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分解炉协同处置

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北极星为您找到“分解炉协同处置”相关结果72个

类别:烟气脱硫来源:江苏省生态环境厅2024-01-15 09:17:44

水泥企业包括水泥熟料生产企业和独立粉磨站(含生产特种水泥、协同处置固废的水泥企业),生产环节包括矿山开采及输送、破碎、粉磨、配料、熟料煅烧、烘干、协同处置等,以及物料产品储存运输。...强化源头控制,水泥窑可配备低氮燃烧器,采用分级燃烧及其他分解炉含氧量精细化管控等低氮燃烧技术;焦炉可采用分段(多段)燃烧、炉内废气循环、单孔炭化室压力调节、负压装煤等源头控制措施。

《三明市水泥行业超低排放改造实施方案》发布

类别:烟气脱硫来源:三明市政府2023-10-17 09:22:43

强化源头控制,水泥窑配备低氮燃烧器,采用分级燃烧及其他分解炉氧含量精细化管控等低氮燃烧技术;采取有效措施控制氨逃逸。...二、实施范围水泥行业超低排放实施范围包括水泥熟料生产企业和独立水泥粉磨站(含生产特种水泥、协同处置固废的水泥企业)。

泉州市全面实施水泥行业超低排放改造方案

类别:烟气脱硫来源:泉州市生态环境局2023-09-01 10:32:57

强化源头控制,水泥窑配备低氮燃烧器,采用分级燃烧及其他分解炉氧含量精细化管控等低氮燃烧技术;采取有效措施控制氨逃逸。...三、指标要求水泥企业超低排放是指所有生产环节(破碎、粉磨、配料、熟料煅烧、烘干、协同处置等,以及原料、燃料和产品储存运输)的大气污染物有组织、无组织排放及运输过程达到超低排放要求。

2025年全面完成 三明市水泥行业超低排放改造实施方案(征求意见稿)发布

类别:烟气脱硫来源:三明市生态环境局2023-08-15 14:35:00

强化源头控制,水泥窑配备低氮燃烧器,采用分级燃烧及其他分解炉氧含量精细化管控等低氮燃烧技术;采取有效措施控制氨逃逸。...二、实施范围水泥行业超低排放实施范围包括水泥熟料生产企业和独立水泥粉磨站(含生产特种水泥、协同处置固废的水泥企业)。

福建省印发《关于全面实施水泥行业超低排放改造的意见》

类别:烟气脱硫来源:福建省生态环境厅2023-06-30 18:25:56

强化源头控制,水泥窑配备低氮燃烧器,采用分级燃烧及其他分解炉氧含量精细化管控等低氮燃烧技术;采取有效措施控制氨逃逸。...二、主要目标水泥行业超低排放实施范围包括水泥熟料生产企业和独立水泥粉磨站(含生产特种水泥、协同处置固废的水泥企业)。

电石渣水泥熟料生产线脱硝协同氨逃逸达标技术路径探讨

类别:烟气脱硝来源:个人来稿2022-03-16 11:05:01

协同处置氨逃逸,满足nh3排放要求。scr反应装置把前端sncr过量氨和原料中洗出的氨作为还原剂加以有效利用,既达到a级企业排放标准(nh35mg/nm3),又降低氨的用量,降低运行成本。...原因在于在电石水解制乙炔过程中,电石中杂质也参与反应生成ca(oh)2和其他气体,杂质ca3n2遇水会分解出氨:ca3n2+6h2o﹦3ca(oh)2+2nh3↑因此,在粉磨(生料磨)烘干电石渣过程中和原料进入分解炉时均会析出氨

类别:水泥窑协同处置来源:四川省统计局2022-02-26 14:30:54

主要设备有贮存场、卸料仓、提升装置、破碎混料器、泵及动力输送设备、密闭槽式输送设备,其中:协同处置危险废物10万吨/年、一般工业废物15万吨/年,建筑面积约9799.2平方米。...项目地址位于广安经济技术开发区前锋园区,总投资15736.18万元,主要建设内容为:进厂接收计量设施;废物贮存设施;废物分析、破碎、配伍、输送等废物预处理设施;水泥窑预热器及分解炉等处置系统必要改造;水泥窑尾旁路放风系统

