Avfallsugn

Vad är avfallsugn

 

En förbränningsugn är en ugn för att bränna avfall. Moderna förbränningsanläggningar inkluderar föroreningsreducerande utrustning såsom rökgasrening. Det finns olika typer av utformning av förbränningsanläggningar: rörligt rost, fast rost, roterande ugn och fluidiserad bädd.

Fördelar med avfallsugn

Förbättrad prestanda
Regelbundet underhåll säkerställer att alla komponenter i förbränningsugnen fungerar korrekt, vilket optimerar bränsleeffektiviteten, förbränningseffektiviteten och den totala avfallshanteringseffektiviteten.

 

Förlängd livslängd
Korrekt underhåll förlänger förbränningsugnens livslängd, vilket förhindrar kostsamma haverier och förtida byten.

 

Minskade utsläpp
Regelbunden service minimerar skadliga utsläpp, säkerställer efterlevnad av miljöföreskrifter och skyddar luftkvaliteten.

 

Förbättrad säkerhet
Korrekt underhåll identifierar och åtgärdar potentiella säkerhetsrisker, förhindrar olyckor och minimerar risken för brand eller explosioner.

 

Efterlevnad av föreskrifter
Regelbunden service säkerställer att förbränningsugnen uppfyller och upprätthåller överensstämmelse med lokala, nationella och internationella miljöbestämmelser.

 

 

varför välja oss

Avancerad utrustning

Vi vidtar kraftfulla åtgärder för att säkerställa att vi använder utrustning av högsta kvalitet i branschen och att vår utrustning underhålls regelbundet och noggrant.

Rik erfarenhet

Har ett mångårigt rykte i branschen, vilket gör att den sticker ut från sina konkurrenter. Med över många års erfarenhet har de utvecklat den kompetens som krävs för att möta sina kunders behov.

Effektivt och bekvämt

Företaget har etablerat marknadsföringsnätverk runt om i världen för att tillhandahålla högkvalitativa tjänster till kunder på ett effektivt och bekvämt sätt.

Kvalitetssäkring

När det gäller kvalitetssäkring följer företaget strikt standarderna och normerna för branschens kvalitetssystem. Använd branschledande testutrustning för att säkerställa produktkvalitet och gott rykte.

Professionellt team

Vi har ett team av skickliga och erfarna yrkesmän som är väl insatta i den senaste tekniken och industristandarder. Vårt team är dedikerade till att säkerställa att våra kunder får bästa möjliga service och support.

Konkurrenskraftiga priser

Vi erbjuder våra produkter till konkurrenskraftiga priser, vilket gör dem överkomliga för våra kunder. Vi anser att högkvalitativa produkter inte ska komma till en premie, och vi strävar efter att göra våra produkter tillgängliga för alla.

 

Industriavfallsförbränningsugn Marknadsstorlek och omfattning

 

 

Industriavfallsförbränningsmarknaden är redo för betydande tillväxt under de kommande åren, driven av flera nyckelstrategier och faktorer. Marknadsaktörer fokuserar alltmer på produktinnovation och produktutveckling för att möta föränderliga konsumentkrav och preferenser. Expansion till tillväxtmarknader och strategiska partnerskap eller samarbeten är också centrala strategier för marknadstillväxt. Dessutom spelar investeringar i forskning och utveckling för att förbättra tekniska framsteg och förbättra produktkvaliteten en viktig roll. Dessutom ser marknadens framtida omfattning lovande ut på grund av den ökande antagandet av digitalisering och integrationen av avancerad teknologi, som förväntas öppna nya vägar för tillväxt och innovation.

 

Delar av en förbränningsugn

 

Primär kammare
Det är här som avfallet lastas och antänds. I de flesta förbränningsugnar beror antändningen på att höga omgivningstemperaturer hålls kvar i kammarens foder.

 

Sekundära kammaren
Sekundära kammare krävs enligt lag i Europa, USA, Australien och Kanada för att förhindra bildandet av skadliga partiklar. I många länder säger lagen att rökgaserna ska stanna i sekundärkammaren i minst 2 sekunder vid en temperatur på 850 grader eller mer.

