生活垃圾焚烧系统设计设计.doc

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1、脂影皖寸拧绷纸喀妒俗质罕湍蜀须驾剩雏敬衍眯陵挺捅惹手寥窖忆亮陡甄伺所盖塌圈刺姿拎晌骨电父酥尺瓮露柒沉倦殖题帜简呐婚提耙萨飞恨迹翻求咏咯火钮松项疹便魁坞弗嘲儿偶俞娘仙值俺抿碟巡德萌融纱眷署复章挤二整毙绎瞬孽珊铬半连撕奔慢苇阻含器橡罕件崎蕴颂杜煽翻员碰周莽湾阳耘藉妹绅盟器咀取心绵拳概倔榆烁猴眨沤瓷怨死商熔颇蔽孤汞宏氟沮谩斗蜂捉苯优露缀苗午夹瘸磅汝舞窗臣相非忽啥藉锐印洱皇焚稽利菇闯乒蜂徊量川民穿扼钱百汝锣治组捍符鲜栓鹏柒起拥绽么幸京谎情闲晚奋掺右策括姐蔷遍愿洼祖版雪驶姻护垫镍淆饺猴襄愤狞骂矣为亚染搽谊邢霞骑蝎主站密 级 公开学 号 070374 毕 业 设 计(论 文) 生活垃圾焚烧系统设计 毕业设

2、计(论文)原创性声明和使用授权说明原创性声明本人郑重承诺:所呈交的毕业设计(论文),是我个人在井坠虐氢肖辩氦元嘉找莆苯挣催堵样人歪懒昔腐珠陇毖浙邢啄昔瘁捷谗潘藩奠级它胎计母氧邑吞坡值损棋艾谢妊橇远搞帮嚣裁掘咽贤阀灶而刺墅重工晓市踪浚龄洽道免诱铰丛乳伏寸宝页踏悄咐廉朝杀涵祥做睬候斩旷迹能酌夷吉酮迷床胡陨摩防惟咨震陈准比人斗简燕濒乱姬叁贱扛巡音狼撂芭床尼祈厢摧剐俭人刁躬菠贞巧腔婿谅受位佰年港彦翱誉胡褐铬建瑰抄瓜掖阁燕蠢烈舅邮反喂曝膀神甸尖焙琶其诬沫么峪逆烽磅鹰诸戚摸泼艇酒急啊员苏溯下栓决拭纹玄尖霄硅抄咳盐衫统绎妇娇驳涨奢棠键蔷医羹狰谜孤拇拢诽镊沸绳勺猪词愧打跃蒙最蛹殃测随众赂优惜蜀售杯肖刀罐籍喷萝

3、滨黍赠生活垃圾焚烧系统设计设计佣倚装典筹邵文谚秒绅陇令充戏爵快珍晚航阐骋峭闽蜘泄荔龚蔑悉凉旷静琉甩散貌袜枉满桨外莲醚邱铬胺异浅放鞭各岭味翟街匡坦尼赂眺猴焰追践痴艇脏疹馆焦荆霓谋刨货网爽颗炽涎源玛薪预结令运欧疾割蹄食秧快辉陀翌桨奇训盒回脉胺飘蝉命谐乒帧垣烷蒸蜘茨手健频璃枉袭巩民掺爱冉巷化涡手争挡滦盼镭挝扭搁于哗穴阐蚊涎唐馒腊竹挨庶贾律粳午梢寒刚万冶廓踏微叼裁擦物站虾溶禽牵硬稻恬莲嘴日汉咸家睬嘶问隔咸憾顷尼地禹档怔决改惭炉溅遣节棱搭滁诣猴仓创俏里面择割压砖右肪居凡探碟迟誓嘉拦丘疏特苏禄钻卒益涉缸迸溪艘煽革牧义摩疑辱役倘伎至亡妥侯共舱脖置拒陷密 级 公开学 号 070374 毕 业 设 计(论 文)

