孔。通过入气环绕部510环绕垃圾热解气化炉以及设置多个均匀分布的入气通孔,为垃圾热解气化炉的垃圾干燥室11、垃圾热解室12和垃圾存储室14提供更多、范围更广的进入烟气管一51、烟气管二52和烟气管三53的入口,能够有助于实现垃圾热解气化炉上干燥室、热解室和存储室的烟气更好地进入烟气管一51、烟气管二52和烟气管三53,提高烟气进入的效率,有助于烟气的燃烧。具体的,每个入气环绕部510在相对的两侧分别设置有一根连通入气环绕部510的烟气支管512,两根烟气支管512对称设置并汇合连通烟气管一51或烟气管二52或烟气管三53。对应于存储室的入气环绕部510在相对的两侧分别设置有一根连通入气环绕部510的烟气支管512,两根烟气支管512对称设置,长度相等,汇合后与烟气管三53连通,从而有助于存储室的烟气均匀地进入入气环绕部510;对应于干燥室的入气环绕部510在相对的两侧分别设置有一根连通入气环绕部510的烟气支管512,两根烟气支管512对称设置,长度相等,汇合后与烟气管二52连通,从而有助于干燥室的烟气均匀地进入入气环绕部510;对应于热解室的入气环绕部510在相对的两侧分别设置有一根连通入气环绕部510的烟气支管512,两根烟气支管512对称设置,长度相等,汇合后与烟气管一51连通,从而有助于热解室的烟气均匀地进入入气环绕部510。垃圾热解气化炉上设置多个入气环绕部510,对炉内垃圾燃烧、垃圾热解碳化和垃圾干燥进行更精准的调控,又把不同温度、不同含氧率和不同含水率的烟气分别引出,既有效提高垃圾热解气化炉的处理能力,又有利于下一步对烟气进行净化和燃烧处理,保证了垃圾热解气化处理的效率和效果。
在实施时,垃圾热解气化炉配置配氧鼓风机21以向垃圾燃烧室13内通入燃烧所需的氧气,垃圾热解气化处理设备配备引风装置40以便于将烟气通过烟气管一51、烟气管二52和烟气管三53引入烟气燃烧室50内燃烧。当配氧鼓风机21和引风装置40的引风机开启时,由于垃圾热解气化炉配氧管从垃圾燃烧室13底部向上供氧,垃圾燃烧室14底部的垃圾随氧气向上燃烧;限制给氧风量与引风量体积之比为0.3~0.4范围,此时,处于垃圾燃烧室13底部的垃圾发生激烈的热解气化反应,生成固态垃圾碳和多种气、油等气态垃圾与氧气燃烧;垃圾燃烧室13的垃圾燃烧温度达到1100℃左右,最高温度可达1300℃以上,燃烧尾气达到900℃以上温度。
由于烟气的浮力和引风机的作用,垃圾燃烧室13的高温烟气刚上升到炉本体的下半部的垃圾热解室12时,温度高达600℃~900℃;由于限制供氧,垃圾热解室12的呈缺氧状态,垃圾无法燃烧,此时垃圾发生比较激烈的热解碳化反应,如分子键断裂、异构化、小分子聚合等反应,生成多种气、油和碳等;随着烟气上升,垃圾发生热解气化反应,烟气高温呈递减态势;烟气到达垃圾热解室12上半部时,由于高温烘烤,垃圾此时也发生比较快速的热解气化反应,使垃圾形成碳化固态垃圾,并生成多种气体和焦油等气态垃圾;此时,由于垃圾热解气化和垃圾燃烧,下部的垃圾体积缩小和出灰,位于上部垃圾的重力作用,烟气的浮力和引风机作用,固态垃圾向下移动,气态垃圾随烟气向上流动;当烟气温度在350℃~450℃,烟气上升至垃圾热解室12上端的入气环绕部510时,从入气环绕部510引出部分烟气进入烟气管一51。
由于烟气浮力和引风机的作用,部分烟气上升至垃圾干燥室11,位于垃圾热解室上端入气环绕部510至垃圾干燥室11上端入气环绕部510的烟气温度,也达到250℃~350℃,这温度烘焙垃圾干燥室11的垃圾,使垃圾脱水收缩干硬,实现垃圾干燥,垃圾此时也发生部分热解气化反应,主要生成干燥垃圾,生成部分气体、水蒸气和焦油等;此时,从垃圾干燥室11上端的入气环绕部510引出部分烟气进入烟气管二52。
由于垃圾入料后,炉顶盖18关闭,垃圾干燥室11和垃圾存储室14隔离门打开,垃圾干燥室11和垃圾存储室14处于连通的状态;由于烟气浮力和引风机的作用,部分烟气水蒸气上升至垃圾存储室14,垃圾干燥室11上端入气环绕部510至垃圾存储室14上端入气环绕部510间的垃圾,也处于150℃~280℃温度焗烤,垃圾逐渐脱水,逐渐生成干燥垃圾,生成部分气体和焦油等,此时,从垃圾存储室14上端的入气环绕部510引出烟气进入烟气管三53。
本垃圾热解气化炉10中,通过设置烟气腔一541和烟气腔二542,通过烟气管一51从垃圾热解室12引出烟气进入烟气腔一541,该处的烟气温度一般为350℃~450℃,烟气遇充足的氧气极容易燃烧,通过烟气管二52从垃圾干燥室11引出烟气进入引出烟气进入烟气腔二542,该处的烟气温度一般为250℃~350℃,通过烟气管三53从垃圾圾存储室14引出烟气进入烟气腔二542,这处烟气温度一般为150℃~280℃;垃圾干燥室11和垃圾存储室14引出的两种烟气含水率较高,直接燃烧影响燃烧的质量和效果,但垃圾热解室11引入的烟气温度较高,烟气遇充足的氧气极易燃烧,先进入烟气腔一541,再进入烟气燃烧室50,与烟气腔二542的烟气同时进入烟气燃烧室50混合燃烧,同时通过配氧风机往配氧腔55输送过量氧气并进入烟气燃烧室50,点火后烟气与过量氧气完全燃烧,烟气燃烧室50的燃烧温度超过1100℃,最高可达到1400℃,燃烧稳定、干净、高效,二噁英等有毒有害气体基本燃烬,有效保证了烟气达标洁净排放。同时,烟气管一51、烟气管二52和烟气管三53上分别设置有用于调节烟气流通的调节阀门513,通过分别从垃圾热解室12、垃圾干燥室11和垃圾存储室14引出烟气并在烟气燃烧室50内燃烧,并通过调节烟气管一51、烟气管二52和烟气管三53上调节阀门513的开度,可以进行烟气调节,根据燃烧情况调节从垃圾热解气化炉的垃圾热解室12、垃圾干燥室11和垃圾存储室14引入的烟气的比例以助于稳定、高效的燃烧,且分别从垃圾热解气化炉的垃圾热解室12、垃圾干燥室11和垃圾存储室14引出烟气,有助于调节控制垃圾热解气化炉垃圾燃烧室13、垃圾热解室12、垃圾干燥室1和垃圾存储室14的垃圾燃烧、热解和干燥。