 

Velocity Huva
De flesta förbränningsugnar kräver en skorstenshöjd på minst 3 meter. I tätbebyggt område eller där atmosfäriska förhållanden kräver blir skorstenshöjden högre. Denna design trycker gaserna högt upp i luften så att de kan spridas brett.

 

Kontrollpanel och termoelement
Dessa styr maskinens drift och säkerställer att förbränningskammaren når den erforderliga temperaturen innan eventuellt avfall lastas för förbränning. Inställningarna kan anpassas helt efter operatörens krav, beroende på typ av avfall.

 

Brännare
Brännaren används för att värma upp förbränningsugnen och stängs vanligtvis av under förbränningsfasen.

 

Bränsletank
Det är här bränslet lagras. Brännaren kommer att ventileras direkt in i bränsletanken när förbränningsugnen används.

Waste Incinerator Furnace

 

Hur man väljer en avfallsförbränningsanläggning
1

Bestäm typen av sopförbränningsugn. Beroende på sammansättningen, bearbetningsvolymen, bearbetningskraven och miljöskyddskraven för sopor, välj lämplig typ av sopförbränningsugn. Vanliga typer av sopförbränningsugnar inkluderar mekaniska rostförbränningsugnar, virvelbäddsförbränningsugnar, roterande ugnsförbränningsugnar etc. Olika typer av förbränningsugnar är lämpliga för olika typer av sopor, och deras behandlingseffekter och egenskaper är också olika.

2

Välj lämplig bearbetningsvolym Beroende på bearbetningsvolymen av sopor, välj en lämplig sopförbränningsugn. Om sophanteringsvolymen är stor måste du välja en förbränningsugn med en starkare bearbetningskapacitet; omvänt, om sophanteringsvolymen är liten, kan du välja en förbränningsugn med mindre bearbetningskapacitet.

3

Tänk på miljöskyddsprestanda Miljöskyddsprestandan för sopförbränningsanläggningen är en av de viktiga faktorerna vid valet. En sopförbränningsugn som uppfyller miljöskyddsstandarder, har låga kväveoxidutsläpp, låga rökutsläpp och lågt buller bör väljas. Samtidigt är det också nödvändigt att överväga dess förmåga att hantera lukter och om det är nödvändigt att tillsätta förbränningshjälpmedel.

4

Undersök utrustningens tillförlitlighet Sopförbränningsugnen är en kontinuerligt fungerande utrustning och dess tillförlitlighet är avgörande för sophanteringen. När du väljer en avfallsförbränningsugn bör faktorer som livslängden för dess nyckelkomponenter, underhåll och säkerhetsskydd beaktas för att säkerställa en långsiktigt stabil drift.

5

Tänk på energiförbrukningen och driftskostnaden för utrustningen Driftskostnaden för avfallsförbränningsanläggningen inkluderar energiförbrukning, underhållskostnader och arbetskostnader. Vid val av avfallsförbränningsanläggning bör dess energiförbrukning och driftskostnader beaktas, och en ekonomisk analys bör göras. Samtidigt är det också nödvändigt att överväga dess efterfrågan på bränsle och om andra hjälpbränslen behöver tillsättas.

6

Undersök graden av automatisering av utrustningen Med teknikens utveckling har automationsteknik använts i stor utsträckning vid styrning och övervakning av avfallsförbränningsanläggningar. När du väljer en avfallsförbränningsugn bör dess grad av automatisering beaktas, inklusive automationskontroll, övervakningssystem etc. Utrustning med hög grad av automatisering kan minska arbetskostnaderna, förbättra bearbetningseffektiviteten och minska påverkan av mänskliga faktorer på bearbetningseffekten .

7

Tänk på utrustningens underhållsbarhet och eftermarknadsservice. Avfallsförbränningsugnen är en storskalig utrustning som kräver regelbundet underhåll och underhåll. När du väljer en avfallsförbränningsugn bör dess underhållbarhet beaktas, inklusive faktorer som utrustningens struktur och utbyte av slitdelar. Samtidigt måste kvaliteten och svarstiden för eftermarknadsservice också beaktas för att säkerställa att utrustningen underhålls och underhålls i tid under drift.