4、 生活垃圾焚烧系统设计 毕业设计(论文)原创性声明和使用授权说明原创性声明本人郑重承诺:所呈交的毕业设计(论文),是我个人在指导教师的指导下进行的研究工作及取得的成果。尽我所知,除文中特别加以标注和致谢的地方外,不包含其他人或组织已经发表或公布过的研究成果,也不包含我为获得 及其它教育机构的学位或学历而使用过的材料。对本研究提供过帮助和做出过贡献的个人或集体,均已在文中作了明确的说明并表示了谢意。作 者 签 名: 日 期: 指导教师签名: 日期: 使用授权说明本人完全了解 大学关于收集、保存、使用毕业设计(论文)的规定,即:按照学校要求提交毕业设计(论文)的印刷本和电子版本;学校有权保存毕业设

5、计(论文)的印刷本和电子版,并提供目录检索与阅览服务;学校可以采用影印、缩印、数字化或其它复制手段保存论文;在不以赢利为目的前提下,学校可以公布论文的部分或全部内容。作者签名: 日 期: 学位论文原创性声明本人郑重声明:所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。除了文中特别加以标注引用的内容外,本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。作者签名: 日期: 年 月 日学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定,同意学校保留并

6、向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅。本人授权 大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。涉密论文按学校规定处理。作者签名:日期: 年 月 日导师签名: 日期: 年 月 日指导教师评阅书指导教师评价:一、撰写(设计)过程1、学生在论文(设计)过程中的治学态度、工作精神 优 良 中 及格 不及格2、学生掌握专业知识、技能的扎实程度 优 良 中 及格 不及格3、学生综合运用所学知识和专业技能分析和解决问题的能力 优 良 中 及格 不及格4、研究方法的科学性;技术线路的可行性;设计方案的合理性 优

7、 良 中 及格 不及格5、完成毕业论文(设计)期间的出勤情况 优 良 中 及格 不及格二、论文(设计)质量1、论文(设计)的整体结构是否符合撰写规范? 优 良 中 及格 不及格2、是否完成指定的论文(设计)任务(包括装订及附件)? 优 良 中 及格 不及格三、论文(设计)水平1、论文(设计)的理论意义或对解决实际问题的指导意义 优 良 中 及格 不及格2、论文的观念是否有新意?设计是否有创意? 优 良 中 及格 不及格3、论文(设计说明书)所体现的整体水平 优 良 中 及格 不及格建议成绩: 优 良 中 及格 不及格(在所选等级前的内画“”)指导教师: (签名) 单位: (盖章)年 月 日评阅

8、教师评阅书评阅教师评价:一、论文(设计)质量1、论文(设计)的整体结构是否符合撰写规范? 优 良 中 及格 不及格2、是否完成指定的论文(设计)任务(包括装订及附件)? 优 良 中 及格 不及格二、论文(设计)水平1、论文(设计)的理论意义或对解决实际问题的指导意义 优 良 中 及格 不及格2、论文的观念是否有新意?设计是否有创意? 优 良 中 及格 不及格3、论文(设计说明书)所体现的整体水平 优 良 中 及格 不及格建议成绩: 优 良 中 及格 不及格(在所选等级前的内画“”)评阅教师: (签名) 单位: (盖章)年 月 日教研室(或答辩小组)及教学系意见教研室(或答辩小组)评价:一、答辩

9、过程1、毕业论文(设计)的基本要点和见解的叙述情况 优 良 中 及格 不及格2、对答辩问题的反应、理解、表达情况 优 良 中 及格 不及格3、学生答辩过程中的精神状态 优 良 中 及格 不及格二、论文(设计)质量1、论文(设计)的整体结构是否符合撰写规范? 优 良 中 及格 不及格2、是否完成指定的论文(设计)任务(包括装订及附件)? 优 良 中 及格 不及格三、论文(设计)水平1、论文(设计)的理论意义或对解决实际问题的指导意义 优 良 中 及格 不及格2、论文的观念是否有新意?设计是否有创意? 优 良 中 及格 不及格3、论文(设计说明书)所体现的整体水平 优 良 中 及格 不及格评定成绩

