固体回收燃料制备系统及制备方法

    公开(公告)号:CN114321925B

    公开(公告)日:2025-01-28

    申请号:CN202111397117.4

    申请日:2021-11-23

    Abstract: 本发明涉及垃圾处理技术领域,提供了一种固体回收燃料制备系统及制备方法,该处理系统包括:分选装置、热解装置、燃烧反应器、干化装置,其中燃烧反应器生成的高温烟气经由管道输送至热解装置和干化装置。该制备方法包括:筛选待处理垃圾中的可燃垃圾;可燃垃圾分为两部分,其中一部分可燃垃圾用于热解处理,生成热解气,之后将热解气燃烧生成高温烟气;利用所述高温烟气为热解装置、干化装置提供热量,将另一部分可燃垃圾干化,制备固体回收燃料。通过该固体回收燃料制备系统及制备方法无需外部干化热源,在处理垃圾的同时还能够实现系统内部的能量循环利用。

    污泥处理用反应釜和使用方法
    22.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118874385A

    公开(公告)日:2024-11-01

    申请号:CN202411277968.9

    申请日:2024-09-12

    Abstract: 本发明提供一种污泥处理用反应釜和使用方法,涉及污泥处理用反应设备技术领域,包括釜体、釜盖、搅拌器、主控单元和监测单元,釜体沿高度方向延伸并具有顶部开口的反应腔,反应腔用于容置反应介质,釜盖与釜体的顶面相连并用于封盖反应腔的顶面,反应腔的内壁面和釜盖的底面均设有耐腐蚀层;搅拌器与釜盖相连,搅拌器的搅拌端延伸至反应腔并适于搅拌反应介质;主控单元与搅拌器和监测单元电连接,监测单元用于监测反应腔内的温度、压力和液位中至少一种参数信息,主控单元适于对反应腔的温度、压力和液位进行连锁控制。本发明具有良好的耐腐蚀性,能够实现对污泥在高温高压条件下的处理,运行风险低。

    垃圾焚烧过程碳排放浓度检测方法

    公开(公告)号:CN115586301A

    公开(公告)日:2023-01-10

    申请号:CN202211031863.6

    申请日:2022-08-26

    Abstract: 本发明提供一种垃圾焚烧过程碳排放浓度检测方法,通过检测垃圾燃烧后烟气中氧气的浓度数据,结合入炉垃圾的性质,即可得到垃圾焚烧过程中的碳排放数据。对于目前的垃圾焚烧发电厂而言,烟气中氧气浓度监测是现有的检测项目,因此本方法可以在无需额外增加检测装置的前提下,完成对垃圾焚烧过程中的碳排放数据的间接检测,具备很高的可行性和实用性。

    垃圾焚烧产生SO2和HCL的原始排放浓度预测方法、系统设备

    公开(公告)号:CN115389714A

    公开(公告)日:2022-11-25

    申请号:CN202211055180.4

    申请日:2022-08-30

    Abstract: 本发明提供一种垃圾焚烧产生SO2和HCL的原始排放浓度预测方法、系统,基于预先获取的SO2、HCL原始排放浓度和标准运行操作数据确定输入参数;以输入参数作为输入、以预获取的与输入参数相对应的SO2和HCL原始排放浓度作为输出反复训练预设的BP神经网络模型以形成SO2和HCL的原始排放浓度预测模型,以使SO2和HCL的原始排放浓度预测模型自动输出SO2和HCL的原始排放浓度预测结果;如此,提出Copula相关性分析方法,适用于垃圾焚烧过程非线性、时变性、强耦合性和大滞后的特性,预测模型简单,精度高、收敛速度快,可以实现SO2和HCl原始排放浓度的自动实时检测,不需要安装近百万的烟气在线监测装置,节省投资,并且优化石灰浆用量,效果好,效率高,节约成本及能源。

    烟气处理系统及烟气处理方法

    公开(公告)号:CN114602313A

    公开(公告)日:2022-06-10

    申请号:CN202210339417.5

    申请日:2022-04-01

    Abstract: 本发明提供了一种烟气处理系统及烟气处理方法,包括依次连接的SNCR系统、焚烧炉、余热锅炉、SCR反应器、省煤器,其中,SNCR系统为焚烧炉内产生的烟气输入过量的还原剂,SCR反应器用于对烟气进行脱硝反应,焚烧炉可将还原剂分解为氨气。采用该方案,催化还原反应所需氨气完全基于SNCR系统喷入过量的还原剂并利用焚烧炉自身高温将还原剂分解为氨气,并经过设备内壁的作用使烟气和氨气混合均匀,反应充分。这样系统无需设置还原剂蒸发或热解系统,也可不设置喷氨格栅、烟气整流装置,从而优化了现有技术中的烟气处理系统的结构,减少了系统故障点,并且提高了烟气处理效果,满足排放要求。

