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公开(公告)号:CN115301676A
公开(公告)日:2022-11-08
申请号:CN202210959784.5
申请日:2022-08-11
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明提供了一种废盐热解深度去除有机物的装置及工艺。该装置包括:热解反应器、深度净化室、废盐冷却转筒、出料装置和二燃室。废盐进入热解反应器,在400‑550℃下热解;热解后的挥发分成分自挥发分成分出口排出,进入二燃室,热解后的废盐在深度净化室内进一步被供入的840‑1050℃火焰或高温烟气加热,下落的热解后的废盐内的有机物继续分解、挥发;去除了有机物的废盐落在废盐冷却转筒上,被通过废盐冷却转筒内的空气或N2冷却后,被刮刀刮离废盐冷却转筒,落入出料装置,经过出料装置外侧的水冷或风冷夹套冷却后排出。该装置和工艺避免了盐的熔融、腐蚀和堵塞,工作安全,装置寿命长,可将废盐的TOC降低至50ppm或以下,较传统热解节能率大于15%。
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公开(公告)号:CN110440265B
公开(公告)日:2021-07-23
申请号:CN201910788254.7
申请日:2019-08-26
Applicant: 同济大学 , 上海济德能源环保技术有限公司
Abstract: 本发明提供一种有热流组织的废物燃烧炉,由废物热解腔道、热解挥发份输送通道和燃烧腔、热解炭的输送通道和燃烧腔、二燃室组成。所述的热解挥发份的输送通道与热解炭的输送通道是分开的;而所述热解挥发份燃烧腔和热解炭的燃烧腔位于同一腔体内,二者分别供氧燃烧,炭的燃烧是前位、挥发份的燃烧是后位;或者所述的热解挥发份的输送通道与热解炭的输送通道是一体的,在二者的燃烧腔,二者分别供氧燃烧,炭的燃烧是后位、挥发份的燃烧是前位的。本发明所提供有热流组织的废物燃烧炉,通过将废物分成挥发份和热解炭两股热流并通过调整燃烧所需的空气,实现挥发份及热解炭两股热流的错位燃烧和互相弥补,以应对废物水分和组分的波动,并且防治NOx的生成。
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公开(公告)号:CN108384560B
公开(公告)日:2020-10-02
申请号:CN201810193861.4
申请日:2018-03-09
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明涉及一种大型生物质及废物热解炉,包括热解炉腔体、水蒸汽导出区、挥发分导出区和热气流管道;具有紧凑性和自热的特点:所述热解炉腔体由立式布置的加热腔构成,自上而下分为预热段喷嘴区和热解区,加热腔两侧均为加热面,预热段喷嘴区位于进料端,喷嘴喷出热气流直接接触加热生物质或废料,并通过气流导引形成自热;与加热腔两侧的加热面一起实现生物质或废料的热解,而蒸发出的水分和挥发分从垂直于加热面的竖直方向两侧的水蒸汽导出区、挥发分导出区导引引出。本发明中,加热面之间的间距可以灵活布置,例如预热区的加热面之间的间距和热解区的加热面之间的间距可以不同,以适应不同的性质和形状的物料热解需求。
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公开(公告)号:CN109642163A
公开(公告)日:2019-04-16
申请号:CN201680087506.8
申请日:2016-07-29
Applicant: 同济大学
Abstract: 提供了一种利用高含水率有机废弃物制备燃气的方法和系统。所述方法包括如下步骤:1)提供高含水率有机废弃物;2)使用所述的高含水率有机废弃物作为反应物进行水热反应,以得到水热反应产物;3)使得所述的水热反应产物产生蒸汽,以及分离所述的水热反应产物中的固体产物和油性液体产物;4)使用所述固体产物、油性液体产物以及所述蒸汽作为反应物进行气化反应,以得到气化反应产物;和5)净化所述的气化反应产物,以得到清洁燃气。还提供了一种用于制备燃气的系统。通过所述方法能够从含水率在60%或以上的有机废弃物中制备清洁燃气。
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公开(公告)号:CN105217914B
公开(公告)日:2018-02-09
申请号:CN201510612456.8
申请日:2015-09-23
Applicant: 同济大学
CPC classification number: Y02W10/40
Abstract: 本发明涉及基于铁盐添加剂热解污泥包裹飞灰稳定重金属的方法,具体包括以下步骤:(1)将脱水污泥与飞灰以质量比为1:1‑5加入到拌合器中,混合均匀;(2)加入添加剂铁盐,充分搅拌均匀,转移至干燥器中,干燥,得到混合干物料;(3)将混合干物料送入热解器中,进行热解处理直至无热解气体产生,得到热解炭,冷却后,将热解炭送至卫生填埋场进行填埋即可。与现有技术相比,本发明利用铁盐作为稳定剂,在将污泥、飞灰进行混合热解处理的同时,能实现污泥和飞灰中重金属的稳定,进而有效消除了污泥和飞灰中重金属不稳定而造成的环境污染。