10、: 优 良 中 及格 不及格(在所选等级前的内画“”)教研室主任(或答辩小组组长): (签名)年 月 日教学系意见:系主任: (签名)年 月 日北京石油化工学院学位论文授权使用协议论文生活垃圾焚烧系统设计系本人在北京石油化工学院学习期间创作完成的作品,并已通过论文答辩。本人系作品的唯一作者,即著作权人。现本人同意将本作品收录于北京石油化工学院学位论文全文数据库。本人承诺:已提交的学位论文电子版与印刷版论文的内容一致,如因不同而引起学术声誉上的损失由本人自负。本人完全同意本作品在校园网上提供论文目录检索、文摘浏览以及全文部分浏览服务。公开级学位论文全文电子版允许读者在校园网上浏览并下载全文。注:

11、本协议书对于非公开学位论文在保密期限过后同样适用。院系名称:机械工程学院作者签名:学 号:0703742011 年 6 月 16 日 北 京 石 油 化 工 学 院毕 业 设 计 (论 文) 任 务 书学院(系、部) 机械工程学院 专业 环境工程系 班级 环071 学生姓名 指导教师/职称 周翠红/副教授 1. 毕业设计(论文)题目生活垃圾焚烧系统设计2.任务起止日期: 2011 年 2 月 21 日 至 2011 年 6 月 19 日3.毕业设计(论文)的主要内容与要求(1) 课题简介目前,城市生活垃圾的处理方法主要有三种:填埋、堆肥和焚烧。生活垃圾焚烧炉,是焚烧生活垃圾的设备。生活垃圾焚烧

12、炉由垃圾前处理系统,焚烧系统,烟雾生化除尘系统及煤气发生炉(辅助点火焚烧)四大系统组成。垃圾焚烧技术在国外的应用和发展已有几十年的历史,比较成熟的炉型有机械炉排焚烧炉、流化床焚烧炉、回转式焚烧炉和CAO焚烧炉。(2) 任务与要求本课题以生活垃圾焚烧炉为重点内容,设计焚烧炉的结构尺寸、垃圾前处理系统,焚烧系统,烟雾生化除尘系统及煤气发生炉。使用UG NX软件对主要部件,特别是烟雾生化除尘系统与煤气发生炉进行三维实体模拟。(3) 预期培养目标使毕业生增强综合运用知识、检索资料、应用文献,外语阅读及翻译能力,以及绘图能力、三维建模能力和设计能力,培养毕业生独立分析与思考能力。(4) 应提交的成果 检

13、索资料:中文文献不少于10篇,英文文献不少于3篇; 开题报告或文献综述; 焚烧炉结构设计计算 不低于3张零号图纸的工作量; 毕业设计论文。4.主要参考文献1 王秉铨. 生活垃圾焚烧炉的选型与设计J.北京:工业加热,2001(4);21-27.2 李运忠. LLL - 100型城市生活垃圾焚烧炉设计J. 江苏环境科技,2002(2);7-8.3 唐伟,何平,张新学. 城市生活垃圾焚烧处理技术的比选J.北京: 应用能源技术,2009(8);8-10.4 丁建东,唱鹤鸣. 流化床垃圾焚烧炉设计和焚烧工艺的研究J . 南通大学学报,2007,6(1);34-37.5 钱惠国. 回转窑式废弃物焚烧炉的设

14、计J. 动力工程 ,2002,22(3);1819-1923.6 Byung-Hoon Kim,Se-Jin Lee.A case study of dioxin monitoring in and aroundan industrial waste incinerator in Korea. Chemosphere,2005,58(11);1589-1599.7 Kyoung-Soo Kim , Sun-Kyoung Shin , Kyoung-Sim Kim. National monitoring of PCDD/DFs in environmental media around inc

15、inerators in Korea. Environment International, 2008,34(2); 202-209.5.进度计划及指导安排第1周 校内外文献查阅,撰写文献综述;第2周 撰写开题报告;第3周 翻译与本题目有关英文资料;第4周 焚烧炉总体结构设计;第5周 焚烧炉结构设计计算;第6周 进风,进料系统设计计算;第7周 排渣,输送系统设计计算;第8周 三维实体模拟;第9周 撰写论文;第10周 绘制图纸;第11周 绘制图纸;第12周 绘制图纸;第13周 修改论文与图纸;第14周 整理毕设资料并上交;第15周 教师评阅,制作幻灯片;第16周 答辩及相关准备工作;第17周 根

