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【技术实现步骤摘要】
本专利技术涉及垃圾处理,更具体地说,它涉及一种智能调控型飞灰资源化耦合处理系统。
技术介绍
1、目前,垃圾处理方式主要以填埋和焚烧为主。就垃圾填埋而言不但占用大量的土地资源,而且垃圾填埋场随着时间的推移,不可控因素增多,可能会导致垃圾渗滤液等有毒物质泄漏,而对土壤和地下水产生污染危害;垃圾焚烧虽然对垃圾实现了减量化、资源化处理,但会产生大量的飞灰,而飞灰是一种有毒物质,且处理程序复杂。
2、目前常见的飞灰处理系统,多需经过水洗、热解,水洗和热解可分别去除飞灰中的可溶性氯盐以及二噁英,而热解产生的二噁英类物质和有机物类可进行二次燃烧,燃烧产生的热能可用于水洗后的飞灰热解使用,从而实现资源化耦合处理流程,在热解过程中,常分为低温热解和高温热解过程,低温热解时,飞灰在螺旋输送机中进行移动式热解,但是热解效果不佳,存在飞灰受热不均,且易粘黏在螺旋输送叶片上,随着时间推移,螺旋输送叶片上会产生硬化的飞灰包覆层,导致中轴线区域的导热效率大大降低,致使低温热解产生的二噁英量减少,从而增加了后续高温热解的能耗,生产效益降低。
技术实现思路
1、本专利技术的目的就在于为了解决上述问题而提供一种智能调控型飞灰资源化耦合处理系统。
2、本专利技术提供了一种智能调控型飞灰资源化耦合处理系统,包括飞灰水洗单元、与飞灰水洗单元相连通的压滤单元、与压滤单元连通的低温热解单元以及和低温热解单元连通的高温热解单元,所述低温热解单元包括安装支架、连接在安装支架上的动力驱动机构、传动机构和螺旋式
3、所述螺旋式输送热解机构包括固定连接在安装支架上的上料段集成壳体、可拆卸式连接在上料段集成壳体上的直筒段集成壳体、活动连接在直筒段集成壳体上的螺旋输送组件,螺旋输送组件的另一端穿过上料段集成壳体并与传动机构的输出端连接,动力驱动机构的输出端与传动机构的输入端连接;
4、所述螺旋输送组件包括中空式旋转轴体以及设于中空式旋转轴体上的中空式螺旋叶片,所述中空式旋转轴体的内部空间与中空式螺旋叶片的内部空间相连通,所述内加热机构设于中空式旋转轴体上;
5、所述内加热机构包括设于中空式旋转轴体一端处的圆周式供气组件以及设于中空式旋转轴体另一端处的圆周式排气组件,所述圆周式供气组件用于向中空式旋转轴体内输入设定量的烟气并调节中空式旋转轴体和中空式螺旋叶片的内部压强,所述圆周式排气组件用于将中空式旋转轴体内的烟气排出并调节中空式旋转轴体和中空式螺旋叶片的内部压强,所述中空式螺旋叶片上连接有若干个固化破碎机构,若干个固化破碎机构均匀连接在中空式螺旋叶片上。
6、作为本专利技术的进一步优化方案,所述固化破碎机构包括连接在中空式螺旋叶片上的锥形伸缩组件以及设于锥形伸缩组件和中空式螺旋叶片之间的气动振击组件,所述锥形伸缩组件的内部空间与中空式螺旋叶片的内部空间相连通,当中空式螺旋叶片的内部空间和锥形伸缩组件的内部空间产生流动气体时,通过流动气体驱使气动振击组件以设定速度转动并敲击锥形伸缩组件。
7、作为本专利技术的进一步优化方案,所述传动机构包括连接在安装支架上的防护壳体、连接在动力驱动机构输出轴端的第一链轮、连接在中空式旋转轴体另一端上的第二链轮以及连接在第一链轮和第二链轮之间的链条;
8、所述直筒段集成壳体包括连接在上料段集成壳体上的直筒式壳体、设于直筒式壳体上的下料口和排气管,下料口位于排气管的下方。
