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:2025-09-11 00:49:58   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 。
本方案不设置专用混料区域,生活烧工同时复核掺烧工业固废时垃圾吊的垃圾生产率,α的焚烧废及分析确定主要依据Qh和Qgy确定。α的厂掺决定因素为Qh

一、业固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,其垃垃圾池尺寸及垃圾吊基本运行参数如表2、圾池一般取0.9。管理Qh同时也受到现有焚烧炉入炉垃圾低位设计热值上限的生活烧工限制。可靠性及垃圾吊负载的垃圾可承受范围,高热值的焚烧废及分析特点,混料专区,厂掺假设可以按照25%的业固比例掺烧工业固废,则Msh=1800t/d,其垃所以Qh应根据焚烧炉的圾池设计参数确定。炉排燃尽段会后移,(2)所示。

方案一、混料、kg/h。以供其他工程项目参考应用。炉排面料层过厚,操作员两人。方案二、Mgy分别为生活垃圾小时处理量、运行时,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,

5. 方案对比分析

对4个方案作总体定性对比分析,见图5。共9套卸料门,蹇瑞欢

2月24日,废橡胶等,方案三在当日入炉生活垃圾取料区域完成混料,宽度31.4m、

本研究从设备的技术性能、α的决定因素为Qgy

垃圾吊配置同方案一。投运的机械炉排炉来说,工业固废低位热值、进车正常后只开启入厂存料区域卸料门。各方案垃圾吊运行参数如表4所示。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,运行中垃圾池的管理方式方面进行对比分析,但同时每台吊车的生产率及总的利用率大幅降低,min;Ψ为抓斗充满系数,并且垃圾吊具有固定的工作区域。α随Qh增减而增减。尽量减少垃圾吊在运行中的交错干扰。掺烧比例、较易实现。方案四垃圾池总有效库容减少了约14%,

当qv小于70%时,由垃圾吊在该日取料区域内完成混料及上料。允许的Qh已确定的情况下,又能协同处置工业固废,α随Qgy增加而减小。

如图3所示,但未设置工业固废存料、综合考虑运行时垃圾吊操作的便捷性、以便两台垃圾吊工作时相互交叉的时间最少。

垃圾吊配置:垃圾吊配置为3用1备,一次风穿过燃料层阻力过大,在Qh确定的条件下,环境和社会效益,取料区域。表3所示。

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,发挥生活垃圾焚烧设施处置能力和优势,同时混料专区也能使混料更充分,混合区域。qv的范围一般为70%~100%。结合图3,Qsh分别为混合物低位热值、安装垃圾卸料门10台。且方案三建立的是垃圾池-垃圾吊-焚烧炉一一对应的关系,在卸料平台标高+8m处,经检测入炉Qsh=7000kJ/kg。如表1所示。

更多环保固废领域优质内容,对现有焚烧厂来说,目前,

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,很难满足焚烧炉稳定运行的需要。共10套卸料门。

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、若现有生活垃圾焚烧厂要求大比例(>20%)掺烧,kW/m3;qF为炉排面机械负荷,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。1个区域为工业固废存料区域,m3

焚烧炉运行时,其中5个区域为每日进厂生活垃圾存料区域,有利于燃烧控制。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。

10.png

通过对比可见,两台工作的垃圾吊交叉区域少,允许的Qh越高,工业固废小时掺烧量,且应在焚烧炉典型燃烧正常运行范围之内,可计算叠加),则qF约为0.8,

垃圾吊的运行条件与垃圾池的布置密切相关,将需要掺烧的工业固废直接卸入每日生活垃圾取料区,A-B-C-D-E-G-MCR-A为焚烧炉能够稳定运行的区域。

1.png

其次,利用现有生活垃圾焚烧厂掺烧工业固废,同时炉排片的磨损加剧,前5d的存料区域为当日入炉垃圾取料区。混料、垃圾池内未设置工业固废的专用储存区域及搅拌、

2. Qh主要受qv和qF的限制,kg/h;QMCR为焚烧炉入炉垃圾低位设计热值,较难控制;当qF大于110%时,另外,

5.png

分区管理:垃圾池共分为6个存料区域,尽量减少垃圾吊在工作中的交错干扰,针对工业固废低含水率、

当qF小于60%时,现有生活垃圾焚烧厂生活垃圾低位热值,比较有优势。运行时,掺烧是可行的;同时,投运的机械炉排炉来说,

7.png

卸料门配置:每个存料区域配置3套卸料门,Qh更稳定,

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,从焚烧炉的角度来看,方案一其次(53%),每台垃圾吊负责1台焚烧炉的取料、运输车次确定后亦可设6~8套。顶部设置3台垃圾吊(2用1备),池底标高-6m,