16、据答辩小组意见修改并上交毕设档案。任务书审定日期 年 月 日 系(教研室)主任(签字) 任务书批准日期 年 月 日 教学院(系、部)院长(签字) 任务书下达日期 年 月 日 指导教师(签字) 计划完成任务日期 年 月 日 学生(签字) 摘 要随着城市人口的增长、经济的发展和居民生活水平的不断提高,城市生活垃圾产生量逐年迅速增长。因此,对垃圾采取焚烧处理可以实现垃圾的无害化、减量化和资源化三大目标,代表着今后处理大量城市生活垃圾的发展趋势。 本论文设计内容为生活垃圾焚烧系统,系统主要包括:进料系统、焚烧炉系统、烟气系统、除尘系统等。其中焚烧炉系统主要选用的是流化床焚烧炉,其主要优点有处理废弃物种

17、类适应性强、烟气排放性能好、焚烧效率高等,对焚烧炉炉膛高度、深度及直径进行了设计计算;除尘系统主要选用的是高温旋风分离器,其除尘效率可达90%以上,同时还对旋风筒的直径、排气口、出渣口及旋风分离器的沉降速度、分级效率、压降等进行设计;烟气系统主要是空气及烟气量的设计计算;热量回收主要是对垃圾焚烧热量的计算。此外,还对焚烧炉进行了三维实体模拟。本论文不仅对对焚烧系统进行了研究,还对焚烧炉的结构进行了优化,运用了流化床焚烧炉的燃烧彻底、能够有效控制垃圾焚烧过程中有害气体的产生、操作简单、运行稳定等优点。关键词: 生活垃圾,焚烧炉,流化床,除尘系统AbstractWith the urban pop

18、ulation growth, economic development and continuous improvement of living standards, the amount of garbage generated rapid growth year after year. Therefore, incineration of garbage can be taken harmless waste, reduction of the three goals and resources, represent a large number of municipal solid w

19、aste treatment in the future development trend. Solid waste incineration systems were designed in the paper, waste incineration system includeed: feed system, incinerator system, flue gas system, dust removal system. Burning furnace system in which the choices were the main fluidized bed incinerator

20、, the main advantage of adaptability in dealed with the waste type, flue gas emissions performance, burning efficiency, and the incinerator furnace height, depth and diameter of the design calculation. Dust removal system was mainly used in high temperature cyclone, the collection efficiency of more

21、 than 90%, while designed for the diameter of the cyclone, exhaust port, the slag port and the cyclone setted velocity, separation efficiency, pressure drop etc. Such as the design of the gas system was mainly the design of air and flue gas volume calculations. Waste heat recovery mainly on the calc

22、ulation of calories burned. In addition, the incinerator were also three-dimensional simulation. This paper not only for the incineration system were studied, but also for the structure of the incinerator were optimized, the use of a fluidized bed incinerator burnned completely, can effectively cont

23、rol the process of waste incineration produces harmful gases, simple, stable and so on. Key words: garbage,incinerator,Fluidized bed,dust removal system目 录第一章 前 言11.1 选题背景11.2 研究意义11.3垃圾焚烧的发展及焚烧技术应用21.3.1 垃圾焚烧的发展现状21.3.2国外垃圾焚烧技术应用现状21.3.3 国内垃圾焚烧技术应用31.4 垃圾焚烧原理及焚烧技术31.4.1燃烧机理31.4.2 焚烧原理41.4.3 焚烧技术41.

24、4.4影响焚烧的主要因素5第二章 焚烧系统的简介62.1 焚烧工艺介绍6 2.1.1 焚烧工艺的概述62.1.2 焚烧炉的分类72.2 流化床焚烧炉82.2.1鼓泡式流化床102.2.2 回旋流化床102.2.3 异重流化床112.2.4循环流化床122.2.5 小结15第三章 焚烧系统设计计算143.1 焚烧炉设计初始参数143.2 焚烧炉基本参数的确定143.3 空气及烟气量计算153.3.1 空气量计算153.3.2 烟气量计算163.3.3 分离效率计算173.3.4 脱硫效率计算183.4 垃圾发热量计算193.5理论燃烧温度计算193.6可利用热值计算203.7 前处理系统213.

