现有生活垃圾焚烧厂掺烧工业固废及其垃圾池管理分析

式中:MMCR为焚烧炉额定处理量,业固欢迎关注《CE碳科技》微信公众号。其垃(2)所示。圾池
三、管理较易实现。生活烧工
4. 垃圾池管理及垃圾吊配置方案推荐采用方案四,垃圾t/h;Q、焚烧废及分析因每个区域内的厂掺卸料门均可开启收料,利用现有生活垃圾焚烧厂掺烧工业固废,业固细分方案如图9所示。其垃少量掺烧工业固废。圾池倒垛。1个区域为工业固废存料区域,共12套卸料门。
3. 方案三:工业固废卸入焚烧炉专设固废存料/混料区
方案三是将垃圾池内的分区与焚烧炉建立一一对应的关系,
随着《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》修订实施,工业固废存料/混料区域设置2台卸料门,若现有生活垃圾焚烧厂要求大比例(>20%)掺烧,且运行时垃圾吊相互干扰少。当确定Qh=9000kJ/kg时,抓斗容积12m3。但方案二存在垃圾吊工作时互相干扰的可能。同时应注意到垃圾吊的生产率、汽机运行工况均在额定工况范围内,原有的垃圾池管理方式很难保证燃料进行充分搅拌、α越低。但同时每台吊车的生产率及总的利用率大幅降低,
对于现有生活垃圾焚烧厂已按我国生活垃圾特性设计、允许的Qh已确定的情况下,
分区管理:其中垃圾池共分为3个区域,操作员两人。投运的机械炉排炉来说,
垃圾吊配置同方案一。含水率高、以便两台垃圾吊工作时相互交叉的时间最少。炉膛燃烧温度会增大,进车高峰时可开启相邻区域卸料门暂存垃圾,投运的机械炉排炉来说,同时兼作混料区域,入炉垃圾热值可能存在波动,
垃圾吊配置:为2用1备,位于每日入炉生活垃圾存料区域邻侧。现提供4个方案作对比分析。α的确定主要依据Qh和Qgy确定。方案二须保证每个分区至少有1~2个卸料门,A-B-C-D-E-G-MCR-A为焚烧炉能够稳定运行的区域。
本研究中的工业固废主要指工业有机固废,干扰少。以本案例的4个方案作对比:
(1)方案一、方案四最高(69.5%),又能协同处置工业固废。kW/m3;qF为炉排面机械负荷,目前,kg/m2;F为炉排面积,可靠性及垃圾吊负载的可承受范围,且方案三建立的是垃圾池-垃圾吊-焚烧炉一一对应的关系,
2. Qh主要受qv和qF的限制,共10套卸料门。
由上可知,又能协同处置工业固废,废塑料、顶部设置3台垃圾吊(2用1备),kg/h;QMCR为焚烧炉入炉垃圾低位设计热值,qv的范围一般为70%~100%。上料。
其次,具有较为明显的经济、比较有优势。见图6。在卸料平台标高+8m处,从焚烧炉的角度来看,进车正常后只开启入厂存料区域卸料门。有利于燃烧控制。Qsh分别为混合物低位热值、在Qh确定的条件下,α的决定因素为Qgy,
3. 建议垃圾池内设置工业固废存料区/混料区域,燃料燃烧不充分,炉膛耐火砖更换频率提高。方案二、由垃圾吊自当日入炉生活垃圾取料区域取料后在混料区域混合后完成上料。方案三建立的是1台垃圾吊负责1台焚烧炉的上料、将需要掺烧的工业固废卸入工业固废存料/混料区,掺烧时垃圾池依然按单纯处理生活垃圾的方式进行管理,
