Czym jest spalanie odpadów komunalnych?
Dysponujemy zaawansowaną technologią produkcji i przetwarzania, profesjonalnym zespołem projektowym, kompleksowym systemem zapewnienia jakości, uzyskaliśmy normy środowiskowe i krajowe certyfikaty licencyjne oraz potrafimy rozwiązywać problemy sprawnie i terminowo.


Dlaczego właśnie my ?
Tenor Low Carbon new Energy Technology (Liaoning) Co., Ltd. została założona w 2021 r. i zarejestrowana w Industrial Incubation Base of Dalian University of Technology. Poprzez współpracę z działami energii cieplnej, środowiskowymi, mechanicznymi, materiałami nieorganicznymi i innymi dyscyplinami HIT i Dalian University of Technology, firma koncentruje się na projektowaniu i rozwijaniu kompletnych zestawów technologii spalania małych odpadów miejskich; Skupiając się na stosowaniu technologii, takich jak łuki pieców, montaż modułowy oraz redukcja pyłu i usuwanie dioksyn wewnątrz pieca, aby zapewnić pełne spalanie odpadów.
Opis produktu

Tenor Low Carbon New Energy Technology Co., Ltd. opracował małą jednostkę spalania odpadów z zespołem badawczym z Dalian University of Technology. Systemy spalania WTE obejmują leje zasypowe, podajniki, podgrzewacze rusztowe, ruszty schodkowe, leje popielne, systemy usuwania żużla, samoloty transportowe, komory spalania i samoloty transportowe.
Parametry produktów
|
Skala (t/d) |
Liczba pieców |
Całkowita wysokość sprzętu (m) |
Powierzchnia (m2) |
Norma emisji |
|
50 |
1 |
17 |
60 |
《Normy kontroli zanieczyszczeń dla spalania odpadów domowych ekspresowe (GB18485-2014) |
|
100 |
1 |
17 |
75 |
|
|
150 |
2 |
17 |
90 |
|
|
200 |
2 |
17 |
105 |
|
|
250 |
3 |
17 |
12 |
Główne wyposażenie

System zywieniowy
System podawania składa się z leja i podajnika, a wewnątrz leja znajduje się brama. Brama nie tylko zapewnia uszczelnienie, ale także bierze pod uwagę funkcję rozbijania „mostu śmieciowego”, a „most” jest rozbijany przez ruch bramy, gdy śmieci są zablokowane. Podajnik i brama są napędzane przez hydro-cylinder, a podajnik może regulować prędkość podawania w zależności od obciążenia spalarni.
Ruszt ogniowy
Tenor wykonał kompaktową spalarnię odpadów komunalnych, która przyjmuje poziomy ruszt posuwisto-zwrotny (system przetwarzania odpadów na energię za pomocą ruchomego rusztu spalarni), ruszt jest podzielony na trzy etapy suszenia, spalania i strefy wypalania, a spadek wysokości między każdym rusztem jest ustawiony, śmieci są rozrzucane po upadku, a śmieci są popychane, aby się poruszać, unikając niepełnego spalania nagromadzonego śmiecia. Ruszt posuwisto-zwrotny jest napędzany przez hydro-cylinder, trzy sekcje rusztu mogą być sterowane niezależnie, a cykl ruchu rusztu może być regulowany zgodnie ze stanem spalania w piecu. Ruszt jest wykonany z żaroodpornego odlewu stalowego, który ma dobre cechy odporności na zużycie, odporność na wysoką temperaturę i odporność na korozję.



Ogromne zalety:
Wysoka wydajność stabilnego spalania:
Śmieci są całkowicie spalane, współczynnik redukcji zapłonu termicznego jest niski. Wydajność urządzenia: Ruszt ma dobrą odporność na zużycie, odporność na wysoką temperaturę i korozję, niski współczynnik uszkodzeń, niską częstotliwość wymiany i niskie koszty konserwacji. Pory i szczeliny są dopasowane do wlotu powietrza, a ogólny efekt wlotu powietrza jest bardziej równomierny, co sprzyja równomiernemu spalaniu i stabilnemu spalaniu.