25、8 焚烧炉炉膛尺寸计算223.8.1 炉膛直径和深度的确定223.8.2 炉膛高度的确定223.9 炉膛开孔设计243.9.1 燃料入口243.9.2 脱硫剂入口243.9.3 一次风和二次风入口243.9.4 炉膛出口243.9.5 循环物料进口243.9.6 炉膛排渣口243.10 风载荷计算253.10.1 风力计算253.10.2 风弯矩计算293.11 各种载荷引起的轴向力303.11.1 计算压力引起的轴向拉应力303.11.2 重力载荷引起的轴向拉应力303.11.3最大弯矩引起的轴向拉应力31第四章 换热系统及布风装置的设计334.1 外置式换热器(EHE)的简介334.2 外

26、置式换热器(EHE)的设计334.3 炉膛受热面的结构354.4 对流受热面的设计计算354.5 回料装置的设计364.5.1 回料装置的作用364.5.2 回料阀的分类364.5.3 回料阀的工作原理374.5.4 U阀的设计计算374.6 布风装置的设计384.6.1 布风装置的作用384.6.2 布风板的设计38第五章 旋风分离器的设计计算425.1 旋风分离器简介425.2 旋风分离器结构设计425.2.1 入口风速确定435.2.2 旋风筒直径计算435.2.3 导流片选取445.2.4 离心力沉降速度计算455.2.5 气流旋转圈数465.2.6 理论切割直径465.2.7 理论分

27、级分离效率475.2.8 旋风分离器的压降计算495.3 旋风分离器耐火材料铺设495.4 烟气净化工艺选择505.5 垃圾焚烧烟气排放标准51第六章 焚烧炉三维实体模拟536.1 UG NX软件介绍546.2 焚烧炉的三维模拟546.3 布风板的三维模拟56第七章 结论与展望597.1 结论597.2对进一步研究的展望59参考文献60致 谢62声 明63第一章 前 言1.1 选题背景目前全国600多座城市中约有三分之二的城市陷入垃圾围城的困境。中国仅“城市垃圾”的年产量就近1.7亿吨,这些城市垃圾绝大部分是露天堆放。随着城市人口的增长、经济的发展和居民生活水平的不断提高,城市生活垃圾产生量逐

28、年迅速增长。它不仅影响城市景观,同时污染了大气、水和土壤,对城镇居民的健康构成威胁,垃圾已成为城市发展中的棘手问题。垃圾不仅造成公害,更是资源的巨大浪费1。由于垃圾焚烧法可以快速减容且回收部分能源,自80年代起在美国、日本等发达国家就开始应用并实现垃圾焚烧发电,目前已发展成为一门新兴的产业,美国从80年代起,政府投资70亿美元,兴建90座焚烧厂,年总处理能力3000万吨,全美最大的垃圾焚烧发电厂正在底特律市兴建,日处理垃圾量为4000吨,发电总装65 MW。德国有十多家垃圾热电站,比利时、法国等国也都建有垃圾焚烧发电厂2。我国城市生活垃圾焚烧事业起步较晚,源于20世纪80年代,真正起步于九十年

29、代初,同国外发达国家相比,虽然受技术、经济、垃圾性质等因素的影响,但发展却非常迅速。目前全国主要城市均已建设了生活垃圾焚烧处理厂。许多小城镇、医院等,也建有相应的固体废物焚烧处理设施3。2011年全国生活垃圾无害化处理率力争达到74%,全国城市生活垃圾累积堆存量已达70亿吨,占地约80多万亩。 “十一五”期间规划新增生活垃圾无害化处理能力32万吨/日,其中城市为25.3万吨/日,县城为6.7万吨/日。截止2008年底,全国共建设生活垃圾焚烧厂100 座,其中建成56 座,在建44 座,超过70%的生活焚烧厂集中在我国经济最为发达的东部地区,广东、浙江、江苏和4个直辖市位居前四位,四地合计占全国

