一种生物质垃圾热解焚烧装置转让专利

申请号 : CN201510040487.0

文献号 : CN104595903B

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发明人 : 陈艳

申请人 : 陈艳

摘要 :

本发明公开了一种生物质垃圾热解焚烧装置,其包括固定焚烧炉和转动焚烧炉。转动焚烧炉通过起火管进行点燃和保温,对生物质垃圾进行欠氧燃烧,产生热解工艺所需要的显热,将生物质垃圾进行无害化处理,并产生炭基材料。热解和欠氧燃烧产生的可燃气体,通过管道引入固定焚烧炉进行配氧充分燃烧,产生环保高温热源,减小了生物质垃圾直接燃烧产生的烟尘排放。该装置采用两炉配合结构,功能分配清晰,设备运行稳定可靠。

权利要求 :

1.一种生物质垃圾热解焚烧装置,其特征在于:其包括固定焚烧炉和转动焚烧炉,所述固定焚烧炉为圆柱型壳体结构,固定焚烧炉的低温端设有一次配空口、一次可燃气口、二次可燃气口、二次配空口,固定焚烧炉的高温端设有烟气出口;

所述转动焚烧炉包括梭型炉体、气柜、进料机构、焚烧配空管,所述梭型炉体依次由引导炉管、热解炉管、气化炉管构成,所述引导炉管、热解炉管、气化炉管同轴连接且可转动;

所述引导炉管内沿其轴向设有螺旋桨,所述气化炉管内设有紊流板;所述引导炉管小于热解炉管外径,引导炉管和热解炉管之间通过平面法兰连接,所述气化炉管外径小于热解炉管外径,气化炉管和热解炉管之间通过锥面法兰连接,且锥面法兰的小头端与气化炉管连接,所述热解炉管内、并在平面法兰和锥面法兰之间设有多个呈圆周分布的起火管,起火管两端分别连接在平面法兰和锥面法兰上;

所述气柜包括一次可燃气柜、二次配空柜、烟气柜、二次可燃气柜,所述一次可燃气柜套于引导炉管端面,且与固定焚烧炉的一次可燃气口通过一次燃气风机和第一管道相连,所述二次配空柜套于平面法兰外,且与固定焚烧炉的二次配空口通过二次配空风机和第二管道相连,所述烟气柜套于锥面法兰外,且与固定焚烧炉的烟气出口通过第三管道相连,所述二次可燃气柜套于气化炉管端面,且与固定焚烧炉的二次可燃气口通过二次燃气风机和第四管道相连;

所述进料机构设在一次可燃气柜上,将生物质垃圾送入引导炉管内;

所述焚烧配空管一端设在二次可燃气柜上,另一端连接焚烧配空风机,焚烧配空风机将空气送入气化炉管内;所述引导炉管外包裹有引导炉套,所述热解炉管外包裹有热解炉套,所述热解炉套与热解炉管同步转动。

2.根据权利要求1所述的一种生物质垃圾热解焚烧装置,其特征在于:所述热解炉管置于轮带和支撑托轮上,并由齿轮带动旋转。

3.根据权利要求1所述的一种生物质垃圾热解焚烧装置,其特征在于:所述气化炉管外包裹有气化炉套。

说明书 :