在优选的实施例中,烟气腔54的顶部设置有烟气分散器以与烟气燃烧室50内部连通,所述烟气分散器包括有多根绕圆周分布的烟气分散管543,多根烟气分散管543均匀分布,烟气分散管543的下部直立设置,上部为45°仰角倾斜,每根烟气分散管543的上部尾端竖向投影均位于烟气分散管543所在圆周的圆切线上,绕圆周分布的多根烟气分散管543的上部尾端朝向均同时绕顺时针分布。通过设置圆周均匀分布的烟气分散管543,使得烟气腔一541和烟气腔二542内的烟气能够分别通过烟气分散管543进入烟气燃烧室50。配氧腔55的顶部设置有烟气分散器以与烟气燃烧室50内部连通,氧气分散器包括有多根绕圆周分布的氧气分散管551,多根氧气分散管551均匀分布,氧气分散管551的下部直立设置,上部为45°仰角倾斜,每根氧气分散管551的上部尾端竖向投影均位于氧气分散管551所在圆周的圆切线上,绕圆周分布的多根氧气分散管551的上部尾端朝向均同时绕顺时针分布。通过设置圆周均匀分布的氧气分散管551,使得配氧腔55的氧气能够分别通过烟气分散管543进入烟气燃烧室50。氧气分散管551尾端稍偏向烟气分散管543,与烟气分散管543尾端水平高度在同一水平线上。通过设置仰角度和旋转方向一致的烟气分散管543和氧气分散管551,使烟气和氧气以旋转漩涡的形式进入烟气燃烧室50,烟气和氧气在烟气燃烧室旋转,既延长了烟气在烟气燃烧室的停留时间,又使烟气和氧气更好地混合燃烧,使烟气燃烧更充分,燃烧的温度更均衡,燃烧效果更好。
烟气燃烧室50的上部设置热交换腔505,热交换腔505装满循环水;热交换腔505的顶部设置有烟气汇集腔58和氧气加热腔59,氧气加热腔59环绕在烟气汇集腔58外围;烟气燃烧室56设置有多根穿过热交换腔505并连通烟气汇集腔58的烟气热交换管503,烟气汇集腔58的顶部中心位置设置一个三通,在垂直向上的端口设置一个安全阀,在横向端口设置烟气出口504;氧气加热腔59内设置一垂直隔板以在该处将氧气加热腔59分隔,氧气加热腔59在隔板的一边设置氧气输入口591,在隔板的另一边设置氧气输出口592,氧气输出口592与配氧腔55相连通。烟气燃烧室50的上部外侧和热交换腔505的下部外侧,设置循环水管连通,在烟气燃烧室50的下部位置设置循环入水管,在热交换腔505的上部设置循环出水管,出水管连接循环热水池。热交换腔505内填充有循环水,并开设有用以给循环水进出的通口以实现其内的循环水与外部水源的循环,烟气燃烧室50在实现烟气燃烧时,生成的高温烟气通过烟气热交换管503汇集到烟气汇集腔58,然后再从烟气出口504出去,烟气经过烟气热交换管503时通过热传导的作用加热热交换腔505内的循环水,也即形成一种类似于锅炉加热的形式,以获得具有一定温度的循环水,通过该方式,一方面能够获得热水以充分利用烟气的能量,起到节约能源、提高能源利用的作用,另一方面也能够降低从烟气燃烧室50出去的烟气的温度,减少后期处理的难度。同时,氧气加热腔59环绕在烟气汇集腔58外围,氧气加热腔59内设置一垂直隔板以在该处将氧气加热腔59分隔,氧气加热腔59在隔板的一边设置氧气输入口591,在隔板的另一边设置氧气输出口592,氧气输出口592与配氧腔55相连通,外部的氧气先通过氧气输出口592进入氧气加热腔59,在氧气加热腔59内的隔板作用下,氧气只能绕氧气加热腔59行走一圈才能通过氧气输出口592出去,并经配氧腔55进入烟气燃烧室50燃烧,氧气绕氧气加热腔59行走一圈时会被燃烧后的燃气加热,加热后的氧气与烟气混合后使得烟气更容易燃烧,以助于烟气的稳定、高效、彻底燃烧。
进一步地,烟气管二52和烟气管三53上配备有用以实现烟气冷凝脱水的冷凝脱水装置57,烟气管二52和烟气管三53共用一个冷凝脱水装置57,烟气管二52和烟气管三53分别连通冷凝脱水装置57,出来后通过同一条烟气管连接烟气腔二542。具体的,冷凝脱水装置57包括有筒体571,在筒体571上部设置汇集腔572,在汇集腔572的顶部设置冷凝入口一573和冷凝入口二574,筒体571的中部设置循环水腔575,筒体571的下部设置污水腔576,汇集腔572与污水腔576之间连接有多根穿过循环水腔575的冷凝单元烟管577,汇集腔572通过冷凝入口一573与烟气管二52相连通,以使得烟气能够从前方的烟气管二52进入汇集腔572并依次通过冷凝单元烟管564和污水腔565并从污水腔565出去后进入烟气腔二542,汇集腔572通过冷凝入口二574与烟气管三53相连通,以使得烟气能够从前方的烟气管三53进入汇集腔572并依次通过冷凝单元烟管564和污水腔565并从污水腔565出去后进入烟气腔二542,且污水腔565与后方的烟气管连通的位置位于污水腔565的顶部。实施时,部分烟气从垃圾热解气化炉的干燥室通过烟气管二52经冷凝入口一573进入汇集腔572,部分烟气从垃圾热解气化炉的存储室通过烟气管三53经冷凝入口二574进入汇集腔572,然后经冷凝单元烟管564进入污水腔565,并从污水腔565出去后通过后方的烟气管进入烟气腔二542,在经过冷凝单元烟管564时冷凝并脱除部分水分,水分临时存储在污水腔565底部,脱水后的烟气在烟气燃烧室50内燃烧。虽然烟气经冷凝脱水装置57脱水后导致温度可能下降至100℃以下,但与烟气管一51的高温烟气同时进入烟气燃烧室50混合燃烧,依然能够保持很好的燃烧效率。
