高含水生活垃圾快速资源化清洁处理方法及其系统.pdf
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1、(19)中华人民共和国国家知识产权局 (12)发明专利申请 (10)申请公布号 (43)申请公布日 (21)申请号 201911104774.8 (22)申请日 2019.11.13 (71)申请人 蚌埠学院 地址 233030 安徽省蚌埠市曹山路1866号 (72)发明人 李良孙振龙杨丽黄晓晨 刘沐鑫付胜楠赵小艳秦英月 赵建军李宗群吴中 (74)专利代理机构 昆明合众智信知识产权事务 所 53113 代理人 刘静怡 (51)Int.Cl. B09B 3/00(2006.01) F23G 5/033(2006.01) F23G 5/04(2006.01) C01B 32/05(2017.01)。
2、 (54)发明名称 一种高含水生活垃圾快速资源化清洁处理 方法及其系统 (57)摘要 本发明公开一种高含水生活垃圾快速资源 化清洁处理方法及其系统, 包括以下步骤: (1)破 碎: 含水50-80的垃圾原料破碎至颗粒50mm; (2)干燥: 破碎后垃圾与热空气接触15-60min; (3)热解: 干燥后80-105的垃圾与高温烟气接 触15-60min, 垃圾升温至300-600进行热解; (4)净化: 150-300热解气经高温除尘和脱硫 后, 得到残碳颗粒和燃气; (5)低氮燃烧: 步骤(2) 产生的120-200热湿空气与150-300燃气进 行燃烧, 所得高温烟气调温至600-800,。
3、 送入步 骤(3); (6)换热: 冷空气与步骤(3)产生的300- 400中温烟气进行间接换热, 所得200-300空 气送入步骤(2), 并排放120-160烟气; (7)粉 碎: 步骤(3)得到的残碳和残碳颗粒混合、 粉碎。 本发明具有工艺紧凑、 集成化程度高、 系统占地 面积较小、 安装方式灵活、 就地转化、 无臭气排 放、 无二次污染的特点。 权利要求书2页 说明书5页 附图1页 CN 110883050 A 2020.03.17 CN 110883050 A 1.一种高含水生活垃圾快速资源化清洁处理方法, 其特征在于, 包括以下具体步骤: (1)破碎: 含水50-80的垃圾原料, 。
4、经破碎机破碎至颗粒小于50mm; (2)干燥: 破碎后的垃圾与200-300热空气进行接触, 停留时间为15-60min, 使垃圾温 度升至80-105、 水分降低至25-40, 200-300热空气转变为120-200热湿空气; (3)热解: 80-105的垃圾与600-800的高温烟气进行接触, 停留时间为15-60min, 将 垃圾升温至300-600使其发生热解, 产生残碳和150-300的热解气, 并将高温烟气转变 为300-400中温烟气; (4)净化: 150-300的热解气经高温除尘和脱硫后, 得到残碳颗粒和燃气; (5)低氮燃烧: 步骤(2)产生的120-200热湿空气与15。
5、0-300的燃气进行低氮燃烧, 燃烧后的高温烟气温度调节到600-800, 送入热解步骤(3); (6)换热: 冷空气与步骤(3)产生的300-400中温烟气进行间接换热, 空气升温至200- 300, 送入干燥步骤(2), 烟气降温至120-160, 进行排放; (7)粉碎: 热解步骤(3)得到的残碳和净化步骤(4)得到的残碳颗粒混合后, 进行粉碎, 得到粒径0.2-1mm的碳粉。 2.根据权利要求1所述一种高含水生活垃圾快速资源化清洁处理方法, 其特征在于, 所 述垃圾原料为厨余垃圾或厨余垃圾与其它垃圾的混合物。 3.根据权利要求1所述一种高含水生活垃圾快速资源化清洁处理方法, 其特征在于。
