污泥气化炉制造技术

技术编号:20611559 阅读:23 留言:0更新日期:2019-03-20 10:19
本发明专利技术公开了一种污泥气化炉,包括由上至下依次连接的污泥储料仓、进料机构、炉体、密闭灰仓及排渣机构,所述进料机构包括进料缓冲仓,进料缓冲仓通过进料管道分别连接污泥储料仓及炉体,所述缓冲仓与污泥储料仓之间设有第一旋转进料阀,与炉体之间设有第二旋转进料阀。本发明专利技术通过在污泥储料仓与炉体之间设置进料机构,进料机构的设置避免了在污泥进料的过程中,炉体内产生的燃气经进料口泄露,提高了燃气的回收效率,确保了整个设备能够安全稳定的运行。

Sludge gasifier

The invention discloses a sludge gasifier, which comprises a sludge storage bin, a feeding mechanism, a furnace body, a closed ash bin and a slag discharging mechanism sequentially connected from top to bottom. The feeding mechanism comprises a feeding buffer bin, which is connected with a sludge storage bin and a furnace body respectively through a feeding pipeline. A first rotary feeding valve is arranged between the buffer bin and the sludge storage bin, and a furnace body is arranged between the buffer bin and the sludge storage bin. There is a second rotary feed valve. By setting a feeding mechanism between the sludge storage bin and the furnace body, the feeding mechanism avoids the leakage of the gas generated in the furnace body through the feeding port during the sludge feeding process, improves the gas recovery efficiency, and ensures the safe and stable operation of the whole equipment.