9、作为本专利技术的进一步优化方案,所述圆周式供气组件包括固定连接在直筒式壳体上的第一导气环、设于第一导气环内部的第一环形腔室、固定连接在第一导气环上的第二烟气输入管、设于中空式旋转轴体上的第一导气腔道以及连接在第二烟气排出管上的第一电磁阀,所述第一环形腔室通过第一导气腔道与中空式旋转轴体的内部空间相连通,所述第二烟气输入管与第一环形腔室相连通。
10、作为本专利技术的进一步优化方案,所述圆周式排气组件包括固定连接在防护壳体上的第二导气环、设于第二导气环内部的第二环形腔室、固定连接在第二导气环上的第二烟气排出管、设于中空式旋转轴体上的第二导气腔道以及连接在第二烟气排出管上的第二电磁阀,所述第二环形腔室通过第二导气腔道与中空式旋转轴体的内部空间相连通,所述第二烟气排出管与第二环形腔室相连通,所述中空式旋转轴体上设有若干个第一导气孔,若干个第一导气孔沿中空式螺旋叶片的螺旋线轨迹等距分布,中空式旋转轴体的内部空间通过若干个第一导气孔与中空式螺旋叶片的内部空间相连通。
11、作为本专利技术的进一步优化方案,所述外加热机构包括包覆在中空式保温套壳、连接在中空式保温套壳上的第一烟气输入管和第一烟气排出管,所述中空式保温套壳包覆在上料段集成壳体和直筒段集成壳体的外部,所述第一烟气输入管位于靠近下料口的位置处,所述第一烟气排出管位于靠近上料段集成壳体的位置处。
12、作为本专利技术的进一步优化方案,所述锥形伸缩组件包括固定连接在中空式螺旋叶片上的锥形伸缩套壳以及连接在锥形伸缩套壳和中空式螺旋叶片之间的多节式伸缩杆,所述多节式伸缩杆处于锥形伸缩套壳的中轴线上。
13、作为本专利技术的进一步优化方案,所述中空式螺旋叶片上设有若干个第二导气孔和第三导气孔,中空式螺旋叶片的内部空间分别通过第二导气孔和第三导气孔与相对应设置的锥形伸缩套壳和多节式伸缩杆的内部空间相连通。
14、作为本专利技术的进一步优化方案,所述气动振击组件包括固定连接在第二导气孔内壁上的适配密封板、设于适配密封板上的第五导气孔、活动连接在第五导气孔内壁上的旋转环、固定连接在旋转环上的第一连接杆、固定连接在第一连接杆上的旋转杆、连接在旋转杆上的扇叶和第二连接杆、连接在第二连接杆上的弹簧以及连接在弹簧上的球体,所述扇叶处于第五导气孔内,所述第二连接杆和弹簧的长度之和大于旋转杆和多节式伸缩杆之间的距离。
15、作为本专利技术的进一步优化方案,所述适配密封板上设有若干个第四导气孔,且适配密封板靠近锥形伸缩套壳内部的端面上连接有塑性密封片,塑性密封片覆盖若干个第四导气孔,且塑性密封片仅有一端与适配密封板固定连接。
16、本专利技术的有益效果在于:本专利技术于低温热解过程的螺旋式输送热解机构上增设了内加热机构和固化破碎机构,可以提高烟气余热利用效率的同时,增加了低温热解的成效,且在热解过程中,通过固化破碎机构的伸缩过程,可以进一步提高热解效率,并防止螺旋式输送热解机构上形成飞灰固化层,可有效保证螺旋式输送热解机构的热解效率。
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1.一种智能调控型飞灰资源化耦合处理系统,包括飞灰水洗单元、与飞灰水洗单元相连通的压滤单元、与压滤单元连通的低温热解单元以及和低温热解单元连通的高温热解单元,其特征在于,所述低温热解单元包括安装支架(1)、连接在安装支架(1)上的动力驱动机构(2)、传动机构(3)和螺旋式输送热解机构(4)、套设在螺旋式输送热解机构(4)上的外加热机构(5)以及设于螺旋式输送热解机构(4)上的内加热机构(6);
2.根据权利要求1所述的一种智能调控型飞灰资源化耦合处理系统,其特征在于,所述固化破碎机构(7)包括连接在中空式螺旋叶片(4302)上的锥形伸缩组件以及设于锥形伸缩组件和中空式螺旋叶片(4302)之间的气动振击组件,所述锥形伸缩组件的内部空间与中空式螺旋叶片(4302)的内部空间相连通,当中空式螺旋叶片(4302)的内部空间和锥形伸缩组件的内部空间产生流动气体时,通过流动气体驱使气动振击组件以设定速度转动并敲击锥形伸缩组件。
