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バイオマス全ガス化燃焼機

ネゴシエーション可能更新04/15
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概要
バイオマス全ガス化燃焼機はわら、木くず、おがくずなどの廃棄物を圧縮して作られた粒子を燃料とし、自動原料投入機はサイロに入れ、知能数値制御を採用して操作の自動化程度が高く、清潔で環境保護構造が簡単で、熱効率が高いなどの利点があり、燃料を節約するだけでなく、コストを削減し、燃焼過程の汚染物ゼロは環境保護の要求に符合する
製品詳細

バイオマス全ガス化燃焼機わら、木くず、おがくずなどの廃棄物を圧縮して作った顆粒を燃料とし、自動上料機を用いてホッパーに入れ、知能数値制御を採用して操作の自動化程度が高く、清潔で環境保護構造が簡単で、熱効率が高いなどの利点があり、燃料を節約するだけでなく、コストを削減し、燃焼過程の汚染物ゼロは環境保護の要求に符合する。この製品は品質が硬すぎると高温に耐え続けることができ、水冷保護を採用している。ボイラー改造、ダイカスト機、焼却炉、溶解炉、食品乾燥、焼き漆、道路建設、などの業界に広く適用されている。

生物质全气化燃烧机

有機物高分子は、「生臭物」、「素」、「人工」のいずれも、基本的な有機分子から合成されていますが、それぞれの合成条件と環境が異なるだけです。有機物質の基本的な合成反応規則に従ってすべて合成反応の逆条件が存在すべきで、もし有効にこのような逆条件を見つけることができれば、有機物の高分子はすべて分解されるべきである。そのため、どのように逆条件を見つけ、逆工程システムを構築するかは、汚泥中の有機物質を「家に帰る」(熱分解還元)ことができる鍵である。長年の研究開発を経て、逆条件を発見し、この逆条件を生成する逆工学システムを発明した。このようなリバースエンジニアリングシステムは資源類物質の再循環を実現した:汚泥の資源性価値を保留して、再び汚泥物質を構成する前の物性状態に戻って、それからこれらの資源類物質を再構築して利用して、これは人類が物質の循環利用を通じて実現する比較的に高い境界であるべきである。

生ごみはバイオマスごみに属し、生ごみの中の揮発分は特に高く、熱値の70%前後を占めているが、石炭は低く、無煙炭は10%未満である。揮発分は主に高熱値の水素、酸素、メタン、炭化水素などからなる。石炭は燃焼時に主に炭が燃焼して熱を発生するが、生活ごみは燃焼時に225-500℃で大量の揮発分を放出し、1回の給気で完全に燃焼させるのは難しいため、生活ごみは直接燃焼には適していない。生ごみの燃焼方法は:中温貧酸素熱分解の方法で、生ごみ中の揮発分を取り出し、バイオマス可ガス体になり、これらのバイオマス可ガス体は天然ガスのように燃焼することができる。つまり、生ごみは可燃性ガスの原料としてよく作られている。

生ごみ中の温貧酸素熱分解は伝統的な生ごみ熱分解と比べて、可燃性ガスを発生することができるが、質の違いがある。

伝統的な生活ゴミの熱分解

伝統的な生活ゴミの熱分解は高温熱分解であり、伝統的な生活ゴミの熱分解は部分的な炭素燃焼、部分的な炭素還元の熱力条件下で、ゴミから可燃ガスと灰を生産する。

伝統的な生活ごみの熱分解による可燃ガスの発生は主にごみ原料が酸化還元反応と分解反応を経ていることである。酸化反応:ゴミ中の一部の炭素と空気の燃焼反応であり、大量の二酸化炭素を生成し、同時に熱を放出し、温度は1000 ~ 1300℃に達することができ、この熱は還元反応と分解反応に熱源を提供した。

還元反応:酸化層で生成された二酸化炭素と余剰炭素は水蒸気と還元反応を起こし、一酸化炭素と水素ガスを生成する。

分解反応:225〜500℃の温度で可ガス体、炭、タール及び水蒸気を析出する。

伝統的な生活ごみの熱分解によって発生する可燃ガスは一酸化炭素(15-20%)、窒素(50%前後)と揮発分ガス(30-35%のみ)であるため、その熱値は低く、1立方メートルあたりのごみのガス熱値は1000カロリー前後で、1キロあたりのごみは約3立方メートルのガスを発生することができる、炭はすべて消費され、残りの灰だけが残っているため、(一部の生活ゴミ熱分解炉は炭も産出すると宣伝しているが、それも排出が速すぎて、炭が燃えていないので、炭があっても良い炭ではない)。現在、国内の小型伝統的生活ごみの熱分解性能は極めて不安定で、普及・応用することができないが、大型伝統的生活ごみの熱分解には極めて安全ではない要素が存在し、灰、灰、タールに悩まされている。

生活ゴミ中の温貧酸素熱分解原理

生活ゴミ中の温貧酸素熱分解は酸素を遮断するか酸素を少ない熱力条件下で、ゴミから可燃ガスと炭、木酢液、タールを生産する。

生ゴミ中の温貧酸素熱分解による可燃ガスの発生過程は生ゴミ中の温貧酸素熱分解炉中の分解反応部分にすぎず、ゴミ中の炭は基本的に反応に参加せず、225-600℃の分解反応温度を提供できればよい。その反応機構は:ヘミセルロースは主に225-350℃で揮発分を析出し、セルロースは主に325〜375℃で揮発分を析出し、リグニンは250 ~ 570℃で揮発分を析出する、

生ごみの中の温貧酸素熱分解による可燃ガスは基本的に揮発分ガスであるため、熱値が高く、1立方メートル当たりのごみの可燃ガス熱値は2000カロリー前後、1キロ当たりのごみは1.5立方メートル前後の可燃ガスを発生することができる、炭の灰含有量は低く、その熱値は一般的に8000カロリー/kg前後で、用途が広く、価格が高い。木酢液、タールの質もいいです。合理的なごみ熱分解炉は性能が安定し、安全性が良い。