щихся отходов поперек направления подъема компонентов некоксующихся отходов со скоростью 25-35 м/с вводится поток вторичного воздуха. Пары и капли некоксующихся отходов, выносимые барботажным агентом в периферийную зону, перехватывают часть вторичного воздуха, эффективно смещивают- ся с ним и сгорают с образованием- продуктов сгорания. При этом оставшаяся часть непрореагировавщего вторичного воздух а через надслоевую зону (периферийную) некоксующихся отходов проникает в центральную надслоевую зону коксующихся отходов, увлекая с собой часть продуктов сгорания некоксующихся отходов и перемешиваясь с ними. Таким образом, в центральную зону обезвреживания (зона сжигания коксующихся отходов) вводится низкоэнергетический обедненный кислородом поток вторичного воздуха. Обеднение кислородом вторичного воздуха за счет разбавления продуктами сгорания компенсируется подачей через кольцевую зону со скоростью 15-20 м/с части барботажного агента. Таким образом, пары и капли коксующегося отхода, выносимые из центральной зоны барботажным агентом, смешиваются с барботажным агентом, вводимым через кольцевую зону, и оставшимся вторичным воздухом. Компоненты коксующегося отхода сгорают в потоке окислителя. Использование кольцевой воз- дущной зоны интенсифицирует смесеобразование в зоне коксующихся отходов, повышает полноту сгорания веществ, уменьшает длину факела (сокращает высоту зоны обезвреживания).
Общий расход вторичного воздуха и барботажного агента через кольцевую зону принимают по условию полноты сгорания коксующихся и некоксующихся отходов. При этом расход вторичного воздуха, подаваемого в надслоевую зону, уменьщают на величину расхода барботажного агента через кольцевую зону. Продукты сгорания коксующихся и некоксующихся отходов, после высокотемпературной обработки токсич.- ных веществ, выводятся из зоны обезвреживания.
Пример. В устройстве бapt5oтaжнoгo типа осуществляется совместное сжигание двух жидких горючих отходов. В качестве коксующегося отхода сжигается мазут марки М-100, длительное время находивщийся в открытой емкости, что привело к значительному упариванию летучих фракций и увеличению содержания в нем асфальтосмо- листых фракций и кокса. В качестве легкого некоксующегося горючего используется керосин. Образец коксующегося отхода подается в цилиндрическую ванну барботажа диаметром 100 мм, снабженную плоской барботажной решеткой с долей живого сечения отверстий 7,5%. Цилиндрическая ванна заключена в окружающую ее ванну барботажа с наружным диаметром 300 мм, служащую для бесфорсуночного распыливания жидкого некоксующегося отхода. Между цилиндрической и периферийной ваннами предусмотрен воздушный зазор шириной 3 мм, сообщаемый с коробом барботажного агента через регулирующий шибер. Высота слоя отходов в ванне поддерживается на уровне 45 мм. Расход барботажного агента через короб первичного воздуха устанавливают таким, чтобы его скорость над слоя- ми отходов составляла 1,0 м/с, а в воздушном кольцевом зазоре 15 м/с. При этом расход воздуха через кольцевой зазор составляет 18% от расхода воздуха черкез распределительные решетки (через слой). Кок- 5 сующиеся и некоксующиеся отходы в виде паров и капель барботажным агентом выносятся из ванн и сгорают в потоке вторич- .ного воздуха при коэффициенте избытка воздуха 1,09. Использование кольцевого воздушного зазора позволяет интенсифициро- 0 вать смесеобразование в зоне-коксующихся отходов, повысить полноту сгорания вецдеств, yMeHbUJHTb длину факела и сократить высоту камеры сгорания.
Оптимальное отношение расхода воздуха 5 через кольцевую зону к его расходу через зону барботажа равно 15-20%. При снижении его ниже 15% ухудшается эффективность смесеобразования в зоне коксующихся отходов, снил ается полнота их сгорания, повышается длина факела и, соот- 0 ветственно, высота зоны обезвреживания. Повышение этого отношения выше 20%, одновременно приводящее к снижению расхода вторичного воздуха при прежней производительности способа и прежнем коэффициенте, избытка воздуха, ухудшает полноту сгора- 35 ния некоксующихся отходов, снижает эффективность турбулизации газовоздушной смеси в надслоевой зоне как коксующихся, так и некоксующихся отходов. При этом снижается качество обезвреживания и возрастает длина факела (высота зоны горения). Реализация способа позволяет повысить полноту сгорания веществ и снизить высоту зоны горения при совместном сжигании веществ и снизить высоту зоны горения при совместном сжигании бесфорсуночным спосо- 45 бом коксующихся и некоксующихся отходов.
Формула изобретения
Способ сжигания жидких отходов, включающий подачу коксующихся отходов в ценТ50 ральную зону, некоксующ,ихся отходов в периферийную зону, продувание их барботажным агентом и сжигание в потоке вторичного воздуха, отличающийся тем, что, с целью повышения полноты сгорания к снижения высоты зоны горения, зоны коксующего55 ся и некоксующегося отходов разделяют кольцевой зоной и подают в нее 15-20% барботажного агента, уменьшив на эту величину поток вторичного воздуха.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Устройство для сжигания жидких отходов | 1990 |
|
SU1728590A1 |
Устройство для сжигания жидких отходов | 1983 |
|
SU1113634A1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОГНЕВОГО ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОТХОДОВ | 1992 |
|
RU2023954C1 |
Устройство для огневого обезвреживания жидких горючих отходов | 1982 |
|
SU1046573A1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОГНЕВОГО ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ СТОЧНЫХ ВОД | 1992 |
|
RU2023953C1 |
Устройство для огневого обезвреживания жидких отходов | 1990 |
|
SU1717901A1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОГНЕВОГО ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ ПЛАВЯЩИХСЯ ОТХОДОВ В УПАКОВКЕ | 1992 |
|
RU2023949C1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОГНЕВОГО ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ | 1991 |
|
RU2023950C1 |
Устройство для обезвреживания отходов | 1983 |
|
SU1112181A1 |
Барботажная горелка | 1982 |
|
SU1041707A1 |
Изобретение относится к способам огневого обезвреживания высококалорийных отходов и может быть использовано на предприятиях химической, нефтехимической, электротехнической промышленности и других отрослей народного хозяйства, где образуются жидкие коксующиеся и некоксующиеся отходы. С целью повышения полноты сгорания и снижения высоты зоны горения зоны коксующихся и некоксующихся отходов разделяют кольцевой зоной и подают в нее 15-20% барботажного агента, уменьшив на эту величину поток вторичного воздуха.
Авторы
Даты
1990-10-07—Публикация
1988-11-05—Подача