垃圾热解气化技术在城镇垃圾处理的应用定稿版

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城镇生活垃圾热解气化处理技术及应用前景探讨

城镇生活垃圾热解气化处理技术及应用前景探讨

城镇生活垃圾热解气化处理技术及应用前景探讨作者:田新民来源:《科技与创新》2017年第11期摘要:在当前生态文明快速建设过程中,热解成为了城镇生活垃圾处理的重要方法。

通过具体分析城镇垃圾热解气化处理技术及应用前景,旨在提升城镇垃圾热解气化处理技术水平,为美化城镇环境创造良好的条件。

关键词:城镇生活垃圾;热解气化;处理技术;应用前景中图分类号:X799.3 文献标识码:A DOI:10.15913/ki.kjycx.2017.11.073目前,大部分生活垃圾的无害化处理方法主要包括填埋、焚烧和堆肥3种,其中,焚烧已成为我国城镇生活垃圾处理的一种主要方法。

城镇生活垃圾在焚烧处理的过程中一般选择使用炉排炉或者循环流化床炉。

这类设备在使用的过程中具有投资大、运行成本高等特点,由于是过氧燃烧,燃烧过程中易生成二英,且烟气中含有较多的飞灰,易对整个环境造成二次污染。

热解气化技术作为一种绝氧或缺氧燃烧技术,可以降低二英的生成量,并减少飞灰排放量,成为城镇生活垃圾处理的一种重要技术。

1 城镇生活垃圾热解气化原理及技术优势1.1 热解气化原理热解气化技术可分为立式和卧式结构,以下以立式为代表进行介绍。

目前,立式旋转热解气化焚烧技术在应用的过程中采用的是二段式焚烧方法,其一燃室主要是立式旋转热解气化焚烧炉,而二燃室则是可燃气体燃烧室。

立式旋转设计是最常用的一种,从根本上解决了立式炉应用过程中布料使用不均匀的技术问题,同时,在炉体与炉篦相对转动的过程中能够有效解决连续排渣的技术问题,并且能够起到搅动垃圾的作用,从而有利于垃圾热解气化技术得到更好的应用。

立式旋转热解气化焚烧炉主要分为7个层次,由上到下分别是空层、干燥层、热解层、燃烧层、燃烬层、冷却层和排渣层。

温度场的分布对垃圾热解气化处理技术的应用具有较大的影响,其主要是通过充分利用生活垃圾本身蕴含的热量达到生活垃圾热解气化的目的,从根本上降低城镇生活垃圾灰渣的热灼减率,全面提升垃圾的热回收率。

垃圾热解气化焚烧技术介绍

垃圾热解气化焚烧技术介绍

如今环境问题越来越成为人们关注的话题,近日,郑州紧跟北上广全面实施“垃圾分类”,更让平日里随处可见的垃圾也成为人们口中的热词,“今天的垃圾你丢对了吗”也成为人们寒暄的话语,这种现象也暴露出全民对于垃圾的关注,更是国家对于生活垃圾无处可放的担忧。

随着“蓝天保卫战”“无废城市”的提出,国家层面也越来越重视固体废弃物带来的新的环境问题,垃圾围城的现象日益凸显,固体废弃物的减量化、资源化、无害化、稳定化处理亟需寻找一条新的出路。