【技术实现步骤摘要】
污泥气化炉
本专利技术涉及污泥综合利用
,具体涉及一种污泥气化炉。
技术介绍
目前国内主要以机械脱水、热干化、好氧发酵、厌氧消化以及干化焚烧等方式处理污泥。通过对全国污泥无害化处理处置数据统计,目前污泥无害化处理项目中,干化处理方式的占比仍居首位,其中机械深度脱水的占比高于能源干化处理的占比。在政策的引导下,大部分污泥脱水干化项目采用了机械脱水填埋的处置路线,另一方面,大部分污水处理厂BOT价格中的污泥处理处置费用是按照填埋的方式计算。考虑到成本效益最大化,深度脱水填埋是污水厂的最优选择。全国一半以上的垃圾填埋场已处于超负荷运转状态,污泥填埋的处置方式会随着满库容垃圾填埋场数量的增加而受阻,在生态循环的大背景下,资源化之路逐步受到业界重视。污泥经能源干化后的含水率较低,可以用作原料进行热解气化,可以有效减小污泥的体积,减少填埋空间,同时,污泥气化产生的可燃气,可以代替煤气、天然气等资源,实现能源的最大化利用。污泥气化炉是用于污泥热解气化处理中的核心装置,现有的污泥气化炉存在燃气转化效率低、回收率低、易泄露等问题。
技术实现思路
本专利技术所要解决的技术问题是提供一种污泥气化炉,它可以解决现有技术中污泥气化炉中燃气转化效率低、回收率低、易泄露的问题。为了解决上述问题,本专利技术采用以下技术方案:本专利技术提供一种污泥气化炉,包括由上至下依次连接的污泥储料仓、进料机构、炉体、密闭灰仓及排渣机构,所述进料机构包括进料缓冲仓,进料缓冲仓通过进料管道分别连接污泥储料仓及炉体,所述进料缓冲仓与污泥储料仓之间设有第一旋转进料阀,与炉体之间设有第二旋转进料阀。优选的技术方案,所述炉体内部由上至下依次设有干燥层、干馏层、还原层、氧化层及集灰层,所述炉体的上端设有上段燃气出口,炉体的侧壁设有下段燃气出口,所述干馏层内竖直设置有中心管,所述中心管的上端口为封闭端,下端口为开放端,下端口位于干馏层与还原层之间,中心管的侧壁通过集气管连通下段燃气出口。优选的技术方案,所述炉体的侧壁内部沿炉体的周向设有复数个烟气通道,所述烟气通道连通还原层与下段燃气出口。优选的技术方案,所述干燥层的温度为100-150℃,所述干馏层的温度为300-600℃,所述还原层的温度为600-1000℃,所述氧化层的温度为1000-1200℃。干燥层位于炉体内的最上层,污泥与热的燃气充分接触,污泥中的水分及易挥发气体得以蒸发;干馏层位于干燥层下方,由于干馏层的温度条件与干馏炉相似,燃料发生热分解,放出挥发分及其它干馏产物变成焦炭,焦炭由干馏层转入气化层进行热化学反应;气化层是气化炉内气化过程的主要区域,燃料中的碳和气化剂在此区域发生激烈的化学反应。鉴于反应条件的不同,气化层还可以分为氧化层和还原层。还原层是生成主要可燃气体的区域,二氧化碳与灼热的炭起作用,进行吸热化学反应,生产可燃的一氧化碳;水蒸气与灼热的炭进行吸热化学反应,生成可燃的一氧化碳和氢气,同时吸收大量的热。其化学反应过程如下:(1)以空气作为气化剂的气化反应空气从炉底经过,经灰渣层预热后到达氧化层,此时气体中的氧与炽热的炭接触,发生如下反应:2C+02=2CO+221.2kJ(2-1)2CO+02=2CO2+566.0kJ(2-2)C+02=CO2+393.8kJ(2-3)气体往上升,到还原层,气体中的二氧化碳与碳发生还原反应:CO2+C=2CO-172.6kJ(2-4)(2)蒸汽为气化剂的气化反应水蒸汽与碳的气化反应,主要是灼热的炭将氢从其氧化物水中还原出来,蒸汽通过高温还原层时,最先通过的气化层称为主还原层,随后通过的气化层称为次还原层。在还原层里,主要发生如下反应:C+2H20=CO2+2H2-90.2kJ(2-5)C+H20=CO+H2-131.4kJ(2-6)在主还原层生成的二氧化碳,在次还原层被还原成一氧化碳:C+CO2=2CO-172.6kJ(2-7)优选的技术方案,所述污泥储料仓与所述炉体之间设有2个进料机构,所述2个进料机构的结构相同且并列设置。优选的技术方案,所述排渣机构包括排渣管道、第一旋转排渣阀、储渣仓、第二旋转排渣阀,所述排渣管道连接所述储渣仓与密闭灰仓,所述储渣仓与密闭灰仓之间设有第一旋转排渣阀,所述储渣仓的下端连接第二旋转排渣阀。优选的技术方案,所述炉体的底部设有炉栅,所述炉栅固定在旋转灰盘上,所述炉栅连接气化剂输送管。优选的技术方案,所述气化剂输送管连接排灰管,所述排灰管连接储渣仓,所述排灰管上设有排灰阀。本专利技术通过在污泥储料仓与炉体之间设置进料机构,进料机构的设置避免了在污泥进料的过程中,炉体内产生的燃气经进料口泄露,提高了燃气的回收效率,确保了整个设备能够安全稳定的运行。同时,有效减小污泥的体积,减少填埋空间,实现能源的最大化利用。附图说明下面结合附图与具体实施例对本专利技术作进一步详细说明。图1为本专利技术污泥气化炉的结构示意图;其中,附图标记具体说明如下:污泥储料仓1、进料机构2、炉体3、密闭灰仓4、排渣机构5、进料管道6、进料缓冲仓7、第一旋转进料阀8、第二旋转进料阀9、上段燃气出口10、下段燃气出口11、干燥层12、干馏层13、还原层14、氧化层15、集灰层16、中心管17、烟气通道18、集气管19、炉栅20、旋转灰盘21、气化剂输送管22、排灰管23、排灰阀24、第一旋转排渣阀25、储渣仓26、第二旋转排渣阀27。具体实施方式如图1所示,一种污泥气化炉,包括污泥储料仓1、进料机构2、炉体3、密闭灰仓4及排渣机构5,污泥储料仓1、进料机构2、炉体3、密闭灰仓4及排渣机构5由上至下依次设置。进料机构2的个数为2个,并列设置于污泥储料仓1与炉体3之间。进料机构2包括进料缓冲仓7,进料缓冲仓7通过进料管道6分别连接污泥储料仓1及炉体3,进料缓冲仓7与污泥储料仓1之间设有第一旋转进料阀8,进料缓冲仓7与炉体3之间设有第二旋转进料阀9。本实施例的进料过程如下,污泥颗粒储存于污泥储料仓1内,进料时,首先打开第一旋转进料阀8,关闭第二旋转进料阀9,污泥由污泥储料仓1进入进料缓冲仓7内,然后,关闭第一旋转进料阀8,打开第二旋转进料阀9,污泥由进料缓冲仓7进入炉体3内,完成污泥的进料过程,整个进料过程不会发生燃气的泄露。炉体3内部包括由上至下依次设置的干燥层12、干馏层13、还原层14、氧化层15及集灰层16,炉体3的上端设有上段燃气出口10,上段燃气出口10与炉体3内部连通。炉体3的侧壁设有下段燃气出口11,炉体3的侧壁内部沿炉体3的周向设有36个烟气通道18,烟气通道18连通还原层14与下端燃气出口。干馏层13内设有中心管17,中心管17的上端口为封闭端,下端口为开放端,中心管17的下端口位于干馏层13与还原层14的连接处,中心管17的侧壁通过集气管19连接下段燃气出口11。还原层14及氧化层15反应产生的高温气体一部分经烟气通道18及中心管17由下段燃气出口11排出,另一部分进入干馏层13,与干馏层13内的污泥发生热交换后,与干馏层13内的挥发性燃气一起由上段燃气出口10排出,气化炉内产生的燃气由于组分的不同,分别由不同的燃气出口排出,提高了燃气的回收效率。污泥的干馏升温加热一般分内热和外热两种,内热式干馏炉传热系数、传热面积及处理能力均比外热式干馏炉大得多,而本实施本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种污泥气化炉,其特征在于,包括由上至下依次连接的污泥储料仓(1)、进料机构(2)、炉体(3)、密闭灰仓(4)及排渣机构(5),所述进料机构(2)包括进料缓冲仓(7),进料缓冲仓(7)通过进料管道(6)分别连接污泥储料仓(1)及炉体(3),所述进料缓冲仓(7)与污泥储料仓(1)之间设有第一旋转进料阀(8),与炉体(3)之间设有第二旋转进料阀(9)。

