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焚烧余热的利用.doc
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大山
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学习资料
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焚烧余热的利用 ,焚烧余热的利用。
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HL低位发热量,HH高位发热量,w垃圾含水率% HL=HH-6(9H+W) 城市垃圾的低位发热量大于4180kJ/Kg时,燃烧过程无需添加辅助燃料,可实现自燃烧。
4焚烧余热的利用 4.1余热直接利用 将垃圾焚烧产生的烟气余热转化为蒸汽、热水和热空气是典型的热能直接利用形式。
通过布置在垃圾 焚烧炉之后的余热锅炉或其他热交换器,将烟气热量转化成一定压力和温度的热水、蒸汽以及一定温度的 助燃空气,直接提供给外界。
将经预热后的助燃空气充人焚烧炉体,对于垃圾焚烧可以起到两个方面的好处 ,一就是预热后的助燃空气可以改善在焚烧炉内焚烧垃圾所需着火条件,促进有效快速焚烧垃圾;二就是余 热后的助燃热空气可以把热量带人焚烧炉内,提高焚烧炉体内可有效利用的热量。
热水,蒸汽不仅可以供给 焚烧厂自身的生产需要,还可以作为工厂副产品对外供应。
热能直接利用方式受垃圾焚烧厂自身的生产需要和与副产品受纳点距离等因素的限制,采用这种方 式有效利用余热的前提是焚烧厂建设规划合理,否则余热可能会因为无法实现良好的供求关系而白白浪费 。
4.2余热发电 为了克服余热直接利用受建厂规划的限制不能充分利用的缺点,将热能转化为电力是一种相对有效 的方式。
因为转化为电力后长途运输受限较少,还可以整合小型分散的焚烧厂,实现规模效应,当然把余热 转化为电力需要增加一定的固定资产,使得焚烧厂的固定投资增加,运行费用有所增加,但余热转化为电力 后带来稳定的收益,具有比较明显的经济效益。
目前我国城市垃圾年清运量已达到1.5亿t,若焚烧处理率为 15%,每吨垃圾发电量按250 kWh计,则年焚烧发电量可达到56.71亿kWh,完全可以把垃圾作为一种新型能源加以开发利用。
深圳市环 卫综合处理厂于1985年从日本引进了2台三菱马丁式垃圾焚烧炉,单台日处理垃圾150t,还装有1台500 kW发电机组及配套设备。
二期工程于1996年7月投产增建1台国产马丁炉和1台3000 k
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HL低位发热量,HH高位发热量,w垃圾含水率% HL=HH-6(9H+W) 城市垃圾的低位发热量大于4180kJ/Kg时,燃烧过程无需添加辅助燃料,可实现自燃烧。
4焚烧余热的利用 4.1余热直接利用 将垃圾焚烧产生的烟气余热转化为蒸汽、热水和热空气是典型的热能直接利用形式。
通过布置在垃圾 焚烧炉之后的余热锅炉或其他热交换器,将烟气热量转化成一定压力和温度的热水、蒸汽以及一定温度的 助燃空气,直接提供给外界。
将经预热后的助燃空气充人焚烧炉体,对于垃圾焚烧可以起到两个方面的好处 ,一就是预热后的助燃空气可以改善在焚烧炉内焚烧垃圾所需着火条件,促进有效快速焚烧垃圾;二就是余 热后的助燃热空气可以把热量带人焚烧炉内,提高焚烧炉体内可有效利用的热量。
热水,蒸汽不仅可以供给 焚烧厂自身的生产需要,还可以作为工厂副产品对外供应。
热能直接利用方式受垃圾焚烧厂自身的生产需要和与副产品受纳点距离等因素的限制,采用这种方 式有效利用余热的前提是焚烧厂建设规划合理,否则余热可能会因为无法实现良好的供求关系而白白浪费 。
4.2余热发电 为了克服余热直接利用受建厂规划的限制不能充分利用的缺点,将热能转化为电力是一种相对有效 的方式。
因为转化为电力后长途运输受限较少,还可以整合小型分散的焚烧厂,实现规模效应,当然把余热 转化为电力需要增加一定的固定资产,使得焚烧厂的固定投资增加,运行费用有所增加,但余热转化为电力 后带来稳定的收益,具有比较明显的经济效益。
目前我国城市垃圾年清运量已达到1.5亿t,若焚烧处理率为 15%,每吨垃圾发电量按250 kWh计,则年焚烧发电量可达到56.71亿kWh,完全可以把垃圾作为一种新型能源加以开发利用。
深圳市环 卫综合处理厂于1985年从日本引进了2台三菱马丁式垃圾焚烧炉,单台日处理垃圾150t,还装有1台500 kW发电机组及配套设备。
二期工程于1996年7月投产增建1台国产马丁炉和1台3000 k
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