据相关部门公开资料显示,目前我国生活垃圾无害化处理方式主要以焚烧为主,占80%,厌氧消化、卫生填埋、回收利用、堆肥等只占20%左右。

生活垃圾焚烧产生的二恶英类物质(PCDDs)是已知的毒性最大的物质之一,焚烧产生的飞灰中含有大量重金属,因此焚烧对大气环境造成比较严重的二次污染。

而厌氧消化、卫生填埋不仅需要占用大量宝贵的土地资源,并且渗滤液等有毒有害物质也造成土壤、地下水的严重污染。

塑料垃圾热解气化技术很好的解决了以往塑料垃圾处理中存在的各种环境污染问题。

采用塑料垃圾破碎→干化→热解气化的工艺将废塑料热解气化,在此系统中,废塑料经撕碎机撕碎成2 ~ 5公分的碎块(图2),然后经过滚筒干化机(图3)干化后在热解气化装置(图4)中经过高温加热热解气化,产生CO、H2、CH4 等可燃气体,这些可燃气体经过净化系统(图5)冷却净化后直接通入燃烧室进行燃烧,燃烧后的气体通入余热锅炉产生蒸汽提供给附近纸厂使用,余热气体又引入滚筒干化机,使撕碎后的塑料干燥到含水率15%~20%,最后气体脱硫后排入大气中,在这个系统中,整个反应处在贫氧、高温、密闭的条件下,因此杜绝了二恶英类物质的生成,也杜绝飞灰泄露进入大气环境中,此外气化焚烧后的残渣(图6)可以用作新型建材材料,比如新型建材砖,真正实现固废垃圾的资源化、无害化。

图1 破碎前的塑料垃圾图2 破碎后的塑料垃圾图3 滚筒干化机图4 热解气化装置图5 净化装置图6 气化炉残渣垃圾热解气化技术是近几年来世界各国为解决垃圾焚烧过程中产生二恶英类毒性物质问题而提出的一种新技术,热解气化技术是指在无氧或缺氧条件下,高温加热有机物,使有机物的大分子裂解成为小分子、甲烷和炭黑,炭黑又在气化层缺氧的条件下生成CO,最终获得可燃气体的技术。

第7章 城市生活垃圾的热解处理

第7章 城市生活垃圾的热解处理

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4 Syngas Syngas exits the gasifier at 500 — 700 ℃. The syngas can be combusted in a close coupled oxidizer with the resulting flue gas directed to heat recovery equipment such as boilers, thermal oil heaters, air-to-air heat exchangers and turbines. Nexterra is also developing systems to directly fire syngas into industrial boilers, kilns, dryers and other equipment.
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4、双塔循环式热解反应器 包括固体废物热分解塔和固形炭燃烧塔。特点:将 热解与燃烧反应分开在两个塔中进行。 热解所需的热量,由热解生成的固体炭或燃料气在 燃烧塔内燃烧供给。 惰性的热媒体 (砂)在燃烧炉内吸 收热量并被流化气 鼓动成流化态,经 联络管送到热解炉 内,热量被利用后 再返回燃烧炉被加 28 热。
⑤反应器类型 不同反应器有不同的燃烧床条件和物流方式。 一般来说,固定燃料床处理量大,而流化态燃烧 床温度可控性好,气体与物料逆流进行有利于延 长物料在反应器内滞留时间,从而可提高有机物 的转化效率;气体与物料顺流进行可促进热传导, 加快热解过程。 ⑥供气供氧 空气或氧气作为热解反应中的氧化剂,使物 料发生部分燃烧,提供热能以保证热解反应的进 行。因此,供给适量的空气是非常重要的,也需 要严格控制。由于空气中含有较多的氮气,供给 纯氧能提高可燃气体的热值。 16