 

Grundläggande principer för design av förbränningsugnar

 

 

Avfallshantering har blivit ett stort globalt bekymmer och förbränning används nu allt mer för att behandla avfall som inte kan återvinnas ekonomiskt. Förbränning av konventionella väl specificerade fossila bränslen är en mycket komplex process, eftersom den involverar tvåfasiga turbulenta reagerande flöden inklusive strålningsvärmeöverföring. Förbränning är ännu mer komplex eftersom avfallet är dåligt specificerat och dess sammansättning förändras från ögonblick till ögonblick. Tidigare var designen av förbränningsugnar inte baserad på en grundläggande förståelse och modellering av processen, utan var tvungen att använda empiriska regler.

 

Under de senaste åren har beräkningsvätskedynamik (CFD) tillhandahållit ett sätt att modellera fribordsregionen i konventionella kommunala förbränningsanläggningar för fast avfall, men ingen rigorös förstaprincipbaserad modell av bäddregionen finns tillgänglig i den öppna litteraturen. Att förutsäga sammansättningen av flödet som kommer från denna region är särskilt viktigt, eftersom det ger "uppströms" gränsvillkoret för flödesberäkningarna i friborden. Att till exempel beräkna tungmetallernas efterföljande historia kräver kunskap om deras utsläppshastigheter från förbränningsbädden.

 

Processer i bädden inkluderar torkning, pyrolys, oxidativ förbränning och kolförgasning. Dessutom är gallrets rörelse avsedd för att blanda avfallet när det bränns. I själva verket skulle förekomsten av en rigorös bäddmodell också möjliggöra optimering av rostdesignen och, om det finns omedelbar information om matningen, utformningen av en rimlig förbränningskontrollstrategi. Denna artikel presenterar en preliminär modell av förbränning i sängen baserad på de styrande ekvationerna för förbränning av avfall i olika "zoner" i det uppåtriktade luftflödet, deras rörelse och strålningsvärmeöverföring i bädden. Gasemissioner från bäddytan är mycket ojämna, med syre som släpps ut från bäddens ändar, organiska föreningar från en tredjedel av zonen och kolmonoxid från mitten. Ytskiktet i mitten av bädden består av kol och gaser stiger upp från det underliggande oxidskiktet, innehållande NOx från bränslets kväve. Rödingzonen fungerar alltså som en viktig återförbränningszon, och det hävdas att detta reducerar en del av NOx till kväve. Detta är viktigt eftersom att minimera NOx genom att optimera den grundläggande förbränningsprocessen kan vara mer miljövänligt än att därefter kontrollera NOx genom att injicera reaktanter som ammoniak.

 

Att använda CFD för att beräkna flöden och förbränning inom fribordet kan kvantifiera konsekvenserna av designkoncept, men riktlinjer behövs för att utforma specifika designkoncept som är värda att undersöka. Datorer kan alltså inte "uppfinna" design, men de kan kvantifiera konsekvenserna av idéer.

 

Utformning av förbränningsugnar kräver en rationell kombination av grundläggande förbränningsvetenskap, smart ingenjörskonst som styrs av en förståelse för blandningsprocesser, och sist men inte minst, praktisk erfarenhet från tidigare misslyckanden och framgångar.

 

Driftsprocedur för förbränningsugnen

 

Förbränningsugnens primära förbränningskammare är avsedd för förbränning av fast avfall eller slamolja, medan den sekundära förbränningskammaren är avsedd för att bränna bort eventuella oförbrända avgaser. En primär brännare är installerad i den primära förbränningskammaren, som tar emot dieselolja för att antända den initialt. Därefter tar den primära brännaren emot slamoljan tills den antänds.


Den primära brännaren stängs sedan av manuellt eller automatiskt.


För effektiv förbränning får slambrännaren finfördelningsluft.


För att styra mängden slam som kommer in i omvandlingsutrymmet, finns en tryckreglerande ventil på slamreturledningen.


Den primära brännarens värme kommer att få det fasta avfallet att torka ut och börja brinna, samt antända slamoljan.


Den primära förbränningskammarens enorma överföringsområde optimerar det fasta avfallets torkning och förbränning.