冷凝脱水装置57和烟气腔二542之间的管路上设置有烟气收集罐521。冷凝后的烟气进入的烟气先进入烟气收集罐521内临时收集,再进入烟气腔54内,一方面能够临时存储烟气,另一方面能够对烟气起一个缓冲的作用;烟气收集罐521也可以通过设置支管和引风装置连通垃圾热解气化炉的垃圾燃烧室13,当垃圾热值低垃圾难燃时,能够将烟气收集罐521储备的可燃气体导回垃圾热解气化炉的垃圾燃烧室13内助燃。
请参照图1和图10,烟气净化装置和烟气燃烧装置之间设置有急冷降温装置90。急冷降温装置90包括有急冷降温装置筒体91、位于急冷降温装置筒体91上部的急冷降温装置汇集腔93、位于急冷降温装置筒体91中部的急冷降温装置循环水腔92以及位于急冷降温装置筒体91下部的急冷降温装置储水箱94,急冷降温装置汇集腔93与急冷降温装置储水箱94之间连接有多根穿过急冷降温装置循环水腔92的急冷降温装置单元烟管95,急冷降温装置循环水腔92内填充有循环水,并开设有用以给循环水进出的通口以实现其内的循环水保持一定的低温,急冷降温装置汇集腔93与烟气燃烧装置相连通,具体为与烟气出口504相连通,急冷降温装置储水箱94与烟气净化装置相连通以使得冷却后的烟气能够从急冷降温装置90进入烟气净化装置,且急冷降温装置储水箱94与后方的烟气净化装置连通的位置位于急冷降温装置储水箱94的顶部。实施时,烟气从烟气燃烧室50出来并进入急冷降温装置位于急冷降温装置筒体91上部的急冷降温装置汇集腔93,经急冷降温装置单元烟管95进入急冷降温装置储水箱94,由于烟气通过急冷降温装置单元烟管95经过急冷降温装置循环水腔92,在经过急冷降温装置循环水腔92时,由于急冷降温装置单元烟管95温度较低,则通过热传导的方式将热量传递给急冷降温装置循环水腔92内的循环水,烟气携带的水分冷凝形成水并向下落入储水箱94内并临时存储,烟气则得到冷却,多根冷凝单元烟管95有助于烟气的冷却,烟气燃烧装置出来的高温烟气,经管道引入急冷降温装置90急冷使烟气温度降至100℃以下,可有效阻止二噁英的二次合成;当然储水箱94的底部相应设置有用以在积水到一定程度时排水的出水口(出水口不排水时不打开),冷却后的烟气从急冷降温装置储水箱94进入后方的烟气净化装置以进行烟气净化,烟气冷却时获得的具有一定温度的冷却水可供洗浴或取暖等。
进一步地,急冷降温装置汇集腔93的外周上环绕设置有烟气加热腔97,并通过管道与炉本体10相连通,将炉本体10内的烟气(如垃圾干燥室11内产生的烟气)引入烟气加热腔97,通过急冷降温装置汇集腔93内的高温烟气对引入烟气加热腔97内的较低温烟气进行加热,再回炉进入垃圾燃烧室13内燃烧,增加提升炉膛温度,便于湿垃圾和热值低垃圾的处理,使垃圾处理无需任何辅助燃料。
请参照图1,图11至图13,烟气净化装置主要包括有烟气净化腔71、烟气分散腔72、烟气分流腔74、烟气喷淋腔75、油污净化腔77和净化溶液腔79。
烟气净化腔71为一个横卧的、上部为长方体底部为半圆筒腔室形状。烟气净化腔71的一端的顶部上面设置有烟气分散腔72,另一端的顶部上面设置有烟气喷淋腔75,烟气分散腔72的顶部设置有烟气净化入口73用以引入燃烧后的烟气,底部通过多个烟气分散出口与烟气净化腔71相连通,烟气喷淋腔75的底部与烟气净化腔71的顶部相连通,烟气喷淋腔75的顶部设置有烟气净化出口76用于给净化后的烟气出去。烟气净化腔71装满净化溶液,使烟气通入净化溶液里与净化溶液发生反应,并使净化溶液吸附和去除烟气里的粉尘以及有毒有害成分。值得注意的是,对烟气进行处理的溶液为本领域内的公知技术,在此不再详细介绍。烟气喷淋腔75的上部设置有烟气喷淋管751通过喷水实现对烟气的喷淋,每根烟气喷淋管751上至少设置一个烟气喷淋嘴,用以捕捉烟气粉尘和有毒有害成分落入烟气喷淋腔75下部并与烟气净化腔71内的溶液混合。烟气净化腔71内设置有L型管753,L型管753位于烟气喷淋腔75的下方,L型管753竖立设置的部分开口朝上,横向部分穿出烟气净化腔71。实施时烟气从烟气净化入口73进入烟气分散腔72,然后再通过各个烟气分散出口分散进入烟气净化腔71。烟气净化腔71设置有检修口,以便于实现烟气净化腔71的检修,如实现烟气净化腔71内的杂质的清理。
实施时,烟气净化腔71内填充有用于净化烟气的溶液,溶液的液位至少达到烟气净化腔71的顶部,从而使得浸过烟气分散出口,以使得烟气从烟气分散腔72通入烟气净化腔71后往烟气喷淋腔75的一端流窜并进入烟气喷淋腔75,烟气通过引风装置40的作用从烟气净化入口73进入并通入分散腔室72,然后再通过各个烟气分散出口进入烟气净化腔71,烟气分散出口伸入烟气净化腔71且烟气净化腔71的液位是至少达到烟气净化腔71的顶部,使得从各个烟气分散出口进入烟气净化腔71的烟气,会差不多经过整个烟气净化腔71并从另一端出来进入烟气喷淋腔75,一方面多个烟气分散出口使得烟气能够分散,增加烟气与溶液的接触面积,分散的烟气更容易进行净化,另一方面烟气经过烟气净化腔71的路径和时间更长,延长烟气的经过时间和路径,从而净化更为彻底,此为一次净化,烟气从烟气净化腔71进入烟气喷淋腔75,水洗喷淋管向下喷水从而对烟气进行喷淋,进行二次净化,净化后的烟气从烟气喷淋腔75顶部的烟气净化出口76出去,实现烟气净化,从烟气净化出口76出去的烟气再在后续集中收集、处理,而因不断喷淋使得超过L型管753竖立部分顶部的管口的溶液能够通过L型管753排出,如排到污水池做进一步处理等。通过本发明的烟气净化装置,能够实现烟气的高效净化,且通过至少两次净化的方式,使得净化效果更好,能够对烟气的粉尘、油烟等净化得更为彻底、干净。
