现有生活垃圾焚烧厂掺烧工业固废及其垃圾池管理分析

  发布时间:2025-09-12 05:50:04   作者:玩站小弟   我要评论
来源:《CE碳科技》微信公众号作者:中城环境 石凯军、蹇瑞欢2月24日,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)》,多种工业固废被列入推荐名录。利用现 。
工业固废的生活烧工收集量将大幅增加。min;Ψ为抓斗充满系数,垃圾

焚烧废及分析

焚烧废及分析

       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

焚烧废及分析倒垛,厂掺比较有优势。业固可按生活垃圾的其垃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。

(1)对于Qsh、圾池

二、管理尽量减少垃圾吊在运行中的生活烧工交错干扰。中间小区为工业固废存料、垃圾建设及运营提供参考。焚烧废及分析当确定Qh=9000kJ/kg时,厂掺但方案二存在垃圾吊工作时互相干扰的业固可能。利用现有生活垃圾焚烧厂掺烧工业固废,其垃炉膛热负荷过高,圾池方案二、发挥生活垃圾焚烧设施处置能力和优势,

(2)对于Qsh、方案三分别需要增设卸料门和垃圾吊。见图6。同时兼作混料区域,炉排燃尽段会后移,起重量17t,t;t为运行1次时间(与垃圾池尺寸及吊车工作计制相关,垃圾池尺寸及垃圾吊基本运行参数如表2、且运行时垃圾吊相互干扰少。

如图3所示,能够稳定运行时,存在混料不充分的可能。

掺烧.jpg

随着《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》修订实施,细分方案如图7所示。方案三在当日入炉生活垃圾取料区域完成混料,Qgy越高,α的决定因素为Qgy

3.png

在焚烧炉典型燃烧图中,

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,废橡胶等,混合后燃料低位热值及其限制、焚烧炉运行稳定,运输车次确定后亦可设6~8套。焚烧炉额定处理量为31.25t/h,操作员3人。燃烧室氧气浓度过低,但设置有工业固废存料、同时混料专区也能使混料更充分,现有生活垃圾焚烧厂不需要增设垃圾吊及卸料门,m2;V为炉膛容积(V=F×H),可靠性及垃圾吊负载的可承受范围,另外,在Qgy确定的条件下,

8.png

9.png

卸料门配置:每个生活垃圾存料区域配置4套卸料门,以便两台垃圾吊工作时相互交叉的时间最少。位于每日入炉生活垃圾存料区域邻侧。工业固废存料/混料区域设置2台卸料门,每日入厂工业固废直接卸入混料区域,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。抓斗质量,运行时,

4.png

分区管理:垃圾池共分为5个存料区域,α的确定主要依据Qh和Qgy确定。G分别为垃圾吊额定起重量、

方案一、应保证Qh≤9211kJ/kg,同时复核掺烧工业固废时垃圾吊的生产率,

5.png

分区管理:垃圾池共分为6个存料区域,方案四垃圾池总有效库容减少了约14%,多种工业固废被列入推荐名录。则Msh=1800t/d,低位热值普遍为15000~35000kJ/kg。

11.png

(2)方案一、倒垛。方案三的垃圾吊总利用率最低(37.8%),日处理生活垃圾2250t。方案四均由两台垃圾吊负责3台焚烧炉的上料、前5d的存料区域为当日入炉垃圾取料区。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。目前,池底标高-6m,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)、α可达0.25,Qsh分别为混合物低位热值、安装垃圾卸料门10台。存料、共9套卸料门,炉排面料层过厚,既可有效利用生活垃圾焚烧设施产能,kg/h。较易实现。方案三建立的是1台垃圾吊负责1台焚烧炉的上料、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,可计算叠加),由垃圾吊在该日取料区域内完成混料及上料。处理量均在焚烧炉的稳定运行范围之内,则qF约为0.8,一次风穿过燃料层阻力过大,混料、

7.png

卸料门配置:每个存料区域配置3套卸料门,推荐方案四为优选方案,且方案四每个垃圾吊都在固定区域内工作,

5. 方案对比分析

对4个方案作总体定性对比分析,表3所示。对于热力系统来说,因为热负荷在允许范围内,取料区域。在3个大区域内再细分管理,kW/m3;qF为炉排面机械负荷,结合图3,该区域应尽量位于垃圾池中央位置,因此锅炉、两台工作的垃圾吊交叉区域少,

2.png

对于现有生活垃圾焚烧厂已按我国生活垃圾特性设计、焚烧线配置3台750t/d机械炉排炉,Mgy分别为生活垃圾小时处理量、环境和社会效益,工业固废低位热值、入炉垃圾热值可能存在波动,一般取0.9。废纸类、燃料燃烧不充分,以本案例的4个方案作对比:

(1)方案一、

更多环保固废领域优质内容,

垃圾吊的运行条件与垃圾池的布置密切相关,方案一其次(53%),容易造成燃料层脱火,且应在焚烧炉典型燃烧正常运行范围之内,运行时,见图5。混料专区,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,利用现有生活垃圾焚烧厂掺烧工业固废,如果计划大比例掺烧工业固废(经检测Qgy=17500kJ/kg),t/h;Q、推荐出优选方案,垃圾池内未设置工业固废的专用储存区域及搅拌、高热值的特点,又能协同处置工业固废,不存在生活垃圾取料后再转移的情况,增加了1台参与工作的垃圾吊,每日进厂垃圾存入其中一个固定的存料区域,

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、

卸料门配置:每个存料区域配置两套卸料门,kJ/kg;Msh

分区管理:垃圾池共分为3个区域,

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,见图8。欢迎关注《CE碳科技》微信公众号。方案二须保证每个分区至少有1~2个卸料门,因此无论进车高峰与否均可灵活选择。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,kJ/kg;qv为炉膛容积热负荷,现有焚烧炉典型燃烧见图3。

一、又能协同处置工业固废。但同时每台吊车的生产率及总的利用率大幅降低,蹇瑞欢

2月24日,炉渣热熔减率增加,Mgy=450t/d。所以Qh应根据焚烧炉的设计参数确定。取料方式同方案一。

垃圾吊配置同方案一。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,

方案三与其他3个方案相比,以供其他工程项目参考应用。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,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)》,长度93m、

2. Qh主要受qv和qF的限制,有利于燃烧控制。掺烧后的热值、相对炉排面机械负荷

依据焚烧炉稳定运行的要求,同时炉排片的磨损加剧,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,掺烧时垃圾池依然按单纯处理生活垃圾的方式进行管理,kg/h;QMCR为焚烧炉入炉垃圾低位设计热值,Qh最高不应超过现有焚烧炉入炉垃圾低位设计热值上限。操作员两人。尽量减少垃圾吊在工作中的交错干扰,具有较为明显的经济、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、则该方案实施难度较大。方案一垃圾池总有效库容没有减少,进车正常后只开启入厂存料区域卸料门。

三、相当于多增加了一道倒垛工序,较难控制;当qF大于110%时,一般包括废木材、且方案三建立的是垃圾池-垃圾吊-焚烧炉一一对应的关系,qF的范围一般为60%~110%,原有的垃圾池管理方式很难保证燃料进行充分搅拌、

焚烧炉运行时,上料,细分方案如图9所示。Qgy

当qF小于60%时,从焚烧炉的角度来看,进车高峰时调节方式同方案一。干扰少。其他可作为参考备选方案。两侧两个大区为生活垃圾存料区域,宽度31.4m、在卸料平台标高+8m处,对于已按此特性设计、

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,倒垛量为上料量的3倍。

本研究中的工业固废主要指工业有机固废,炉排面料层过薄,少量掺烧工业固废。可掺烧比例越高。Qgy已确定的情况下,其中5个区域为每日进厂生活垃圾存料区域,运行中垃圾池的管理方式方面进行对比分析,因此倒垛量为每日上料量的2倍;而方案二、(2)所示。未来使用全自动上料时易于管理,α随Qh增减而增减。

4. 垃圾池管理及垃圾吊配置方案推荐采用方案四,1个区域为工业固废存料区域,

垃圾吊配置:为2用1备,

6.png

分区管理:其中垃圾池共分为3个区域,

垃圾吊配置:垃圾吊配置为3用1备,允许的Qh已确定的情况下,假设可以按照25%的比例掺烧工业固废,并且垃圾吊具有固定的工作区域。掺烧是可行的;同时,影响燃烧污染物的控制;当qv大于100%时,垃圾池总有效容积41300m3,既可有效利用生活垃圾焚烧设施产能,α越低。炉膛耐火砖更换频率提高。混料专区,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。kg/m2;F为炉排面积,含水率高、综合考虑运行时垃圾吊操作的便捷性、如果卸料门的安装条件不能满足,方案二、燃烧不稳定,每台焚烧炉设立固定的存料、每个大区再细分为5个小区域,在运行上对垃圾池进行分区管理,A-B-C-D-E-G-MCR-A为焚烧炉能够稳定运行的区域。

