垃圾焚烧炉排主要由往复移动部件组成。垃圾经由给料装置推送至炉排上,在炉内高温加热,使得部分垃圾得以干燥,另经炉排的运动将垃圾往前推送。同时将垃圾层松化,均匀地将燃料(垃圾)逐步经过烘干、着火、燃烧和燃尽等各个阶段,使其完全燃烧。
机械炉排式焚烧炉有多种炉排形式,目前应用的主要有逆推型炉排、顺推型炉排、滚筒型炉排等;其主要功能都是炉排作往复的机械运动,从而带动生活垃圾的移动和翻转。目前国内外主要应用的机械炉排式焚烧炉有德国的马丁炉排炉技术、日本的日立造船炉排炉技术等,这些技术在其核心的炉排部分有不同的结构形式和特点。
2 国内外垃圾焚烧炉排的技术特点
2.1二段往复式炉排
杭锅已形成150-500t/d的全系列炉排垃圾焚烧炉产品,引入德国马丁炉炉排技术并其自主研发的二段往复式生活垃圾焚烧炉(炉排炉)是 “863计划”课题的核心成果,并荣获 发明 、 环保产品认证等多项荣誉。该技术已应用于江苏太仓垃圾发电厂、宜兴垃圾发电厂等项目。二段往复式炉排如图1所示。
二段式往复式炉排产品的特点有:(1)逆推炉排和顺推炉排相结合使垃圾燃烧更可靠、更;(2)逆推炉排和顺推炉排之间设置台阶,松散垃圾团块便于充分燃烧;(3)逆推炉排末端设置了料层调节装置,特别适合焚烧处理物理成分波动较大的生活垃圾;(4)炉排片头部采用凸台设计有利于充分破碎垃圾;(5)相对独立分隔设计的炉排方式。
2.2 VONROLL炉排
上海康恒公司从日立造船引入VONROLL垃圾焚烧炉排技术。VONROLL技术在全世界有四百多个垃圾焚烧厂的业绩,每天处理142,848吨垃圾,单炉 规模达920吨/天(荷兰)。VONROLL垃圾焚烧炉排如图2所示。
国外汽车内饰塑料采用较多的是PU、PVC、ABS和PP,日本这几种树脂占汽车内饰件用树脂的80%;西欧汽车内饰件多采用PU,约占内饰件的80%,汽车内饰件制品主要有仪表板、车门内板、车门内板、转向盘、座椅等零部件。
制造汽车仪表板的理想材料。PC/ABS合金的热变形温度为110℃~135℃,完全可以满足热带 炎热的夏天中午汽车在室外停放的受热要求。
PC/ABS合金有良好的涂饰性和对覆盖膜的黏附性,因此用PC/ABS合金制成的仪表板无需进行表面预处理,可以直接喷涂软质面漆或覆涂pvc膜。PC/ABS合金塑料还用来制造汽车仪表板周围部件、防冻板、车门把手、阴流板、托架、转向柱护套、装饰板、空调系统配件等汽车零部件。
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背景技术:
固体废物是人类在生产和生活活动过程中产生的一般不再具有原使用价值而被丢弃的固态或半固态物质,按组成可分为有机固体废物、无机固体废物两类,其中有机固体废物又可分为7种基本类型:①污泥;②动物粪便;③作物残留物;④食品生产废弃物;⑤工业有机废弃物;⑥木材加工生产废弃物;⑦生活垃圾。
有机固废具有 个共同特点是产生量巨大:截至2012年底全国城镇污水处理厂污泥年产量近3000万吨(折合80%含水率); 环保总局2002年对规模化畜禽养殖污染情况调查结果显示中国年畜禽粪便量约为19亿吨;2009年全国农作物秸秆理论资源量为8.20亿吨(风干,含水量为15%);自1980年以来,我国的城市生活垃圾以8%-10%的年增长速度增长,2001年已达到1.5亿t此外食品生产废弃物、工业有机废弃物、木材加工生产废弃物产量巨大。
有机固废具有第二个共同特点是宜采用高温好氧发酵工艺处理:针对有机固废的危害,需要进行减量化、无害化、稳定化处理,由于有机固废中有机质和水分含量较高,宜采用高温好氧发酵技术处理进行单独处理或混合处理。目前所有有机固废均有高温好氧发酵案例运行,并且污泥、动物粪便、农作物废弃物等均以高温好氧发酵作为无害化处理主导工艺。
有机固废高温好氧发酵处理的主要形式有槽式、条垛式、容器式等。早期工业化堆肥系统很多采用静态条垛堆肥技术,因为此类技术具有投资节省,处理规模可调,平面布置灵活等特点,目前在美国、加拿大等地大量静态条垛式堆肥系统还保持运行状态。但是由于静态条垛堆肥系统占地面积大、受气候影响大、二次污染不易控制、自动化程度低等问题,在大多数条件应用受到限制。
技术实现要素:
有鉴于此,本发明的主要目的在于提供的一种有机固废高温好氧发酵处理方法,能够解决静态条垛堆肥技术存在的主要问题。
为达到上述目的,本发明的技术方案是按如下步骤实现的:
a)混料:将有机固废与调理物料按照一定比例混合至堆积密度0.25-0.75t/m3;
b)布料:将发酵产物筛上物布料至条垛 层,之后将混合物料布料至条垛中间层,再将发酵产物筛上物铺设到条垛上面;
c)覆膜:在条垛上方覆盖上防水透气织物,使条垛与大气环境隔离;
d)好氧发酵:通过预铺设在条垛底部的曝气系统按照预设监测系统指示号向条垛间歇曝气;
e)筛分:在7-42天后,卷起防水透气织物,通过机械或人工的方法将发酵产物移动到可调节筛分系统进行筛分,发酵产物筛下物作为终产品外运资源化利用,发酵产物筛上物回到布料工序参与下一发酵周期。
本发明一种有机固废高温好氧发酵处理方法混料过程的特点是仅对有机固废和调理物料进行混合,控制参数仅为堆积密度,不同于传统堆肥方法对有机固废、调理物料和堆肥产物等三种物料进行混合,主要的控制参数是含水率、C/N、pH值等指标。
本发明一种有机固废高温好氧发酵处理方法布料过程的特点是形成“夹心巧克力”条垛堆体结构,也就是混合物料处于条垛中央,周围包裹发酵产物筛上物;发酵产物筛上物铺设于条垛堆体底部,可利用其较大孔隙率承担均匀布气作用;发酵产物筛上物铺设于条垛堆体顶部可以利用其空隙结构和含水率较低等特点,减少防水透气织物下表面冷凝水滴落对堆体中央混合物料的影响。
本发明一种有机固废高温好氧发酵处理方法条垛上方覆盖防水透气织物的特点是曝气时条垛堆体处于增压保温环境,也减少发酵过程中臭气逸散量。
本发明一种有机固废高温好氧发酵处理方法好氧发酵过程的特点是曝气系统的启停,依据预设监测系统堆体温度、室外温度、曝气系统总阻力等三个参数共同计算结果得到。
本发明一种有机固废高温好氧发酵处理方法筛分作为翻堆的一种替代方式,好氧发酵时间及发酵产物筛下物比例与物料发酵程度相关,通过调整好氧发酵时间和可调节筛分系统的筛分比例,实现不同堆肥物料、不同季节条件下实际停留时间的调控。
本发明得到的堆肥产物筛下物即为营养土,在各项污染物指标符合相关标准的前提下,可作为土壤剂改良剂,可用于城市草坪、花卉种植、园林绿化、荒漠植被、荒山绿化等方面,也可根据土壤情况及农民的需要加入一定量的增效无机化肥,再经充分混合后制成颗粒,包装后使用。
附图说明
此处所说明的附图用来提供对本发明的进一步理解,构成本申请的一部分,本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明,并不构成对本发明的不当限定,在附图中:
附图1示出了本发明的实施例的一种工艺流程图。
附图2示出了本发明的实施例的一种条垛堆体结构图。
其中:①表示防水透气织物覆盖层;②表示发酵产物筛上物;③表示混合物料;④表示曝气系统。
具体实施方式
下面将参考附图并结合实施例,来详细说明本发明。
如图1、2所示,一种有机固废高温好氧发酵处理方法是按如下步骤实现的:
a)混料:将有机固废与调理物料按照一定比例混合至堆积密度0.25-0.75t/m3;
b)布料:将发酵产物筛上物2布料至条垛 层,之后将混合物料3布料至条垛中间层,再将发酵产物筛上物2铺设到条垛上面;
c)覆膜:在条垛上方覆盖上防水透气织物1,使条垛与大气环境隔离;
d)好氧发酵:通过预铺设在条垛底部的曝气系统4按照预设监测系统指示号向条垛间歇曝气;
e)筛分:在7-42天后,卷起防水透气织物1,通过机械或人工的方法将发酵产物移动到可调节筛分系统进行筛分,发酵产物筛下物作为终产品外运资源化利用,发酵产物筛上物2回到布料工序参与下一发酵周期。
从以上描述中,可以看出,本发明的上述实施例实现了如下效果:
使静态条垛式堆肥技术在保持自身优势的前提下,克服了受气候影响大、二次污染不易控制等先天不足,克服了覆盖防水透气织物后对堆体产生的不利影响,简化了混料工序以及控制要求,具备了动态翻堆所要求的特征,提高了处理效率,从而实现占地面积、投资与运行费用的同步降低。
显然,本领域的技术人员应该明白,上述的本发明的各子系统或各步骤可以用工程机械、输送设备、通用仪表控制系统等装置来实现,他们可以全部集成在一个系统中,或者分别集成于多个子系统组成项目。这样,本发明不限制于任何特定的子系统结合。
以上所述为本发明的优先实施例而已,并不用于限制本发明,对于本领域的技术人员来讲,本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。