本发明是百草枯农药废水处理工艺,其特征在于百草枯废水在氧化釜内(5-7MPa)压力和(220-290℃)温度下,在催化剂作用下,利用空气对废水中的CN-和有机物进行氧化降解, 氧化后大幅降低废水的COD和CN-,然后在吹脱塔PH(12-14)和温度(40-60℃)下,在催化剂作用下,由吹脱塔底部通入空气吹脱3-5小时。将废水中的氨氮以氨气的形式回收。再送入到蒸发器,在温度(60-80℃)下蒸发,蒸发液送到生化系统处理达标后排放。浓缩液通过降温离心,得到固体盐分可外售,离心母液送到废水收集池等待下次蒸发。本发明的特点是通过氧化可较为彻底去除废水中的CN-,为后续的吹脱和蒸发做好了安全保障,吹脱可回收氨生产硫酸铵,蒸发可回收盐分外售,实现了安全、低成本、高效的百草枯废水预处理,减小了企业的环保压力。
本实用新型公开了一种化工废料燃烧装置,包括废料进料口、第一焚烧室、第二焚烧室和尾气过滤箱,所述固体废料进料口的内部通过转轴活动安装有两个粉碎辊,所述两个粉碎辊之间通过齿轮传动连接,所述固体废料进料口的侧面通过螺丝固定安装有驱动电机,且驱动电机的输出端通过皮带与粉碎辊传动连接,所述固体废料进料口的正面设有液体废料进料口,且液体废料进料口位于粉碎辊的下方,所述固体废料进料口的下方设第一焚烧室,所述第一焚烧室的一侧通过螺栓固定安装有鼓风机,且鼓风机位于驱动电机的下方,本实用新型设有两个进料口对不同形态的废料分开投放,通过废料进料口内的粉碎辊对固态废料进行粉碎,使其更容易进行焚烧,节省焚烧时间。
本发明提供一种固废多相资源重整的方法,其中,包括:(1)固废热解碳化及气化工序:将固废提前热解碳化后,在气化炉中气化,使固废中的挥发份成为高温状态的合成气,固废中的无机物被高温熔融后排出到气化炉外;(2)余热利用工序:将高温合成气与空气进行热量交换,形成高温空气余热和中温空气余热,然后将高温空气余热用于固废的热解碳化,将中温空气余热用于干法脱硫工序;(3)对已进行热量交换的合成气的回收利用工序:对被热量交换后的合成气进行急冷,得到急冷后的合成气和含沉淀物的液体,并分别对该急冷后的合成气和该含沉淀物的液体进行回收利用。本发明的方法除了经济、环保以外,固废应用范围广,具有比较强的实用性。
本实用新型提供了一种用于处理固体废弃物的气化炉密闭进料装置,在气化炉的进料端对物料进行密闭压缩,以排出物料内夹带的氧气,同时解决物料进入热解通道后产生的水蒸气和合成气难以排出的问题,技术方案包括压缩通道、冷态通道、热解通道、闸门机构、压缩机构及压型机构;压缩通道、冷态通道和热解通道顺次同轴连通;闸门机构设于压缩通道与冷态通道之间,压缩机构设于压缩通道上背向闸门机构的一端,压型机构设于冷态通道上,能够推动压型凸模对冷态通道内的物料块上表面冲压形成沟槽通道。
本实用新型公开了一种固体废弃物计量可视化绝氧进料系统,包括底板,所述底板顶端的一侧安装有托板,且所述托板的顶端固定有外夹套,所述外夹套的内部安装有密闭进料管,所述托板顶端的一侧固定有第一进料仓,且所述第一进料仓的顶端固定有控料仓,所述第一进料仓一侧的内壁上安装有红外线感应计数器,所述控料仓内部的一端固定有支撑架,且所述支撑架的内部转动安装有转轴,所述转轴的一端固定有托料板,所述托料板的顶端安装有重量传感器,所述密闭进料管底部的一侧安装有托架。本实用新型不仅避免物料出现堆积的现象,还通过多种数据采集设备模拟物料块进料的动态图像,使整个进料处理过程数据可监测,运行情况可视化。
本发明涉及一种固体废弃物绝氧热解及高温熔融处理工艺,包括以下步骤:1)压缩进料:将固体废弃物压缩,并通过密封进料通道送至热解区;2)绝氧热解:将步骤1)压缩后的固体废弃物绝氧热解;3)气化裂解:将步骤2)热解后的剩余固体废弃物在裂解通道中,在900~1000℃温度下高温裂解;4)高温熔融:将步骤3)裂解后的剩余固体废弃物在气化炉内高温加热至熔融态,熔融态的废弃物送至均质通道均质化;5)回收:将步骤4)得到的均质化的熔融态的废弃物急冷结晶并崩裂为颗粒状物料,而后分选回收。本发明还提供了实现上述工艺的处理系统。本发明不但整体成本较低、固体废物处理较为彻底,而且整体能耗较低,整体经济效益较高。
本发明提供了一种固体废弃物处置烟气零碳资源化工艺,包括固体废弃物气化熔融及熔融渣处置工艺、烟气处置工艺和合成气回收利用工艺。本发明通过对工艺优化,能将固体废弃物处置中所产生的烟气资源化,并在烟气资源化过程中实现零碳排放。
本发明涉及一种固体废弃物的低碳协同处理工艺,包括如下步骤:S1、将固体废弃物中的有机废弃物烘干至含水率在30%以下;S2、将烘干后的有机废弃物经绝氧热解系统进行绝氧热解形成热解碳和可燃气;其中,绝氧热解采用外部加热方式供热;S3、将热解形成的热解碳与固体废弃物中的无机废弃物送入高温熔融炉内高温熔融,熔融物料经急冷得到玻璃颗粒排出,该工艺将绝氧热解与高温熔融相结合,使整体的技术工艺具有非常好的兼容性能,能处理生活垃圾和工业废弃物中高热值的有机物料的同时,协同处理低热值的无机物料。
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