进一步地,烟气分流腔74设置在烟气净化腔71的中部的顶部上面,烟气分流腔74的底部靠近烟气分散腔72的位置处通过烟气分流入口741与烟气净化腔71相连通,烟气分流腔74的底部远离烟气分散腔72的位置处通过分流出口与烟气净化腔71相连通,烟气净化腔71内设置有烟气档板713,烟气档板713位于烟气分流入口741和分流出口之间,烟气档板713从烟气净化腔71的顶部竖立向下设置以在该处阻挡烟气通过。烟气分散腔72底部设置有多根烟气分散直管723,烟气分散直管723向下穿入烟气净化腔71内并位于烟气净化腔71净化溶液里以形成烟气分散出口;烟气分流腔74底部设置有多根烟气分流直管742,烟气分流直管742向下穿入烟气净化腔71内并位于烟气净化腔71净化溶液里以形成烟气分流出口;烟气分散直管723和烟气分流直管742均具有实现烟气分散分流的作用,以将烟气分散分流成多股烟气。烟气分散直管723和烟气分流直管742的结构是一致的,请参照图12,在每根烟气分散直管723和每根烟气分流直管742的底部侧壁处沿周向开设有多个贯穿侧壁的侧面分散口701,侧面分散口701延伸至烟气分散直管723或烟气分流直管742的底端。烟气分散直管723和烟气分流直管742的底端端口插入烟气净化腔71净化溶液深度一致约45cm,使烟气与净化溶液进行接触洗涤和发生反应;每根烟气分散直管723和每根烟气分流直管742的侧面分散口701插入烟气净化腔71净化溶液深度一致约25cm。由于烟气净化腔71里的净化溶液,水所占比例极大99%以上,其余成分极小,净化溶液的密度可以近似看作为水的密度,水的密度约为1.0×103kg/m3,烟气的密度约为1.3~1.4g/dm3,水的密度比烟气的密度大700多倍,相比烟气的密度很小,水越深压强越大,烟气在水中会上浮,因此烟气从烟气分散直管723和烟气分流直管742流到侧面分散口701后,由于水的压强和烟气的浮力作用,迫使烟气从烟气分散直管723和烟气分流直管742的侧面分散口701处分出,使烟气再次实现分流分散成多条细烟气流进入净化溶液里,增加了烟气与净化溶液的接触洗涤和发生反应。
烟气档板713的一端焊接在烟气净化腔71顶板下,另一端插入烟气净化腔71净化溶液深度约为60cm,此时由于净化溶液的压强和烟气的浮力和系统引风机的吸引力等作用,烟气贴着烟气净化腔71顶板向烟气出口流动,烟气档板713阻断了烟气在此处直接通过的路径。此时烟气有两条可能通过的路径,一是从烟气分流入口741上升进入到烟气分流腔74,经各个烟气分流直管742分流又流回到烟气净化腔71的净化溶液里;二是从烟气档板713的底部通过;由于烟气档板713插入烟气净化腔71净化溶液深度约为60cm,烟气分散直管723插入烟气净化腔71净化溶液深度约45cm,且由于烟气分散直管723开设有多个深约25cm的侧面分散口701,烟气在烟气净化腔71深约35cm~40cm处基本分流完毕,因此,烟气档板713底部的压强大于烟气分散直管723出气端口的压强;由于净化溶液的压强和烟气的浮力作用,烟气无法在烟气档板底下通过,烟气档板713促使烟气从烟气分流入口741进入烟气分流腔74,然后从烟气分流腔74的烟气分流直管742再次进入烟气净化腔71,再进一步增加烟气与净化溶液的接触洗涤和发生反应。在优选的实施例中,烟气分流腔74为多个,多个烟气分流腔74在烟气分散腔72和烟气喷淋腔75之间并排分布,以实现烟气的多次分流分散。
烟气净化腔71的顶部向下设置有烟气栅栏714,烟气栅栏714位于烟气分散直管723和烟气分流直管742在烟气流动方向的后方位置处;烟气栅栏714包括有多排并列分布的竖向设置的、用于切割烟气水泡的杆,多排杆交错分布。进一步地,烟气栅栏714的杆为细长杆,直径为0.5~0.6cm,当然也可以更小,烟气栅栏714的一端焊接在烟气净化腔71顶板下,另一端插入烟气净化腔71净化溶液深度为35cm;烟气栅栏714为多行多列、交错分布,后排的一根杆与前排的两根杆按等腰三角形状均匀排列,即后排的每根杆与前排左右的两根杆都构成一个等腰三角形状,等腰三角形的边长约为2cm。烟气从烟气分散直管723和烟气分流直管742分流进入烟气净化腔71净化溶液后,由于净化溶液的压强和烟气的浮力和系统引风机的吸引力作用,烟气沿斜上方烟气出口和烟气净化腔71顶板流动,此时,大气流大气泡不断撞到烟气栅栏714而被切小或撞破分散分成小气流小气泡,进一步增加烟气与净化溶液的接触和反应。
在优选的实施例中,烟气分散腔72和烟气分流腔74内分别设置有烟气喷淋管751,通过喷出带有强碱的溶液实现对烟气的喷淋,以实现对烟气的净化。喷出的带有强碱的溶液又能够通过烟气分散直管723和烟气分流直管742进入烟气净化腔71并与烟气净化腔的溶液混合,以在烟气经过烟气净化腔71内的溶液时实现净化。
烟气喷淋腔75的上部设置有分流叶片752,使烟气在烟气喷淋腔75向上流通时会经过分流叶片752,使烟气不会直冲而上,延长了烟气的通过时间,并改变了烟气的流动路径,提高净化溶液的喷淋效果,也使烟气中携带的粉尘、油污等会附着在分流叶片752上,从而能够将粉尘、油污等从烟气中分离出来,以实现更为干净的烟气净化。分流叶片752位于烟气喷淋管751的下方,通过烟气喷淋管751喷淋净化溶液,能够将分流叶片752上附着的粉尘、油污等冲入烟气喷淋腔75的下方,分流叶片752可以为两个以上,分流叶片752的叶片单元为绕一周螺旋分布,两个相邻的分流叶片752的叶片单元的旋向不同,从而使得烟气上升时更多地与分流叶片752相接触,以实现更好的净化。本优选的实施例中,由于设置两个分流叶片752,每一个分流叶片752的上方设置有烟气喷淋管751,也就是分流叶片752和烟气喷淋管751是间隔设置,且至少有一根烟气喷淋管751位于一个分流叶片752上方,以保证喷淋效果。
