一种用于有机固废绝氧热解碳化炉的冷却出渣系统技术方案

技术编号:32596605 阅读:14 留言:0更新日期:2022-03-09 17:39
本实用新型专利技术是一种用于有机固废绝氧热解碳化炉的冷却出渣系统,包括热解碳化炉残渣处理管路装置和惰性气体管路装置;热解碳化炉残渣处理管路装置的出渣管与冷却仓室连通,且连通处设有第一密封阀,冷却仓室与螺旋输送机连接,且连接处设有第二密封阀;惰性气体管路装置的除尘器通过管路与冷却仓室连通,且连通管路上设有电动阀,除尘器与空气预热器连接,空气预热器与循环风机连接,循环风机与惰性气体缓冲罐连接,惰性气体缓冲罐与冷却仓室连通,且连通管路上设有电动阀。本实用新型专利技术工作时,有机固废绝氧热解碳化炉可连续运行,采用间歇式出渣,可实现残渣冷却和余热回收功能,惰性气体循环使用。气体循环使用。气体循环使用。

【技术实现步骤摘要】
一种用于有机固废绝氧热解碳化炉的冷却出渣系统


[0001]本技术涉及一种冷却出渣系统,特别涉及一种用于有机固废绝氧热解碳化炉的冷却出渣系统。

技术介绍

[0002]有机固废绝氧热解碳化炉的残渣主要为生物炭和金属、玻璃、砂石等无机物,具有含碳量高且温度高(约500~600℃)的特点,残渣需经过冷却后排出,以便于后续资源化利用。为保证系统的绝氧密封,同时确保残渣内生物炭不发生自燃,目前多采用水浴式冷却出渣方式,但该方式需消耗大量冷却水,过程中由于水受热蒸发产生的含尘蒸汽易污染环境,且无法达到热能回收的目的。