6、, 换 热步骤(6)中, 所述冷空气是常温空气, 作为整套处理方法系统的除臭气体。 4.根据权利要求1所述一种高含水生活垃圾快速资源化清洁处理方法, 其特征在于, 换 热步骤(6)中, 排放的烟气中NOx含量50mg/Nm3、 SOx含量35mg/Nm3、 CO含量20mg/Nm3、 二 噁英含量0.02ngTEQ/Nm3。 5.根据权利要求1所述一种高含水生活垃圾快速资源化清洁处理方法, 其特征在于, 粉 碎步骤(7)中, 所述碳粉热值为1500-5000Kcal/kg。 6.一种高含水生活垃圾快速资源化清洁处理系统, 包括破碎装置(1)、 干燥装置(2)、 热 解装置(3)、 净化装置(4。
7、)、 燃烧装置(5)、 换热装置(6)、 粉碎装置(7), 其特征在于: 破碎装置(1)、 干燥装置(2)、 热解装置(3)、 粉碎装置(7)顺次连通, 用于对垃圾原料进 行破碎、 干燥、 热解处理, 经热解装置(3)处理产生的碳进入粉碎装置(7); 净化装置(4)分别与热解装置(3)、 粉碎装置(7)、 燃烧装置(5)连通, 经热解装置(3)处 理产生的热解气进入净化装置(4), 进行高温除尘和脱硫处理, 得到碳灰和燃气, 碳灰进入 粉碎装置(7), 与碳混合粉碎, 获得碳粉, 燃气进入燃烧装置(5); 燃烧装置(5)还分别与干燥装置(2)、 热解装置(3)连通, 干燥装置(2)排出的热湿空。
8、气 进入燃烧装置(5), 与燃气混合燃烧, 产生的高温烟气进入热解装置(3), 供热后转变为中温 烟气; 换热装置(6)分别与干燥装置(2)、 热解装置(3)连通, 热解装置(3)排出的中温烟气进 入换热装置(6), 与换热装置(6)中的冷空气发生热交换, 产生的热空气进入干燥装置(2), 排放净烟气。 7.根据权利要求6所述一种高含水生活垃圾快速资源化清洁处理系统, 其特征在于, 所 述干燥装置(2)和燃烧装置(5)之间的连通管道设置有电加热装置(8), 系统首次启动时采 用电加热的方式加热空气, 进而为热解装置(3)提供热量, 待系统运转稳定后, 电加热装置 权利要求书 1/2 页 2 C。
9、N 110883050 A 2 (8)关闭。 权利要求书 2/2 页 3 CN 110883050 A 3 一种高含水生活垃圾快速资源化清洁处理方法及其系统 技术领域 0001 本发明属于厨余垃圾处理技术领域, 具体涉及一种高含水生活垃圾快速资源化清 洁处理方法及其系统。 背景技术 0002 厨余垃圾作为生活垃圾的重要组分之一, 2017年我国生活垃圾清运量达到2.16亿 吨, 其中59.3为厨余垃圾。 因厨余垃圾水分含量高达5080, 并含有大量的有机质, 容易受到微生物的作用而发生腐烂变质现象; 且废弃放置时间越久, 腐败变质现象就越发 严重。 产生的渗滤水以及恶臭气体, 滋生蚊虫, 对环。
10、境卫生造成恶劣影响。 此外, 厨余垃圾堆 放时产生的渗滤液进入到污水处理系统, 会造成有机物含量的增加, 从而加重污水处理厂 的负担, 增加运行成本。 所以急需开发一种能就地快速清洁转化厨余垃圾的工艺方法。 0003 现有厨余垃圾的处理方法主要分为三大类: 无害化、 资源化、 能源化。 0004 无害化方法以粉碎直排和填埋为主, 粉碎直排易导致大部分不溶解的细小颗粒在 管道内沉积, 高油脂易堵塞, 发生厌氧反应, 产生沼气和硫化氢增加管道安全风险, 以及增 加生活污水处理负担; 填埋占地大, 渗滤液污染地下水, 有机质腐败变质形成二次污染。 0005 资源化方法以堆肥和饲料为主, 堆肥转化周期。
11、时间长, 垃圾消纳量低, 垃圾中塑 料、 织物、 骨头、 金属等杂物无法分解, 肥料品质不佳; 厨余垃圾作为饲料, 牲畜在直接吃食 未经有效处理的厨余垃圾后, 容易发生 “同类相食” 的同源性污染, 并造成人畜之间疫病的 交叉传染, 危害人体健康, 并可能促进某些致命疾病的传播。 0006 能源化方法以焚烧发电为主, 其投资大, 燃烧尾气中存在二噁英等有毒物质, 此 外, 厨余垃圾热值低, 需要额外消耗能量才能保证燃烧效果。 0007 针对以上三类厨余垃圾处理方法, 十分有必要开发一种集成化程度高、 处理厨余 垃圾速度快、 投资低、 无二次污染的方法。 发明内容 0008 针对现有技术的不足之。