油污净化腔77设在烟气净化腔71旁,L型管753的横向部分穿出烟气净化腔71后与油污净化腔77相连通,油污净化腔77的顶部设置烟气回流管771与烟气喷淋腔75相连通,油污净化腔77的底部为上大下小的锥形漏斗状结构,油污净化腔77的底部设置有排污水管772;油污净化腔77的中上半部的侧壁上设置有排油污管773,排油污管773配备有闸阀。
因不断喷淋使得超过L型管753竖立部分顶部的管口的溶液通过L型管753排出烟气净化腔71又进入油污净化腔77,考虑到会有少量烟气会通过L型管753排出,如果直接排到污水池内则这部分烟气没能得到进一步的收集、处理,不利于烟气的完全处理,因此,这部分烟气通过L型管753排出并进入油污净化腔77,油污净化腔77的顶部设置烟气回流管771与烟气喷淋腔75相连通,这部分烟气又能够通过烟气回流管771进入烟气喷淋腔75,从而通过烟气喷淋腔75顶部的烟气净化出口76出去,油污净化腔77的底部为上大下小的锥形漏斗状结构,该锥状漏斗状结构有利于溶液内的粉尘颗粒杂质等往底部沉淀,油污净化腔77的锥形漏斗状结构的底部设置有排污水管772,油污净化腔77内的溶液连带粉尘颗粒杂质等一同通过排污水管772排出,如排到污水池做进一步处理等,排污水管772上设有阀门或者是水泵,以控制排液的流量,使得油污净化腔77内液位高度与L型管753竖向部分的顶部端口基本持平;油污净化腔77的侧壁上设置有排油污管773,排油污管773上配备有阀门等,以使得只有在主动排油时油污才能通过排油污管773排出,在非主动排油时油污无法通过排油污管773排出,同理的,烟气也无法通过排油污管773排出,油污净化腔77填充净化溶液至L型管753横向端口下方约30cm处,以保证L型管753竖立向上端口油污自然溢出流入油污净化腔77,预留一定的容积空间;通过L型管753排入油污净化腔77的溶液具有一定的油污,油污会浮在溶液顶面,通过控制溶液排出油污净化腔77的速度,随着油污越积越多,则油污层会慢慢变厚并向上堆叠,通过设置排油污管773,当油污净化腔77内的油污积聚到一定量时,可通过排油污管773将油污排出。通过设置油污净化腔77,能够实现烟气、溶液以及油污的分离并实现相应处理,使得烟气净化更为彻底,也更为合理、高效和环保。
净化溶液腔79设置在油污净化腔77旁,用以进一步净化、贮存和加注净化溶液。净化溶液腔79的中下部设置有连接管793连通油污净化腔77以使得烟气喷淋腔75的油污和污水溢出进入油污净化腔77净化后再进入净化溶液腔79,净化溶液腔79的中上半部的侧壁上设置有排污油管773,排油污管773配备有闸阀,净化溶液腔79的下部的侧壁上设置有净化溶液输出管791,净化溶液输出管791上设置有喷淋机并连接烟气喷淋管751,并向烟气喷淋腔75、烟气分流腔74、烟气分散腔72和烟气净化腔71提供喷淋溶液和净化溶液,净化溶液腔79的顶部设置烟气回流管771与烟气喷淋腔75相连通。净化溶液腔79的中下部侧壁上设置有连接管793连通油污净化腔77进而使烟气喷淋腔75的油污和污水溢出进入油污净化腔77净化后再进入净化溶液腔79;净化溶液腔79的顶部设置有加液口79用于添加净化溶液,加液口710上配备有能够封堵加液口710的阀门。净化溶液腔79填充净化溶液至L型管753横向端口下方30cm处,以保证L型管753竖立向上端口油污自然溢出流入油污净化腔77和净化溶液腔79,预留一定的容积空间。净化溶液腔79的顶部设置有烟气回流管771与烟气喷淋腔75相连通,使净化溶液腔79烟气回流到烟气喷淋腔75,并保持烟气喷淋腔75、油污净化腔77和净化溶液腔79气压的一致。可参考油污净化腔77,净化溶液腔79的底部设置有排污水管772,,油污净化腔77内的溶液连带粉尘颗粒杂质等一同通过排污水管772排出,如排到污水池做进一步处理等,排污水管772上设有阀门或者是水泵,以控制排液的流量;随着油污越积越多,则油污层会慢慢变厚并向上堆叠,通过设置排油污管773,当净化溶液腔79内的油污积聚到一定量时,可通过排油污管773将油污排出。
L型管753可以为一条,也可以为多条,当L型管753为多条时,多条L型管753竖立向上端口均匀地分布在同一水平高度上,横向端口在同一高度上。
本优选的实施例中,烟气净化腔71、烟气分散腔72、烟气分流腔74、烟气喷淋腔75、油污净化腔77和净化溶液腔79,组成一个烟气洗涤喷淋净化循环系统;当洗涤喷淋净化烟气一定时间后,净化溶液受烟气污染成为污水,净化能力减弱,则通过设置在烟气净化腔71底部的排污管715等能够将各腔室的污泥污水清理排出,并相应补充新的净化容易,以置换新的净化溶液,保持净化效果。烟气净化装置,前端连接垃圾热解气化处理设备系统以将烟气从烟气净化入口73引入,后端连接引风机以促进烟气在烟气净化装置内流通。
以下为本优选的实施例一种具体的烟气净化过程:
向净化溶液腔79、油污净化腔77、烟气净化腔71和烟气喷淋腔75加注净化溶液,向烟气喷淋腔75加注净化溶液至L型管753竖立开口端处;由于烟气净化腔71底部连通烟气喷淋腔75顶部,L型管753垂直竖立部分在烟气喷淋腔75的底部下方位置处,开口朝上,开口水平高度与烟气分散腔72的烟气分散直管723和烟气分流腔74的烟气分流直管742的入气端口水平高度一致,此时烟气净化腔71充满了净化溶液,净化溶液充满至烟气分散腔72的烟气分散直管723和烟气分流腔74的烟气分流直管742的入气端口;向油污净化腔77加注净化溶液至L型管753横向端口下30cm处,由于油污净化腔77和净化溶液腔79下半部有连接管相通,此时净化溶液腔79也有了同样水平高度的净化溶液;
开启系统引风机和净化溶液喷淋机,烟气净化装置开始工作,燃烧后的烟气经过急冷降温装置90冷却后,在引风机的吸引力作用进入烟气分散腔72,烟气分散腔72的烟气喷淋管751喷淋烟气,烟气进入烟气分散直管723并从烟气分散直管723的侧面分散口701分散分流进入烟气净化腔71的净化溶液里,烟气受引风机的吸引力作用和在净化溶液里受浮力作用,向烟气净化腔71顶部和烟气喷淋腔75的烟气净化出口76流动,烟气从烟气分散直管723的侧面分散口701分散出去后,烟气的大气流大气泡不断撞到烟气栏栅714而被切小或撞破分散分成小气流小气泡,然后在烟气档板713的隔断作用下,烟气档板713底部的压强大于烟气分流直管742出气端口的压强,由于净化溶液的压强和烟气的浮力作用,烟气无法在烟气档板713底下通过,烟气从烟气分流入口741上升进入到烟气分流腔74,烟气分流腔74的烟气喷淋管751喷淋烟气,烟气进入烟气分流直管742并从烟气分流直管742的侧面分散口701分流进入烟气净化腔71的净化溶液里,烟气受引风机的吸引力作用和在净化溶液里受浮力作用,向烟气净化腔71顶部和烟气喷淋腔75烟气净化出口76方向流动,烟气的大气流大气泡不断撞到烟气栏栅14而被切小或撞破分散分成小气流小气泡,烟气穿过烟气净化腔71顶部敞口从烟气喷淋腔75底部、L型管753垂直竖立部分开口所在位置的净化溶液液面冒出并进入烟气喷淋腔75,烟气喷淋腔75的烟气喷淋管751向烟气喷淋净化溶液,烟气受引风机的吸引力作用向上经过螺旋分布的分流叶片752并从烟气净化出口76出去完成烟气净化;
油污随烟气从烟气分散腔72的烟气分散直管723或烟气分流腔74的烟气分流直管742进入烟气净化腔71,部分粉尘落入烟气净化腔71底部,积攒一定量后通过排污管715排出,油污随溶液通过L型管753进入油污净化腔77,部分粉尘落入油污净化腔77底部并通过排污水管772排出,部分污油随溶液从排污油管773排出,部分油污随溶液通过连接管793进入净化溶液腔79,部分粉尘落入净化溶液腔79底部并通过排污水管772排出,剩余污油从排污油管773排出;
净化溶液腔79内相对干净的溶液通过喷淋机经净化溶液输出管791输送到烟气喷淋腔75、烟气分流腔74和烟气分散腔72的烟气喷淋管751以进行喷淋,并重新将相对干净的溶液送回烟气净化腔71;而进入油污净化腔77和净化溶液腔79的烟气又会在浮力作用下上升并通过烟气回流管771回流到烟气喷淋腔75,经喷淋后从烟气喷淋腔75顶部的烟气净化出口76排出。
引风装置40与烟气净化装置的烟气喷淋腔75相连通,具体为通过管路与烟气净化出口76相连通,用于将烟气燃烧室50燃烧后的烟气引入烟气分散腔72并经过烟气净化腔71进入烟气喷淋腔75内以实现烟气的净化,当然,在这个过程中,引风装置40也能够促使烟气从炉本体10通过烟气管51、烟气管52和烟气管53进入烟气燃烧装置以实现烟气燃烧。引风装置40包括有引风机。排放装置100与引风装置40相连通以将经过烟气净化装置净化的烟气排出,优选的,排放装置100与引风装置40之间可以设置喷淋塔30以起到一个喷淋净化和缓冲的作用。烟气净化装置前端连接急冷降温装置90,后端依次连接引风装置40和排放装置100;急冷降温装置90能够将温度从230℃左右降至90℃左右;排放装置100包括烟囱,烟囱按国家规范设置,在烟囱前端设置界面反应器,在烟囱高3m处设置烟气监控器。在其他一些优选的实施例中,引风装置40也可以位于烟气燃烧装置和烟气净化装置之间,如设置在急冷降温装置90与烟气净化装置之间从而将燃烧并冷却后的烟气鼓入烟气净化装置内净化,当引风装置40设置在烟气燃烧装置和烟气净化装置之间时,排放装置100与烟气净化装置相连通。值得注意的是,在一些优选的实施例中,凡已公知的可以满足烟气冷却降温要求的冷却装置都可以用作本发明的急冷降温装置90;凡已公知的可以满足烟气流通要求的装置,都可以用作本发明的引风装置40;凡已公知的可以满足烟气排烟要求的装置,都可以用作本发明的排放装置100。
在优选的实施例中,垃圾存储室、垃圾干燥室、垃圾热解室、垃圾燃烧室和承渣室、承渣室,以及烟气燃烧装置的各腔室、冷凝脱水装置以及各入气环绕部、烟气出口、各烟气管、冷却管腔,及配置的鼓风机等相应位置均安装有监测控制装置,包括数据采集器具、数据处理控制中心和监测控制平台,通过对垃圾高温热解气化处理设备设施自动检测、反馈和汇集的监测数据信息,如设备各仓室内的传感器、冷却水的流程和冷却水各位置的温度、设备各腔室的水位以及压力、风机的风量等,通过电脑处理,自动或手功动调节,实现对系统中各工序各设施的操作控制,如风机启动和风量调整,出灰排渣,补水供水,电动炉顶盖、水泵和阀门开闭等;实时智能电脑监视控制,并且可以实现联网管理,以实现系统控制自动化。
以下,为垃圾热解气化炉内垃圾处理的具体流程步骤:
S1、点火前,中央控制室各监测控制工作开机进入工作状态,将垃圾热解气化炉的承渣室61和出灰室68填充满灰渣;向垃圾热解气化炉和急冷降温装置90、烟气燃烧装置以及烟气净化装置等的冷却层循环冷却水管注水入至上端循环水管出水口,向烟气净化装置各腔室加注净化液至L形管753油污溢出管竖向端口;