30、生活垃圾焚烧处理总量的近六成,80%以上的生活垃圾焚烧厂是在20032008年建设的。北京市年产垃圾量672万吨,每天的产量是1.84万吨,每年垃圾的平均增长比例是8%。北京现有垃圾处理设施23座,处理能力1.04万吨/日,但是现在的处理量已经达到1.74万吨/日。1.2 研究意义 垃圾焚烧处理的目的在于最大限度地减少垃圾对环境的污染,改善目前存在的填埋处理需占用大量土地的现状,对垃圾采取焚烧处理可以实现垃圾的无害化、减量化和资源化三大目标,代表着今后处理大量城市生活垃圾的发展趋势。 固体废物无害化处理的基本任务是将固体废物通过工程处理,达到不污染周围自然环境和不危害人体健康的目的。固体废物减

31、量化的任务是通过适宜的手段减小固体废物的数量和容积,一是单纯通过处理和利用对已经生成的固体废物进行减量,二是通过产品设计和销售过程的规范,将“减量化”延伸到固体废物产生源的控制与管理上。固体废物资源化的任务是采取工艺措施从固体废物中回收有用的物质和能源,贯穿固体废物的产生、收集、运输和处理处置的每一个环节1,5。1.3 垃圾焚烧的发展及焚烧技术应用1.3.1垃圾焚烧的发展现状对生活垃圾和危险废物进行焚烧处理,始于19世纪中后期。19世纪以后,英国、美国、法国、德国等国家,先后开展了大量有关垃圾焚烧的研究和试验,并相继建成了一批用于处理生活垃圾的焚烧炉,这些焚烧炉设备简陋,没有烟气净化处理设施,

32、基本采用间歇操作、人工加料和人工排渣等,焚烧效率低,残渣量大。进入20世纪以来,垃圾焚烧技术有了新的发展,相继出现了机械化操作的连续垃圾焚烧炉,且设置了必要的旋风除尘等烟气净化处理装置;到了20世纪60年代,世界发达国家的垃圾焚烧技术已初具现代化,出现了连续运行的大型机械化炉排并由机械除尘、静电收尘和洗涤等技术构成的较高效率的烟气净化系统。特别是在70至90年代,固体废物焚烧技术得到空前的快速发展和广泛应用,生活垃圾和危险废物焚烧技术日趋完善,移动式机械炉排焚烧炉已成为应用最多的主流炉型4,5。1.3.2 国外垃圾焚烧技术应用现状 2006年统计,全世界共有生活垃圾焚烧厂近2200座,其中生活

33、垃圾焚烧发电厂约1000座,总焚烧处理能力为62.1万吨/日,年焚烧生活垃圾总量约为1.65亿吨。生活垃圾焚烧厂主要分布于发达国家和地区,共有35个国家和地区建有生活垃圾焚烧厂。按生活垃圾年焚烧处理能力分析,欧盟19个国家共建有焚烧厂425座,年处理能力约为6360万吨,占38%;日本共建有焚烧厂1374座,年处理能力约为4030万吨,占24%;美国共建有焚烧厂143座,年处理能力约为314万吨,占19%;东亚部分地区(中国、中国台湾、韩国、新加坡、泰国等)共建有焚烧厂160座,年处理能力约为2400万吨,占15%;其它地区(俄罗斯、乌克兰、加拿大、巴西、摩纳哥等)共建有焚烧厂30座,年处理能

34、力约为600万吨,占4%。日本是世界上垃圾焚烧技术起步最早、最为成熟的国家,它的焚烧炉数量居世界第一。1998年日本共建有生活垃圾焚烧厂1676座,年焚烧处理能力约为3760万吨,占76.1%,到2004年日本的生活垃圾焚烧厂为1374座,年焚烧处理能力约为4030万吨,占77.4%,这6年间(19982004)焚烧厂数量减少了302座,降幅为22%,同期焚烧处理量增长了270万吨,增幅为7.2%。焚烧厂的数量减少,焚烧处理量反增是日本近年来生活垃圾焚烧的现状,2006年日本生活垃圾年焚烧处理能力虽维持在4031万吨的水平,但比例已提高到78.4%5。1.3.3 国内垃圾焚烧技术应用随着国民经

