等离子气化耦合离网发电的固体废物处理系统技术方案

技术编号:26387978 阅读:50 留言:0更新日期:2020-11-19 23:57
本实用新型专利技术涉及利用等离子体气化炉处理固体废物,并公开了一种等离子气化耦合离网发电的固体废物处理系统,包括等离子气化单元,等离子气化单元包括等离子体气化炉,还包括向等离子气化单元供电的离网发电单元和依次连接在等离子气化单元之后的二次燃烧单元和烟气处理单元,所述离网发电单元包括发电模块、功率控制器、蓄电池组和DC/DC转换器。烟气处理单元包括与二次燃烧单元连接的混风室,混风室后依次连接有半干法脱酸装置、除尘器、引风机和烟囱。通过等离子体炬以气化、熔融方式处理固体废物,过程中产生的合成气经二次燃烧后无害化处理,有效解决了垃圾焚烧导致的烟气污染问题,拓宽了离网发电单元的利用范围,节省网内电耗。

【技术实现步骤摘要】
等离子气化耦合离网发电的固体废物处理系统
本技术涉及固体废物处理,尤其是一种利用等离子体气化炉处理固体废物的系统。
技术介绍
目前,固体废物常用的处理技术包括填埋、焚烧、堆肥三种。填理或堆肥都不能完全实现垃圾处理的无害化和减量化,且填埋仍需占用大量土地。由于焚烧处理可以实现垃圾热能回收、减容减重、高温灭菌等目的,在环境保护和资源利用方面具有明显的优势,因而近几年在我国得到较快的发展。但现阶段主流的直接焚烧法存在烟气超标、排放二噁英、重金属等二次污染问题。气化技术被认为是直接焚烧之后的下一代垃圾热化学处理技术,在德国、日本、美国等发达国家的发展势头迅猛。等离子气化技术是一种新型的垃圾处理技术,与常规的垃圾处理方法相比,具有分解彻底、二次污染小、烟气量小、后处理设备简单的特点。所谓等离子气化技术,是利用等离子体炬作为热源加热等离子体气化炉内的气化介质(空气、水蒸气等),使之成为高度电离或充电的气体即等离子体,为气化反应提供了一个高温、高能环境。物料进入后加热速率快、反应速率快,有很高的处理效率,还能发生一些在普通气化条件下无法进行的反应。然而现阶段的等离子气化技术尚有许多不足之处,并直接影响到它的推广应用:一方面,等离子体气化炉运行能耗较大,平均处理1kg高灰分的固体废物会消耗约0.7-0.9度的电能,由于耗电过高导致运营成本大大增加,使其不具备商业运行的价值。另一方面,合成气的产出和品质受限,整体能量的利用效率偏低,同时存在操控不便等问题。在“低碳化、清洁化”的要求下,我国能源结构加速调整。在此前提下,太阳能以普遍性、易获取、储量大、利用过程安全无污染、使用时间长等优点,在众多的可再生能源利用中表现突出。但是太阳能的缺点也是显而易见的,能流密度低导致太阳能的收集利用效率过低,天气变化可以直接影响太阳辐射强度进而影响发电系统运行。在现有的太阳能利用方式中,光伏发电是一个很有潜力的方向,利用光伏效应把太阳能转换成电能,整个过程安全高效,但是由于能流密度的不稳定,产生的电流并不是恒定的,直接并网供电对电网冲击巨大,导致目前弃光现象严重,已经投用的发电装置闲置造成较大的浪费。如果能够想办法利用这些未并入电网的离网发电单元所产生的电能,就可以节省电网内常规用电。
技术实现思路
等离子体气化炉耗能高,同时,风能专利技术、太阳能发电方式获得的电能有电流波动较大,能流密度较低的缺陷,难于直接并网使用。考虑到以上的问题,本技术所要解决的技术问题是提供一种等离子气化耦合离网发电的固体废物处理系统,利用离网发电单元产出的电能来处理废物,以充分利用能源,并优化生活环境。本技术解决其技术问题所采用的技术方案是:等离子气化耦合离网发电的固体废物处理系统,包括等离子气化单元,还包括向等离子气化单元供电的离网发电单元和依次连接在等离子气化单元之后的二次燃烧单元和烟气处理单元,所述离网发电单元包括发电模块、功率控制器、蓄电池组和DC/DC转换器。所述烟气处理单元包括与二次燃烧单元连接的混风室,混风室后依次连接有半干法脱酸装置、除尘器、引风机和烟囱。所述等离子气化单元包括等离子体气化炉,等离子体气化炉包括上部的热解气化反应室和下部的灰渣熔融室,灰渣熔融室内部配备有等离子体炬,炉的顶部设置有进料口,炉的底部设置有排渣口,炉的侧面开设有辅料进口、合成气出口和电源接口,其中合成气出口设置在远离辅料进口的另一侧。所述二次燃烧单元包括二次燃烧室,二次燃烧室内设置有燃油燃烧器,并配置有用以引入助燃空气的配风装置。通过混风室的介质均以折流方式通过,混风室的冷却空气由压缩空气源供应。所述二次燃烧单元、混风室、半干法脱酸装置、除尘器的底部皆设有飞灰、废液收集孔。各飞灰、废液收集孔通过管路汇流并回接至等离子气化单元。所述离网发电单元为光伏发电装置,所述发电模块为光伏阵列,所述功率控制器为最大功率控制器。所述离网发电单元为光热发电系统。所述离网发电单元为风力发电系统。本技术的有益效果是:通过等离子体炬以气化、熔融方式处理固体废物,过程中产生的合成气经二次燃烧后无害化处理,有效解决了垃圾焚烧导致的烟气污染问题,拓宽了离网发电单元的利用范围,节省网内电耗。附图说明图1是本技术固体废物处理系统的结构示意图。图2是实施例固体废物处理系统的结构示意图。图中标记为:1-离网发电单元,2-等离子气化单元,3-二次燃烧单元,4-烟气处理单元,5-飞灰、废液收集孔,101-发电模块,102-功率控制器,103-蓄电池组,104-DC/DC转换器,201-等离子体气化炉,202-进料口,203-辅料进口,204-电源接口,205-合成气出口,206-排渣口,301-二次燃烧室,401-混风室,402-半干法脱酸装置,403-除尘器,404-引风机,405-烟囱。具体实施方式下面结合附图和实施例对本技术进一步说明。如图1所示,本技术的离网发电耦合等离子气化的固体废物处理系统,该系统主要包括相互联合工作的离网发电单元1、等离子气化单元2、二次燃烧单元3、烟气处理单元4等四个工作单元。离网发电单元1包括发电模块101、功率控制器102、蓄电池组103和DC/DC转换器104。发电模块101将热能、风能、光能等转换为电能,通过功率控制器102、蓄电池组103和DC/DC转换器104调节其功率状态后输出,等离子气化单元2的电源依靠离网发电单元1提供,在等离子气化单元2的等离子气化反应炉201内,固定废物受热分别被转化成由炉体底部排出的玻璃体渣和由炉体上部排出的高温可燃合成气体,高温可燃合成气体在二次燃烧单元3的二次燃烧室301内同氧气充分接触燃烧,被转变为安全稳定的烟气,同时释放热量,燃烧后产生的烟气进入烟气处理单元4处理至达到排放标准后最终由烟囱405排放,燃烧过程中产生的飞灰、废液返回到等离子气化反应炉201进行再次处理。本技术的方案能较好地利用离网电能,形成相对独立运行的固定废物处理系统,其运行过程中排放的有害物大大减少,环保性能较优。实施例:如图2所示,离网型发电系统由发电模块101、最大功率控制器102、蓄电池组103、DC/DC转换器104组成。发电模块101为光伏阵列,其吸收入射的太阳光转换成为电能,产生的电量被蓄电池组103吸收,然后通过DC/DC转换器104调节整合以稳定的电压输出,供给等离子体气化反应炉201使用。这种连接方式使得发电模块101所产生的电量能平稳释放,既可以避免电流波动对等离子体炬产生影响,也可储存一部分电能,保证系统在阴雨天等不利气象条件下正常工作。在光伏发电系统中,光伏阵列只有工作在最大功率点附近,才能使系统获得最大的能量输出,而系统的最大功率点随光照强度和环境温度的变化而变化。最大功率控制器102的作用是使发电模块101始终工作在最大功率点附近,保证发电模块101始终在高转换效率下工作。发电模块101本文档来自技高网
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【技术保护点】
1.等离子气化耦合离网发电的固体废物处理系统,包括等离子气化单元(2),其特征是:还包括向等离子气化单元(2)供电的离网发电单元(1)和依次连接在等离子气化单元(2)之后的二次燃烧单元(3)和烟气处理单元(4),所述离网发电单元(1)包括发电模块(101)、功率控制器(102)、蓄电池组(103)和DC/DC转换器(104)。/n