技术 | 几种水泥窑处置污泥方式的分析与对比

类别:污泥来源:水泥2021-10-29 14:39:13

表3是笔者根据现场操作人员反馈统计的几个焚烧炉使用情况,根据统计来看,使用焚烧炉来协同处置城市生活污泥的方式是比较合理的,无论是借用其他系统焚烧炉还是专门建设的焚烧炉,其效果都明显好于污泥直喷入窑的效果...焚烧炉目前有多种形式,图2中所展示的是采用两阶炉篦焚烧炉,引入高温三次风作为烘干和焚烧热源,物料在焚烧炉中进行烘干焚烧烧后的水蒸气和烟气进入分解炉参与分解炉换热,焚烧残渣则推入分解炉作为水泥原料使用。

类别:水泥窑协同处置来源:杜集区生态环境分局2021-10-27 11:51:20

协同处置窑尾废气依托众城水泥高效袋式除尘器除尘、低氮燃烧+sncr脱硝、窑磨一体化运行,并通过源头配料控制、入窑物料成分控制、水泥窑生产过程控制等措施可实现废气排放满足《水泥工业大气污染物排放标准》(db34...淮北市杜集区淮北众城水泥有限责任公司院内环境影响评价机构:安徽绿径环保科技发展有限公司建设项目概况:淮北海创环境工程有限责任公司淮北市利用水泥窑协同处置一般固废二期项目建设内容主要包括:新增一套污泥泵及配套污泥输送管道接至众城水泥1#水泥生产线分解炉

水泥窑协同处置危险废物全过程及安全管理浅析

类别:危险废物来源:水泥2021-08-25 08:51:40

1 水泥窑协同处置危险废物技术水泥窑协同处置技术,是根据所处置危险废物的物理形态、包装方式、化学特性等制定针对性的处置方案,分别从生料磨、分解炉及窑门罩等位置进行投加,在进行熟料或水泥生产的同时,实现对危险废物的无害化处置过程

类别:水泥窑协同处置来源:邢台日报2021-05-10 11:40:54

该项目接收、储存、处理综合固废的过程均在密封厂房内进行,并采用负压操作,废烟气经水泥窑分解炉进行高温处理,彻底分解烟气中的有害成分,经水泥窑废气处理系统后全部实现达标排放,全程无异味、无泄露,实现洁净化处理...一直以来,邢台金隅秉承“城市净化器政府好帮手”的环保理念,此次利用水泥窑无害化协同处置综合固废是该公司践行绿色发展,投身“无废城市”建设的又一有力举措。

回转窑危险废物焚烧炉耐火内衬设计及优化建议

类别:危险废物来源:第十七届全国耐火材料青年学术报告会论文集2021-03-24 15:36:22

目前水泥窑协同处理危废主要包括固体危废、废液以及rdf替代燃料等,主要从预热 器、分解炉、后窑口以及窑头罩等部位处理,典型入料方式如图1所示。...由于水泥工艺和产品质量管控日趋严格,很多危废禁止在水泥窑中协同处置,而且协同危废处理后对运营工况、烟气成分、物料组份都造成很大变化和波动,加剧了水泥窑筒体腐蚀和系统内结圈或者结皮, 缩短了耐火材料使用寿命

类别:水泥窑协同处置来源:水泥2021-03-03 09:22:45

摘要:本文介绍了rsp分解炉协同处置危险废物过程中窑尾烟室爆燃情况,通过对中控数据的筛选和分析,结合柱塞泵动作时,c1出口一氧化碳含量及烟室、窑头和分解炉负压波动情况,对协同处置配伍、污泥喷枪移位、协同处置喷枪雾化

类别:水泥窑协同处置来源:华新水泥股份有限公司2021-02-20 09:30:22

水泥窑在协同处置生活垃圾后,垃圾在分解炉内燃烧可以贡献热量,替代一部分煤,即熟料烧成的煤耗会下降;同时由于垃圾水分高、灰分大和热值低的特点,燃烧需要的空气量和产生的烟气量比燃煤要高很多,熟料烧成的总热耗会上升

