一次风由垃圾池抽取后从炉下灰斗进入,炉排片底部的中部炉排支座,支撑用的同时,设有喷口。该项目的垃圾元素特性含量见表1、表2。根据表1、表2数值进行计算,在总体组分中,各质量分数如表3。
表1可燃基中的元素质量比例
表2熟化垃圾中的组分比例
表3垃圾的元素组成质量分数
(3)燃烧室(焚烧炉壳体)
燃烧室由炉墙构成。炉墙及外部壳体为抗震结构,炉墙及其支撑钢结构安装在钢筋混凝土基础上,并且采用与外部气体完全隔断的气密结构。炉墙根据不同温度区域采用相适应的耐磨炉墙、空冷耐火炉墙、耐火炉墙等结构,炉墙耐火砖采用分割支承。炉拱倾斜角度根据燃烧状态模拟及运行焚烧经验进行设计,以充分将燃烧段产生的热量辐射到干燥段。
炉拱材料容易浇铸和修补、不易烧损,炉拱线型便于施工。在燃烧室炉墙上设置炉内压力、燃尽段温度等测量管座及燃烧器安装座、预留垃圾渗滤液接口管座等。燃烧室在负压下运行。燃烧室尾部设火焰监视器及看火口,使运行人员能够在中央控制室随时观测炉膛内的燃烧状况。二次燃烧室内的烟气在不低于850℃的条件下滞留时间不小于2s。
5结语
近年来,集中爆发的空气污染问题尤为严重,全社会都深刻认识到环境治理的重要性。垃圾焚烧处理,是一项综合集成了焚烧减量、可再生能源、脱硫脱硝净化、除固体颗粒物、飞灰稳定化、污水处理、污泥处理等多项高端环保技术的朝阳产业,也是国家可持续发展的环卫利器。
“十二五”计划中,对发展垃圾焚烧发电事业给予了高度支持。但仍有一些地方的民众由于无知的恐惧,发生了抵制垃圾焚烧发电厂建设的群体事件。对此,垃圾焚烧发电行业应该提高自身技术管理、设备制造水平,在保证无害排放的前提下,深入群众、加强宣传,以服务社会的姿态,促成行业更大的发展。
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