[实用新型]一种治理微波废盐裂解炉烟气中二噁英的装置有效
| 申请号: | 202220361312.5 | 申请日: | 2022-02-22 |
| 公开(公告)号: | CN217015982U | 公开(公告)日: | 2022-07-22 |
| 发明(设计)人: | 冯旭;陶伯林;阳杨;谢春;彭威;唐道德 | 申请(专利权)人: | 重庆商勤禹水环境科技有限公司 |
| 主分类号: | B01D53/00 | 分类号: | B01D53/00;B01D53/32 |
| 代理公司: | 重庆强大凯创专利代理事务所(普通合伙) 50217 | 代理人: | 陈雍 |
| 地址: | 400000 重庆*** | 国省代码: | 重庆;50 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 治理 微波 裂解炉 烟气 中二噁英 装置 | ||
本实用新型涉及废盐微波裂解中的烟气治理技术领域,具体公开了一种治理微波废盐裂解炉烟气中二噁英的装置,包括与微波废盐裂解炉的烟气出口连通的烟气处理管道,烟气处理管道的另一端与大气连通,烟气处理管道设有等离子裂解部,等离子裂解部用于裂解处理烟气中的二噁英。采用本实用新型所提供的技术方案,可以解决现有技术中烟气中二噁英的治理效率不稳定、治理成本高昂,以及容易造成二次污染的问题。本方案主要用于治理微波废盐裂解炉烟气中的二噁英。
技术领域
本实用新型涉及废盐微波裂解中的烟气治理技术领域,具体为一种治理微波废盐裂解炉烟气中二噁英的装置。
背景技术
废盐是化工行业常见的一类典型固体废物,许多行业的废盐中含有多种有毒有害有机成分。近些年来,化工行业废盐的处理处置已经成为当前行业内亟待解决的难题之一。在处理属于危险废物的工业废盐中的TOC(总有机碳)领域,目前国内通用的方法是将废盐中的TOC通过焚烧或者裂解的方式,在高温下分解成为无害的小分子物质,从而达到废盐的无害化。在这种废盐焚烧处置过程中,由于满足二噁英生成的机理:①有有机物和氯源;②存在氧;③存在过渡金属阳离子作催化剂;④合适的反应温度。所以,在这种处置过程中,伴随有二噁英生成。
二噁英(dioxins,DXN),是多氯二苯并二嗯英(PCDDs)和多氯二苯并呋喃(PCDFs)2类近似平面状芳香族杂环化合物的统称。PCDD有75个异构体,PCDF有135个异构体。PCDDs和PCDFs一般为白色固体,熔点303摄氏度~305摄氏度,750摄氏度开始分解,在生物链中有极强的富集作用,且在酸、碱环境中性质稳定,平均半衰期约为9年。二噁英对人体健康影响巨大,PCDDs和PCDFs是目前人类发现的毒性最强的物质,其毒性相当于氰化钾的1000倍。因此,国家标准《危险废物焚烧污染控制标准》(GB18484-2020)明确要求:危险废物焚烧、裂解烟气中的二噁英类排放必须小于0.5ngTEQ/Nm3。
目前处理危险废物的焚烧法,普遍采用二燃室的方式来破坏烟气中的二噁英,二燃室控制工艺为:让烟气在温度大于1100℃的二燃室停留时间大于2秒,从而通过高温来破坏烟气中的二噁英,实践证明,该方法是有效的。但是,在废盐焚烧、裂解领域,当单个废盐工程处置量比危险废物处置工程规模小得多时,采用二燃室的经济性差。而且,更严重的问题是,盐雾包裹二燃室,不光造成二燃室温度下降,达不到破坏烟气中的二噁英的目的,并且盐雾还会腐蚀二燃室。
基于此,授权公告号为CN215196270U的实用新型专利公开了一种用于等离子熔融炉的烟气治理装置,包括与等离子熔融炉的烟气出口相连的余热锅炉,余热锅炉的烟气出口通过输气管道依次连接有急冷塔、干式反应器、综合反应器、引风机、一级喷淋塔、二级喷淋塔;综合反应器包括反应罐和设置于反应罐内的双层过滤套管,双层过滤套管包括外层过滤管和内层过滤管,内层过滤管的表面浸渍有二噁英催化剂。
该烟气治理装置能够使从等离子熔融炉排出的高温烟气快速冷却,抑制二噁英的再生成;并可有效脱除烟气中高浓度SO2、HCL、二噁英、颗粒物、重金属等污染物,排放浓度达到超低排放要求。但是,该烟气治理装置采用二噁英催化剂来对烟气中的二噁英进行化学分解,催化剂作为消耗品不能重复使用,需要不时对装置内的催化剂进行填充,不仅影响治理效率,还会导致成本高昂;并且催化剂本身也具有一定的毒性,处理不当容易造成二次污染。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种治理微波废盐裂解炉烟气中二噁英的装置,以解决现有技术中烟气中二噁英的治理效率不稳定、治理成本高昂,以及容易造成二次污染的问题。
为了达到上述目的,本实用新型技术方案如下:
一种治理微波废盐裂解炉烟气中二噁英的装置,包括与微波废盐裂解炉的烟气出口连通的烟气处理管道,烟气处理管道的另一端与大气连通,所述烟气处理管道设有等离子裂解部,等离子裂解部包括反应腔体和若干等离子体火炬,反应腔体位于烟气处理管道内,等离子体火炬设置在烟气处理管道的外壁上,且等离子体火炬的前端均伸入反应腔体内。
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