一种可燃固废分段富氧气化协同处理系统

    公开(公告)号:CN111704931A

    公开(公告)日:2020-09-25

    申请号:CN202010469728.4

    申请日:2020-05-28

    Abstract: 本发明一种可燃固废分段富氧气化协同处理系统。针对可燃固体废弃物焚烧时,会导致二噁英等致癌物质的生成及重金属类污染物的排放等问题,本发明提出炉排炉富氧低温气化、回转窑富氧高温气化两段式气化系统。富氧低温气化有利于回收固体废弃物的低熔点金属,也可抑制氯化物的分解,降低炉排炉炉结渣的可能性;富氧高温气化能将绝大部分飞灰以及重金属熔融固化,焦油焦炭裂解小分子气体,破坏二噁英呋喃类等有毒物质;还利用余热锅炉进行换热,产生的高温水蒸气用于发电,回收净化可燃气,产生的蒸汽预热富氧气体,提高整个系统热效率,回收滤液实现系统水循环;并回收炉渣水泥建筑材料,急冷底渣做建筑路基材料,实现可燃固体废弃物的资源化利用。

    一种可燃固废分段富氧气化协同处理系统

    公开(公告)号:CN111704931B

    公开(公告)日:2021-08-13

    申请号:CN202010469728.4

    申请日:2020-05-28

    Abstract: 本发明一种可燃固废分段富氧气化协同处理系统。针对可燃固体废弃物焚烧时,会导致二噁英等致癌物质的生成及重金属类污染物的排放等问题,本发明提出炉排炉富氧低温气化、回转窑富氧高温气化两段式气化系统。富氧低温气化有利于回收固体废弃物的低熔点金属,也可抑制氯化物的分解,降低炉排炉炉结渣的可能性;富氧高温气化能将绝大部分飞灰以及重金属熔融固化,焦油焦炭裂解小分子气体,破坏二噁英呋喃类等有毒物质;还利用余热锅炉进行换热,产生的高温水蒸气用于发电,回收净化可燃气,产生的蒸汽预热富氧气体,提高整个系统热效率,回收滤液实现系统水循环;并回收炉渣水泥建筑材料,急冷底渣做建筑路基材料,实现可燃固体废弃物的资源化利用。

    一种工业燃煤层燃炉掺烧半焦的系统与方法

    公开(公告)号:CN109751592B

    公开(公告)日:2020-01-10

    申请号:CN201811565361.5

    申请日:2018-12-20

    Abstract: 本发明公开了一种工业燃煤层燃炉掺烧半焦的系统和方法,该系统包括炉膛、倾斜往复炉排、链条炉排、给煤机、循环风机、送风机、除尘器、引风机、烟囱和尾部烟道等。本发明针对半焦挥发分低、着火稳燃困难与层燃炉燃烧过程中燃烧效率低、NOx生成量大等问题,采用倾斜往复炉排燃烧烟煤以形成底火,随后在链条炉排上铺入半焦,形成“下煤上焦”的掺烧方法,使半焦双面受热,为难燃的半焦提供了合适的燃烧环境,并通过低温循环烟气携带细粉半焦在炉内形成具有还原性气氛的再燃区,同时于再燃区上方设置燃尽风喷口,从而在实现半焦燃烧优化的同时,提高了能源利用效率并降低了NOx排放量。

    一种循环流化床锅炉底渣急冷处理的综合利用方法及系统

    公开(公告)号:CN109990271A

    公开(公告)日:2019-07-09

    申请号:CN201910250749.4

    申请日:2019-03-29

    Abstract: 本发明公开了一种循环流化床锅炉底渣急冷处理的综合利用方法及系统。该系统主要由急冷冷渣器、换热器、底渣处理装置以及凝结换热器组成。针对CFB锅炉机组排渣量大,硫灰渣利用率低、石灰石使用量大及排渣温度过高等问题。本发明将由炉膛产生的炉渣直接进行接触式急冷处理。所产生的急冷底渣先用尾部烟气烘干,在底渣成分分成处理装置中进行组分分析,游离CaO含量高的底渣作为脱硫剂,重新送回锅炉;游离CaO、CaSO4含量低的底渣用作水泥掺料;CaSO4含量高的底渣用作水泥调凝剂。所产生的高温蒸汽和烘干后的烟气,与给水进行热交换,然后作为“省煤器给水”进入省煤器中。本发明充分利用炉渣余热,节省锅炉燃料,减少热污染,进而提高锅炉热效率。

    一种工业燃煤层燃炉掺烧半焦的系统与方法

    公开(公告)号:CN109751592A

    公开(公告)日:2019-05-14

    申请号:CN201811565361.5

    申请日:2018-12-20

    Abstract: 本发明公开了一种工业燃煤层燃炉掺烧半焦的系统和方法,该系统包括炉膛、倾斜往复炉排、链条炉排、给煤机、循环风机、送风机、除尘器、引风机、烟囱和尾部烟道等。本发明针对半焦挥发分低、着火稳燃困难与层燃炉燃烧过程中燃烧效率低、NOx生成量大等问题,采用倾斜往复炉排燃烧烟煤以形成底火,随后在链条炉排上铺入半焦,形成“下煤上焦”的掺烧方法,使半焦双面受热,为难燃的半焦提供了合适的燃烧环境,并通过低温循环烟气携带细粉半焦在炉内形成具有还原性气氛的再燃区,同时于再燃区上方设置燃尽风喷口,从而在实现半焦燃烧优化的同时,提高了能源利用效率并降低了NOx排放量。

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