12、处, 本发明的目的在于提供一种高含水生活垃圾快速资源 化清洁处理方法及其系统。 0009 本发明的技术方案概述如下: 0010 一种高含水生活垃圾快速资源化清洁处理方法, 所述方法利用垃圾自身热值对垃 圾进行无氧热解, 最终得到碳粉, 具体步骤如下: 0011 (1)破碎: 含水50-80的垃圾原料, 经破碎机破碎至颗粒小于50mm; 0012 (2)干燥: 破碎后的垃圾与200-300热空气进行接触, 停留时间为15-60min, 使垃 圾温度升至80-105、 水分降低至25-40, 送入热解步骤(3), 200-300热空气转变为 120-200热湿空气, 送入低氮燃烧步骤(4); 00。
13、13 (3)热解: 80-105的垃圾与600-800的高温烟气进行接触, 停留时间为15- 60min, 将垃圾升温至300-600使其发生热解, 产生的150-300热解气送入净化步骤(4), 说明书 1/5 页 4 CN 110883050 A 4 热解后的残碳送入粉碎步骤(7), 并将高温烟气转变为300-400中温烟气, 送入换热步骤 (6); 0014 (4)净化: 150-300的热解气经高温除尘和脱硫后, 得到残碳颗粒送入粉碎步骤 (7), 得到的燃气送入低氮燃烧步骤(5); 0015 (5)低氮燃烧: 120-200热湿空气与150-300的燃气进行低氮燃烧, 燃烧后的高 温。
14、烟气温度调节到600-800, 送入热解步骤(3); 0016 (6)换热: 冷空气与热解后的300-400中温烟气进行间接换热, 空气升温至200- 300, 送入干燥步骤(2), 烟气降温至120-160, 进行排放; 0017 (7)粉碎: 热解步骤(3)得到的残碳和净化步骤(4)得到的残碳颗粒混合后, 进行粉 碎, 得到粒径0.2-1mm的碳粉。 0018 优选的是, 所述垃圾原料为垃圾分类(可回收垃圾、 厨余垃圾、 有害垃圾和其它垃 圾)中的厨余垃圾或厨余垃圾与其它垃圾的混合物。 0019 优选的是, 换热步骤(6)中, 所述冷空气是常温空气, 作为整套处理方法系统的除 臭气体。 0。
15、020 优选的是, 换热步骤(6)中, 排放的烟气中NOx含量50mg/Nm3、 SOx含量35mg/ Nm3、 CO含量20mg/Nm3、 二噁英含量0.02ngTEQ/Nm3。 0021 优选的是, 粉碎步骤(7)中, 所述碳粉热值为1500-5000Kcal/kg。 0022 本发明还提供一种高含水生活垃圾快速资源化清洁处理系统, 包括破碎装置(1)、 干燥装置(2)、 热解装置(3)、 净化装置(4)、 燃烧装置(5)、 换热装置(6)、 粉碎装置(7), 破碎 装置(1)、 干燥装置(2)、 热解装置(3)、 粉碎装置(7)顺次连通, 用于对垃圾原料进行破碎、 干 燥、 热解处理, 。
16、经热解装置(3)处理产生的残碳进入粉碎装置(7); 0023 净化装置(4)分别与热解装置(3)、 粉碎装置(7)、 燃烧装置(5)连通, 经热解装置 (3)处理产生的热解气进入净化装置(4), 进行高温除尘和脱硫处理, 得到残碳颗粒和燃气, 残碳颗粒进入粉碎装置(7), 与残碳混合粉碎, 获得碳粉, 燃气进入燃烧装置(5); 0024 燃烧装置(5)还分别与干燥装置(2)、 热解装置(3)连通, 干燥装置(2)排出的热湿 空气进入燃烧装置(5), 与燃气混合燃烧, 产生的高温烟气进入热解装置(3), 供热后转变为 中温烟气; 0025 换热装置(6)分别与干燥装置(2)、 热解装置(3)连通。
17、, 热解装置(3)排出的中温烟 气进入换热装置(6), 与换热装置(6)中的冷空气发生热交换, 产生的热空气进入干燥装置 (2), 排放净烟气。 0026 优选的是, 所述干燥装置(2)和燃烧装置(5)之间的连通管道设置有电加热装置 (8), 系统首次启动时采用电加热的方式加热空气, 进而为热解装置(3)提供热量, 待系统运 转稳定后, 电加热装置(8)关闭。 0027 本发明的有益效果: 0028 1、 本发明具有工艺紧凑、 集成化程度高、 系统占地面积较小、 安装方式灵活、 就地 转化、 无臭气排放、 无二次污染的特点, 所产碳粉热值较高, 可供炉窑燃烧利用。 0029 2、 本发明利用垃。