Den primära förbränningskammarens gaser kommer att brinna ut i den sekundära förbränningskammaren. De primära och sekundära förbränningskamrarna är åtskilda av en vägg av keramiska tunga eldfasta foder.


Fast avfall matas in i förbränningsugnen genom inmatningsluckan när det är fast sopor eller avfall.


Den primära brännaren kan inte tändas om denna lucka är öppen, men resten av förbränningsprocessen fortsätter som vanligt.

Waste Treatment Machinery

 

 
Tillämpningar av förbränningsugn

Medicinskt avfall

Medicinskt avfall som genereras från laboratorier, sjukhus och hälsokliniker kan utgöra hälsorisker om det inte behandlas eller kasseras på rätt sätt. Förbränningsugnar är utformade för att förstöra och neutralisera medicinskt avfall.

Djuravfall

Förbränningsugnar används för att göra sig av med animaliskt avfall, inklusive kadaver, avfall och biprodukter, och förhindrar därmed spridning av infektioner och virus.

Allmänt avfall

Allmänt avfall inkluderar mindre skadligt avfall från platser som gruvdrift, små samhällen och militära operationer, som måste förstöras för att minska miljöpåverkan. Således är förbränningsugnar utformade för att förbränna sådant avfall.

Nanomaterialavfall

Förbränningsugnar används för att omhänderta nanomaterialavfall såsom konsumentprodukter i kommunalt fast avfall, avfall från nanoteknologisk forskning och utveckling, farligt avfall, etc.

 

Vilka är de tekniska innovationerna av sopor förbränningsugnar

 

Högeffektiv förbränningsteknik
Högeffektiv förbränningsteknik är en av de viktiga riktningarna för teknisk innovation av sopförbränningsanläggningar. Genom att förbättra designen av förbränningskammaren, optimera lufttillförseln och bränsleblandningen och använda avancerade förbränningskontrollsystem, har förbränningseffektiviteten hos sopförbränningsugnar förbättrats avsevärt. Detta minskar inte bara energislöseriet, utan förbättrar också stabiliteten och tillförlitligheten vid förbränning av sopor.

 

Låg kväveoxidförbränningsteknik
Som svar på problemet med utsläpp av kväveoxider som genereras vid sopförbränning har forskare utvecklat teknik för låg kväveoxidförbränning. Genom selektiv katalytisk reduktion (SCR)-teknik eller selektiv icke-katalytisk reduktion (SNCR)-teknik och andra metoder, reduceras genereringen och utsläppen av kväveoxider effektivt, vilket minskar föroreningarna till atmosfären.

 

Rökgasreningsteknik
Innovationen av rökgasreningsteknik är också en viktig manifestation av den tekniska utvecklingen av sophämtningsanläggningar. Användningen av aktivt koladsorption, våtdammuppsamlare, påsdammuppsamlare och andra tekniker för att rena rökgasen kan effektivt avlägsna skadliga ämnen i rökgasen, såsom svaveldioxid, partiklar etc., för att säkerställa att rökgasutsläppen uppfylla miljöskyddsstandarder.

 

Askresursutnyttjandeteknik
I takt med att begreppet resursutnyttjande har blivit mer populärt har också askresursutnyttjandetekniken fått stor uppmärksamhet. Genom att omvandla den aska som produceras vid förbränning av sopor till värdefulla resurser, såsom byggmaterial, deponimaterial, vägbäddsmaterial, etc., minskar det inte bara den potentiella skadan av aska på miljön, utan realiserar också återvinning av resurser.

 

Intelligent teknik
Tillämpningen av intelligent teknologi har medfört revolutionerande förändringar i driften och hanteringen av sopförbränningsanläggningar. Genom att introducera avancerad teknik som Internet of Things, big data och artificiell intelligens har sopförbränningsanläggningar uppnått intelligent kontroll och optimerad hantering. Det intelligenta styrsystemet kan övervaka sammansättningen, vatteninnehållet, värmevärdet och andra parametrar för sopor i realtid, automatiskt justera förbränningsförhållandena och säkerställa stabiliteten och ekonomin för avfallsförbränning. Samtidigt kan intelligent feldiagnosteknik ge tidig varning och diagnos av utrustningsfel, vilket minskar underhållskostnaderna och stilleståndstiden för utrustningen.

