一种低温臭氧垃圾热解处理装置制造方法及图纸

技术编号:19269293 阅读:34 留言:0更新日期:2018-10-27 06:03
本实用新型专利技术公开了一种低温臭氧垃圾热解处理装置,该装置包括相互连通的低温臭氧垃圾热解炉和臭氧发生器,采用臭氧发生器提供的臭氧助燃加快生活垃圾的灰化过程,大幅度提高垃圾处理的效率,降低了垃圾处理的成本,最大程度地对生活垃圾进行减容、减量,避免对环境产生二次污染,实现生活垃圾处理少投入、零污染、零排放。

【技术实现步骤摘要】
一种低温臭氧垃圾热解处理装置
:本技术涉及生活垃圾处理
,具体涉及一种低温臭氧垃圾热解处理装置。
技术介绍
:近年来,随着中国社会的发展,城镇化进程和新农村建设步伐日益加快,城镇和农村人口越来越朝着密集居住的方向发展,日常生活中产生的大量生活垃圾对生活环境的污染较为严重,且存在垃圾量大、垃圾种类复杂、可回收利用资源少等特点,导致处理难度较大、处理成本较高。国内外现有的生活垃圾处理方式主要有以下四种:一是填埋法,将垃圾填埋在地表以下,填埋法的技术特点是操作简单,可以对大多数类型的垃圾进行处理,但存在占地面积大、二次污染严重等缺点。二是堆肥法,将垃圾通过堆沤的办法进行生物降解,堆肥法的技术特点是成本低,但其只能对可腐烂有机生物质的生活垃圾进行处理,适用面较窄,且处理周期长,垃圾发酵产生的甲烷气体也是火灾及爆炸隐患,排放到大气中又会产生温室效应,并会产生难闻的异味。三是焚烧法,对垃圾进行焚烧处理,达到减容、减量及无害化处理目的,同时可以对焚烧过程产生的热量进行资源化利用,但在燃烧时需要外加电力、燃油等辅助能源;如果焚烧条件控制不当,则会产生高致癌物质二噁英等,存在烟气污染问题,且设备投资巨大。四是高温裂解法,主要采用的“外热式”间接加热方法,加热过程能耗较高,裂解产物回收利用性差,资源化水平低,回收效益不明显,也容易对环境产生二次污染。上述方法均存在局限性和二次污染的风险,并且在处理过程中资源回收率较低,收益不明显,并且处理过程均需要较多的外加能源。
技术实现思路
:本技术的目的是提供一种低温臭氧垃圾热解处理装置,加快生活垃圾的灰化过程,大幅度提高垃圾处理的效率,降低了垃圾处理的成本,最大程度地对生活垃圾进行减容、减量,避免对环境产生二次污染,实现生活垃圾处理少投入、零污染、零排放。本技术是通过以下技术方案予以实现的:一种低温臭氧垃圾热解处理装置,该装置包括相互连通的低温臭氧垃圾热解炉和臭氧发生器,所述低温臭氧垃圾热解炉包括底座、炉体、炉体顶部设有的进料箱、炉体侧部设有的保温层、保温层内侧的鼠笼式通风格栅组件、炉体中心位置设置的鼠笼式中心通气管、炉体内部下端设置的通风炉条排、通风炉条排下侧的炉体侧面设有的臭氧进风口、炉体底部设有的出灰门,臭氧发生器通过送风管道与低温臭氧垃圾热解炉的炉体的臭氧进风口连通;所述进料箱的顶部设有进料观察门,一侧设有进料口,另一侧设有排烟口;所述鼠笼式通风格栅组件、鼠笼式中心通气管为同中心套筒设置,鼠笼式通风格栅组件和鼠笼式中心通气管的下端分别跟通风炉条排顶端连通,鼠笼式中心通气管的顶端在排烟口下端50-60厘米,所述鼠笼式中心通气管由填充有火山石通气材料的若干气管绕中心围成,鼠笼式通风格栅组件和鼠笼式中心通气管填充有火山石通气材料以保证热解产生的烟气得到有效过滤,同时火山石通气材料也是保温聚能体,当炉内添加新垃圾后温度产生变化时,火山石通气材料散发出来的热能可以保持炉内的温度基本不变化。特别地,所述低温臭氧垃圾热解炉炉体为方形或圆形结构,所述臭氧发生器为UV臭氧管式臭氧发生器或电解臭氧发生器,设有气流调节阀。臭氧发生器可以对流入垃圾热解处理器的空气进行高强度氧化作用,从而以很小的通风量也能保证热解所需的含氧量。臭氧还能对生活垃圾中的有害病毒和病菌进行高效杀灭,对热解烟气中的有机臭气也能有效分解。炉体侧部设有的保温层的材料为岩棉材料,鼠笼式通风格栅组件填充有火山石通气材料,使实际处理时热解层的温度维持在600-700℃。本技术的有益效果如下:1)本技术结构简单,采用臭氧发生器供给远小于化学计量的高浓度臭氧空气,从而使部分可燃物燃烧给热解供热,烟气产量小。本技术热解产物以气化产物为主,不像无氧或缺氧热解产物还有有机液体和炭黑。排出烟气主要成分为N2、H2、CO、CO2等,只有少量的CH4、C2H6和C2H4,其混合烟气组成成份随生活垃圾成分及热解温度而变化。2)本技术垃圾热解后产生残余灰渣量少(统计约占处理垃圾量的5%),可采取人工定时清理,排出的灰渣按规定作一般工业固废处理。