[發明專利]一種渣態固體廢物的智能化熱裂解處理方法及系統有效
| 申請號: | 202011102463.0 | 申請日: | 2020-10-15 |
| 公開(公告)號: | CN112268279B | 公開(公告)日: | 2021-07-02 |
| 發明(設計)人: | 代超;羅光前;方燦;鄒仁杰;甘艾鑫 | 申請(專利權)人: | 深圳市捷晶能源科技有限公司;華中科技大學 |
| 主分類號: | F23G5/027 | 分類號: | F23G5/027;F23G7/00;F23G5/44;F23G5/033;F23G5/04;F23G5/50 |
| 代理公司: | 華中科技大學專利中心 42201 | 代理人: | 孔娜;李智 |
| 地址: | 518000 廣東省深圳市南山區粵海街道高新區*** | 國省代碼: | 廣東;44 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 一種 固體廢物 智能化 裂解 處理 方法 系統 | ||
本發明屬于固體廢物處理相關技術領域,并具體公開了一種渣態固體廢物的智能化熱裂解處理方法及系統,該處理方法包括:S1將待處理的固體廢物干燥和破碎獲得待熱裂解物,分別監測待熱裂解物中的含水率和熱值,以此對干燥溫度和熱裂解反應溫度進行控制;進行熱裂解反應,測量獲得的熱解渣或熱解油的質量并記錄;S2改變熱裂解物的粒徑,多次重復步驟S1,建立待熱裂解物粒徑與熱解渣或熱解油的質量的關系,調節粒徑,直至在某一粒徑下多次獲得的熱解渣或熱解油的質量在預設可接受浮動范圍內,由此確定熱裂解前待熱裂解物的粒徑,實現在線智能化控制和調節。通過本發明,實現一裝置多固廢的目的,魯棒性好,為固廢處理行業提供指導方向。
技術領域
本發明屬于固體廢物處理相關技術領域,更具體地,涉及一種渣態固體廢物的智能化熱裂解處理方法及系統。
背景技術
近些年來,隨著科技不斷進步,企業生產制造能力不斷提升,我國現代化進程不斷加速的同時,也帶來了諸多環境問題。其中,固體廢物由于其種類繁多,成分復雜等特點一直是國內外研究熱點問題。
目前針對固體廢物處理手段主要包括填埋處理,焚燒處理,熱解處理,生物堆肥等。其中,熱解處理由于其減量化明顯、污染物排放少、能耗較低等特點備受科學屆及工業屆青睞。熱解處理即是在無氧氣氛下對固體廢物進行熱處理,使其發生劇烈的分解反應,生成熱解氣、熱解油、熱解渣等產物。國內外對反應器種類報道較多,現有的熱裂解反應器包括,固定床反應器,流化床反應器,機械式熱解器,引力熱解器等。其中機械式熱解器克服了固定床熱解器不能連續處理固體廢物的缺點,避免了流化床反應器生成大量細微顆粒物劣勢,較引力熱解器而言,大大加快了固體廢物處理速度。
CN104560072B介紹了一種有機廢棄物熱解系統,采用的是旋轉床熱解爐,并針對熱解氣進行冷卻凈化處理,得到熱解氣、熱解油及熱解渣,但是全過程采用人工進行操作,并且該發明沒有給出針對不同廢棄物熱解介質溫度選擇原則;CN1175429C介紹了一種有機廢物分解裝置和方法,包括兩級包含部分氧化串聯反應器,部分氧化熱介質部分可與有機廢物發生氧化反應,自補償熱量供應,但該裝置亦缺少智能化控制系統,無法針對不同廢棄物來源定向控制熱解溫度;CN105509062B介紹了一種全尺度電子電器廢棄物連續熱解焚燒裝置,該裝置可針對電子電器廢棄物進行一體化處理,完成熱解、預混、燃燒一體化工藝,實現了電子電器廢棄物綠色處置。但該裝置針對性較強,對種類繁雜的有機固廢不具有普適性;綜上,目前市場上尚無智能化多種有機固廢自動熱解裝置,基于此,本發明開發一種智能化渣態固廢熱裂解處理裝置。
發明內容
針對現有技術的以上缺陷或改進需求,本發明提供了一種渣態固體廢物的智能化熱裂解處理方法及系統,其依據相同固廢相同熱解溫度下熱解完全時熱解產物中熱解氣、熱解油、熱解渣產率恒定的特點開發了相應的控制模塊,可對熱解過程中換熱過程動態調整,實現了“一裝置多固廢”的目的,運行穩定,魯棒性好,為固廢處理行業提供指導方向。
為實現上述目的,按照本發明的一個方面,提供了一種渣態固體廢物的智能化熱裂解處理方法,該處理方法包括下列步驟:
S1對于待處理的固體廢物,將其依次進行干燥和破碎,以此獲得干燥的且粒徑值確定的待熱裂解物,分別監測該待熱裂解物中的含水率和熱值,對于獲得的待熱裂解物中的含水率,將其與預設含水率進行比較,根據比較結果實時調節所述干燥的溫度,直至滿足所述預設含水率要求,對于獲得的待熱裂解物中的熱值,根據該熱值設定熱裂解溫度;根據該設定的熱裂解溫度對所述待熱裂解物進行熱裂解反應,獲得熱解氣、熱解油和熱解渣,測量所述熱解渣或熱解油的質量并記錄;
S2改變破碎后獲得的待熱裂解物的粒徑,多次重復步驟S1,建立待熱裂解物粒徑與熱解渣或熱解油質量的關系,根據該關系調節待熱裂解物的粒徑,直至在同一粒徑下多次獲得的熱解渣或熱解油在預設可接受浮動范圍內,此時的粒徑即為所需的熱裂解過程的待熱裂解物粒徑,由此確定熱裂解前待熱裂解物的粒徑,實現熱裂解過程中待熱裂解物比表面積的調控,進而實現熱裂解過程的在線智能化控制和調節。
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