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发布时间:2020-08-17 23:04:24
医i疗垃圾焚烧炉类型
垃圾焚烧技术在国外的应用和发展已有几十年的历史,比较成熟的炉型有脉冲抛式炉排焚烧炉、机械炉排焚烧炉、流化床焚烧炉、回转式焚烧炉和CAO焚烧炉。而用于医i疗废物焚烧的常用焚烧炉有固定炉排炉、回转窑焚烧炉和气化热解焚烧炉等。
回转窑式焚烧炉
回转窑是活动炉床中应用广泛的一种炉型。生活垃圾焚烧后的炉渣由熔渣、石头、陶瓷、金属等无机物和少量可燃物组成,其热灼减率高,说明垃圾没有被烧透,垃圾减量化、无害化不彻底,増加了炉渣在运输和填埋过程中对环境造成二次污染的风险。炉型技术成熟,简单灵活,广泛用于焚烧各种类型的固体、半固体和液体废物,尤其适合焚烧含水率较高、难处理的医i疗废物及***废物,它以处理量大、占地面积小、***成分破除率高和设备简单可长期连续运转等特点,而被各国广泛应用。
回转窑窑体是一卧式并可旋转的圆柱型筒体。外壳用板卷制成,内衬耐火材料;筒体的轴线与水平面保持一定的倾角,固体和粘稠废物由窑头(上部),随着窑体的转动缓慢向尾部移动,窑体的转动使物料在燃烧的过程中与助燃空气充分接触,完成干燥、燃烧、燃烬的全过程。由尾部将燃烬的渣排出。公式如:需要的能量=材料的比热×材料的质量×温度所以,炉膛的温度越高就意味着,消耗的燃料就越多。没有分解完全的物料将进入二燃室进行充分燃烧。助燃空气取自料仓,以保证料仓的臭气不外泄。窑体外壳采用炭素结构钢板卷制焊接而成。窑内耐火材料采用耐酸耐火粘土砖。
二燃室为一垂直于地面的圆柱型筒体,其主要作用是对回转窑体未燃烬的***物质作进一步的高温分解,同时也可将部分液体废物喷入焚烧。为了使未燃烬物质彻底分解,二燃室设有二次进风装置和发生炉煤气喷嘴,以保证烟气在高温下同氧气充分接触和烟气在二燃室的滞留时间。二燃室进风量的大小可根据其出口烟气的含氧量自动调整。焚烧法的环境风险一直是社会各界的关注点,GB18485-2014《生活垃圾焚烧污染控制标准》对污染物排放提出了更加严格的标准。二燃室为耐火砖结构,内部为高铝耐火层,以珍珠岩和硅酸铝纤维毡作保温层,外部为耐热钢板。为保证系统的安全性,在二燃室的顶部设有紧急排放安全阀。紧急排放安全阀可根据事先设置的开启条件自动打开。
气化热解焚烧炉
气化热解焚烧炉有两个焚烧室,一燃室和二燃室,外壳用钢板加工焊制,内部用耐火材料砌筑,各炉室用炉墙分开,在整个焚烧炉内,气流在垂直方向上不断改变运动方向,使从一燃室出来的可燃气体,可燃性尘粒等充分混合,以完全燃尽。
废料由焚烧炉前端上部加料斗经溜槽进入,由气动炉门将废物送入一燃室,进入一燃室的垃圾通过温度调节,由耐火墙或一次性燃烧器加热,一燃室内空气由底部、顶部、前部吹入,大的颗粒在进入二燃室之前,通过装在炉膛底部的空气喷管燃尽。一燃室底部设两台输灰机,自动转动垃圾且将灰输送至灰室,在那里燃尽之后进入灰斗。筒体的轴线与水平面保持一定的倾角,固体和粘稠废物由窑头(上部),随着窑体的转动缓慢向尾部移动,窑体的转动使物料在燃烧的过程中与助燃空气充分接触,完成干燥、燃烧、燃烬的全过程。未燃尽烟气在二燃室进口混合后,在二燃室完全燃尽,一燃室温度为500℃-800℃,二燃室温度为900℃-1100℃,停留时间在2秒以上。
在一燃室、二燃室侧墙上均装有辅助燃烧器,在焚烧炉启动和废物热值低保持炉温时使用。
蓄热式热力焚化炉,简称RTO,英文全称为Regenerative Thermal Oxidizer,主要应用于低浓度大风量的有机废气(VOC)的处置,RTO设备的方式常见的有旋转式与多箱式。2烟气净化工艺和风险废物燃烧流程燃烧工艺系统涵盖的方面有很多,组成局部主要有以下几种:电气及自动化控制系统、烟气净化及排放系统、燃烧系统、进料系统以及废物储存系统。其中多箱式常见的有2室和3室构造,处置大风量时还可设计成5室、7室等方式以及圆形等构造。
RTO设备特性
待处置的低温有机废气在入口风机作用下进入蓄热室1的陶瓷层,(该陶瓷介质曾经把上一循环的热量“储存”起来),陶瓷释放热量使有机废气升至较高温度后进入熄灭室。熄灭室中,熄灭器熄灭燃料放热,使废气升至设定的氧化温度(760℃~800℃),废气中的有机物被合成成CO2和H2O。由于废气经过蓄热室预热,废气氧化也释放一定的热量,所以熄灭器燃料的用量较少。氧化室有两个作用:一是保证废气能到达设定的氧化温度,二是保证有足够的停留时间使废气充沛氧化。废气成为净化的高温气体后分开熄灭室,进入蓄热室2(上两个循环陶瓷介质已被冷却吹扫),释放热量后排放,而蓄热室2的陶瓷吸热,“储存”大量的热量(用于下个循环加热运用)。废气成为净化的高温气体后分开熄灭室,进入蓄热室2(上两个循环陶瓷介质已被冷却吹扫),释放热量后排放,而蓄热室2的陶瓷吸热,“储存”大量的热量(用于下个循环加热运用)。蓄热室3在这个循环中执行吹扫功用。完成后,蓄热室进气与出气阀门停止一次切换,蓄热室2进气,蓄热室3出气,蓄热室1吹扫;再下个循环则是蓄热室3进气,蓄热室1出气,蓄热室2吹扫,如此不时交替停止。净化后的废气经烟囱排入大气。
RTO设计关键要素
对RTO系统而言,其优化设计的目的是进步VOCs的去除率及热效率。影响VOCs去除率的主要要素是“3T”,即氧化温度(temperature)、停留时间(Time)及混合水平(Turbulence)。(5)采用MAXON或ECLIPSE熄灭器,变比例熄灭,温控稳定,运转平安。影响热效率的要素是:气流速度、蓄热介质体积和几何构造。
有机废气的排气温度
如果待处理有机废气的温度在大约300℃以上时,是不适合采用蓄热式系统(RTO)的,这是因为高温的待处理有机废气会大大降低换向阀的可靠性和寿命;另外,在这样高的温度时,建造RTO的高成本也不足以抵消在节省燃料和电力消耗所带来好处。如果待处理有机废气的温度超过500℃,采用热回收式焚烧系统不如采用直燃式焚烧系统,因为在燃料消耗的差距太小,不足以抵消增加的热回收器带来的***成本。5、设备封闭运行,没有二次污染垃圾入炉后设备自动封闭,开炉运行后焚烧炉微负压运行,没有臭味外溢,无二次污染,保护了操作人员,有利于***环境。
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