3)本技术使用时先用固体废物中的可燃物(如纸品、板材、木屑等)经引燃木炭后,在进入炉体的臭氧空气作用下燃烧,使炉体升温,在臭氧发生器气流调节阀开启的条件下,利用温差吸入臭氧空气助燃,被处理的有机废物(垃圾)中的可燃物及热解产生的可燃产物部分燃烧所产生的热量使有机废物(垃圾)中有机物质进行持续热分解,由于臭氧空气使被处理物间接氧化,降低了热解所需能量,提高了热解效率;由于垃圾热解处理器炉体隔层有保温及吸热材料,实际处理时气化热解层的温度维持在600-700℃左右,这一温度足以保证垃圾的热分解,并不需要外界再提供能量。4)本技术的关键技术要点在于引入炉体的空气经臭氧发生器受到臭氧氧化作用后所产生的效果,以及热解烟气在火山石通气材料的聚能过滤作用。现有技术中气化热解燃烧加热时需要消耗足够数量的氧气,因大气中的氧分子含量有限,要保持气化热解温度就得增大空气的进风量,当进风量增加时会造成热解烟气量成倍增加,大量的粉尘也会烟气进入后级净化装置,这样就会加重后级尾气净化的难度,甚至造成对环境的污染。臭氧(O3)被称为超氧,支持燃烧,经过臭氧发生器的空气中的氧气活化能大大提高。这样,进入炉体的空气量可以少到如不经臭氧发生器就无法维持燃烧热解的程度,而经臭氧加持后却可以维持稳定的气化燃烧。减少生活垃圾气化热解所使用的空气量,就可以降低气化热解的烟气产生量,从而大幅度减少各种污染源,使后级的尾气净化变得简单可控。而且,经过臭氧发生器特殊处理的臭氧空气还能使被处理的固体废物间接受到氧化分解,在臭氧的作用下,被处理的固体废物中有机组份中的分子间内聚力减小,提高其热解的效果。另外,由于引入的空气量很小,因而处理器能在正常稳定的热解过程中保特较低的热解温度,减少二噁英和其他污染物质的产生。此乃本技术装置有别于任何传统热解装置的又一个优点。总之,本技术结构简单,使用方便,采用臭氧发生器提供的臭氧助燃加快生活垃圾的灰化过程,大幅度提高垃圾处理的效率,降低了垃圾处理的成本,最大程度地对生活垃圾进行减容、减量,避免对环境产生二次污染,实现生活垃圾处理少投入、零污染、零排放。附图说明:图1是本技术的结构示意图;其中,上、本技术的主视图,下、本技术的俯视图,1、臭氧发生器,2、排烟口,3、进料观察门,4、进料箱,5、进料口,6、炉体,7、保温层,8、鼠笼式通风格栅组件,9、通风炉条排,10、出灰门,11、鼠笼式中心通气管。图2是本技术的鼠笼式中心通气管的结构示意图,其中,左、鼠笼式中心通气管主视图,右、鼠笼式中心通气管俯视图;图3是本技术的鼠笼式通风格栅组件的结构示意图,其中,上、鼠笼式通风格栅组件主视图,下、鼠笼式通风格栅组件俯视图;图4是本技术的通风炉条排的结构示意图,其中,上、通风炉条排俯视图,下、通风炉条排主视图。具体实施方式:以下是对本技术的进一步说明,而不是对本技术的限制。实施例1:如图1所示的一种低温臭氧垃圾热解处理装置,该装置包括相互连通的低温臭氧垃圾热解炉和臭氧发生器1,所述低温臭氧垃圾热解炉包括底座、炉体6、炉体6顶部设有的进料箱4、炉本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种低温臭氧垃圾热解处理装置,其特征在于,该装置包括相互连通的低温臭氧垃圾热解炉和臭氧发生器,所述低温臭氧垃圾热解炉包括底座、炉体、炉体顶部设有的进料箱、炉体侧部设有的保温层、保温层内侧的鼠笼式通风格栅组件、炉体中心位置设置的鼠笼式中心通气管、炉体内部下端设置的通风炉条排、通风炉条排下侧的炉体侧面设有的臭氧进风口、炉体底部设有的出灰门,臭氧发生器通过送风管道与低温臭氧垃圾热解炉的炉体的臭氧进风口连通;所述进料箱的顶部设有进料观察门,一侧设有进料口,另一侧设有排烟口;所述鼠笼式通风格栅组件、鼠笼式中心通气管为同中心套筒设置,鼠笼式通风格栅组件和鼠笼式中心通气管的下端分别跟通风炉条排顶端连通,鼠笼式中心通气管的顶端在排烟口下端50‑60厘米,所述鼠笼式中心通气管由填充有火山石通气材料的若干气管绕中心围成,鼠笼式通风格栅组件和鼠笼式中心通气管填充有火山石通气材料。

【技术特征摘要】
1.一种低温臭氧垃圾热解处理装置,其特征在于,该装置包括相互连通的低温臭氧垃圾热解炉和臭氧发生器,所述低温臭氧垃圾热解炉包括底座、炉体、炉体顶部设有的进料箱、炉体侧部设有的保温层、保温层内侧的鼠笼式通风格栅组件、炉体中心位置设置的鼠笼式中心通气管、炉体内部下端设置的通风炉条排、通风炉条排下侧的炉体侧面设有的臭氧进风口、炉体底部设有的出灰门,臭氧发生器通过送风管道与低温臭氧垃圾热解炉的炉体的臭氧进风口连通;所述进料箱的顶部设有进料观察门,一侧设有进料口,另一侧设有排烟口;所述鼠笼式通风格栅组件、鼠笼式中心通气管为同中心套筒设置,鼠笼式通风格栅组件和鼠笼式中...

【专利技术属性】
技术研发人员:李育昌钟建军李文龙李文华
申请(专利权)人:福建丰稔环境工程有限公司
类型:新型
国别省市:福建,35

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