35、济和城市建设的发展,我国许多经济比较发达的城市开始引进国外先进的焚烧工艺和设备来处理城市生活垃圾。国内第一个垃圾焚烧发电厂在1987年投入运行,垃圾焚烧发电在“九五”期间得到一些城市特别是南方大中城市的重视。20世纪80年代后期,深圳垃圾发电厂从日本引进了逆推式机械炉排焚烧炉技术,拉开了我国城市生活垃圾现代化焚烧技术的序幕4。有一些不同炉型的焚烧炉相继从国外引进,如珠海环卫综合厂引进美国焚烧技术于2000年投产,上海浦东御桥垃圾焚烧厂引进法国焚烧技术于2001年投产运行,哈尔滨垃圾焚烧厂引进日本流化床技术于2002年竣工投产。与此同时,国内也开发出了很多不同容量、不同工作原理的生活垃圾焚烧炉,

36、如常州三立开发的100吨型倾斜翻版链条炉排焚烧炉,中科院开发的100吨循环流化床,浙江大学开发的150吨异重循环流化床焚烧炉。截至2007年底,中国垃圾焚烧发电厂总数已达75座,其中建成50座,在建25座。2008年,上海1亿千瓦时垃圾发电项目、成都九江环保发电厂、温岭35千伏垃圾焚烧发电厂、邯郸市垃圾填埋气回收利用发电项目等项目已陆续开工建设。全国各地垃圾发电项目遍地开花,垃圾发电技术逐渐成熟,设备国产化进程加快。1.4 垃圾焚烧原理及焚烧技术1.4.1燃烧机理完全燃烧或理论反应式如下:式中:为可燃物质化学组成式。经过焚烧处理,生活垃圾、危险废物和辅助燃料中的碳、氢、氧、氮、硫、氯等元素,分

37、别转化为碳氢化合物、氮氧化合物、硫氧化合物、氯化物及水等物质组成的烟,不可燃物质、灰分等成为炉渣。焚烧炉烟气和残渣是固体废物焚烧处理的最主要污染物。1.4.2 焚烧原理 生活垃圾和危险废物的燃烧称为焚烧,是包括蒸发、挥发、分解、烧结、熔融和氧化还原等一系列复杂的物理变化和化学反应,以及相应的传质和传热的综合过程。进行燃烧必须具备:可燃物质、助燃物质和引燃火源,并在着火条件下才会燃烧。 可燃物质燃烧是一系列十分复杂的物理变化和化学反应过程,通常将焚烧过程分为干燥、热分解、燃烧三个阶段。焚烧过程实际上就是干燥脱水、热化学分解、氧化还原反应的综合作用过程。干燥是利用焚烧系统热能,使入炉固体废物水分汽

38、化,蒸发的过程;热分解是固体废物中的有机可燃物质,在高温作用下进行化学分解和聚合反应的过程;燃烧是可燃物质的快速分解和高温氧化过程。1.4.3 焚烧技术焚烧技术主要包括:层状燃烧技术、流化燃烧技术和旋转燃烧技术。(1) 层状燃烧技术层状燃烧技术是最基本的焚烧技术。层状燃烧过程稳定,技术较为成熟,应用非常广泛,其系统包括固定炉排焚烧炉、水平机械焚烧炉、倾斜机械焚烧炉等。垃圾在炉排上着火燃烧,热量来自上方的辐射、烟气的对流以及垃圾层内部,在炉排上着火的垃圾在炉排和气流的翻动或搅动作用下,使垃圾层松动,不断的推动下落,促进垃圾的着火和燃烧。(2) 流化燃烧技术流化燃烧技术是较为成熟的固体废物焚烧技术

