[实用新型]一种垃圾干馏炉有效
| 申请号: | 201520826143.8 | 申请日: | 2015-10-21 |
| 公开(公告)号: | CN205119080U | 公开(公告)日: | 2016-03-30 |
| 发明(设计)人: | 杜少春;闫琛洋;吴道洪 | 申请(专利权)人: | 北京神雾环境能源科技集团股份有限公司 |
| 主分类号: | F23G5/04 | 分类号: | F23G5/04;F23G5/027;F23G5/16;F23G5/44;F23G5/46 |
| 代理公司: | 北京路浩知识产权代理有限公司 11002 | 代理人: | 郝瑞刚 |
| 地址: | 102200 北*** | 国省代码: | 北京;11 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 垃圾 干馏 | ||
技术领域
本实用新型涉及垃圾处理技术领域,尤其涉及一种垃圾干馏炉。
背景技术
城市生活垃圾是人类活动不可避免的产物,垃圾的存在限制了生存和生产的发展,严重破坏了环境,浪费了土地资源。垃圾处理已经成为人类生存和生产发展中所面临的一个重大问题,如何高效、节能且环保的处理垃圾已经迫在眉睫。目前国内外广泛采用的城市生活来及处理方式主要以卫生填埋和焚烧为主,少部分的其他处理方法也存在处理方法单一,处理过程不环保或垃圾没有进行分类等问题。
垃圾热解技术是指生活垃圾经称重进入垃圾料坑,然后进入预处理单元进行分选:分出的无机杂质(石块、玻璃等)进行填埋;分出的金属进行外运销售;分出的有机物和可燃物(厨余、塑料、橡胶、废纸、竹木、皮革等)进行破碎后热解,热解产的油气进入油气分离净化单元,所产生的热解气作为产品。现有技术中的垃圾热解技术需配置负载的油气分离系统,运行操作复杂,同时还有污水产生,需要配置污水处理系统,污水处理费用高昂。
实用新型内容
(一)要解决的技术问题
本实用新型的目的是提供一种垃圾干馏炉,提高垃圾处理过程中的能量利用率,节约能源。
(二)技术方案
为了解决上述技术问题,本实用新型提供了一种用于上述的垃圾处理方法的垃圾干馏炉,包括干馏室、燃烧室和烟道;所述干馏室与所述燃烧室之间通过干馏气导出口连通;所述燃烧室的顶部设有助燃空气进口,用于将助燃空气通入所述燃烧室;还包括换热室,所述换热室的一端通过斜道与所述燃烧室的底端相连,所述换热室的另一端连接所述烟道,所述烟道用于将燃烧废气排出。
其中,所述换热室内设有换热盘管,所述换热盘管内设有换热介质,用于将燃烧废气进行换热处理。
其中,所述干馏室与换热室之间通过隔墙隔开,所述干馏气导出口设于所述隔墙上。
其中,所述干馏气导出口设于所述隔墙的上部。
其中,包括多个相间隔设置的所述干馏室和燃烧室。
其中,所述换热室多个,且多个所述换热室与干馏室一一对应,多个所述换热室均与烟道相连通。
其中,所述烟道的末端设有调节阀。
(三)有益效果
本实用新型的上述技术方案与现有技术相比具有如下优点:本实用新型提供的垃圾干馏炉可以使垃圾干馏产生的干馏气进入燃烧室作为燃料与通入的助燃空气混合燃烧为进一步的垃圾干馏提供热量,燃烧温度可以达到1200℃~1300℃,干馏气中的高阶碳氢化合物在高温作用下发生分解,其中易产生二噁英的前体化合物苯、萘、氯化物、酚等都被分解,生成氢气、甲烷、一氧化碳、二氧化碳、水以及分钟分子量较小的链烃,从而提高了燃烧效率。
附图说明
图1是本实用新型实施例垃圾干馏炉的结构示意图;
图2是图1的A-A向视图。
图中:1:炉体;11:炉门;12:隔墙;2:干馏室;21:干馏气导出口;3:燃烧室;31:助燃空气进口;4:烟道;5:换热室;51:斜道;52:换热盘管;6:调节阀。
具体实施方式
为使本实用新型实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本实用新型的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
本实用新型提供了一种垃圾干馏炉,包括干馏室、燃烧室和烟道,干馏室与燃烧室之间通过干馏气导出口连通,燃烧室的顶部上设有助燃空气进口,用于将助燃空气通入燃烧室,在燃烧室中,干馏气与助燃空气混合燃烧,提供热量给干馏室,用于垃圾干馏。本实用新型实施例的垃圾干馏炉还包括换热室,换热室的一端通过斜道与燃烧室的底端相连,换热室的另一端连接烟道。从烟道排出的燃烧废气通过烟囱排入大气,烟囱的吸力可以提供燃烧废气流动的动力。
本实用新型实施例提供的垃圾干馏炉可以使垃圾干馏产生的干馏气进入燃烧室作为燃料与通入的助燃空气混合燃烧为进一步的垃圾干馏提供热量,燃烧温度可以达到1200℃~1300℃,干馏气中的高阶碳氢化合物在高温作用下发生分解,其中易产生二噁英的前体化合物苯、萘、氯化物、酚等都被分解,生成氢气、甲烷、一氧化碳、二氧化碳、水以及分钟分子量较小的链烃,从而提高了燃烧效率。
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