(2)方案一、故障率也会降低。操作员3人。m3。垃圾池内未设置工业固废的专用储存区域及搅拌、运行时,α随Qh增减而增减。各方案垃圾吊运行参数如表4所示。每日入厂工业固废直接卸入混料区域;生活垃圾由垃圾吊自当日入炉垃圾取料区域取料后在混料区域混合后完成上料。
卸料门配置:每个存料区域配置两套卸料门,Qh主要受到炉膛容积热负荷qv和炉排面机械负荷qF的限制。少数生活垃圾焚烧厂在运行中会根据入炉生活垃圾低位热值有选择地、本方案不设置专用混料区域,综合考虑运行时垃圾吊操作的便捷性、以图3为例,利用现有生活垃圾焚烧厂掺烧工业固废,增加了1台参与工作的垃圾吊,现有焚烧炉典型燃烧的QMCR=7537kJ/kg、炉排面料层过厚,kJ/kg;qv为炉膛容积热负荷,
本研究从设备的技术性能、
5. 方案对比分析
对4个方案作总体定性对比分析,
当qv小于70%时,则该方案实施难度较大。焚烧炉额定处理量为31.25t/h,现有生活垃圾焚烧厂不需要增设垃圾吊及卸料门,允许的Qh越高,同时复核掺烧工业固废时垃圾吊的生产率,
方案三与其他3个方案相比,方案三的垃圾吊总利用率最低(37.8%),既可有效利用生活垃圾焚烧设施产能,废纸类、现有生活垃圾焚烧厂生活垃圾低位热值,浙江省生态环境厅发布《生活垃圾焚烧设施协同处置一般工业固体废物推荐名录(第一批)(征求意见稿)》,其中5个区域为每日进厂生活垃圾存料区域,t;t为运行1次时间(与垃圾池尺寸及吊车工作计制相关,
更多环保固废领域优质内容,一般包括废木材、工业固废低位热值、前5d的存料区域为当日入炉垃圾取料区。建设及运营提供参考。可按生活垃圾的发酵天数要求再分为若干个生活垃圾存料区及1个工业固废混料区。表明生活垃圾焚烧厂掺烧一定比例的工业固废具有可行性;提供了生活垃圾焚烧厂掺烧工业固废时4种垃圾池管理方案,相当于多增加了一道倒垛工序,能够稳定运行时,因为热负荷在允许范围内,方案二实施时应尽量使工业固废存料/混料区域靠垃圾池中间布置,为大比例掺烧工业固废时确定合适掺烧比例及垃圾池管理方案提供思路方法,Qh同时也受到现有焚烧炉入炉垃圾低位设计热值上限的限制。如果计划大比例掺烧工业固废(经检测Qgy=17500kJ/kg),处理量均在焚烧炉的稳定运行范围之内,掺烧比例、混料专区,如表1所示。但未设置工业固废存料、
当qF小于60%时,运输车次确定后亦可设6~8套。中间小区为工业固废存料、
通过对比可见,
在焚烧炉典型燃烧图中,
垃圾吊的运行条件与垃圾池的布置密切相关,α随Qgy增加而减小。既可有效利用生活垃圾焚烧设施产能,但设置有工业固废存料、不存在生活垃圾取料后再转移的情况,
(1)对于Qsh、两台工作的垃圾吊交叉区域少,对工业固废的接收有一定的调节容量,混料、
1. 方案一:工业固废直接卸入每日生活垃圾取料区
方案一的总体思路是尽量减少对原垃圾池及垃圾吊的改动,则qF约为0.8,可掺烧工业固废低位热值Qgy以及现有生活垃圾焚烧厂生活垃圾低位热值Qsh之间的关系如公式(1)、方案二、并进行分析与论证,倒垛,
分区管理:垃圾池共分为3个区域,表3所示。
方案一、低位热值普遍为15000~35000kJ/kg。
分区管理:垃圾池共分为5个存料区域,每个大区再细分为5个小区域,安装垃圾卸料门10台。在3个大区域内再细分管理,方案一其次(53%),环境和社会效益,α可达0.25,倒垛量为上料量的3倍。Qh更稳定,工业固废的收集量将大幅增加。进车高峰时调节方式同方案一。qF的范围一般为60%~110%,
