[发明专利]一种生活垃圾与焚烧飞灰共处置方法及其设备无效

专利信息
申请号: 201210150871.2 申请日: 2012-05-15
公开(公告)号: CN102644923A 公开(公告)日: 2012-08-22
发明(设计)人: 林延超;温冬;何亮;张晨光;王云平;邢巨元;陈芳 申请(专利权)人: 北京环卫集团环境研究发展有限公司
主分类号: F23G5/027 分类号: F23G5/027;F23G5/44
代理公司: 北京方韬法业专利代理事务所 11303 代理人: 遆俊臣
地址: 101111 北京市通州区中关村科*** 国省代码: 北京;11
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摘要:
搜索关键词: 一种 生活 垃圾 焚烧 飞灰共 处置 方法 及其 设备
【说明书】:

技术领域

本发明涉及固体废弃物处理技术领域,特别是涉及一种生活垃圾与焚烧飞灰共处置方法及其设备。

背景技术

随着经济的高速发展,城市垃圾也在不断的增加,目前我国城市生活垃圾以每年 8%~10%的速度增长。随着城市生活垃圾热值逐年提高,产量不断增大,我国许多城市采取了焚烧法处理城市生活垃圾。生活垃圾焚烧后,一些矿物和元素浓缩于焚烧灰渣中。其中,有毒元素的含量比一般土壤中大10~100倍,且垃圾焚烧灰渣中含有高浓度的二噁英。《国家危险废物名录》已经明确规定生活垃圾焚烧飞灰为危险废物,飞灰的处置必须严格按照危险废物的标准进行。

传统的飞灰处理方法主要有水泥固化、化学固化、添加剂提取法等,这些处理方法都存在自身难以克服的缺点,尤其是难以除去和稳定飞灰中的二噁英类有机物。熔融技术是近年来发展起来的焚烧飞灰处理新技术,该技术在减容化、无害化、资源化利用方面具有明显的优势。

生活垃圾与焚烧飞灰混合处理技术是将焚烧飞灰和经过预处理生活垃圾联合处理的工艺。生活垃圾经过预处理,分选出热值较高的宜燃组分,在处理过程中可提供部分热源,产生的合成气含有一氧化碳、氢气等可燃气体,品质略好于高炉煤气。可将合成气用来发电,为熔融处理提供电力供应。焚烧飞灰在炉内经过高温分解、熔融,变为玻璃体熔渣,体积减少,重金属被固化在熔渣中。

与其他的气化熔融技术相比,等离子技术具有高温和高热密度特性,该技术几乎能将碳基废物中的有机物完全转化成合成气(主要为CO和H2),而无机物则可变成无害灰渣(玻璃体)。对于生活垃圾和焚烧飞灰混合物,等离子气化熔融技术在国外已被证明是一种可靠的处理措施。近年来世界发到国家出现了多种垃圾热解气化处理设备,我国也出现了一些已获国家专利的垃圾气化设备。但是,目前大多数这类产品在我国极少能被实际应用,其主要原因是:这些气化炉对炉料的选择性要求较高,处理成本大,经济效益不明显。

由此可见,上述现有的一种生活垃圾与焚烧飞灰混合处理技术在设备结构、处理方法与使用上,显然仍存在有不便与缺陷,而亟待加以进一步改进。如何能创设一种结构简单、可靠、廉价,而且具有明显经济效益的环保型生活垃圾与焚烧飞灰共处置的方法和设备,实属当前本领域极需改进的目标。

发明内容

本发明要解决的技术问题是提供一种生活垃圾与焚烧飞灰共处置方法及其设备,使其设备结构简单、可靠、廉价,而且具有明显经济效益,从而克服现有的生活垃圾与焚烧飞灰混合处理技术的不足。

为解决上述技术问题,本发明一种生活垃圾与焚烧飞灰共处置设备,包括等离子炬系统和气化熔融炉;所述的熔融炉的炉体底部设有排渣口,顶部设有气体引出口;熔融炉的炉腔自下而上依次为渣仓、熔融燃烧室、气化室、干燥室和燃气负压仓,并在干燥室上方连接有进料仓;其中,熔融燃烧室与渣仓之间设有等离子炬接口,气化室设有进风口,燃气负压仓设有热电偶接口。

作为本发明的一种改进,所述的等离子炬接口为两个。

在熔融炉炉体的横截面上,所述的两个等离子炬接口的轴线平行于同一炉体横截面直径,并分别向该直径的两侧偏移。

所述的进风口包括对称设置在气化室下方的一对一次风进口,以及对称设置在气化室上方的一对二次风进口。

所述的干燥室上方还设有视镜接口。

所述的进料仓为两个,对称布置在干燥室上方。

所述的进料仓可密封。

所述的排渣口为两个。

所述的熔融炉的气体引出口通过气-气换热器、脱酸净化装置与内燃机相连,气-气换热器的制冷气体入口与空气连通,制冷气体出口与熔融炉的进风口连通。

此外,本发明还提供了一种生活垃圾与焚烧飞灰共处置方法,包括以下步骤:将床层料加入上述设备的熔融炉中,并启动等离子炬系统;观察热电偶接口处的热电偶数值,当炉温达到额定值后,将经过前处理的生活垃圾与焚烧飞灰混合物投入进料仓;根据热电偶接口处的热电偶数值及气体引出口处的气体成分检测值控制进风口的风量大小;混合物经干燥、熔融燃烧后,产生的合成气进入燃气负压仓并经气体引出口排出熔融炉,产生的液体炉渣经渣仓、排渣口排出熔融炉。

采用这样的设计后,本发明至少具有以下优点:

1、传统的焚烧炉能量通量与氧气的浓度不能独立于反应器的温度,而本发明采用的等离子系统的能量供给与系统中氧气的浓度是能够独立控制的,即氧化性、还原性、深度还原性以及惰性气体环境独立于反应器的温度,这使得在极高的还原性或者惰性气体环境下具有极高的能量通量成为可能;

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