[发明专利]一种多氧三段式垃圾焚烧和烟气综合利用装置及其使用方法在审

专利信息
申请号: 201910460934.6 申请日: 2019-05-30
公开(公告)号: CN110186054A 公开(公告)日: 2019-08-30
发明(设计)人: 王立臣;梁燕生 申请(专利权)人: 王立臣;梁燕生
主分类号: F23G5/033 分类号: F23G5/033;F23G5/44;F23G5/46;F23G5/50;F23J15/02;F23J15/06
代理公司: 北京东方昭阳知识产权代理事务所(普通合伙) 11599 代理人: 吕玉健
地址: 100101 北京市朝阳*** 国省代码: 北京;11
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摘要:
搜索关键词: 布袋除尘器 高温除尘器 余热回收器 烟气 高温烟气出口 烟气处理系统 综合利用装置 焚烧炉系统 活性炭吸附 净化器 垃圾焚烧 焚烧炉 三段式 有效保护环境 自动点火系统 自动控制系统 垃圾进料口 无害化处理 供氧系统 生活垃圾 烟气管路 氧气进口 无害化 焚烧 自动化 维护
【说明书】:

发明涉及一种多氧三段式垃圾焚烧和烟气综合利用装置及其使用方法,包括焚烧炉系统、供氧系统、烟气处理系统、自动点火系统及自动控制系统;焚烧炉系统包括焚烧炉,焚烧炉上设置有垃圾进料口、氧气进口、高温烟气出口;烟气处理系统包括高温除尘器、余热回收器、布袋除尘器、活性炭吸附净化器;高温除尘器通过烟气管路连接至高温烟气出口;余热回收器与高温除尘器连接;布袋除尘器连接至余热回收器,活性炭吸附净化器连接至布袋除尘器。其具有结构设计合理、操作使用方便、维护成本低、自动化程度相对较高、能够有效提高生活垃圾进行无害化处理,通过对其进行焚烧并进行烟气无害化充分利用,能够有效保护环境等优点。

技术领域

本发明涉及技术领域,尤其涉及一种多氧三段式垃圾焚烧和烟气综合利用装置及其使用方法。

背景技术

生活垃圾,已经成为当今世界最严重的公害之一。目前,国内外广泛采用的乡镇村垃圾处理方式主要有卫生填埋、焚烧、堆肥和综合利用4种。常规垃圾焚烧会产生NOx、SO2等污染物,低热值、高水分的乡镇村垃圾又会造成垃圾焚烧温度低,二噁英分解不完全,烟气不能无害化处理等问题。基于上述乡镇村垃圾处理存在的问题,本发明提供一种多氧三段式垃圾焚烧炉及烟气无害化综合利用装置及其使用方法,旨在对生活垃圾进行无害化处理。

发明内容

本发明的目的在于:克服现有技术中垃圾处理工序中存在的不足,提供一种多氧三段式垃圾焚烧和烟气综合利用装置及其使用方法,其具有结构设计合理、操作使用方便、维护成本低、自动化程度相对较高、能够有效提高生活垃圾进行无害化处理,通过对其进行焚烧并进行烟气无害化充分利用,能够有效保护环境等优点。

为了达到上述目的,本发明采用如下技术方案实现:

一种多氧三段式垃圾焚烧和烟气综合利用装置,该装置包括焚烧炉系统、供氧系统、烟气处理系统、自动点火系统及自动控制系统;其中,所述焚烧炉系统包括焚烧炉,所述焚烧炉上设置有垃圾进料口、氧气进口、高温烟气出口;所述焚烧炉上还设置有破渣器、多个多氧燃烧器,所述破渣器设置于垃圾进料口的下方用于对垃圾进行破碎;所述多个多氧燃烧器设置于焚烧炉的炉体侧壁并与氧气进口相连接;所述焚烧炉的炉体底部还设置有排渣组件;所述供氧系统包括空气分离制氧器、变压吸附制氧器、或者液氧储罐;所述供氧系统通过氧气输送管连接至所述氧气进口;所述烟气处理系统包括高温除尘器、余热回收器、布袋除尘器、活性炭吸附净化器;所述高温除尘器通过烟气管路连接至高温烟气出口;所述余热回收器与高温除尘器连接;所述布袋除尘器连接至余热回收器,所述活性炭吸附净化器连接至所述布袋除尘器;所述活性炭吸附净化器分别连接二氧化碳储罐、蔬菜大棚;所述自动点火系统与所述多个多氧燃烧器配合连接;所述自动控制系统分别与焚烧炉系统、供氧系统、烟气处理系统、自动点火系统控制连接。

作为上述方案的进一步优化,焚烧炉包括自上而下依序设置的燃烧段、高温燃烧段、烟气成分调整段;其中,所述氧气进口与多个多氧燃烧器设置于燃烧段的顶部;所述高温烟气出口设置于所述烟气成分调整段上。

作为上述方案的进一步优化,所述自动控制系统包括控制器、设置在燃烧段内的第一温度传感器、设置在高温燃烧段内的第二温度传感器、设置在烟气成分调整段的第三温度传感器、设置在余热回收器内的第四温度传感器;所述第一温度传感器、第二温度传感器、第三温度传感器、第四温度传感器分别与控制器相连接,并将实时检测的相应温度信号发送至控制器;控制器将接收到的实时相应温度信号经数据转换后,与预设在控制器内的存储模块中相应阈值进行比较,并将比较的结果存储至所述存储模块中。

作为上述方案的进一步优化,所述自动控制系统还包括与控制器相连接的氧气流量传感器和氧气流量调节阀,所述氧气流量传感器设置于氧气进口上,用于实时检测氧气进口的氧气流量,并将实时检测的氧气流量信号发送至控制器,控制器将接收到的氧气流量信号经数据转换后与所述存储模块中的相应阈值进行比较,并将比较的结果存储于所述存储模块中;所述控制器根据比较的结果控制所述氧气流量调节阀的调节量。

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