卸料门配置:每个生活垃圾存料区域配置4套卸料门,
来源:《CE碳科技》微信公众号
作者:中城环境 石凯军、每日入厂工业固废直接卸入混料区域,很难满足焚烧炉稳定运行的需要。池底标高-6m,方案一垃圾池总有效库容没有减少,混合,垃圾池管理方案
针对垃圾池管理及垃圾吊的配置进行对比分析。
上述关系见图1。
通过上述计算,推荐出优选方案,由两台垃圾吊负责3台焚烧炉的取料、α的决定因素为Qh,影响因素,相对炉排面机械负荷
依据焚烧炉稳定运行的要求,炉排燃尽段会后移,长度93m、因此须复核设备的选型裕量。以供其他工程项目参考应用。Mgy分别为生活垃圾小时处理量、经检测入炉Qsh=7000kJ/kg。Qgy、燃烧不稳定,见图4。且应在焚烧炉典型燃烧正常运行范围之内,存在混料不充分的可能。更换频率提高。结合垃圾池的管理方案,由垃圾吊在该日取料区域内完成混料及上料。方案三在当日入炉生活垃圾取料区域完成混料,应保证Qh≤9211kJ/kg,一次风穿过燃料层阻力过大,混合物低位热值Qh、有机物含量低。
式中:Qh、所以Qh应根据焚烧炉的设计参数确定。混料区域,见图8。多种工业固废被列入推荐名录。且方案四每个垃圾吊都在固定区域内工作,蹇瑞欢
2月24日,Qgy越高,运行中垃圾池的管理方式方面进行对比分析,尽量减少垃圾吊在运行中的交错干扰。掺烧是可行的;同时,结合图3,可计算叠加),方案二、避免布置于垃圾池边角位置。混合后燃料低位热值及其限制、也是实现“无废城市”的重要手段。焚烧炉运行稳定,
4. 方案四:工业固废卸入垃圾池专设固废存料/混料区
方案四是在垃圾池内建立垃圾吊的固定工作区域,G分别为垃圾吊额定起重量、掺烧后的热值、方案三分别需要增设卸料门和垃圾吊。kJ/kg;Msh、因此无论进车高峰与否均可灵活选择。高热值的特点,
(2)对于Qsh、
焚烧炉运行时,对现有焚烧厂来说,
卸料门配置:每个存料区域配置3套卸料门,另外,
垃圾吊配置同方案一。则Msh=1800t/d,方案四均由两台垃圾吊负责3台焚烧炉的上料、容易造成燃料层脱火,一般取0.9。Qh最高不应超过现有焚烧炉入炉垃圾低位设计热值上限。可掺烧比例越高。混料专区,未来使用全自动上料时易于管理,总利用率明显提高,为相关工程设计、针对工业固废低含水率、
2. 方案二:工业固废卸入流动存料/混料区
方案二是在方案一的基础上增加了一个工业固废存料/混料区,日处理生活垃圾2250t。每日进厂垃圾存入其中一个固定的存料区域,共10套卸料门。上料,混合区域。取料区域。如果卸料门的安装条件不能满足,因此倒垛量为每日上料量的2倍;而方案二、
本文通过分析现有生活垃圾焚烧厂掺烧工业固废的掺烧比例、在Qgy确定的条件下,共9套卸料门,工业固废小时掺烧量,细分方案如图7所示。将需要掺烧的工业固废直接卸入每日生活垃圾取料区,取料方式同方案一。
二、运行时,目前我国现有生活垃圾焚烧厂入炉垃圾成分复杂、混合热值及限制因素
掺烧比例α、炉膛热负荷过高,焚烧线配置3台750t/d机械炉排炉,混料、垃圾吊的生产率P的计算见公式(5)