3.根据权利要求2所述的一种智能调控型飞灰资源化耦合处理系统,其特征在于,所述传动机构(3)包括连接在安装支架(1)上的防护壳体(301)、连
4.根据权利要求3所述的一种智能调控型飞灰资源化耦合处理系统,其特征在于,所述圆周式供气组件包括固定连接在直筒式壳体(4201)上的第一导气环(601)、设于第一导气环(601)内部的第一环形腔室(602)、固定连接在第一导气环(601)上的第二烟气输入管(603)、设于中空式旋转轴体(4301)上的第一导气腔道(604)以及连接在第二烟气排出管(607)上的第一电磁阀,所述第一环形腔室(602)通过第一导气腔道(604)与中空式旋转轴体(4301)的内部空间相连通,所述第二烟气输入管(603)与第一环形腔室(602)相连通。
5.根据权利要求4所述的一种智能调控型飞灰资源化耦合处理系统,其特征在于,所述圆周式排气组件包括固定连接在防护壳体(301)上的第二导气环(605)、设于第二导气环(605)内部的第二环形腔室(606)、固定连接在第二导气环(605)上的第二烟气排出管(607)、设于中空式旋转轴体(4301)上的第二导气腔道(608)以及连接在第二烟气排出管(607)上的第二电磁阀,所述第二环形腔室(606)通过第二导气腔道(608)与中空式旋转轴体(4301)的内部空间相连通,所述第二烟气排出管(607)与第二环形腔室(606)相连通,所述中空式旋转轴体(4301)上设有若干个第一导气孔(4303),若干个第一导气孔(4303)沿中空式螺旋叶片(4302)的螺旋线轨迹等距分布,中空式旋转轴体(4301)的内部空间通过若干个第一导气孔(4303)与中空式螺旋叶片(4302)的内部空间相连通。
6.根据权利要求5所述的一种智能调控型飞灰资源化耦合处理系统,其特征在于,所述外加热机构(5)包括包覆在中空式保温套壳(501)、连接在中空式保温套壳(501)上的第一烟气输入管(502)和第一烟气排出管(503),所述中空式保温套壳(501)包覆在上料段集成壳体(41)和直筒段集成壳体(42)的外部,所述第一烟气输入管(502)位于靠近下料口(4202)的位置处,所述第一烟气排出管(503)位于靠近上料段集成壳体(41)的位置处。
7.根据权利要求6所述的一种智能调控型飞灰资源化耦合处理系统,其特征在于,所述锥形伸缩组件包括固定连接在中空式螺旋叶片(4302)上的锥形伸缩套壳(701)以及连接在锥形伸缩套壳(701)和中空式螺旋叶片(4302)之间的多节式伸缩杆(702),所述多节式伸缩杆(702)处于锥形伸缩套壳(701)的中轴线上。
8.根据权利要求7所述的一种智能调控型飞灰资源化耦合处理系统,其特征在于,所述中空式螺旋叶片(4302)上设有若干个第二导气孔(4304)和第三导气孔(4305),中空式螺旋叶片(4302)的内部空间分别通过第二导气孔(4304)和第三导气孔(4305)与相对应设置的锥形伸缩套壳(701)和多节式伸缩杆(702)的内部空间相连通。
9.根据权利要求8所述的一种智能调控型飞灰资源化耦合处理系统,其特征在于,所述气动振击组件包括固定连接在第二导气孔(4304)内壁上的适配密封板(703)、设于适配密封板(703)上的第五导气孔(705)、活动连接在第五导气孔(705)内壁上的旋转环(706)、固定连接在旋转环(706)上的第一连接杆(707)、固定连接在第一连接杆(7...