一种生物质垃圾热解焚烧装置

技术领域

[0001] 本发明涉及生物质垃圾进行高温热解和焚烧,生成高温热源和炭化料的设备,尤其涉及一种生物质垃圾热解焚烧装置。

背景技术

[0002] 塑料袋、餐厨废物等生活有机垃圾,秸秆、杂草、树皮、锯屑、沥青、橡胶等工业有机垃圾,实际上是一个巨大的可再生资源。一方面,对这些生活垃圾和工业垃圾进行无害化处理,并且转换为炭基有机肥或炭化料,具有明显的经济价值、社会价值。另一方面,在转换过程中,利用其高温热解的气态产物,作为清洁能源实现供热,也是开发利用可再生能源的一条重要技术路线。
[0003] 但是目前,针对这些生活有机垃圾和工业有机废弃物的处理,多是采用直接燃烧的利用方法,而这种方法的燃烧效率很低,能量利用非常有限,特别是会产生烟尘、焦油等二次污染。炭化方面的技术和设备也并不理想,传统的土焖制炭法效率太低而且污染明显;新出现的外加热干馏炉,虽然解决了可移动性和操作性,但是耗能高,特别是对有机物原料的形状和成份要求比较苛刻。池式炭化炉的具有低成本的优点,而且炭化效率和适应原料方面也有较大提高,但也存在不能连续生产、连续投料,出炭必须灭火降温等问题。
[0004] 上述这些现有的有机垃圾处理设备和方法,都存在明显的技术问题,主要表现在工作环境差,存在烟尘、焦油等二次污染问题;而且多只能间断处理,不能连续投料,致使热解焚烧的效率很低,制约着这种环保的可再生能源技术的发展。

发明内容

[0005] 为了解决现有技术中的不足,本发明的目的在于提供一种生物质垃圾热解焚烧装置,该装置能连续性对生物质垃圾进行高效热解焚烧的装置,将生物质垃圾无害化处理并转换为可利用的炭化料,同时有效地回收利用转换过程中产生的可燃气体,实现清洁能源供热。
[0006] 为实现上述目的,本发明采用的技术方案是:
[0007] 一种生物质垃圾热解焚烧装置,其包括固定焚烧炉和转动焚烧炉,所述固定焚烧炉为圆柱型壳体结构,固定焚烧炉的低温端设有一次配空口、一次可燃气口、二次可燃气口、二次配空口,固定焚烧炉的高温端设有烟气出口;
[0008] 所述转动焚烧炉包括梭型炉体、气柜、进料机构、焚烧配空管,所述梭型炉体依次由引导炉管、热解炉管、气化炉管构成,所述引导炉管、热解炉管、气化炉管同轴连接且可转动;所述引导炉管内沿其轴向设有螺旋桨,所述气化炉管内设有紊流板;所述引导炉管小于热解炉管外径,引导炉管和热解炉管之间通过平面法兰连接,所述气化炉管外径小于热解炉管外径,气化炉管和热解炉管之间通过锥面法兰连接,且锥面法兰的小头端与气化炉管连接,所述热解炉管内、并在平面法兰和锥面法兰之间设有多个呈圆周分布的起火管,起火管两端分别连接在平面法兰和锥面法兰上;
[0009] 所述气柜包括一次可燃气柜、二次配空柜、烟气柜、二次可燃气柜,所述一次可燃气柜套于引导炉管端面,且与固定焚烧炉的一次可燃气口通过一次燃气风机和第一管道相连,所述二次配空柜套于平面法兰外,且与固定焚烧炉的二次配空口通过二次配空风机和第二管道相连,所述烟气柜套于锥面法兰外,且与固定焚烧炉的烟气出口通过第三管道相连,所述二次可燃气柜套于气化炉管端面,且与固定焚烧炉的二次可燃气口通过二次燃气风机和第四管道相连;
[0010] 所述进料机构设在一次可燃气柜上,将生物质垃圾送入引导炉管内;
[0011] 所述焚烧配空管一端设在二次可燃气柜上,另一端连接焚烧配空风机,焚烧配空风机将空气送入气化炉管内。
[0012] 所述热解炉管置于轮带和支撑托轮上,并由齿轮带动旋转。
[0013] 所述引导炉管外包裹有引导炉套。
[0014] 所述热解炉管外包裹有热解炉套,所述热解炉套与热解炉管同步转动。
[0015] 所述气化炉管外包裹有气化炉套。
[0016] 本发明的有益效果是:将常规直燃式生物质垃圾焚烧设备进行发展,提出了固定焚烧炉和转动焚烧炉配合的新结构。转动焚烧炉提供生物质垃圾热解气化条件,通过对生物质垃圾的欠氧焚烧,进行无害化处理,产生可燃气体和炭化料;固定焚烧炉再对可燃气体充分燃烧,可达到避免直燃,减小烟尘排放的目的。本发明采用两炉配合结构,功能分配清晰,设备运行稳定可靠。