技术实现思路

[0003]为了解决上述问题,本技术提供一种用于有机固废绝氧热解碳化炉的冷却出渣系统,采用惰性气体对残渣进行冷却,整个过程保证密封,同时可回收残渣余热用于加热燃烧空气,提高系统热效率。
[0004]本技术采用的技术方案为:
[0005]一种用于有机固废绝氧热解碳化炉的冷却出渣系统,该用于有机固废绝氧热解碳化炉的冷却出渣系统包括热解碳化炉残渣处理管路装置和惰性气体管路装置;所述热解碳化炉残渣处理管路装置包括出渣管、冷却仓室和螺旋输送机,出渣管与冷却仓室的入口管路连通,且连通处设有第一密封阀,冷却仓室的出口通过管路与螺旋输送机连接,且连接处设有第二密封阀;所述惰性气体管路装置包括除尘器、空气预热器、循环风机和惰性气体缓冲罐,除尘器的入口通过管路与冷却仓室内的上部连通,且连通管路上设有电动阀,除尘器的出口通过管路与空气预热器入口连接,空气预热器接入低温空气,排出高温空气至热解碳化炉燃烧器,空气预热器出口通过管路与循环风机入口连接,循环风机出口通过管路与惰性气体缓冲罐入口连接,惰性气体缓冲罐接入惰性气体,惰性气体缓冲罐的出口通过管路与冷却仓室内的下部连通,且连通管路上设有电动阀。
[0006]进一步,所述出渣管、冷却仓室和螺旋输送机在高度方向上,由高向低依次设置,热解碳化炉残渣通过重力下落到出渣管,第一密封阀开启后,热解碳化炉残渣通过重力下落到冷却仓室,第二密封阀开启后,热解碳化炉残渣通过重力下落到螺旋输送机。
[0007]进一步,所述第一密封阀和第二密封阀均采用电动耐高温闸板形式。
[0008]进一步,所述除尘器为并排设置的一次除尘器和二次除尘器,一次除尘器的出口与二次除尘器的入口管路连通,一次除尘器的入口通过管路与冷却仓室内的上部连通,二次除尘器的出口与空气预热器入口管路连接。
[0009]进一步,所述除尘器和惰性气体缓冲罐与冷却仓室连通的管路上分别设有止回阀,止回阀位于惰性气体缓冲罐与电动阀之间。
[0010]进一步,所述冷却仓室上还设置有温度传感器和料位传感器,温度传感器和料位
传感器与第一密封阀、第二密封阀和电动阀控制连接。
[0011]进一步,所述惰性气体缓冲罐设置有气体补充口及底部排灰口。
[0012]进一步,该用于有机固废绝氧热解碳化炉的冷却出渣系统的所有连接管路以及各设备均覆盖有保温层。
[0013]本技术的有益效果是:
[0014]1.本技术通过设置密封阀及其开闭控制保证有机固废热解碳化的绝氧环境。
[0015]2.本技术采用惰性气体冷却,确保残渣中的生物炭不发生自燃,过程中不产生环境污染。
[0016]3.本技术通过设置空气预热器,利用惰性气体冷却残渣时回收其余热用于加热燃烧空气,达到节能效果。
附图说明
[0017]图1为本技术的整体结构示意图;
[0018]图1中,1—出渣管,2—冷却仓室,3—螺旋输送机,4—第一密封阀,5—第二密封阀,6—空气预热器,7—循环风机,8—惰性气体缓冲罐,9—电动阀,10—一次除尘器,11—二次除尘器,12—止回阀。
具体实施方式
[0019]下面将结合本技术实施例的附图,对本技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本技术一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有付出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本技术保护的范围。
[0020]如图1所示,本技术是一种用于有机固废绝氧热解碳化炉的冷却出渣系统,该用于有机固废绝氧热解碳化炉的冷却出渣系统包括热解碳化炉残渣处理管路装置和惰性气体管路装置。
[0021]所述热解碳化炉残渣处理管路装置包括出渣管1、冷却仓室2和螺旋输送机3,出渣管1与冷却仓室2的入口管路连通,且连通处设有第一密封阀4,冷却仓室2的出口通过管路与螺旋输送机3连接,且连接处设有第二密封阀5。
[0022]所述惰性气体管路装置包括除尘器、空气预热器6、循环风机7和惰性气体缓冲罐8,除尘器的入口通过管路与冷却仓室2内的上部连通,且连通管路上设有电动阀9,除尘器的出口通过管路与空气预热器6入口连接,空气预热器6接入低温空气,排出高温空气至热解碳化炉燃烧器,空气预热器6出口通过管路与循环风机7入口连接,循环风机7出口通过管路与惰性气体缓冲罐8入口连接,惰性气体缓冲罐8设置有气体补充口及底部排灰口,惰性气体缓冲罐8接入惰性气体,惰性气体缓冲罐8的出口通过管路与冷却仓室2内的下部连通,且连通管路上设有电动阀9。
[0023]该用于有机固废绝氧热解碳化炉的冷却出渣系统的工作原理:
[0024]有机固废绝氧热解碳化炉可连续运行,采用间歇式出渣,热解碳化炉残渣首先进入热解碳化炉残渣处理管路装置的出渣管1,第一密封阀4开启后热解碳化炉残渣进入冷却仓室2内,同时第一密封阀4关闭。此时惰性气体管路装置工作,两个电动阀9和循环风机7开
启;循环风机7将惰性气体缓冲罐8内的惰性气体送入冷却仓室2内,惰性气体由冷却仓室2的下部进入,由冷却仓室2的上部排出;排出的冷却残渣后的惰性气体首先进入除尘器,由除尘器进行除尘处理;然后进入空气预热器6,空气预热器6进行热量交换,其接入低温空气与高温惰性气体进行热量交换,使高温惰性气体降温的同时,低温空气的温度升高后排出至热解碳化炉燃烧器。冷却残渣后的惰性气体经空气预热器6降温后,在循环风机7作用下进行再次循环,直至冷却仓室2内的热解碳化炉残渣达到冷却温度,此时惰性气体管路装置停止工作,两个电动阀9和循环风机7关闭,同时热解碳化炉残渣处理管路装置的第二密封阀5开启,冷却仓室2内的热解碳化炉残渣通过螺旋输送机3排出,进行残渣资源化利用。
[0025]需要说明的是,热解碳化炉残渣处理管路装置的出渣管1、冷却仓室2和螺旋输送机3在高度方向上,采用由高向低依次设置;使得热解碳化炉残渣通过重力下落到出渣管1,第一密封阀4开启后,热解碳化炉残渣通过重力下落到冷却仓室2,第二密封阀5开启后,热解碳化炉残渣通过重力下落到螺旋输送机3。同时再此基础上,所述第一密封阀4和第二密封阀5均采用电动耐高温闸板形式,从而实现上述热解碳化炉残渣冷却过程。
[0026]为了保证冷却残渣后的惰性气体经除尘器进行除尘处理后的纯净度,所述除尘器本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种用于有机固废绝氧热解碳化炉的冷却出渣系统,其特征在于:该用于有机固废绝氧热解碳化炉的冷却出渣系统包括热解碳化炉残渣处理管路装置和惰性气体管路装置;所述热解碳化炉残渣处理管路装置包括出渣管、冷却仓室和螺旋输送机,出渣管与冷却仓室的入口管路连通,且连通处设有第一密封阀,冷却仓室的出口通过管路与螺旋输送机连接,且连接处设有第二密封阀;所述惰性气体管路装置包括除尘器、空气预热器、循环风机和惰性气体缓冲罐,除尘器的入口通过管路与冷却仓室内的上部连通,且连通管路上设有电动阀,除尘器的出口通过管路与空气预热器入口连接,空气预热器接入低温空气,排出高温空气至热解碳化炉燃烧器,空气预热器出口通过管路与循环风机入口连接,循环风机出口通过管路与惰性气体缓冲罐入口连接,惰性气体缓冲罐接入惰性气体,惰性气体缓冲罐的出口通过管路与冷却仓室内的下部连通,且连通管路上设有电动阀。2.根据权利要求1所述的用于有机固废绝氧热解碳化炉的冷却出渣系统,其特征在于:所述出渣管、冷却仓室和螺旋输送机在高度方向上,由高向低依次设置,热解碳化炉残渣通过重力下落到出渣管,第一密封阀开启后,热解碳化炉残渣通过重力下落到冷却仓室,第二密封阀开启后,热解碳化炉残渣通过重力下落到螺旋输送机...

【专利技术属性】
技术研发人员:陈亮罗宇煊张麦青邹新国张广鸿夏尊羊缪祥毅段周林
申请(专利权)人:云南固废投资有限公司
类型:新型
国别省市:

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