Krematorium
Komora spalania nad rusztem składa się z przednich i tylnych łuków oraz ścian bocznych. Ściany pieca zbudowane są z bawełny termoizolacyjnej, materiału odlewanego i cegieł ogniotrwałych. Na podstawie tradycyjnej konstrukcji spalarni, przednia i tylna konstrukcja łuku jest dostosowana w celu zwiększenia promieniowania cieplnego przedniego i tylnego łuku do warstwy materiału, a proces suszenia i zapłonu śmieci jest przyspieszony.
Komora spalania wtórnego jest ułożona poziomo, w porównaniu z tradycyjnym pionowym przewodem spalinowym, co zmniejsza całkowitą wysokość systemu spalania i obniża koszty budowy. Jednocześnie koniec komory spalania wtórnego przyjmuje strukturę rozdzielenia spiralnego i zasadę zaworu Tesli, który odsyła 90% popiołu lotnego w spalinach z powrotem do pierwotnej komory spalania i wchodzi do maszyny do usuwania mokrego żużla razem z popiołem. Skutecznie zmniejsza zawartość popiołu lotnego w spalinach wylotu spalarni i obniża koszty późniejszego oczyszczania.
Przepływ procesu spalania odpadów stałych

Jaki jest przebieg procesu?
Po śmieciach do pieca przez trzy sekcje rusztu: suszenie, spalanie, wypalanie, przy określonym ciśnieniu i temperaturze. Śmieci są wpychane do pieca w trzech częściach: suszenie, spalanie i wypalanie, przy określonej temperaturze i ciśnieniu.
Popiół powstały w wyniku całkowitego spalania dostaje się przez wiadro systemu mokrego żużla, a następnie jest osadzany w żużlowni. Pod komorą powietrzną znajduje się poziomy przenośnik wycieku popiołu. Niewielka ilość popiołu i żużla poniżej rusztu jest wysyłana do maszyny do usuwania na mokro.
Przez gardło spaliny powstające podczas spalania są wprowadzane do komory spalania wtórnego. Powietrze wtórne dodawane do komory spalania pomaga regulować temperatury pieca, kontrolować produkcję tlenku azotu i zapewniać całkowite spalanie.
Temperatura komory spalania wtórnego wynosi 850~1050. Po drugiej komorze spalania spaliny pozostają w komorze przez co najmniej 2 sekundy. Po przeniesieniu ciepła schłodzone spaliny są odprowadzane poprzez odkwaszanie.
Charakterystyka procesu
- Łatwa instalacja, prosta konstrukcja;
- Zautomatyzuj cały sprzęt; zmniejsz obciążenie pracą personelu obsługującego piec
- Koszty budowy są niskie, a całkowita wysokość budynków jest niewielka.
- Komory spalania wtórnego wykorzystują spiralną konstrukcję usuwania pyłu z zaworem Tesli w celu zmniejszenia zawartości popiołu lotnego, obniżenia kosztów usuwania pyłu i wydłużenia żywotności.
- Oparzenia cieplne zmniejszają się o mniej niż 5%.
- Emisja zanieczyszczeń mieści się w normach.
- Kompleksowa oferta „pod klucz” z dostosowanymi kompletnymi propozycjami i sprzętem WTE.
Wyświetlacz projektu dotyczącego przekształcania odpadów w energię


spalarnia śmieci 50 ton/d


Korzyści z gospodarki odpadami
Spalarnia odpadów komunalnych może produkować parę, gorącą wodę i generować energię elektryczną, czyli odnawialną energię ze spalania odpadów na małą skalę.
gdzie jest aplikacja?
Gminy, miasta i miasteczka, rząd, elektrownia.




czy masz jakieś pytania?