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公开(公告)号:CN104150733A
公开(公告)日:2014-11-19
申请号:CN201410391042.2
申请日:2014-08-11
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明属于危险固体废弃物处理技术领域。一种基于污泥水热处理来消除有机污染物和稳定重金属的方法,包括:(1)往被污染的固体废弃物中以质量比1:1~1:5的比例混入污泥并与水形成混合体系,其中,去离子水和固体废弃物的液固比为质量比2:1~3:1。(2)将步骤(1)得到的混合体系与一定量的铁盐类物质混合,搅拌均匀,放入密闭的反应釜中,抽出釜内空气,温度升至200~290℃,保温0.5~3h,铁盐的量按加入的铁质量为固体废弃物的3%~7%;(3)将步骤(2)得到的产物冷却,进行固液分离。利用污泥水热处理对重金属较好的稳定能力。整个过程能耗低、没有废气产生,处理费用低;不使用有机物作为溶剂,不存在有机废液的排放,减少了对环境的危害。
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公开(公告)号:CN101050862B
公开(公告)日:2010-12-01
申请号:CN200710040771.3
申请日:2007-05-17
Applicant: 同济大学
IPC: B01D53/74
Abstract: 本发明属于危险固体废弃物处理技术领域,具体涉及一种垃圾焚烧飞灰的水热处理方法。具体步骤为:往焚烧飞灰中加水形成灰/水混合体系,将灰/水混合体系加热到大气压下沸腾后往其中加入肼类物质的溶液,搅拌均匀,并继续升温,到达预定温度后保温,使肼类物质溶液与飞灰中的二噁英反应,同时部分重金属离子得到稳定。然后冷却,液固分离,处理后的飞灰可以作为建材原料加以利用,废水直接排放或处理后排放。肼类物质是碳酰肼、水合肼或者肼盐,质量是飞灰质量的0.1%-1%wt。本发明销毁飞灰中二噁英和防止重金属的浸出,对反应器的化学防腐要求低,处理产物可以作为建材使用。整个过程没有废气产生,废水处理简单;处理费用低。
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公开(公告)号:CN116253554A
公开(公告)日:2023-06-13
申请号:CN202310256109.0
申请日:2023-03-16
Applicant: 同济大学
IPC: C04B33/132 , C04B33/135 , C04B33/24 , C04B38/00 , C04B33/32
Abstract: 本发明涉及多孔砖制备方法技术领域,尤其是涉及一种垃圾热解气化残渣烧结多孔砖及其制备与应用。本发明首先将黏土、煤矸石和预处理后的垃圾热解气化残渣混匀,得到混合物;然后将得到的混合物后处理后挤压成型,得到砖坯;最后将得到的砖坯后处理后焙烧得到垃圾热解气化残渣烧结多孔砖。本发明能够合理利用垃圾热解气化残渣和煤矸石,变废为宝,而且制备得到的垃圾热解气化残渣烧结多孔砖具有抗压强度高、抗风化性能好、无重金属浸出毒性危害的优点,符合建筑行业对多孔砖的性能要求。
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公开(公告)号:CN115228212A
公开(公告)日:2022-10-25
申请号:CN202210706490.1
申请日:2022-06-21
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明涉及一种水膜除尘器系统,该系统包括罐体;溢流组件:其包括呈环形的溢流空腔,所述溢流空腔围绕所述罐体布置,所述溢流空腔的顶部围绕所述罐体设有一圈溢流口,所述溢流口伸入所述罐体内部,所述溢流口处设有多孔介质层;用于给所述溢流空腔供水的供水组件:水进入所述溢流空腔后流经所述多孔介质层,然后在所述罐体的内壁形成液膜,含尘气体中的尘粒与液膜接触。与现有技术相比,本发明水膜除尘器系统结构简单,成本较低,节约水资源,维修方便,通过添加或更换多孔介质层的方式调节流动水压,从而调节液膜完整性,操作简单,具有稳定和高效的除尘效率。
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公开(公告)号:CN109642163B
公开(公告)日:2022-01-04
申请号:CN201680087506.8
申请日:2016-07-29
Applicant: 同济大学
Abstract: 提供了一种利用高含水率有机废弃物制备燃气的方法和系统。所述方法包括如下步骤:1)提供高含水率有机废弃物;2)使用所述的高含水率有机废弃物作为反应物进行水热反应,以得到水热反应产物;3)使得所述的水热反应产物产生蒸汽,以及分离所述的水热反应产物中的固体产物和油性液体产物;4)使用所述固体产物、油性液体产物以及所述蒸汽作为反应物进行气化反应,以得到气化反应产物;和5)净化所述的气化反应产物,以得到清洁燃气。还提供了一种用于制备燃气的系统。通过所述方法能够从含水率在60%或以上的有机废弃物中制备清洁燃气。
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