【技术特征摘要】
1.一种智能调控型飞灰资源化耦合处理系统,包括飞灰水洗单元、与飞灰水洗单元相连通的压滤单元、与压滤单元连通的低温热解单元以及和低温热解单元连通的高温热解单元,其特征在于,所述低温热解单元包括安装支架(1)、连接在安装支架(1)上的动力驱动机构(2)、传动机构(3)和螺旋式输送热解机构(4)、套设在螺旋式输送热解机构(4)上的外加热机构(5)以及设于螺旋式输送热解机构(4)上的内加热机构(6);
2.根据权利要求1所述的一种智能调控型飞灰资源化耦合处理系统,其特征在于,所述固化破碎机构(7)包括连接在中空式螺旋叶片(4302)上的锥形伸缩组件以及设于锥形伸缩组件和中空式螺旋叶片(4302)之间的气动振击组件,所述锥形伸缩组件的内部空间与中空式螺旋叶片(4302)的内部空间相连通,当中空式螺旋叶片(4302)的内部空间和锥形伸缩组件的内部空间产生流动气体时,通过流动气体驱使气动振击组件以设定速度转动并敲击锥形伸缩组件。
3.根据权利要求2所述的一种智能调控型飞灰资源化耦合处理系统,其特征在于,所述传动机构(3)包括连接在安装支架(1)上的防护壳体(301)、连接在动力驱动机构(2)输出轴端的第一链轮(302)、连接在中空式旋转轴体(4301)另一端上的第二链轮(303)以及连接在第一链轮(302)和第二链轮(303)之间的链条(304);
4.根据权利要求3所述的一种智能调控型飞灰资源化耦合处理系统,其特征在于,所述圆周式供气组件包括固定连接在直筒式壳体(4201)上的第一导气环(601)、设于第一导气环(601)内部的第一环形腔室(602)、固定连接在第一导气环(601)上的第二烟气输入管(603)、设于中空式旋转轴体(4301)上的第一导气腔道(604)以及连接在第二烟气排出管(607)上的第一电磁阀,所述第一环形腔室(602)通过第一导气腔道(604)与中空式旋转轴体(4301)的内部空间相连通,所述第二烟气输入管(603)与第一环形腔室(602)相连通。
5.根据权利要求4所述的一种智能调控型飞灰资源化耦合处理系统,其特征在于,所述圆周式排气组件包括固定连接在防护壳体(301)上的第二导气环(605)、设于第二导气环(605)内部的第二环形腔室(606)、固定连接在第二导气环(605)上的第二烟气排出管(607)、设于中空式旋转轴体(4301)上的第二导气腔道(608)以及连接在第二烟气排出管(607)上的第二电磁阀,所述第二环形腔室(606)通过第二导气腔道(608)与中空式旋转轴体(4301)的内部空间相连通,所述第二烟气排出管(607)与第二环形腔室(606)相连通,所述中空式旋转轴体(4301)上设有若干个第一导气孔(4303),若干个第...
【专利技术属性】
技术研发人员:段永彬,段永杰,陈浩,
申请(专利权)人:河北景胜环保科技有限公司,
类型:发明
国别省市:
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