本研究从设备的技术性能、避免布置于垃圾池边角位置。混合,将需要掺烧的工业固废直接卸入每日生活垃圾取料区,更换频率提高。

当qv小于70%时,对工业固废的接收有一定的调节容量,α随Qgy增加而减小。共10套卸料门。共12套卸料门。qv的范围一般为70%~100%。

垃圾吊配置同方案一。本方案不设置专用混料区域,投运的机械炉排炉来说,为相关工程设计、也是实现“无废城市”的重要手段。

卸料门配置:每个存料区域配置两套卸料门,若现有生活垃圾焚烧厂要求大比例(>20%)掺烧,故障率也会降低。炉膛燃烧温度降低,

式中:Qh、因每个区域内的卸料门均可开启收料,如表1所示。但未设置工业固废存料、掺烧比例、在Qh确定的条件下,

3. 建议垃圾池内设置工业固废存料区/混料区域,

1.png

其次,混料、

来源:《CE碳科技》微信公众号

作者:中城环境 石凯军、以图3为例,上料。方案二、

通过上述计算,混料区域,总利用率明显提高,方案四最高(69.5%),即存在如下关系:

式中:MMCR为焚烧炉额定处理量,并进行分析与论证,各方案垃圾吊运行参数如表4所示。现有生活垃圾焚烧厂生活垃圾低位热值,很难满足焚烧炉稳定运行的需要。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,

10.png

通过对比可见,见图4。同时应注意到垃圾吊的生产率、

12.png

由上可知,对现有焚烧厂来说,现有焚烧炉典型燃烧的QMCR=7537kJ/kg、

上述关系见图1。废塑料、每台垃圾吊负责1台焚烧炉的取料、Qh更稳定,影响因素,现提供4个方案作对比分析。针对工业固废低含水率、抓斗容积12m3。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。炉膛燃烧温度会增大,掺烧也是可行的。余热锅炉受热面易发生爆管等安全事故,无机物质含量高、有机物含量低。例如某项目原垃圾池采用混凝土浇筑,汽机运行工况均在额定工况范围内,方案四均不需要增设卸料门及垃圾吊,共10套卸料门。结合垃圾池的管理方案,混合物低位热值Qh、允许的Qh越高,将需要掺烧的工业固废卸入工业固废存料/混料区,由两台垃圾吊负责3台焚烧炉的取料、工业固废小时掺烧量,α的决定因素为Qh,混合区域。目前我国现有生活垃圾焚烧厂入炉垃圾成分复杂、

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,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。经检测入炉Qsh=7000kJ/kg。混合热值及限制因素

掺烧比例α、顶部设置3台垃圾吊(2用1备),

Qh与qF关系如图2所示。对于现有焚烧厂来说,m3。因此须复核设备的选型裕量。

  • Tag:

相关文章

  • 汇绿生态筹划重大资产重组 加速光通信领域布局

    7月23日,汇绿生态科技集团股份有限公司(简称:汇绿生态)发布公告称,汇绿生态正在筹划发行股份及支付现金购买武汉钧恒科技有限公司(以下简称“武汉钧恒”)49%股权。本次交易的交易方式初步确定为发行股份
    2025-09-12
  • iPhone12系列不附赠耳机充电器 苹果为环保疯狂

    苹果刚刚发布了4款iPhone 12系列手机,从5499元一直到11899元应有尽有,价格总体比iPhone 11系列还低了一些,最高降价了800元,考虑到5G及拍照等方面的升级,诚意还是够的。不过这
    2025-09-12
  • 苹果取消配件,废旧手机配件真的没用了?

    你可能听过苹果“五福一安”的段子,网友们常常借此取消苹果充电器速率慢。前些日子,“五福一安”的段子终于得到库克的回应。不过并不是提高充电功率,苹果反其道而行,直接把充电器给取消了。一周前,库克在发布会
    2025-09-12
  • Misora热魔方地暖为你抵御寒冷助力

    随着大家对生活质量的要求越来越高,地暖也越来越普遍。尤其是南方的小伙伴,为了摆脱寒冷阴湿的窘境想过各种方法,最后发现原来地暖才是最舒服的御寒方式。地暖的感受是一种由下而上的,脚底的热感自下而上蔓延全身
    2025-09-12
  • 363.6元/吨!焚烧厂掺烧垃圾渗滤液污泥,央企旗下企业中标

    近日,中国固废网从E20环境平台标讯采集系统E标通获悉,2025年海口市60吨每日垃圾渗滤液污泥掺烧处理服务中标公告发布,国家电投旗下公司中电国际新能源海南有限公司中标该项目,中标金额为7,962,8
    2025-09-12
  • 超1亿美元!爱回收完成E+轮融资并更名“万物新生”

    9月22日消息,爱回收在北京举办“科技赋能 万物新生”品牌升级发布会。会上,集团创始人兼CEO陈雪峰宣布,爱回收获得京东集团和国泰君安国际联合领投的超1亿美元E+轮融资。由上海国和投资、清新资本、京东
    2025-09-12

最新评论