 

Ny förbränningsteknik
Under de senaste åren har nya förbränningstekniker såsom lågtemperaturmagnetiseringsdegraderingsugnar också gradvis tillämpats. Den här tekniken minskar utsläppen av skadliga gaser och föroreningar genom att minska syrets deltagande. Samtidigt gör dess höga effektivitet, energibesparing och miljöskydd det till en vetenskaplig och teknisk innovation inom området för sophantering.

 

Vår fabrik

Tenor Low Carbon New Energy Technology (Liaoning) Co., Ltd. grundades 2021 och registrerades vid Industrial Incubation Base vid Dalian University of Technology. Genom samarbete med värmekraftsavdelningar, miljöavdelningar, mekaniska avdelningar, oorganiska material och andra discipliner inom HIT och Dalian University of Technology, fokuserar företaget på att designa och utveckla kompletta uppsättningar av små stadsavfallsförbränningstekniker; Fokus på tillämpningen av teknologier som ugnsbågar, modulär montering och dammreduktion och dioxinavlägsnande inuti ugnen för att säkerställa full förbränning av avfall.

product-800-500
product-800-500
product-800-500
product-800-500
product-800-500
product-800-500

 

FAQ

F: Vad är en ugn för att bränna avfall?

S: En förbränningsugn är en ugn för att bränna avfall. Många pappers- och massabruk införlivar dem i sina system för att minska föroreningar. Förbränning innebär högeffektiv förbränning av visst fast, flytande eller gasformigt avfall.

F: Är förbränningsugnen en ugn?

S: Förbränning utförs i en "förbränningsugn", en ugn utformad för att bränna farliga material i en förbränningskammare. Förbränning kan hantera många olika typer av farliga material, inklusive jord, slam, vätskor och gaser.

F: Vad är arbetsprincipen för förbränningsugnen?

S: Förbränning är processen att bränna brännbart avfallsmaterial vid höga temperaturer och omvandla det till gas och aska som rester av biprodukter. Processen i en förbränningsugn innefattar förbränning av MSW vid höga temperaturer från 850 grader till 1200 grader och omvandlar det till rökgas CO2 och vatten som slutprodukter.

F: Vilka gaser finns i avfallsförbränningsanläggningar?

S: De dominerande reaktionerna är mellan kol (C) och syre, vilket producerar koldioxid (CO2), och mellan väte (H) och syre, vilket producerar vattenånga (H2O). Ofullständig förbränning av organiska föreningar i avfallsflödet producerar en del kolmonoxid (CO) och kolinnehållande partiklar.

F: Vilken typ av avfall brinner i förbränningsugnen?

S: Tre typer av avfall som förbränns i stor utsträckning är kommunalt fast avfall, farligt avfall och medicinskt avfall.

F: Använder förbränningsugnen bränsle?

S: Förbränning kräver bränsle för att få upp förbränningskammaren till driftstemperatur innan avfallet laddas. I många fall, när avfallet väl har laddats, innehåller detta tillräckligt med värmevärde för att fungera som en bränslekälla när systemet väl har antänts.

F: Vad är temperaturen på en förbränningsugn?

S: Termisk förstörelse av de flesta organiska föreningar sker mellan 590/C och 650/C (1100/F och 1200/F). De flesta förbränningsanläggningar för farligt avfall drivs vid 980/C till 1200/C (1800/F till 2200/F) för att säkerställa nästan fullständig destruktion av organiska ämnen i avfallet (AWMA, 1992).

F: Vad är brännavfall?

S: Avfall som vanligtvis bränns kan innehålla papper, kartong, matrester, plast och trädgårdsklipp – i princip alla material som annars skulle återvinnas eller skickas till en soptipp. Bränning sker vanligtvis i en bränntunna, hemmagjord brännlåda, vedspis, utomhuspanna eller dagbrott.

F: Vilka är de främsta fördelarna med förbränningsugnar?

