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發布時間:2021-08-03 15:31  
哪些因素會影響到焚燒爐的性能?
焚燒爐是常用于各種廢品動物無害化處理方面的一種綠色處理設備。其原理是利用有機燃料的燃燒,將要處理的物體進行高溫焚燒碳化,來替換常見的掩埋處理方式。那么焚燒爐性能的好壞影響到我們綠色環保的程度。
焚燒爐溫度:焚燒爐溫度的控制是很重要的,溫度的控制不光有利于地分解,控制的不好也會影響垃圾在焚燒的過程中是否會產生二次污染。我們一般通過電腦控制爐溫實現燃燒過程的自動控制:通過設置爐膛測溫點對焚燒爐進行溫度控制,能夠達到750、2秒的環保要求。
停留時間:停留時間是指待焚燒廢物在焚燒條件下發生氧化、分解,后轉變成無害化物質所需的時間,停留時間的長短直接影響焚燒的效率,也影響到爐膛的設計尺寸。影響停留時間的因素很多,如溫度,空氣在爐內同廢物的混合比例。為保證待燃燒物完全分解,我們規定廢物在焚燒爐內700℃左右停留約40分鐘左右。
過剩空氣系數:指實際燃燒的空氣量與燃料量和理論空氣量之比。 這是反映燃油與空氣比例的重要參數。 通常用符號“α”表示。 在各種熔爐或燃燒室中,為了使燃料盡可能完整,實際供應的空氣量始終大于理論空氣量,即 多余空氣系數必須大于1。 但是,燃燒理論和操作經驗表明,α太大或太小都不利于燃燒,也就是說,不同的焚燒爐具有自己的過剩空氣系數值。
焚燒爐的高溫空氣燃燒技術的發展歷程
早的焚燒爐子,煙氣中的熱量無法回收利用,高溫煙氣帶走燃料中70~80%的能量,而爐子的熱效率只有20~30%。到了二十世紀中期,國內外開始采用在煙道上安裝空氣預熱器的方法來回收煙氣中的熱量;經過半個世紀的發展和完善,排煙溫度大幅度下降,爐子的熱效率提高到50%左右。盡管如此,煙氣仍然帶走燃料中40~50%的能量;而且空氣預熱器使用壽命有限,維修困難。
使用蓄熱室回收煙氣的熱量不能算一項新技術;在十九世紀末期英國已經有人采用,我國平爐煉剛用過的格子磚也是一例。當時的蓄熱室體積龐大,而且加熱空氣的效果并不十分理想,因此沒有得到廣泛應用。進入二十世紀八十年代以后,由于材料科學的飛速發展,在歐洲開發出一種陶瓷球蓄熱材料。這種陶瓷球熱導率高,比熱容大,耐高溫;以陶瓷球作為蓄熱體吸收煙氣熱量,空氣可以很穩定地預熱到1000℃以上。由于蓄熱燃燒技術節能效益顯著,因此在英國、美國得到應用。然而當時的蓄熱燃燒技術并不是真正意義上的高溫空氣燃燒技術。燃燒產物中NOX的濃度是和燃燒溫度成指數關系變化的;一味提高空氣預熱溫度而不采取有效措施抑制NOX的生成,會引起NOX排放的急劇增加。蓄熱燃燒技術在節能和環保兩方面的矛盾限制了蓄熱燃燒技術的推廣。
高溫空氣燃燒技術是田中良一等人在二十世紀八十年代末期提出的;九十年代初期,在日本政府資助下,由日本一些企業和研究所共同開發完成。田中良一領導的研究小組以陶瓷蜂窩體作蓄熱體,預熱空氣的溫度僅比爐溫低50~100℃;同時,在燃燒區將助燃空氣的氧含量由21%降到2~4%,解決了高溫空氣燃燒下高NOX排放問題。使用高溫空氣燃燒技術,排煙溫度低于150℃,低溫煙氣帶走的能量只占燃料化學能的10%左右,爐子的熱效率接近90%。

生活垃圾焚燒爐集中處理的優缺點分析
生活垃圾焚燒爐集中處理的優缺點分析
優勢:
生活垃圾具有組成成分復雜,日產生量較多,具有一定的污染性等特點,傳統的幾種處理方法中,填埋法容易導致地下水污染,對填埋垃圾的種類有較強的選擇性;分類回收法和堆肥法效率較低,難以解決當前日益增多的生活垃圾處理需求。相比之下,焚燒法則具有諸多優勢,例如對生活垃圾的選擇性不高,無論是金屬、塑料還是其他垃圾,在高溫環境下都可以被轉化為無機物固態殘渣。另外,一些可燃的生活垃圾,在燃燒時釋放的熱能,可以經過回收后循環利用,在發電、供暖等方面,也發揮了一定的價值。垃圾焚燒廠的占地面積相對較小,且每天的處理能力較高,一座中等規模的垃圾焚燒廠,基本可以滿足一座城市甚至周邊城市的垃圾處理需要。
缺點:隨著生活垃圾焚燒廠數量的增加,一些影響也逐漸引起了社會各界的關注。例如垃圾析出液如果處理不當,發生滲漏后可能會對土壤、地下水等造成嚴重污染。還有就是垃圾焚燒過程中排放的大量廢氣,具有強烈的刺激性和毒性。這些廢氣中,除了較多的等酸性氣體外,還有較多的重金屬顆粒、等,如果不能做到有效的處理,對周邊居民的人身健康危害也是十分嚴重的。
新式焚燒爐的結構特點
垃圾焚燒爐,顧名思義,是用來焚燒固廢垃圾的焚燒爐。老式焚燒爐采用的是直燒模式,排放煙氣大,污染嚴重,焚燒殘余多。現在的新式焚燒爐采用的是高溫熱解氣化技術,在二燃室充分燃燒煙氣,從而達到無味的標準。
在日常的生產和生活中一定會使用工業材料,那么自然會使用到固體材料,但是這類材料由于是固體的,所以在處理上是非常麻煩的,并且作為垃圾廢料,進行處理是非常有必要的。在我們的城市中,也是有著非常眾多的固體垃圾,這些垃圾如果進行自然降解,會花費大量的時間的,對于自然環境的壓力是非常巨大的。
焚燒爐的結構設計特點為了能夠解決這方面的問題,相關行業都是會采用蓄熱式RTO焚燒爐的工程建設。由于是完全燃燒,固體顆粒物排放量。避免垃圾不完全焚燒工藝而產生的結塊現象。全封閉,對操作人員無害:全自動模糊控制工藝,易于操作管理。熱解氣體自燃時,進入自燃無害過程,助燃裝置會自動停止。
焚燒爐的結構設計特點完全分離及采用3T控制燃燒過程,實現垃圾先氣化后燃燒這一對環境有利的處理方式,大大減輕了焚燒對環境造成的二次污染,尤其可成以抑制這類有毒有害物質產生。