附图说明

[0017] 下面结合附图和具体实施方式对本发明作进一步详细的说明:
[0018] 图1为本发明的结构示意图。

具体实施方式

[0019] 如图1所示,本发明包括固定焚烧炉1和转动焚烧炉,所述固定焚烧炉1为圆柱型壳体结构,内嵌耐火砖,外部再覆以保温棉以提高热效率,固定焚烧炉1的低温端设有一次配空口3、一次可燃气口4、二次可燃气口5、二次配空口6,固定焚烧炉1的高温端设有烟气出口7。采用这种多次配空和配气的方式,就是使可燃气体在固定焚烧炉1内能均匀和有效的燃烧,可燃气体充分燃烧之后,烟气出口7可将高显热的烟气引出,用于供热。
[0020] 所述转动焚烧炉包括梭型炉体2、气柜、进料机构17、焚烧配空管18,所述梭型炉体2依次由引导炉管21、热解炉管22、气化炉管23构成,所述引导炉管21、热解炉管22、气化炉管23同轴连接且可转动;所述引导炉管21内沿其轴向设有螺旋桨211,所述气化炉管23内设有紊流板231;所述引导炉管21外径小于热解炉管22外径,引导炉管21外径和热解炉管22之间通过平面法兰24连接,所述气化炉管23外径小于热解炉管22外径,气化炉管23和热解炉管22之间通过锥面法兰25连接,且锥面法兰25的小头端与气化炉管23连接,所述热解炉管
22内,并在平面法兰24和锥面法兰25之间设有多个呈圆周分布的起火管8,起火管8采用304不锈钢材料成型,起火管8两端分别连接在平面法兰24和锥面法兰25上;起火管8的作用是给转动焚烧炉内的生物质垃圾提供必要的热能,使其热解并达到燃点450摄氏度以上,为欠氧燃烧提供必要的起火温度。引导炉管21和热解炉管22之间采用平面法兰24连接的目的:
一方面是安装起火管8,另一方面是防止生物质垃圾反向运动。气化炉管23和热解炉管22之间采用锥面法兰25连接的目的:一方面是安装起火管8,另一方面是使得热解反应产生的炭化料更方便地由热解炉管22运动到气化炉管23中。引导炉管21、平面法兰24、热解炉管22、锥面法兰25、气化炉管23呈现梭型结构。
[0021] 引导炉管21内的螺旋桨211使生物质垃圾可向热解炉管22移动,防止生物质垃圾倒流;气化炉管23内的紊流板231使炭化料在气化炉管23中可以与紊乱的气流充分接触,可充分进行欠氧焚烧和气化反应。
[0022] 热解炉管22置于左右两侧的两个轮带上,两个轮带分别架于支撑托轮上。在两个轮带之间设有齿轮,并在齿轮箱和电机的带动下带动热解炉管22转动,进而使整个梭型炉体2旋转。为便于生物质垃圾的移动,梭型炉体2还可以有1 5度的水平倾斜,使引导炉管21~一端相对更高些。
[0023] 所述气柜包括一次可燃气柜9、二次配空柜10、烟气柜11、二次可燃气柜12,所述一次可燃气柜9套于引导炉管21端面,且与固定焚烧炉1的一次可燃气口4通过一次燃气风机13和第一管道相连,该第一管道可进行保温,从而避免大量木焦油的冷凝造成二次污染,第一管道可将转动焚烧炉中的可燃气体引入固定焚烧炉1中,配合一次配空口3提供的空气,实现充分燃烧。
[0024] 所述二次配空柜10套于平面法兰24外,二次配空柜10为圆柱外形,且与固定焚烧炉1的二次配空口6通过二次配空风机14和第二管道相连,二次配空柜10内部可内嵌保温棉形成空腔,目的是对固定焚烧炉1进行二次配空,将烟气中的氧气充分耗尽,提高燃烧效率,也使固定焚烧炉1升温更均匀,第二管道可进行保温,其目的是提高热效率。