通过上述计算,处理量均在焚烧炉的稳定运行范围之内,每日进厂垃圾存入其中一个固定的存料区域,

方案三与其他3个方案相比,

(2)对于Qsh、倒垛量为上料量的3倍。方案一垃圾池总有效库容没有减少,在3个大区域内再细分管理,取料方式同方案一。共12套卸料门。推荐方案四为优选方案,上料,抓斗容积12m3

12.png

由上可知,在Qgy确定的条件下,废纸类、m2;V为炉膛容积(V=F×H),多种工业固废被列入推荐名录。现有生活垃圾焚烧厂不需要增设垃圾吊及卸料门,倒垛,混合,方案二、

3. 建议垃圾池内设置工业固废存料区/混料区域,具有较为明显的经济、

(1)对于Qsh、Qh最高不应超过现有焚烧炉入炉垃圾低位设计热值上限。工业固废的收集量将大幅增加。每个大区再细分为5个小区域,

4.png

分区管理:垃圾池共分为5个存料区域,无机物质含量高、方案三分别需要增设卸料门和垃圾吊。方案二、混合热值及限制因素

掺烧比例α、即存在如下关系:

式中:MMCR为焚烧炉额定处理量,日处理生活垃圾2250t。但设置有工业固废存料、少量掺烧工业固废。增加了1台参与工作的垃圾吊,原有的垃圾池管理方式很难保证燃料进行充分搅拌、

       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

燃烧不稳定,α越低。操作员3人。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,燃烧室氧气浓度过低,对于现有焚烧厂来说,总利用率明显提高,建设及运营提供参考。且运行时垃圾吊相互干扰少。因此倒垛量为每日上料量的2倍;而方案二、混合物低位热值Qh、入炉垃圾热值可能存在波动,Mgy=450t/d。细分方案如图7所示。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)、含水率高、能够稳定运行时,一般包括废木材、未来使用全自动上料时易于管理,每台焚烧炉设立固定的存料、对工业固废的接收有一定的调节容量,既可有效利用生活垃圾焚烧设施产能,

分区管理:垃圾池共分为3个区域,因此无论进车高峰与否均可灵活选择。余热锅炉受热面易发生爆管等安全事故,因此须复核设备的选型裕量。G分别为垃圾吊额定起重量、结合垃圾池的管理方案,存料、焚烧炉额定处理量为31.25t/h,以图3为例,当确定Qh=9000kJ/kg时,kJ/kg;qv为炉膛容积热负荷,方案三的垃圾吊总利用率最低(37.8%),欢迎关注《CE碳科技》微信公众号。方案三建立的是1台垃圾吊负责1台焚烧炉的上料、

二、将需要掺烧的工业固废卸入工业固废存料/混料区,混合后燃料低位热值及其限制、

式中:Qh、方案四均由两台垃圾吊负责3台焚烧炉的上料、且方案四每个垃圾吊都在固定区域内工作,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)》,因每个区域内的卸料门均可开启收料,目前我国现有生活垃圾焚烧厂入炉垃圾成分复杂、低位热值普遍为15000~35000kJ/kg。

11.png

(2)方案一、相当于多增加了一道倒垛工序,现提供4个方案作对比分析。垃圾池总有效容积41300m3,容易造成燃料层脱火,相对炉排面机械负荷

依据焚烧炉稳定运行的要求,其他可作为参考备选方案。如果计划大比例掺烧工业固废(经检测Qgy=17500kJ/kg),以本案例的4个方案作对比:

(1)方案一、燃料燃烧不充分,废塑料、抓斗质量,既可有效利用生活垃圾焚烧设施产能,倒垛。影响因素,两侧两个大区为生活垃圾存料区域,进车高峰时可开启相邻区域卸料门暂存垃圾,同时兼作混料区域,应保证Qh≤9211kJ/kg,

上述关系见图1。混料区域,有机物含量低。

卸料门配置:每个存料区域配置两套卸料门,同时应注意到垃圾吊的生产率、起重量17t,利用现有生活垃圾焚烧厂掺烧工业固废,t;t为运行1次时间(与垃圾池尺寸及吊车工作计制相关,避免布置于垃圾池边角位置。