    垃圾焚烧炉控制方法、系统、电子设备及存储介质

    公开(公告)号:CN113551231A

    公开(公告)日:2021-10-26

    申请号:CN202110839384.6

    申请日:2021-07-23

    Abstract: 本发明提供了一种垃圾焚烧炉控制方法、系统、电子设备及存储介质,所述控制方法包括以下步骤:获取垃圾焚烧炉炉膛的垃圾层的厚度指标T和焚烧炉状态数据;将所述厚度指标T和焚烧炉状态数据输入训练好的机器学习算法模型获得垃圾焚烧炉的控制参数;根据所述控制参数控制垃圾焚烧炉。本发明的垃圾焚烧炉控制方法实时监测垃圾焚烧炉炉膛的垃圾层的厚度指标,并通过厚度指标及机器学习算法模型智能控制垃圾焚烧炉,该方法可以解决现有垃圾焚烧技术中对垃圾热值检测的过度依赖,进而避免耗费人力物力的垃圾热值的经常性或者阶段性检测,实现垃圾焚烧炉的自动平稳运行和环保指标达标的自动焚烧控制。

    用于垃圾焚烧飞灰的装袋装置及飞灰混炼机

    公开(公告)号:CN109927948A

    公开(公告)日:2019-06-25

    申请号:CN201910284546.7

    申请日:2019-04-10

    Abstract: 本发明公开了一种用于垃圾焚烧飞灰的装袋装置,包括下灰溜管、接口件和压力泄放件。其中,下灰溜管竖向设置,下灰溜管的上端适于安装在飞灰混炼机上,下灰溜管的下端外周连接有顶盖板;接口件适配地连接在顶盖板的外周缘上,接口件可充气和放气,接口件充气时横向向外膨胀且放气时横向向内收缩;压力泄放件设置在顶盖板上。本发明用于垃圾焚烧飞灰的装袋装置,下灰时可以有效地避免飞灰外泄,改善了劳动条件,保障了工作人员健康。

    微晶玻璃的制备方法
    28.
    发明授权

    公开(公告)号:CN106396410B

    公开(公告)日:2018-11-09

    申请号:CN201610756811.3

    申请日:2016-08-29

    Abstract: 本发明公开了一种微晶玻璃的制备方法。该制备方法包括以下步骤:将垃圾焚烧飞灰和成分调节剂混合并进行熔融处理,得到混合熔体;对混合熔体进行浇铸成型,得到成型物;以及将成型物进行晶化处理,得到微晶玻璃;其中,成分调节剂为硅砂、菱镁矿和铝矾土中的一种或多种。本发明上述工艺,是对垃圾焚烧飞灰的无害化处理和资源有效利用,其能够将呋喃和二噁英类物质尽量消除,将重金属固化在玻璃结构中,得到实用的微晶玻璃产品。同时,本发明在熔融处理的步骤中,添加了成分调节剂,这能够降低垃圾焚烧飞灰的熔融温度,从而降低微晶玻璃的生产成本。再者,通过添加成分调节剂,经熔融、直接浇铸成型、晶化得到的微晶玻璃,其等综合性能更佳。

    处理垃圾焚烧飞灰的方法
    29.
    发明授权

    公开(公告)号:CN106048248B

    公开(公告)日:2018-08-10

    申请号:CN201610527916.1

    申请日:2016-07-06

    CPC classification number: Y02P10/214 Y02P10/232

    Abstract: 本发明公开了一种处理垃圾焚烧飞灰的方法,该方法包括:(1)将垃圾焚烧飞灰与含铅原料混合制粒,以便得到混合粒料;(2)将所述混合粒料供给至氧化炉中进行氧化熔炼处理,以便得到含高浓度SO2烟气、粗铅和氧化炉渣;(3)将所述氧化炉渣供给至还原炉中进行还原熔炼处理,以便得到粗铅和含锌炉渣;以及(4)将所述含锌炉渣供给至烟化炉中进行烟化处理,以便得到氧化锌烟尘和无害化炉渣。该方法通过将垃圾焚烧飞灰作为含铅原料冶炼过程中的熔剂使用,可以实现垃圾焚烧飞灰的无害化及资源化处理,同时可以降低铅冶炼成本。

    飞灰中二噁英和金属汞的脱除系统

    公开(公告)号:CN108043864A

    公开(公告)日:2018-05-18

    申请号:CN201711322493.0

    申请日:2017-12-12

    Abstract: 本发明提供了一种飞灰中二噁英和金属汞的脱除系统。该脱除系统包括:二噁英脱氯单元,用于使飞灰中的二噁英发生脱氯反应,二噁英脱氯单元具有飞灰进口和含汞蒸气出口;气液分离器单元,用于对含汞蒸气进行冷却得到分离的含汞液态产物和含汞尾气,气液分离器单元具有含汞蒸气进口和含汞尾气出口,含汞蒸气进口与含汞蒸气出口相连;汞吸附单元,用于对含汞尾气进行吸附处理,汞吸附单元具有含汞尾气进口,含汞尾气进口与含汞尾气出口相连。利用二噁英脱氯单元脱除飞灰中的二噁英,利用气液分离器单元对含汞蒸气进行冷却即可将大部分的金属汞以液态方式分离出来,含汞尾气中的剩余汞元素再利用汞吸附单元去除,从而形成能够实现高效的脱除汞的效果。

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