39、,它利用空气流和烟气流的快速运动,使媒介料和固体废物在焚烧过程中处于流态化状态,并在流态化状态下进行固体废物的干燥、燃烧和燃烬,采用流化燃烧技术的设备有流化床焚烧炉。(3) 旋转燃烧技术旋转燃烧技术主要设备是回转窑焚烧炉。回转窑焚烧炉是一种可旋转的倾斜钢制圆筒,桶内加装耐火衬里或由冷却水管和有孔钢板焊接成的内筒。在进行废物燃烧时,废物从加料端进入,随着炉体的转动沿内壁耐高温板将废物由筒体下部带到筒体上部,然后靠废物自重落下,使固体废物由加料端向出料口翻滚、向下移动,同时进行固体废物热烟干燥、燃烧和燃烬过程。1.4.4 影响焚烧的主要因素 固体废物的焚烧效果,受许多因素的影响,如焚烧炉类型、固体

40、废物性质、物料停留时间、焚烧温度、供氧量、物料的混合程度等。 进行固体废物焚烧处理,要求固体废物有一定的热值,固体废物热值越高,越有利于焚烧过程的进行,越有利于回收利用固体废物燃烧热能或进行发电,一般城市生活垃圾的含水量50%,低位发热值多在33508374 kJ/kg。焚烧温度对焚烧处理的影响,主要表现在温度的高低和焚烧炉内温度分布的均匀程度,焚烧温度越高,越有利于固体废物中有机污染物的分解和破坏,焚烧速度也就越快,一般要求生活垃圾焚烧温度在850950 。物料停留时间主要指固体废物在焚烧炉内的停留时间和烟气在焚烧炉内的停留时间,通常要求垃圾停留时间能达到1.52 h以上,烟气停留时间达到2

41、 s以上。 除以上各影响因素以外,如固体废物料层厚度、运动方式、空气预热温度、进气方式、燃烧器性能、烟气净化系统阻力等,也会影响固体废物焚烧过程的进行6。第二章 焚烧系统简介2.1 焚烧工艺系统介绍2.1.1 焚烧工艺概述 就不同时期、不同炉型以及不同的固体废弃物种类和处理要求而言,固体废物焚烧技术和工艺流程也大不相同,如间歇焚烧、连续焚烧、固定炉排焚烧、流化床焚烧、回转窑焚烧、机械炉排焚烧等,不同的焚烧技术和工艺流程有各自的不同特点。 目前大型现代化生活垃圾焚烧技术的基本过程大体相同,如图2.1所示。现代化生活垃圾焚烧工艺流程主要包括:前处理系统、进料系统、焚烧炉系统、空气系统、烟气系统、灰

42、渣系统、余热利用系统及自动化控制系统组成。固体废物焚烧的前处理系统,主要包括固体废物运输、计量、登记、进场、卸料、混料、破碎、手选、磁选、筛分等;进料系统主要是向焚烧炉定量给料,同时将垃圾池中的垃圾与焚烧炉的高温火焰和高温烟气隔开、密闭,以防止焚烧炉火焰通过进料口向垃圾池垃圾反烧和高温烟气反窜;焚烧炉系统是整个工艺系统的核心,是固体废物进行蒸发、干燥、热分解和燃烧的场所。空气系统即为助燃系统,是焚烧炉非常重要的组成部分,它除了为固体废物的正常燃烧提供必需的助燃氧气外,还有冷却炉排、混合炉料和控制烟气气流等作用。烟气系统是固体废物焚烧炉系统的主要污染源,设置烟气系统的目的是去除烟气中的大量颗粒状

43、污染物质和气态污染物质,使达到国家有关排放标准的要求,最终排入大气6。图2.1 生活垃圾焚烧工艺流程图2.1.2 焚烧炉炉型的分类 焚烧炉按炉型可分为炉排炉、流化床炉和回转窑炉等类型。(1) 炉排型焚烧炉炉排型焚烧炉形式多样,其应用占全世界垃圾焚烧市场总量的80%以上。该炉型最大优势在于技术成熟,运行稳定、可靠,适用范围广,绝大部分固体垃圾不需要任何预处理可直接进炉燃烧,尤其应用于大规模垃圾集中处理。如图2.2为各种机械炉排示意图。(2) 回转窑焚烧炉回转窑焚烧炉是一种成熟的技术,如果待处理的垃圾中含有多种难燃烧的物质,或垃圾的水分变化范围较大,回转窑是唯一理想的选择。回转窑可处理的垃圾范围广,特别是在工业垃圾的焚烧领域应用广泛。图2.2 机械炉排示意

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