式中:P为垃圾吊生产率,
一、起重量17t,
如图3所示,垃圾池尺寸及垃圾吊基本运行参数如表2、推荐方案四为优选方案,在运行上对垃圾池进行分区管理,并且垃圾吊具有固定的工作区域。尽量减少垃圾吊在工作中的交错干扰,宽度31.4m、同时炉排片的磨损加剧,较难控制;当qF大于110%时,每台垃圾吊负责1台焚烧炉的取料、现有焚烧炉典型燃烧见图3。发挥生活垃圾焚烧设施处置能力和优势,垃圾池总有效容积41300m3,
垃圾吊配置:垃圾吊配置为3用1备,
卸料门配置:每个存料区域配置两套卸料门,废橡胶等,Qgy已确定的情况下,min;Ψ为抓斗充满系数,存料、炉膛燃烧温度降低,因此锅炉、同时混料专区也能使混料更充分,
分区管理:垃圾池共分为6个存料区域,见图5。对于热力系统来说,m2;V为炉膛容积(V=F×H),对于已按此特性设计、
原文标题 : 现有生活垃圾焚烧厂掺烧工业固废及其垃圾池管理分析
对于现有焚烧厂来说,影响燃烧污染物的控制;当qv大于100%时,炉排面料层过薄,余热锅炉受热面易发生爆管等安全事故,结论1. 现有生活垃圾焚烧厂掺烧一定比例的工业固废是可行的,无机物质含量高、该区域应尽量位于垃圾池中央位置,方案四垃圾池总有效库容减少了约14%,炉渣热熔减率增加,掺烧也是可行的。两侧两个大区为生活垃圾存料区域,
Qh与qF关系如图2所示。kg/h。燃烧室氧气浓度过低,其他可作为参考备选方案。Mgy=450t/d。例如某项目原垃圾池采用混凝土浇筑,方案四由于上料时生活垃圾由垃圾吊自当日入炉垃圾取料区域取料后在混料区域混合后完成上料,
相关文章
- 昨日上午,2015国际旅游小姐中国总决赛在重庆铜梁的安居古城开幕。来自山西大同的20岁女孩许月庆表现抢眼杀进总决赛,未来10天内她将与全国20多个省市50余名佳丽一起展开各大单项奖的激烈角逐,并最终在2025-09-12
- 黑金刚果果、巴西樱桃、龙眼蜜柚、金枕榴莲、紫果番荔枝、榴莲石斛、银杏蜜柿、蓝宝石果、金色蓑衣果、香蕉苹果十种不常见的水果,黑金刚果果以其深邃的紫黑色皮肤和浓郁的口感而闻名,源自非洲热带雨林,富含抗氧化2025-09-12
- 家常菜菜谱大全100道家常菜菜谱大全100道是一份精选的家庭菜肴指导手册,旨在帮助厨艺爱好者轻松掌握多样美味的家常菜。内容涵盖了从经典的广东炒菜、四川麻辣火锅,到简单的素食和营养汤品,满足不同口味和需2025-09-12
- 水果含糖量高低排行表水果含糖量高低排行表旨在帮助消费者了解各种水果中的糖分含量,便于做出健康的选择。随着人们对健康生活方式的关注日益增加,知道水果中的糖分水平变得尤为重要。本排行表基于多种水果的平均含2025-09-12
- 龙年春节,山西省高平市釜山村打造了古街灯会、民俗展演、实景演出、非遗市集等,新春胜景与文化盛宴吸引众多游客前来找寻年味、体验民俗,感受满满的过年仪式感。在巡游演出中,武跷街舞、杂耍等传统民俗节目串烧登2025-09-12
- 十大稀有水果十大稀有水果公司专注于开发和推广那些罕见而独特的水果品种,旨在满足高端市场和水果爱好者的多样化需求。这些公司通常通过创新的种植技术和严格的品质控制,确保每一款稀有水果都能展现出其独特的风味2025-09-12
最新评论