[0025] 所述烟气柜11套于锥面法兰25外,且与固定焚烧炉1的烟气出口7通过第三管道相连,烟气柜11为圆柱外形,烟气柜11可将烟气引入起火管8内,达到加热热解炉管22内生物质垃圾的目的。烟气柜11和第三管道内气体具有较高的显热,因此需要进行较好的内部隔热,烟气柜11也采用内嵌保温棉形成空腔。同时,在二次配空风机14和烟气柜11之间,还可以设置一分支通道,将部分的二次配空引入烟气柜11内,从而调整起火管8内的温度。
[0026] 所述二次可燃气柜12套于气化炉管23端面,且与固定焚烧炉1的二次可燃气口5通过二次燃气风机15和第四管道相连,二次可燃气柜12为固定焚烧炉1充分提供另一可燃气体的来源,同时,二次可燃气柜12也可以作为备用燃气通道,避免因一次燃气风机13及其第一管道堵塞而造成的停机。
[0027] 所述进料机构17设在一次可燃气柜9上,将生物质垃圾送入引导炉管21内;其具体实现方式可以采用螺旋进料机构。
[0028] 所述焚烧配空管18一端设在二次可燃气柜12上,另一端连接焚烧配空风机16,焚烧配空风机16将空气送入气化炉管23内,使气化炉管23内的炭化料进行氧化还原反应,产生可燃气体。在焚烧配空管18上还可以安装阀门,调整空气的进入量。
[0029] 炭化料最终可由二次可燃气柜12中冷却后取出,冷却的方式到可采用水冷螺旋出料器,或水雾降温法。
[0030] 为提高转动焚烧炉热效率,所述引导炉管21外包裹有引导炉套212,所述热解炉管22外包裹有热解炉套221,所述气化炉管23外包裹有气化炉套232,引导炉套212、热解炉套
221和气化炉套232均作为保温层。其中,引导炉套212和气化炉套232保持静止,均为圆柱外形并内嵌保温棉。热解炉套221内置10cm厚保温棉,并随热解炉管22一起转动。
[0031] 本发明工作时,先用其它的燃料(如柴油)点燃固定焚烧炉1,再通过二次配空风机14将烟气引入转动焚烧炉中,逐渐升温。待起火管8外部温度达到生物质垃圾的燃点(一般
450摄氏度以上),再将生物质垃圾通过进料机构17投入转动焚烧炉。在此温度下,生物质垃圾在热解炉管22中进行热解反应,并产生炭化料。此时,再打开焚烧配空管18上的焚烧配空风机16,使炭化料在气化炉管23内进行欠氧焚烧,既可产生可燃气体(主要是CO),又可给转动焚烧炉提供热能,保持炉温,使后续的生物质垃圾能得到持续热解,并实现自供热。而且,炭化料的最终产量,可由焚烧配空管18的供氧量进行调整。供氧量较大时,炭化料多被焚烧气化,时间燃气比例变大,固体的炭化料产量下降。反之,供氧量小,固体炭化料得率上升。
[0032] 正常工作时,转动焚烧炉内的温度可保持,因此二次配空风机14可关闭,起火管8停止。若生物质垃圾含水率较高,转动焚烧炉炉温下降明显,也可再次开启二次配空风机14使用起火管8帮助保持转动焚烧炉的炉温。可燃气体通过风机由一次可燃气口4、二次可燃气口5进入固定焚烧炉1,进行充分燃烧,释放显热,通过烟气出口7提供环保能源。
[0033] 上述的实施例仅例示性说明本发明创造的原理及其功效,以及部分运用的实施例,而非用于限制本发明;应当指出,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明创造构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本发明的保护范围。