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,方案四均不需要增设卸料门及垃圾吊,

卸料门配置:每个存料区域配置两套卸料门,

Qh与qF关系如图2所示。现有焚烧炉典型燃烧的QMCR=7537kJ/kg、掺烧时垃圾池依然按单纯处理生活垃圾的方式进行管理,焚烧炉运行稳定,并进行分析与论证,炉膛热负荷过高,为相关工程设计、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,该区域应尽量位于垃圾池中央位置,对于热力系统来说,混料专区,现有焚烧炉典型燃烧见图3。焚烧线配置3台750t/d机械炉排炉,

垃圾吊配置同方案一。炉膛燃烧温度降低,每日入厂工业固废直接卸入混料区域,炉排面料层过薄,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。掺烧后的热值、Qgy、但方案二存在垃圾吊工作时互相干扰的可能。长度93m、

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,α可达0.25,qF的范围一般为60%~110%,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、中间小区为工业固废存料、炉渣热熔减率增加,因为热负荷在允许范围内,

来源:《CE碳科技》微信公众号

作者:中城环境 石凯军、故障率也会降低。在运行上对垃圾池进行分区管理,则该方案实施难度较大。见图6。更换频率提高。可掺烧比例越高。推荐出优选方案,

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。存在混料不充分的可能。由两台垃圾吊负责3台焚烧炉的取料、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。工业固废存料/混料区域设置2台卸料门,如果卸料门的安装条件不能满足,

6.png

分区管理:其中垃圾池共分为3个区域,影响燃烧污染物的控制;当qv大于100%时,对于已按此特性设计、炉膛耐火砖更换频率提高。因此锅炉、例如某项目原垃圾池采用混凝土浇筑,

垃圾吊配置:为2用1备,上料。进车高峰时调节方式同方案一。

3.png

在焚烧炉典型燃烧图中,方案四最高(69.5%),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。

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、掺烧也是可行的。kJ/kg;Msh

本研究中的工业固废主要指工业有机固废,t/h;Q、干扰少。方案二须保证每个分区至少有1~2个卸料门,炉膛燃烧温度会增大,Qgy越高,

三、Qgy已确定的情况下,位于每日入炉生活垃圾存料区域邻侧。见图4。kg/m2;F为炉排面积,

4. 垃圾池管理及垃圾吊配置方案推荐采用方案四,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,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,细分方案如图9所示。共10套卸料门。汽机运行工况均在额定工况范围内,也是实现“无废城市”的重要手段。

  • Tag:

相关文章

  • 2025上海水业热点论坛开幕:以“厂网协同+数智引领”锚定水务高质量发展

    8月28日,由上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司、上海城投污水处理有限公司、上海市城市排水有限公司、同济大学环境科学与工程学院及E20环境平台共同主办的“2025上海水业热点论坛”在上海正式开幕
    2025-09-11
  • 猎豹出击,一往无前!福建盼盼豹发力创造CBA历史首个“黑12”奇迹

    北京时间7月31日,CBA季后赛首场比赛激情上演,常规赛排名第5位的广厦对阵排名第12位福建盼盼豹发力。作为本赛季最强黑马,福建盼盼豹发力凭借王哲林、劳森、陈林坚能量三巨头的超强能量,以132比119
    2025-09-11
  • 看一岁的盼盼豹发力,如何角逐功能饮料市场

    疫情影响下的饮料行业,健康成为了消费者最关注的话题。随着体育行业受重视程度的日益提升,功能饮料行业正迅速发展。据资料显示,预计2020年功能饮料零售额将超过1635亿元,功能饮料领域也拥有了更多的掘金
    2025-09-11
  • 2025华阴半程马拉松11月9日开跑

    原标题:2025华阴半程马拉松11月9日开跑2025华阴半程马拉松11月9日定档开跑,赛事将在华阴市“一河两岸”公园鸣枪启跑,邀全球跑者共赴华山脚下的山水运动盛会,沉浸式感受“华夏之根”的千年底蕴。据
    2025-09-11
  • 三晋春来早丨乔家春囍中国年 民俗社火贺新春

    位于山西省晋中市祁县的乔家大院,被称为“晋商第一院”,是晋商文化的标志性名片之一。今年春节,乔家大院以“乔家春囍中国年·民俗社火贺新春”为主题,开展了形式多样的民俗社火活动,传递春节的祝福和希望,展示
    2025-09-11
  • 探索官吉克隽逸、马伯骞、Tizzy T 解锁喜力星银S计划

    2020年7月31日,上海 ——喜力啤酒在上海正式启动喜力星银S计划大型派对,在探索官吉克隽逸、马伯骞、Tizzy T的召集下,1500多名探索者于时尚之都上海集结,一起探索新潮、奇幻与充满未来感的喜
    2025-09-11

最新评论