本发明涉及二噁英降解,具体为一种釜式飞灰二噁英低温连续降解装置。
背景技术:
1、飞灰中的二噁英是指在燃烧过程中,特别是燃烧固体废物时,生成的二噁英类污染物;二噁英在飞灰中形成的主要过程是由于燃料中含有氯化物和有机物,而在高温和氧气存在的条件下相互作用产生,这些二噁英类污染物可以附着在飞灰颗粒表面上,并随飞灰一同排放到大气中,由于二噁英具有高毒性和难降解性的特点,它们对环境和人体健康造成潜在危害;
2、现有降解飞灰中二噁英的方式是通过在反应釜内相对较低的温度条件下,通过化学反应或生物降解的过程,将二噁英分解成较为无害的物质;但是在现有的降解过程时间较短,效率较低,难以高效将飞灰中的二噁英完全降解干净,容易对周围的环境造成影响;同时,在对二噁英进行降解之前,需要通过热风回流管将反应釜内的热风对飞灰进行预热,而预热的时间不够充足,会导致预热的效率不佳。
技术实现思路
1、本方案解决的技术问题为:
2、(1)如何解决降解过程时间较短,效率较低,难以高效将飞灰中的二噁英完全降解干净,容易对周围环境造成影响的问题;
3、(2)如何解决在对二噁英进行降解之前,需要对飞灰进行预热,而预热时间不充足,会导致预热效率不佳的问题。
4、本发明的目的可以通过以下技术方案实现:一种釜式飞灰二噁英低温连续降解装置,包括反应釜与螺旋输送机,所述反应釜的顶部一侧固定插设有进料管,所述进料管的输入端与螺旋输送机的输出端连通,所述反应釜的顶部另一侧固定插设有热风回流管,所述热风回流管的输出端与螺旋输送机连通,且热风回流管的输入端固定安装有过滤网,所述反应釜的内部活动设置有用于降解飞灰中二噁英的处理机构,所述处理机构的上方活动设置有用于提高预热飞灰效率的翻转机构;
5、所述处理机构包括通过两个支架与反应釜固定连接的导向管,所述导向管的内部转动设置有输送螺旋,所述导向管的外壁中部设置有用于吹散飞灰的吹气单元,所述反应釜的顶部固定安装有驱动电机,所述驱动电机的输出端活动贯穿反应釜,且与输送螺旋的顶端固定连接。
6、本发明的进一步技术改进在于:所述吹气单元包括与导向管固定连接的导向环,所述导向环的内部固定嵌设有喷气环,所述喷气环的上等角度连通有若干个喷气管,若干个所述喷气管的输出端均延伸出导向环;通过开启驱动电机和若干个电加热器,输送螺旋发生转动,将位于反应釜内的飞灰转移到导向管的顶部,当更多的飞灰到达导向管顶部后,将挤掉堆积在导向管顶部的飞灰,由于存在飞灰受潮容易黏结成块,当飞灰块从导向管的顶部被挤掉时,掉落到导向环的斜面上,使得飞灰块破碎,保证降解飞灰内部二噁英的效率;掉落的飞灰将沿着导向环的斜面滑动,通过进气管往喷气环内注入氧气,使得若干个喷气管的输出端喷出的氧气将导向环斜面上的飞灰吹散,提高氧气与飞灰的接触面积,便于对飞灰内部的二噁英进行氧化,导致其分子结构的改变,从而使其变得不稳定并容易降解,同时被吹散的飞灰更容易被电加热器所产生的热辐射降解,提高降解飞灰内部二噁英的效率。
7、本发明的进一步技术改进在于:所述导向环的底部固定插设有进气管,所述进气管的输出端与喷气环连通,且进气管的输入端固定贯穿反应釜,且与外部的供氧装置输出端连通。
8、本发明的进一步技术改进在于:所述导向环的顶面为斜面,所述斜面朝向反应釜的内壁。
9、本发明的进一步技术改进在于:所述翻转机构包括通过第一销轴与反应釜转动连接的遮挡板,所述遮挡板的一端将进料管的输出端遮挡,所述反应釜的内壁顶部铰接有用于驱动遮挡板翻转的驱动气缸,所述遮挡板的另一端固定连接有固定杆,所述固定杆远离遮挡板的一端固定安装有拨杆。
10、本发明的进一步技术改进在于:所述遮挡板一侧的反应釜上通过第二销轴转动设置有l形架,所述l形架的顶部开设有滑槽,所述滑槽与拨杆活动连接,所述l形架上还固定安装有导气管,所述导气管的输入端位置与其中一个喷气管的输出端位置对应,且导气管的输出端位置与过滤网的位置对应;在反应釜降解飞灰内部的二噁英时,驱动气缸的伸出端收缩至最短,通过遮挡板将进料管的输出端堵住,再往原灰储仓内投放飞灰,飞灰通过密封锁风下料器进入螺旋输送机内,再通过螺旋输送机将飞灰缓慢输送到进料管的内部,而此时反应釜内的热量通过热风回流管进入螺旋输送机内,对螺旋输送机和进料管内的飞灰进行预热;当反应釜内飞灰中的二噁英被降解完,被排出反应釜后,驱动气缸伸出端伸长至最长,使得遮挡板与进料管的输出端分离,此时,通过拨杆带动l形架翻转,使得导气管的输入端与其中一个喷气管的输出端连通,导气管的输出端朝向过滤网,通过喷气管喷出来的气流将过滤网上堆积的飞灰清理下来,防止其堵塞热风回流管影响预热效果,提高预热飞灰的效率。
11、本发明的进一步技术改进在于:所述反应釜的顶部固定插设有第一温度传感器,且反应釜的底部固定插设有第二温度传感器,所述反应釜的内壁固定嵌设有若干个均匀分布的电加热器,所述进料管的中部固定插设有第三温度传感器。
