大连热解气化炉
工作原理
当热应力≥800℃,大大的超出了可燃气的燃点,只需遇见氧气,便会产生剧烈的反应。着火、燃烧的比较稳定。当热应力≥900℃,即便 氧浓度在5%,仍可得到比较稳定的燃烧火焰。
在燃烧复原室(二燃室),因为不会引入氧气,二燃室的氧气关键来源于气化室气化未用尽的氧气,气化室的含氧量为11-15%.在充足空间的燃烧复原室(二燃室)内,借助气化室来的高温,让从气化室来的可燃气快速燃烧。因为燃烧复原室(二燃室)的温度在800-1100℃,即便 含氧量很低(5-9%),也可使从气化室来的可燃气快速充分燃烧。
优点:
具有技术先进、工艺可靠、操作简便安全(一次性进料和一次性除渣)、投资省(没有传动部件)、烟气含尘量低(焚烧搅动程度小)、运行及维护费用低、使用寿命长和入炉废物不需进行分拣等优点。
●热解气化炉采用不足量空气(缺氧气)将垃圾中的有机物热解成可燃气体,把不完全焚烧过程转变为气体完全燃烧过程,使固体颗粒物排放量降至低。
●本焚烧系统全封闭,现场整洁、美观,对操作人员无害;全自动模糊控制工艺,操作简单方便。所有入料门、出渣门、检修门均采用软密封,热解炉顶部设有密封罩,以避免气体泄漏,炉体密封良好,保证了控氧热解的效果。
●热解气体自燃时,进入自燃过程,助燃装置会自动停止,整个自燃过程达到90%以上,大大降低运行成本。达到了垃圾热能的资源化利用,不仅排放烟气的无害化,总量减少CO2的排放。
大连热解气化炉
热解气化可分为两个阶段:
初次反应阶段初次反应阶段: 在受热条件下. 可燃固废首先发生一次裂解,析出挥发分、焦油和甲烷、氧气等气体产物。 初次反应阶段是造成初始反应失重的主要原因。二次反应阶段二.次反应阶段: 随着温度的升高. 大分子物质再次裂解. 生J成复杂的气体及甲:皖、氧气。二次反应阶段可分为小分子物质二次反应和l大分子二次反应。小分子τ 次反应是指乙烯、乙:院等再次分解为吓I 炕、氢气等。大分子二次热解反应是指含有米环的化合物、激基化合物、氨基化合物等再次裂解 ,分解为甲烷、苯、水、碳等小分子物质的过程。随着温度的升高, 二次裂解加剧, 使得气体产量快速增加。处理废物类型