类别:烟气脱硫来源:水泥2020-12-22 09:45:25

1 研究对象及方法1.1 测试对象和试验条件本测试对象为1条协同处置垃圾渗滤液的水泥窑,其规模为2 500 t/d,窑尾耗煤量为12~15 t/h,分解炉尺寸ф4 000 mm×27 250 mm,分解炉温度为

类别:水泥窑协同处置来源:平顶山市生态环境局2020-09-07 14:05:57

同时对瑞平石龙水泥现有2条4500t/d水泥熟料生产线进行协同处置改造(a#窑尾分解炉设置1个半固态投料口、2个固态投料口和1个不可燃液体投料口;窑头罩设置4个液态投料口;窑头篦冷机设1个废气导入口。

污泥直喷入窑对水泥窑的影响

类别:污泥来源:水泥2020-08-24 13:55:23

本研究以某水泥厂湿污泥直喷入窑工艺为研究对象,通过污泥物理特性的分析,探索湿污泥直喷入窑的处置量限值、热耗以及协同处置过程中对水泥窑排放的影响,以期为水泥窑协同处置生活污泥提供理论基础。...3)水分对减产的影响某水泥厂分解炉出口每小时的烟气量为166 785 nm3,烟气量的增加比例为7.8%,因此,从烟气量上计算,理论上会造成7.8%的减产,因此,以不超过7.8%为宜。

类别:固废检测来源:水泥2020-08-21 08:58:34

目前不同区域不同季节生活垃圾组分波动较大,准确掌握生活垃圾的化学成分和特性,合理调整配料方案,可变废为宝,提高协同处置效率。...1 生活垃圾的分类生活垃圾分为原生态垃圾、垃圾可燃物和不可燃物等,在水泥窑协同处置过程中可燃物经过分选后入分解炉进行高温焚烧,而不可燃物则是进行配料后当做水泥原材料一起入窑煅烧生产熟料。

类别:烟气脱硫来源:水泥2020-08-10 10:17:29

公司于2009年启动固态危险废物的无害化处置和资源化利用协同处置项目。2011年,我公司与一家专业从事固体废物水泥窑协同处置的公司展开合作,建立危险废物处置系统,协同处置危险废物。...摘要介绍利用水泥生产线处置固态危险废物的经验,将其直接用于水泥熟料的生产配料,在生料磨内利用窑尾废气进行烘干粉磨,制成生料均化后,再经五级预热器、分解炉喂入窑内煅烧,在1 700 ℃下通过高温焚烧及水泥熟料矿物化高温烧结过程实现固体废物毒害特性分解

类别:水泥窑协同处置来源:广元新闻网2020-06-29 08:24:55

据了解,该项目于2019年12月27日正式投产,预计年产值4500万元,满负荷运行状况下可提供50个就业岗位,每年协同处置一般固废7万吨。...相关负责人告诉记者,水泥窑协同处理过程中,低水分可燃物通过预处理、破碎、运输,在分解炉高温带直接焚烧,替代部分燃料。半固态和固态废弃物通过破碎、调和、储存,然后输送、破碎、搅拌、计量,到分解炉焚烧。

类别:烟气脱硫来源:中国建材报2020-06-26 11:21:32

规定,因厂制宜选择成熟适用的污染治理技术,窑头、窑尾及其他有组织产尘点应配备袋式、静电或电袋复合除尘器等高效除尘设施;水泥窑应配备两种及以上低氮燃烧技术(包括低氮燃烧器,分风、分料、分煤燃烧,以及其他分解炉氧含量精细化管控技术等

类别:水泥窑协同处置来源:水泥窑炉与污染物减排学习日记2020-03-23 14:43:59

目前,我国已建成水泥窑处置废弃物生产线约160余条,其中生活垃圾处置生产线约60条,年处置能力约700万吨;污泥协同处置生产线约40余条;危险废弃物约60余条。...如何辨识并减少协同处置废弃物对水泥窑的影响,优化并提高水泥窑处置废弃物的能力,是诸多水泥企业关心的问题。本公众号拟推出水泥窑协同处置废弃物的系列文章,阐述水泥窑协同处置废弃物的相关问题。