12、本发明的进一步技术改进在于:所述螺旋输送机的中部连通有排气管,所述排气管的中部固定安装有氧含量测定仪,所述氧含量测定仪为现有技术。
13、与现有技术相比,本发明的有益效果是:
14、本发明在使用时,通过开启驱动电机和若干个电加热器,输送螺旋发生转动,将位于反应釜内的飞灰转移到导向管的顶部,当更多的飞灰到达导向管顶部后,将挤掉堆积在导向管顶部的飞灰,由于存在飞灰受潮容易黏结成块,当飞灰块从导向管的顶部被挤掉时,掉落到导向环的斜面上,使得飞灰块破碎,保证降解飞灰内部二噁英的效率;掉落的飞灰将沿着导向环的斜面滑动,通过进气管往喷气环内注入氧气,使得若干个喷气管的输出端喷出的氧气将导向环斜面上的飞灰吹散,提高氧气与飞灰的接触面积,便于对飞灰内部的二噁英进行氧化,导致其分子结构的改变,从而使其变得不稳定并容易降解,同时被吹散的飞灰更容易被电加热器所产生的热辐射降解,提高降解飞灰内部二噁英的效率。
15、本发明在使用时,在反应釜降解飞灰内部的二噁英时,驱动气缸的伸出端收缩至最短,通过遮挡板将进料管的输出端堵住,再往原灰储仓内投放飞灰,飞灰通过密封锁风下料器进入螺旋输送机内,再通过螺旋输送机将飞灰缓慢输送到进料管的内部,而此时反应釜内的热量通过热风回流管进入螺旋输送机内,对螺旋输送机和进料管内的飞灰进行预热;当反应釜内飞灰中的二噁英被降解完,被排出反应釜后,驱动气缸伸出端伸长至最长,使得遮挡板与进料管的输出端分离,此时,通过拨杆带动l形架翻转,使得导气管的输入端与其中一个喷气管的输出端连通,导气管的输出端朝向过滤网,通过喷气管喷出来的气流将过滤网上堆积的飞灰清理下来,防止其堵塞热风回流管影响预热效果,提高预热飞灰的效率。
1.一种釜式飞灰二噁英低温连续降解装置,包括反应釜(8)与螺旋输送机(10),其特征在于:所述反应釜(8)的顶部一侧固定插设有进料管(3),所述进料管(3)的输入端与螺旋输送机(10)的输出端连通,所述反应釜(8)的顶部另一侧固定插设有热风回流管(2),所述热风回流管(2)的输出端与螺旋输送机(10)连通,且热风回流管(2)的输入端固定安装有过滤网(14),所述反应釜(8)的内部活动设置有用于降解飞灰中二噁英的处理机构(7),所述处理机构(7)的上方活动设置有用于提高预热飞灰效率的翻转机构(6);
2.根据权利要求1所述的一种釜式飞灰二噁英低温连续降解装置,其特征在于,所述吹气单元(705)包括与导向管(702)固定连接的导向环(7052),所述导向环(7052)的内部固定嵌设有喷气环(7053),所述喷气环(7053)的上等角度连通有若干个喷气管(7051),若干个所述喷气管(7051)的输出端均延伸出导向环(7052)。
3.根据权利要求2所述的一种釜式飞灰二噁英低温连续降解装置,其特征在于,所述导向环(7052)的底部固定插设有进气管(701),所述进气管(701)的输出端与喷气环(7053)连通,且进气管(701)的输入端固定贯穿反应釜(8)。
4.根据权利要求2所述的一种釜式飞灰二噁英低温连续降解装置,其特征在于,所述导向环(7052)的顶面为斜面,所述斜面朝向反应釜(8)的内壁。
5.根据权利要求1所述的一种釜式飞灰二噁英低温连续降解装置,其特征在于,所述翻转机构(6)包括与反应釜(8)转动连接的遮挡板(606),所述遮挡板(606)的一端将进料管(3)的输出端遮挡,所述反应釜(8)的内壁顶部铰接有用于驱动遮挡板(606)翻转的驱动气缸(601),所述遮挡板(606)的另一端固定连接有固定杆(605),所述固定杆(605)远离遮挡板(606)的一端固定安装有拨杆(602)。
6.根据权利要求5所述的一种釜式飞灰二噁英低温连续降解装置,其特征在于,所述遮挡板(606)一侧的反应釜(8)上转动设置有l形架(604),所述l形架(604)的顶部开设有滑槽,所述滑槽与拨杆(602)活动连接,所述l形架(604)上还固定安装有导气管(603),所述导气管(603)的输入端位置与其中一个喷气管(7051)的输出端位置对应,且导气管(603)的输出端位置与过滤网(14)的位置对应。
7.根据权利要求1所述的一种釜式飞灰二噁英低温连续降解装置,其特征在于,所述反应釜(8)的顶部固定插设有第一温度传感器(5),且反应釜(8)的底部固定插设有第二温度传感器,所述反应釜(8)的内壁固定嵌设有若干个均匀分布的电加热器(9),所述进料管(3)的中部固定插设有第三温度传感器(15)。
8.根据权利要求1所述的一种釜式飞灰二噁英低温连续降解装置,其特征在于,所述螺旋输送机(10)的中部连通有排气管(1),所述排气管(1)的中部固定安装有氧含量测定仪(13)。