S2、打开炉顶盖18,打开垃圾干燥室11和垃圾存储室14之间的隔离门15,依次放置点火燃料、干燥可燃物,或还在干燥可燃物之上放置适当干燥垃圾,至高过配氧管顶上约50cm;关闭隔离门18,再由运输车在进料平台直接将整车垃圾,倒入垃圾热解气化炉的垃圾存储室14,然后再打开隔离门18,使垃圾落入炉的垃圾干燥室11中;
S3、打开垃圾热解气化炉的司炉门,开启配氧鼓风机21和烟气引风机并点火,调整给氧风量和引风量,给氧风量与引风量体积之比为0.3~0.4范围;
S4、通过烟气管51、烟气管二52和烟气管三53的风量和垃圾燃烧室13、以及垃圾热解室12、垃圾干燥室11和垃圾存储室14上端的入气环绕部510的温度数据,分别调整在垃圾热解室12、垃圾干燥室11和垃圾存储室14上端的入气环绕部510相应连通的烟气管一51、烟气管二52和烟气管三53的风门通风量;此时,垃圾热解气化炉通常温度为:垃圾燃烧室1100℃左右,最高达1300℃以上,垃圾热解室12上端的入气环绕部510导入的烟气管一内的烟气温度为350℃~450℃,垃圾干燥室11上端的入气环绕部510导入的烟气管二内的烟气温度为200℃~350℃,垃圾存储室14上端的入气环绕部510导入的烟气管三内的烟气温度为150℃~250℃;
S5、当垃圾热解气化炉达到设计参考温度时,垃圾热解气化炉内垃圾热解气化已经产生足够燃烧的可燃气体,此时,烟气燃烧装置开启配氧鼓风机将氧气引入烟气燃烧室50,烟气点火器点火,烟气开始燃烧;同时烟气净化装置喷淋机启动,烟气喷淋管开始喷淋,以实现对进入烟气净化装置的烟气进行喷淋净化;
S6、观察垃圾燃烧室燃烧垃圾情况,当垃圾燃烬灰渣落下,垃圾燃烧火心上移时,螺旋出渣机64出渣,螺旋出渣机64实行间隔时间出渣,使垃圾燃烧室13的垃圾在间隙时间内,在相对静止状态下充分燃烧;
根据垃圾量调整风机转速、风机阀门和排气阀门,控制燃烧速度,确保新的垃圾到来之前不熄火;
S7、添加垃圾,炉内的垃圾存储室14的垃圾全部落入垃圾干燥室11以下时可关闭隔离门15,打开炉顶盖18,向炉内补充、添加垃圾;垃圾存储室14还存有垃圾时,一般不添加垃圾;当新垃圾长时间才能到厂或新垃圾增量时,通过调整风机转速、风机阀门和排气阀门,控制燃烧速度,或停机焖火,或适当加速燃烧;垃圾热解气化炉重新开机燃烧,只需烟气燃烧装置重新点火,垃圾热解气化炉主炉由于密闭,由于承渣仓63、出灰仓610形成了一个狭长的腔室,灰层厚,透气很少,垃圾燃烧室13充满了大量碳化的垃圾,此时垃圾燃烧室13为微量氧气状态,炉火可以保持数周不熄。
以上所述,仅为本发明的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,可轻易想到的变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应以所述权利要求的保护范围为准。
Claims (13)
1.一种垃圾热解气化处理方法,使用垃圾热解气化处理设备,所述垃圾热解气化处理设备,以烟气流通的先后顺序连接排列,包括有垃圾热解气化炉、烟气燃烧装置、烟气净化装置、引风装置和排放装置,其特征在于,包括有以下步骤:
将垃圾投入垃圾热解气化炉中进行存储、干燥、热解气化和燃烧处理;
将垃圾热解气化炉的烟气引入烟气燃烧装置进行二次燃烧;
将二次燃烧后的烟气引入烟气净化装置净化;
其中,引入烟气燃烧装置中燃烧的烟气分别从垃圾热解气化炉的垃圾存储室的上端、垃圾干燥室的上端、以及垃圾热解室的上端引入,共同引入烟气燃烧装置中配氧混合燃烧。
2.根据权利要求1所述的垃圾热解气化处理方法,其特征在于,
从垃圾热解气化炉的垃圾存储室的上端和垃圾干燥室的上端引入的烟气先引入到烟气腔二中,从垃圾热解气化炉的垃圾热解室的上端引入的烟气先引入到烟气腔一中,然后烟气腔一中的烟气以及烟气腔二中的烟气一同进入烟气燃烧装置的烟气燃烧室内混合燃烧。
3.根据权利要求1所述的垃圾热解气化处理方法,其特征在于,
从垃圾热解气化炉的垃圾存储室的和垃圾干燥室引入的烟气先进行冷凝除水处理再进入烟气燃烧装置中配氧混合燃烧。
4.根据权利要求1所述的垃圾热解气化处理方法,其特征在于,
所述烟气燃烧装置包括有烟气燃烧室、烟气管一、烟气管二和烟气管三,所述烟气管一连通垃圾热解室的上端,烟气管二连通垃圾干燥室的上端,烟气管三连通垃圾存储室的上端,所述烟气管一、烟气管二和烟气管三上分别设置有用于调节烟气流通的调节阀门;所述烟气燃烧室的底部设置有烟气腔、配氧腔和灰尘腔,所述灰尘腔位于烟气燃烧室的底部中心,所述配氧腔和烟气腔依次由内往外同心套设在所述灰尘腔外围,所述灰尘腔为圆筒腔室结构,底部设置有可开合的密封法兰盖,顶部敞口设置并连通烟气燃烧室内部连通,所述烟气腔和配氧腔为圆环筒状腔室结构,所述烟气腔通过烟气腔隔板隔开分为烟气腔一和烟气腔二,所述配氧腔、烟气腔一和烟气腔二的顶部与烟气燃烧室内部连通,烟气管一与烟气腔一相连通,所述烟气管二和烟气管三与烟气腔二相连通。
5.根据权利要求4所述的垃圾热解气化处理方法,其特征在于,
所述烟气腔的顶部设置有烟气分散器以与所述烟气燃烧室内部连通,所述烟气分散器包括有多根绕圆周分布的烟气分散管,所述烟气分散管的下部直立设置,上部为30°~60°仰角倾斜,每根所述烟气分散管的上部尾端竖向投影均位于所述烟气分散管所在圆周的圆切线上,绕圆周分布的多根所述烟气分散管的上部尾端朝向均同时绕顺时针或逆时针分布;
所述配氧腔的顶部设置有烟气分散器以与所述烟气燃烧室内部连通,所述氧气分散器包括有多根绕圆周分布的氧气分散管,所述氧气分散管的下部直立设置,上部为30°~60°仰角倾斜,每根所述氧气分散管的上部尾端竖向投影均位于所述氧气分散管所在圆周的圆切线上,绕圆周分布的多根所述氧气分散管的上部尾端朝向均同时绕顺时针或逆时针分布。
