一种储热垃圾焚烧发电厂污泥处理系统

    公开(公告)号:CN117945622A

    公开(公告)日:2024-04-30

    申请号:CN202410150435.8

    申请日:2024-02-02

    摘要: 本发明公开了一种储热垃圾焚烧发电厂污泥处理系统,包括:光伏发电单元、辅热单元、第一干化处理单元、第二干化处理单元、第三单元干化处理单元、中转仓与焚烧炉;所述光伏发电单元、辅热单元、第一干化处理单元、第二干化处理单元、第三单元干化处理单元依次连接;其中,第一干化处理单元上方设置污泥入口;第三单元干化处理单元下方设置污泥出口;所述污泥出口与中转仓连接;中转仓与焚烧炉连接;第二干化处理单元上方设置高温蒸汽单元;第三单元干化处理单元上方设置熔岩蒸汽储热单元;所述高温蒸汽单元与熔岩蒸汽储热单元连接;本发明提升了污泥掺烧的处理效率,强化垃圾焚烧电厂的污泥处理能力,助力实现污泥无害化处理。

    一种生活垃圾焚烧飞灰固化体浸出毒性快速评价方法

    公开(公告)号:CN115112584A

    公开(公告)日:2022-09-27

    申请号:CN202210675579.6

    申请日:2022-06-15

    IPC分类号: G01N21/31 G01N1/28 G01N1/38

    摘要: 本申请提供了一种生活垃圾焚烧飞灰固化体浸出毒性快速评价方法,通过混合盐酸、草酸、醋酸钠及水,得到检测试剂;将飞灰固化体与检测试剂混合,得到浸出液;离心浸出液,调节上清液至第一指定酸碱度,并加入第一显色剂,得到第一检测液,和,离心浸出液,调节上清液至第二指定酸碱度,并加入第二显色剂,得到第二检测液;检测铅浓度和镉浓度,并通过铅浓度和镉浓度换算螯合剂投加量;向垃圾焚烧飞灰投加螯合剂,得到飞灰固化体,并根据铅浓度和镉浓度确定飞灰固化体的品质评价结果。本申请将飞灰固化体用量降低为3‑10g,制样与分析的总时长缩短至20分钟以内,可快速评估飞灰稳定化生产的可靠性,及时调控生产中螯合剂投加量,有利于降低生产成本。

    一种基于DCS一体化的垃圾焚烧发电与污泥协同处理控制系统及方法

    公开(公告)号:CN117704391A

    公开(公告)日:2024-03-15

    申请号:CN202311706380.6

    申请日:2023-12-13

    IPC分类号: F23G7/00 F23G5/50

    摘要: 本发明公开了一种基于DCS一体化的垃圾焚烧发电与污泥协同处理控制系统及方法,系统包括湿污泥仓智能堆储及统计系统、垃圾仓干污泥智能堆储及统计系统、湿污泥干化控制系统以及污泥智慧协同焚烧系统,并均处于DCS系统之上,湿污泥仓智能堆储及统计系统与垃圾仓干污泥智能堆储及统计系统通过污泥储堆模型对储仓进行堆储及统计,湿污泥干化控制系统通过蒸汽进出口温差与干化尾气温度相辅助确定污泥干化程度,污泥智慧协同焚烧系统用于实现智慧焚烧;本发明可以对污泥储堆、干化以及协同焚烧进行准确化判断与及时调整,提高污泥干化程度的精准性以及协同焚烧的稳定性,实现垃圾污泥协同焚烧发电系统在协同处理控制系统下保持高效稳定工作。

    垃圾焚烧炉防腐蚀自动控制方法、系统、设备及介质

    公开(公告)号:CN115755599A

    公开(公告)日:2023-03-07

    申请号:CN202211370974.X

    申请日:2022-11-03

    摘要: 本发明公开了一种垃圾焚烧炉防腐蚀自动控制方法、系统、设备及介质,所述方法包括:获取目标垃圾焚烧炉的历史数据,对历史数据进行处理,得到历史数据库;利用历史数据库中的数据训练RBF神经网络模型,得到训练好的RBF神经网络模型;利用历史数据库中的数据,建立模糊控制模型;利用历史数据库中的数据训练BP神经网络模型,得到训练好的BP神经网络模型;将训练好的RBF神经网络模型、模糊控制模型和BP神经网络模型进行联合,得到综合自动控制模型;将历史数据库中的数据输入综合自动控制模型,得到符合正常工况的数据。本发明可以有效改善垃圾焚烧炉的腐蚀情况,且该方法简便易行、经济性高,可广泛适用于垃圾焚烧炉防腐蚀控制。

    一种垃圾焚烧污染物排放总量的AFC控制方法和系统

    公开(公告)号:CN117948601A

    公开(公告)日:2024-04-30

    申请号:CN202410128420.1

    申请日:2024-01-29

    IPC分类号: F23G5/50 F23G5/44 F23J15/04

    摘要: 本发明公开了一种垃圾焚烧物排放总量的AFC控制方法和系统。所述方法包括:污染物排放总量分配步骤:预测年垃圾进厂量,通过排放额度分配模型分配月污染物排放限值;运行参数调整步骤:根据反应塔入口参数动态监测,智能调整锅炉负荷,并采用基于前馈‑反馈复合控制策略的石灰浆智能控制模型实现石灰浆流量的经济喷涂;月排放量计算与判断步骤:计算周期时间内的污染物排放总量,智能调整出口污染物系统设定值,同时结合垃圾坑垃圾储量修正月污染物排放限值。本发明实现了垃圾焚烧炉SO2排放的强度控制与总量控制,减少酸性气体瞬时超标次数与排放总量,避免喷浆滞后和过量喷浆等情况,实现了SO2脱除与排放总量的高效智能控制。