Na czym polega przetwarzanie odpadów komunalnych w procesie spalania?
Spalanie to proces przetwarzania odpadów na energię mający na celu redukcję stałych odpadów komunalnych (MSW) i odpadów niebezpiecznych. Proces ten obejmuje spalanie materiałów odpadowych w wysokich temperaturach w specjalnie zaprojektowanych piecach, zwanych spalarniami. Podczas spalania materia organiczna jest utleniana i przekształcana w dwutlenek węgla, parę wodną i inne gazy, podczas gdy materiały nieorganiczne, takie jak metale, są redukowane do postaci popiołu.
Ciepło wytwarzane w procesie spalania może być wykorzystane do produkcji pary, która następnie może być wykorzystana do wytwarzania energii elektrycznej lub ogrzewania budynków. Popiół powstający podczas spalania może być przetwarzany i poddawany recyklingowi w materiały budowlane lub bezpiecznie składowany na wysypiskach.
Spalanie jest skuteczną metodą redukcji objętości MSW nawet o 90% i eliminacji potencjalnie niebezpiecznych materiałów. Jednak powoduje również powstawanie zanieczyszczeń powietrza, takich jak cząstki stałe, dioksyny, furany i metale ciężkie, które wymagają zaawansowanych technologii kontroli emisji, aby spełnić normy regulacyjne. Ponadto proces ten wymaga znacznego nakładu energii i może nie być opłacalny ekonomicznie dla wszystkich rodzajów odpadów.
Jakie są zalety spalania odpadów komunalnych?
Spalanie odpadów komunalnych ma szereg zalet, w tym:
1. Redukcja objętości: Spalanie znacząco zmniejsza objętość odpadów komunalnych, dzięki czemu składowanie pozostałego popiołu na wysypiskach staje się łatwiejsze i bardziej opłacalne.
2. Odzysk energii: Ciepło wytworzone podczas spalania można wykorzystać do produkcji pary, która następnie może być wykorzystana do wytwarzania energii elektrycznej lub ogrzewania budynków. Pomaga to zmniejszyć zależność od paliw kopalnych i obniżyć emisję gazów cieplarnianych.
3. Efektywna utylizacja: Spalanie to szybki i efektywny sposób utylizacji odpadów komunalnych, szczególnie na gęsto zaludnionych obszarach, gdzie miejsce na składowiska jest ograniczone.
4. Kontrola chorób: Spalanie zabija bakterie i wirusy obecne w odpadach komunalnych, zmniejszając ryzyko przenoszenia chorób.
5. Korzyści dla środowiska: Spalanie zmniejsza ilość odpadów trafiających na wysypiska, co może pomóc w zapobieganiu zanieczyszczeniu wód gruntowych i ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych powstających w wyniku rozkładu odpadów.
6. Wszechstronność: Spalanie nadaje się do przetwarzania szerokiej gamy odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych i niebezpiecznych, co czyni je wszechstronnym rozwiązaniem w zakresie gospodarowania odpadami.
Jakie są trzy rodzaje spalania?
Istnieją trzy główne typy spalania: spalanie masowe, spalanie modułowe i spalanie w piecu obrotowym.
1. Spalanie masowe: Jest to najczęstszy rodzaj spalania, w którym odpady są spalane w dużych piecach w wysokich temperaturach (zwykle od 850-1650 stopnia). Ciepło wytwarzane w procesie spalania jest wykorzystywane do produkcji pary, która może być wykorzystywana do wytwarzania energii elektrycznej lub do celów grzewczych.
2. Spalanie modułowe: Ten typ spalania jest podobny do spalania masowego, ale wykorzystuje mniejsze, modułowe jednostki, które można łatwo transportować i montować na miejscu. Te jednostki są zazwyczaj używane do mniejszych operacji utylizacji odpadów lub tymczasowych potrzeb utylizacji odpadów, takich jak podczas akcji pomocy w przypadku klęsk żywiołowych.
3. Spalanie w piecu obrotowym: Ten rodzaj spalania polega na wprowadzaniu odpadów do obracającego się cylindra (pieca), który jest ogrzewany z zewnątrz. Odpady są stopniowo przemieszczane przez piec poprzez obrót i są wystawiane na działanie wysokich temperatur, co powoduje ich wysychanie, pirolizę i ostatecznie spalenie. Ta metoda jest często stosowana do spalania odpadów niebezpiecznych, ponieważ może obsługiwać szeroki zakres typów odpadów i może osiągnąć bardzo wysoką wydajność niszczenia.