18、圾自身热值, 对生活垃圾进行快速干燥、 无氧热解, 热解气中无污 染物, 并采用超低氮燃烧技术, 热解气绝热燃烧, 温度高, 产生的烟气中氮氧化物、 二噁英以 及其它污染物含量远低于国家标准, 符合排放要求。 说明书 2/5 页 5 CN 110883050 A 5 0030 3、 本发明方法可处理多种垃圾, 较难处理的顽固性垃圾亦有很好的处理效果, 如 木块、 包装袋等; 24h内实现厨余垃圾的资源化转化, 处理过程无二次污染; 处理方式灵活, 即可集中处置又可就地处置; 符合国家垃圾处理的 “减量化、 无害化、 资源化” 就地处理的原 则。 附图说明 0031 图1为本发明高含水生活垃圾快。
19、速资源化清洁处理方法流程图。 0032 图2为本发明高含水生活垃圾快速资源化清洁处理结构示意图。 具体实施方式 0033 下面结合实施例对本发明做进一步的详细说明, 以令本领域技术人员参照说明书 文字能够据以实施。 0034 本发明高含水生活垃圾快速资源化清洁处理的工艺方法, 包括: 将垃圾原料(50- 80的含水量)进行破碎, 破碎后的垃圾与热空气(200-300)进行接触换热干燥, 停留时 间为15-60min, 垃圾水分降低至25-40, 热湿空气(120-200)与脱硫后的热解气进行低 氮燃烧; 干燥后的垃圾与高温烟气接触, 进行热解(300-600), 停留时间为15-60min, 。
20、高温 烟气(600-800)供热后转变为中温烟气(300-400); 热解气依次进行高温除尘和脱硫, 然后与热湿空气混合后进行低氮燃烧, 残碳和残碳颗粒混合后进行粉碎, 得到碳粉; 中温烟 气(300-400)与冷空气(常温20)换热后降低至120-160, 然后排放, 冷空气升温至 200-300后与破碎后的垃圾进行干燥处理。 0035 实施例1 0036 将1吨含水60厨余垃圾进行破碎, 破碎至垃圾颗粒小于50mm后, 送入干燥设备 内, 与300热空气进行混合, 接触换热干燥, 停留30min, 使垃圾升温至100、 垃圾水分降 低至30, 使热空气转变为150热湿空气; 干燥后的垃圾与。
21、750高温烟气接触, 垃圾升温 至550, 进行热解, 停留40min, 产生残碳和250热解气, 高温烟气供热后转变为320中 温烟气; 250热解气依次进行高温除尘和脱硫, 得到残碳颗粒和燃气, 然后燃气与热湿空 气混合后进行绝热低氮燃烧, 残碳混合、 粉碎后, 得到110kg碳粉; 320中温烟气与冷空气 换热后降低至120, 然后排放, 冷空气升温至260后与破碎后的垃圾进行干燥处理。 0037 实施例2 0038 将0.5吨含水70厨余垃圾和0.5吨含水10废纸垃圾混合后破碎, 破碎后送入干 燥设备内, 与250热空气进行混合, 接触换热干燥, 停留30min, 使垃圾升温至90、 。
22、水分降 低至20, 使热空气转变为150热湿空气; 干燥后的垃圾与750高温烟气接触, 垃圾升温 至500, 进行热解, 产生残碳和200热解气, 停留30min, 高温烟气供热后转变为340中 温烟气; 200热解气依次进行高温除尘和脱硫, 得到残碳颗粒和燃气, 然后燃气与热湿空 气混合后进行绝热低氮燃烧, 残碳进行粉碎后得到130kg碳粉; 340中温烟气与冷空气换 热后降低至130, 然后排放, 冷空气升温至250后与破碎后的垃圾进行干燥处理。 0039 实施例3 0040 将0.3吨含水70厨余垃圾和0.7吨含水10废纸垃圾混合后破碎, 破碎后送入干 燥设备内, 与200热空气进行混合。