【技术特征摘要】
1.等离子气化耦合离网发电的固体废物处理系统,包括等离子气化单元(2),其特征是:还包括向等离子气化单元(2)供电的离网发电单元(1)和依次连接在等离子气化单元(2)之后的二次燃烧单元(3)和烟气处理单元(4),所述离网发电单元(1)包括发电模块(101)、功率控制器(102)、蓄电池组(103)和DC/DC转换器(104)。


2.如权利要求1所述的等离子气化耦合离网发电的固体废物处理系统,其特征是:所述烟气处理单元(4)包括与二次燃烧单元(3)连接的混风室(401),混风室(401)后依次连接有半干法脱酸装置(402)、除尘器(403)、引风机(404)和烟囱(405)。


3.如权利要求1所述的等离子气化耦合离网发电的固体废物处理系统,其特征是:所述等离子气化单元(2)包括等离子体气化炉(201),等离子体气化炉(201)包括上部的热解气化反应室和下部的灰渣熔融室,灰渣熔融室内部配备有等离子体炬,炉的顶部设置有进料口(202),炉的底部设置有排渣口(206),炉的侧面开设有辅料进口(203)、合成气出口(205)和电源接口(204),其中合成气出口(205)设置在远离辅料进口(203)的另一侧。


4.如权利要求2所述的等离子气化耦合离网发电的固体废物处理系统,其特征是:所述二次燃烧单元(3)包括二次燃烧室(301...

【专利技术属性】
技术研发人员:程虎孙登科
申请(专利权)人:东方电气集团东方锅炉股份有限公司
类型:新型
国别省市:四川;51

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