类别:水泥窑协同处置来源:协同处置2020-02-26 09:03:13

02进入水泥窑分解炉的入料过程一定要简单可靠,系统保持密封和负压操作。入料口与包装物尺寸相匹配,入料口尺寸至少应大于包装物最大尺寸。...对于水泥工业而言,无论是否已经在开展固体废物的协同处置,一旦决定参与新冠医废的应急处置,则必须采取完全正确的工艺路线和管理方法予以应对。

类别:综合来源:《基层建设》2020-02-11 11:09:24

1、材料与方法1.1处理工艺此次所选取的水泥生产线为干法水泥窑,均配置分解炉与预热器。在经过生料磨投加之后,能够流经悬浮预热器、分解炉、回转窑以及热锅炉,之后从烟囱徘出。...从上述分析能够看出,在标准工况下,水泥协同处置危险废弃物不会增加二噁英排放浓度。由于固废处理需要遵循减量化与资源化要求,所以在处理危险废物堆积问题时还是采用焚烧方法。

类别:来源:水泥2020-01-07 10:17:46

垃圾协同处置工艺流程见图1。图1 垃圾协同处置工艺流程2 垃圾焚烧对窑系统煅烧的影响垃圾焚烧对窑系统的影响主要表现在以下方面:进入分解炉的气体量、气体温度和气体成分。

类别:水泥窑协同处置来源:多彩贵州网2019-11-25 16:32:45

“产生的清水不外排,80%的清水进入余热发电冷却系统进行循环使用,20%的浓缩液喷入分解炉进行无害化处理。”...协同处置项目运行后,遵义海螺就对窑系统发电量数据进行比对测算,在日处理400吨垃圾的情况下,可增加熟料发电量2千瓦时,如处理垃圾量进一步的增加和垃圾成分符合汽化焚烧条件等的情况下,发电量还会有一定的上升空间

类别:水泥窑协同处置来源:水泥技术2019-11-13 17:35:28

喂料点在选择过程中,主要考虑在保证物料在分解炉内有足够停留时间的同时尽可能的减少塌料影响,因此喂料点的选择比较依赖于经验,太高或者太低均不太合适。...摘要:结合中材环境设计并建设的若干个利用水泥窑协同处置固体废物项目实际的运行情况,分析了不同因素对设计的影响,结论表明,针对不同的固废物料需匹配选择合适的协同处置工艺,严格掌握入窑物料的物理化学性质,如此才能达到协同处置系统及水泥窑系统的稳定运行

类别:危险废物来源:《防护工程》2019-11-09 09:20:17

部分热解气作为燃料为热解炉供热;多余的热解气作为燃料送至水泥窑预分解炉,并在预分解炉中降解。热解炉供热端的热解气燃烧后产生含氧量较少的高温烟气(800℃以上)...政策鼓励研发的新技术有:协同处置固体废物的水泥窑在生产过程中的污染物减排技术;提高协同处置固体废物量的水泥窑高效利用技术,如大投加量固废离线燃烧系统;协同处置固体废物的高效预处理技术,如高质量垃圾衍生燃料

类别:水泥窑协同处置来源:《电力设备》2019年第7期2019-10-29 14:33:21

此外,利用水泥协同处置生活垃圾还有许多困难和问题,在协同处置没有分选的城市生活垃圾方面的实践较少,在技术研究、实际经验、垃圾管理及相关政策、标准、技术、监督等方面与国外同行存在较大差距。...气体在温度 950℃以上的停留时间在8 s以上,高于1300℃以上停留时间 3 s,垃圾生活垃圾长时间处于高温之下可得以均匀、稳定燃烧,使垃圾燃烧过程中产生的二恶英等有毒气体在分解炉中完全分解;垃圾中有毒有害成分去除率可达

类别:水泥窑协同处置来源:水泥2019-10-22 17:08:12

1 协同处置工艺介绍邯郸金隅太行水泥公司自2017年开始,利用公司4 500 t/d水泥熟料回转窑生产系统无害化协同处置生活垃圾,并在公司外围建有一座500 t/d生活垃圾预处理系统,以下称预处理中心,

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