23、, 接触换热干燥, 停留25min, 使垃圾升温至80、 水分降 说明书 3/5 页 6 CN 110883050 A 6 低至10, 使热空气转变为170热湿空气; 干燥后的垃圾与700高温烟气接触, 垃圾升温 至450, 进行热解, 产生残碳和180热解气, 停留20min, 高温烟气供热后转变为350中 温烟气; 180热解气依次进行高温除尘和脱硫, 得到残碳颗粒和燃气, 然后燃气与热湿空 气混合后进行绝热低氮燃烧, 残碳进行粉碎后得到180kg碳粉; 350中温烟气与冷空气换 热后降低至150, 然后排放, 冷空气升温至270后与破碎后的垃圾进行干燥处理。 0041 实施例1-3最终排。
24、出的净烟气中各项污染物指标如表1所示: 0042 表1: 0043 污染物GB18485-2014实施例1实施例2实施例3 烟尘/mg/Nm3209.610.412.1 NOx/mg/Nm325042.641.848.5 SOx/mg/Nm38027.429.131.7 CO/mg/Nm3809.614.516.2 二噁英/ngTEQ/Nm30.100.010.02 0044 由表1可知, 实施例1-3排放的烟气中氮氧化物、 二噁英以及其它污染物含量远低 于国家标准, 符合排放要求。 0045 实施例1-3产出的碳粉性能指标如表2所示: 0046 表2: 0047 碳粉性能指标实施例1实施例2。
25、实施例3 总产量/kg110130180 产率/111318 平均粒径/mm0.60.80.3 热值/Kcal/kg168534024829 0048 由表2可知, 实施例1-3产出的碳粉热值较高, 可供炉窑燃烧利用。 0049 参考图2本发明还提供高含水生活垃圾快速资源化清洁处理系统, 包括破碎装置 1、 干燥装置2、 热解装置3、 净化装置4、 燃烧装置5、 换热装置6、 粉碎装置7。 0050 其中, 破碎装置1、 干燥装置2、 热解装置3、 粉碎装置7顺次连通; 含水50-80的垃 圾原料进入破碎装置1, 破碎至颗粒小于50mm, 再进入干燥装置2, 与250-300热空气接触, 设置。
26、停留时间为15-60min, 当垃圾温度升至80-105, 水分降低至25-40, 进入热解装置 3, 80-105的垃圾与600-800的高温烟气接触, 设置停留时间为15-60min, 使垃圾升温至 300-600发生热解, 热解产生的残碳进入粉碎装置7; 0051 净化装置4分别与热解装置3、 粉碎装置7、 燃烧装置5连通, 经热解装置3处理产生 的150-300热解气进入净化装置4, 进行高温除尘和脱硫处理, 得到残碳颗粒和燃气, 残碳 颗粒进入粉碎装置7, 与残碳混合粉碎, 得到粒径0.2-1mm的碳粉, 150-300燃气进入燃烧 装置5; 0052 燃烧装置5还分别与干燥装置2、。
27、 热解装置3连通, 干燥装置2排出的120-200热湿 空气进入燃烧装置5, 与150-300燃气混合低氮燃烧, 产生的高温烟气调温至600-800, 进入热解装置3, 供热后转变为300-400中温烟气; 干燥装置2和燃烧装置5之间的连通管 道设置有电加热装置8(附图2未示出), 系统首次启动时采用电加热的方式加热空气, 进而 为热解装置3提供热量, 待系统运转稳定后, 电加热装置关闭; 说明书 4/5 页 7 CN 110883050 A 7 0053 换热装置6分别与干燥装置2、 热解装置3连通, 热解装置3排出的300-400中温烟 气进入换热装置6, 与换热装置6中的冷空气(20常温空气)发生热交换, 产生的热空气进 入干燥装置2, 排放净烟气, 排放的净烟气中氮氧化物、 二噁英以及其它污染物含量远低于 国家标准。 , 所述冷空气是常温空气, 作为整套处理系统的除臭气体。 0054 尽管本发明的实施方案已公开如上, 但其并不仅仅限于说明书和实施方式中所列 运用, 它完全可以被适用于各种适合本发明的领域, 对于熟悉本领域的人员而言, 可容易地 实现另外的修改, 因此在不背离权利要求及等同范围所限定的一般概念下, 本发明并不限 于特定的细节。 说明书 5/5 页 8 CN 110883050 A 8 图1 图2 说明书附图 1/1 页 9 CN 110883050 A 9 。
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