6.根据权利要求4所述的垃圾热解气化处理方法,其特征在于,
所述烟气管一、烟气管二和烟气管三连接垃圾热解气化炉的端部处设置环绕垃圾热解气化炉的入气环绕部,所述入气环绕部的内周侧开设有多个连通垃圾热解气化炉内部的入气通孔;每个所述入气环绕部在相对的两侧分别设置有一根连通入气环绕部的烟气支管,两根烟气支管对称设置并汇合连通烟气管一或烟气管二或烟气管三。
7.根据权利要求4所述的垃圾热解气化处理方法,其特征在于,
所述烟气管二和烟气管三上配备有用以实现烟气冷凝脱水的冷凝脱水装置,所述冷凝脱水装置包括有筒体,在筒体上部设置汇集腔,在汇集腔的顶部设置冷凝入口一和冷凝入口二,所述筒体的中部设置循环水腔,所述筒体的下部设置污水腔,所述汇集腔与污水腔之间连接有多根穿过循环水腔的冷凝单元烟管,所述汇集腔通过冷凝入口一与烟气管二相连通,以使得烟气能够从前方的烟气管二进入汇集腔并依次通过冷凝单元烟管和污水腔并从污水腔出去后进入烟气腔二,所述汇集腔通过冷凝入口二与烟气管三相连通,以使得烟气能够从前方的烟气管三进入汇集腔并依次通过冷凝单元烟管和污水腔并从污水腔出去后进入烟气腔二。
8.根据权利要求1所述的垃圾热解气化处理方法,其特征在于,
所述垃圾燃烧室的正下方设置有承渣出灰装置,所述承渣出灰装置包括有承渣室和出灰室,其中,所述垃圾燃烧室为椭圆筒状结构,所述承渣室为底面和顶面为长方形的倒四棱台腔室形状,所述出灰室为长方体腔室形状;所述承渣室内至少设置一块竖立设置的承渣室隔板以将承渣室分为两个以上横向并排的承渣仓,各所述承渣仓的底面敞口为形状一致的长方形,所述垃圾燃烧室的底部敞口直接连通承渣室,且为椭圆筒状的所述垃圾燃烧室的底部敞口竖向投影到各个所述承渣仓的顶部敞口的投影面积相等;所述出灰室内设置有数量与承渣室隔板一致的竖立的出灰室隔板以将所述出灰室分为数量与所述承渣仓一致的横向并排的出灰仓,且出灰室隔板的顶面与承渣室隔板的底面一一对应,所述出灰仓为形状一致的长方体腔室结构,所述出灰仓内设置有螺旋出渣机用于将各所述出灰仓内的灰渣均匀排出。
9.根据权利要求1所述的垃圾热解气化处理方法,其特征在于,
烟气净化装置包括有烟气净化腔、烟气分散腔和烟气喷淋腔,所述烟气净化腔的一端的顶部上面设置有烟气分散腔,另一端的顶部上面设置有烟气喷淋腔,所述烟气分散腔的顶部设置有烟气净化入口,底部通过多个烟气分散出口与烟气净化腔相连通,所述烟气喷淋腔的底部与烟气净化腔的顶部相连通,所述烟气喷淋腔的顶部设置有烟气净化出口,所述烟气喷淋腔的上部设置有烟气喷淋管;所述烟气净化腔内设置有L型管,所述L型管位于烟气喷淋腔的下方,L型管竖立设置的部分开口朝上,横向部分穿出所述烟气净化腔。
10.根据权利要求9所述的垃圾热解气化处理方法,其特征在于,
所述烟气净化腔的中部的顶部上面设置有烟气分流腔,所述烟气分流腔的底部靠近烟气分散腔的位置处通过烟气分流入口与烟气净化腔相连通,所述烟气分流腔的底部远离烟气分散腔的位置处通过烟气分流出口与烟气净化腔相连通,所述烟气净化腔内设置有烟气档板,所述烟气档板位于烟气分流入口和烟气分流出口之间,所述烟气档板从烟气净化腔的顶部竖立向下设置以在该处阻挡烟气通过。
11.根据权利要求10所述的垃圾热解气化处理方法,其特征在于,
所述烟气分散腔底部设置有多根烟气分散直管,所述烟气分散直管向下穿入所述烟气净化腔内以形成烟气分散出口;所述烟气分流腔底部设置有多根烟气分流直管,所述烟气分流直管向下穿入所述烟气净化腔内以形成烟气分流入口;在每根所述烟气分散直管和每根烟气分流直管的底部侧壁处沿周向开设有多个贯穿侧壁的侧面分散口,所述侧面分散口延伸至所述烟气分散直管或烟气分流直管的底端。
12.根据权利要求11所述的垃圾热解气化处理方法,其特征在于,
所述烟气净化腔的顶部向下设置有烟气栅栏,所述烟气栅栏位于所述烟气分散直管和烟气分流直管在烟气流动方向的后方位置处;所述烟气栅栏包括有多排并列分布的竖向设置的、用于切割烟气水泡的杆,多排杆交错分布。
13.根据权利要求9所述的垃圾热解气化处理方法,其特征在于,
所述烟气净化腔旁设置有油污净化腔,所述L型管的横向部分穿出所述烟气净化腔后与所述油污净化腔相连通,所述油污净化腔的顶部设置烟气回流管与烟气喷淋腔相连通,所述油污净化腔的底部为上大下小的锥形漏斗状结构,所述油污净化腔的底部设置有排污水管;所述油污净化腔的中上半部的侧壁上设置有排油污管;
所述油污净化腔旁设置有净化溶液腔;所述净化溶液腔的中下部设置有连接管连通油污净化腔以使得所述烟气喷淋腔的油污和污水溢出进入油污净化腔净化后再进入净化溶液腔;所述净化溶液腔的中上半部的侧壁上设置有排污油管,所述净化溶液腔的下部的侧壁上设置有净化溶液输出管,所述净化溶液输出管上设置有喷淋机并连接烟气喷淋管,所述净化溶液腔的顶部设置烟气回流管与烟气喷淋腔相连通。
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Cited By (1)
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CN116832536A (zh) * | 2023-08-29 | 2023-10-03 | 昆山鹿城垃圾发电有限公司 | 一种协同处理垃圾焚烧烟气处理工艺及装置 |
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