生活垃圾焚烧发电系统优化技术研究

    目前,常见的生活垃圾焚烧发电系统由垃圾接收及贮存系统、焚烧系统、热量回收系统、热量利用系统、烟气处理系统、灰渣接收系统以及自动控制系统等部分构成,其中,垃圾接收及贮存系统和自动控制系统较为重要,这主要是良好的垃圾接收分类以及合理的垃圾贮存方式可以为垃圾焚烧奠定基础,而自动控制系统的性能将会对焚烧效率产生直接影响,同时,自动控制系统将控制其他系统,使得其他系统之间相互配合,因此,本次研究将主要对垃圾接收及贮存系统和自动控制系统进行深入研究。

    在垃圾焚烧发电厂中,生活垃圾是十分重要的原料,其来源的稳定性将会对焚烧的质量产生直接影响,尽管我国部分城市 已经开始从源头上进行垃圾分类,但是实施效果相对较差,这主要是因为生活垃圾的成分相对较为复杂,不同垃圾之间也存在较大的热值差距,我国的垃圾焚烧发电厂中,为了达到高效处理生活垃圾的目的,一般都使用煤油或者柴油作为重要的辅助燃料,进而可以使得焚烧温度得到提升。在接下来的一段时间内,由于我国环保方面的工作将会得到大力开展,生活垃圾的分类也将会大力实施,所以未来垃圾焚烧的热值也将会得到一定程度的提升。在目前我国垃圾分类实施效果较差的前提下,相关企业首先需要保证无法燃烧的垃圾不会进入到焚烧设备中,例如建筑垃圾以及玻璃材料等,如果这些材料进入到焚烧设备中,不但会影响燃烧效果,还会给焚烧设备带来巨大的负担,会对整个系统的运行产生不利影响。

    一般情况下,在对垃圾进行焚烧的过程中,其热值会随着周围空气的温度、湿度以及季节变化而变化,例如, 在阴雨天气下,垃圾中的含水量会升高,此时垃圾的热值会降低,垃圾焚烧的难度也会增加。在对垃圾进行分格化管理以后,能有效地**垃圾热值的稳定性。相关企业可以将垃圾放置区域划分为四个区,**天的垃圾可以放置于**个区域内,第二天的垃圾可以放置于*二个区域内,以此类推,**天的垃圾首先被焚烧,即遵循先进先出的基本原则。通过该种方式,可以使得垃圾中的滤液被有效排出,同时,在垃圾得到一定时间的发酵以后,也可以使得垃圾热值的稳定性得到有效的提高,有利于提高生活垃圾的焚烧效率。

    对于*三个T的控制,是对于燃料与空气混合状态的优化控制,主要是采用为焚烧炉内提供阻燃空气的速度、数量和时间的方式来充分实现燃料与空气的混合状态符合标准。当供风量越大时,紊流度越大,混合越充分。这一原理的主要控制系统的燃烧空气系统,其有一次风机、二次风机、蒸汽式空气预热器组成。一次风机**进行送风,到焚烧炉内温度达到850℃之后,二次风机送风,加强烟气的扰动,延长烟气的燃烧形成。由此实现对燃烧空气系统优化。


    信和(天津)环保科技发展有限公司专注于低温磁化降解炉,农村垃圾处理设备等

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    词条说明

  • 餐厨垃圾处理方法有哪些?

    处理方法有以下几种,物理分选处理,此方法效果好能够物尽其用,但成本高。粉碎直排法,是用高速运转的片把食物搅碎,直接排到下水道。填埋法就是进行掩埋,但不能进行回收利用。厌氧发酵就是将食物发酵制成沼气。微生物处理和堆肥法1)餐厨废水是由垃圾压榨产生,压榨出水仍含有大量悬浮物,采用**固液分离设备先将废水中的大部分悬浮物去除,为后续除油奠定基础。(2)废水经分离机去除悬浮物后,次要任务是去除废水中的油脂

  • 15个问答让你全面了解垃圾焚烧的那些真相

    气的污染物有:烟尘、总悬浮颗粒物、可级入颗粒物(PM10)、细颗粒物(PM2.5)、二氧化氮、二氧化硫、一氧化碳、臭氧、挥发性**化合物等等。空气污染源也可分为自然的和人为的两大类。自然污染源是由于自然原因而形成,人为污染源是由于人们从事生产和生活活动而形成。而垃圾围城造成的后果,诸如污染环境、孳生蚊虫、破坏空气质量等等,也引起了公众越来越多的担忧。面对越填越满,越堆越高的垃圾填埋场,难道我们就没

  • 焚烧炉型的横向对比!什么垃圾对什么炉,你清楚了吗?

    垃圾的焚烧过程,本质上是质量传递、热传递、动量传递、化学反应、结构变化等物理化学反应综合在一起的一个复杂过程。从固体燃料燃烧理论的角度分析,固体燃料燃烧可定性的分为预热、水份蒸发、升温、挥发物析出、着火和固定碳燃烧等过程。伴随这些过程的开始、发展、结束、交替,垃圾先吸取热量,温度上升,失去水份,局部分解析出可燃成份,然后着火燃烧,放出热量。直到燃烬冷却。垃圾的质量随着焚烧过程逐步减少,直到残留灰渣

  • 生活垃圾焚烧炉的分类和特点

    生活垃圾焚烧炉集自动送料、分筛、烘干、焚烧、清灰、除尘、自动化控制于一体。生活垃圾焚烧炉主要采用高温燃烧,二次加氧,自动卸渣的**措施,从而达到排污的监控要求,垃圾焚烧技术在国外的应用和发展已有几十年的历史,比较成熟的炉型有热解干馏气化炉、脉冲抛式炉排焚烧炉、机械炉排焚烧炉、回转式焚烧炉和CAO焚烧炉。热解干馏气化炉主要采用热解、干馏、气化等技术设计,垃圾在炉内温度和水蒸气的作用下发生化学反应

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