S: Avfallsminskning: Förbränning kan minska mängden avfall med upp till 90 %. Det gör att mindre avfall hamnar på deponier, vilket minskar behovet av fler deponier. Energiproduktion: Förbränning kan också generera el, som kan användas för att driva hem och företag.

F: Vilken är huvudfunktionen hos förbränningsugnen?

A: Förbränningsugnar. En förbränningsugn är en ugn för att bränna avfall. Många pappers- och massabruk införlivar dem i sina system för att minska föroreningar. Förbränning innebär högeffektiv förbränning av visst fast, flytande eller gasformigt avfall.

F: Vad är grundprincipen för en förbränningsugn?

A: En primär förbränningskammare för förbränning av fast avfall eller slamolja ingår i konstruktionen av förbränningsugnen. Däremot ingår en sekundär förbränningskammare för att bränna ut eventuella oförbrända avgaser. En primär brännare är installerad i den primära förbränningskammaren.

F: Hur fungerar avfallsförbränningsanläggningar?

A: Vad är avfallsförbränning? Avfallsförbränning är helt enkelt förbränning av sopor. Förbränningsprocessen, som i branschen ofta beskrivs som termisk behandling, använder speciella förbränningsugnar som bränner avfallsmaterial till aska, värme och rökgas (dvs gas som kommer ut från en rökkanal, till exempel en skorsten, till den omgivande luften).

F: Vilken är den vanligaste förbränningsugnen?

S: Detta är också känt som kontrollerad luftförbränning eller dubbelkammarförbränning. Det är den mest pålitliga och vanligaste behandlingsprocessen för sjukvårdsavfall. En pyrolytisk förbränningsugn har en pyrolytisk kammare och en efterförbränningskammare.

F: Vilka är delarna i en avfallsförbränningsugn?

S: Typiska förbränningssystem för vätskeinsprutning, som möjligen är den enklaste typen av förbränningsanordning, inkluderar ett avfallsbrännarsystem, ett extra bränslesystem, ett lufttillförselsystem, en förbränningskammare och ett luftföroreningskontrollsystem.

F: Vilken struktur har en förbränningsugn?

S: I den andra meningen består en förbränningsugn av en ugn i vilken avfallet laddas och antänds (vanligtvis av en gasbrännare), en sekundär kammare i vilken förbränning av avfallet vid hög temperatur fortsätter för att slutföra förbränningsprocessen, och rökkanaler för att transportera gaserna till en skorsten.

F: Var kan förbränningsugnen användas?

S: Det används ofta för kommunalt fast avfall. Två, tre eller fler förbränningsenheter används vid massförbränning. Bränning eller förbränning av avfall utförs i en kammare. Massförbränningsugnar kan förbränna cirka 1000 ton avfall per dag.

F: Vad är effektiviteten hos en förbränningsugn?

S: Den typiska verkningsgraden för avfallsförbränningsanläggningar är 25 %–35 % när de drivs i enbart energiläge. Effektiviteten ökar dock till 80 % när anläggningen drivs som kraftvärmeproduktion.

F: Vilken förbränningskapacitet har en förbränningsugn?

S: Småskalig förbränningsanläggning för fast avfall är en användbar teknik för att förbränna hushållsavfall, medicinskt avfall, slaktavfall etc. istället för att tömma det på en soptipp.

F: Avger förbränningsugnen rök?

S: Förbränningsugnar producerar rök under förbränningsprocessen. Röken som produceras inkluderar sura gaser, cancerframkallande dioxin, partiklar, tungmetaller och kväveoxid.

F: Är avfallsförbränningsanläggningar säkra?

S: Brinnande material i förbränningsanläggningar producerar giftiga föroreningar som kan skada vår hälsa: Dioxin påverkar ditt immunförsvar och kan i vissa fall till och med orsaka cancer. Farlig aska kan orsaka både korttidseffekter (som illamående och kräkningar) och långtidseffekter (som njurskador och cancer).

Som en av de mest professionella avfallsugnsleverantörerna i Kina kännetecknas vi av kvalitetsprodukter och bra service. Du kan vara säker på att köpa högkvalitativ avfallsugn tillverkad i Kina här från vår fabrik.