【技术特征摘要】
1.一种污泥气化炉,其特征在于,包括由上至下依次连接的污泥储料仓(1)、进料机构(2)、炉体(3)、密闭灰仓(4)及排渣机构(5),所述进料机构(2)包括进料缓冲仓(7),进料缓冲仓(7)通过进料管道(6)分别连接污泥储料仓(1)及炉体(3),所述进料缓冲仓(7)与污泥储料仓(1)之间设有第一旋转进料阀(8),与炉体(3)之间设有第二旋转进料阀(9)。2.如权利要求1所述的一种污泥气化炉,其特征在于:所述炉体(3)内部由上至下依次设有干燥层(12)、干馏层(13)、还原层(14)、氧化层(15)及集灰层(16),所述炉体(3)的上端设有上段燃气出口(10),炉体(3)的侧壁设有下段燃气出口(11),所述干馏层(13)内竖直设置有中心管(17),所述中心管(17)的上端口为封闭端,下端口为开放端,下端口位于干馏层(13)与还原层(14)之间,中心管(17)的侧壁通过集气管(19)连通下段燃气出口(11)。3.如权利要求2所述的一种污泥气化炉,其特征在于:所述炉体(3)的侧壁内部沿炉体(3)的周向设有复数个烟气通道(18),所述烟气通道(18)连通还原层(14)与下段燃气出口(11)。4.如权利要求2所述的一种...

【专利技术属性】
技术研发人员:高志王弘杨乐于高鹏
申请(专利权)人:上海迪琰环保科技有限公司
类型:发明
国别省市:上海,31

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