生活垃圾热解工程实施方案

生活垃圾热解工程实施方案

生活垃圾热解工程实施方案一、背景介绍随着城市化进程的加快和人口数量的增加,生活垃圾处理成为一个亟待解决的问题。

传统的填埋和焚烧处理方式已经无法满足日益增长的垃圾处理需求,而且还会产生大量的污染物和温室气体。

因此,生活垃圾热解工程作为一种新型的垃圾处理技术备受关注,其实施方案对于解决城市垃圾处理难题具有重要意义。

二、热解工程原理生活垃圾热解工程是利用高温无氧或低氧条件下,将生活垃圾中的有机物质分解成可燃气体和固体残渣的一种处理方式。

其原理是通过控制温度和氧气浓度,将有机物质转化为燃料气体和固体炭,从而实现生活垃圾的资源化利用和无害化处理。

三、实施方案1. 垃圾分类收集:在生活垃圾热解工程实施过程中,首先需要对垃圾进行分类收集,将可热解的有机物质和可回收物质进行分离,以便后续的处理和利用。

2. 热解设备选择:选择适合的热解设备是实施方案的关键。

常见的热解设备包括旋转窑炉、流化床炉和固定床炉等,根据实际情况选择合适的设备进行投入使用。

3. 控制系统建设:建设完善的控制系统是保证热解工程稳定运行的关键。

控制系统需要对温度、氧气浓度、进料速度等参数进行实时监测和调控,以确保热解过程的安全和高效运行。

4. 燃料气体利用:热解过程中产生的燃料气体可以作为能源进行利用,可以用于发电、供热或其他工业用途,实现资源的再利用和能源的回收。

5. 固体残渣处理:热解工程产生的固体残渣可以作为土壤改良剂或建筑材料进行利用,减少对自然资源的开采和环境的破坏。

6. 环境监测与治理:在实施热解工程的过程中,需要建立完善的环境监测与治理体系,对热解过程中产生的废气、废水和固体废弃物进行监测和处理,确保不会对周围环境造成污染。

四、实施效果通过生活垃圾热解工程的实施,可以实现生活垃圾的资源化利用和无害化处理,减少对自然资源的消耗和环境的污染。

同时,热解工程还可以产生经济效益,为城市垃圾处理提供新的解决方案。

五、结语生活垃圾热解工程是一种可持续发展的垃圾处理技术,其实施方案需要充分考虑垃圾分类、热解设备选择、控制系统建设、燃料气体利用、固体残渣处理和环境监测与治理等方面的内容。

可燃固废热解气化利用技术

可燃固废热解气化利用技术
减量化处理
通过热解气化过程,可燃固废体积大幅减小,有 利于减少填埋场地占用和降低处理成本。
无害化处理
在高温条件下,可燃固废中的有害物质得以分解, 实现无害化处理,减少对环境的影响。
缺点分析
技术要求较高
热解气化技术需要较高的温度和压力条件,对设备材质和制造工 艺要求较高,增加了投资和运行成本。
气体净化问题
值产品。
应用领域
热解气化技术可应用于城市生活 垃圾、工业固废、农业废弃物等 多种可燃固废的处理和资源化利
用。
热解气化技术概述
技术原理
热解气化技术是在无氧或缺氧条 件下,通过高温加热使可燃固废 中的大分子有机物裂解为小分子 气体,同时回收能量和资源的过
程。
技术优势
热解气化技术具有处理效率高、 二次污染少、资源化利用率高等 优势。通过该技术可将可燃固废 转化为合成气、燃料油等高附加
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经济发展
热解气化技术的推广应用有助于推动环保产业发展,创造经济效益和就
业机会。
可燃固废现状及问题
01
02
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产生量大
随着城市化进程的推进和 工业生产规模的扩大,可 燃固废产生量逐年增长, 处理压力日益加大。
处理方式落后
目前可燃固废处理方式以 填埋和焚烧为主,存在占 地面积大、二次污染严重 等问题。
可燃固废热解气化利用技术
目录
• 引言 • 可燃固废热解气化原理及工艺 • 热解气化产物特性及应用 • 热解气化技术优缺点分析 • 热解气化技术应用现状及前景 • 结论与展望
目录
• 引言 • 可燃固废热解气化原理及工艺 • 热解气化产物特性及应用 • 热解气化技术优缺点分析 • 热解气化技术应用现状及前景 • 结论与展望

日产出1-10吨生活垃圾无害化处理热解气化技术方案

日产出1-10吨生活垃圾无害化处理热解气化技术方案

日产出1-10吨生活垃圾无害化处理热解气化技术方案一、设计依据和基本设计说明:1.1处理规模及型号处理规模:I-IO吨/日热解炉型号LJRJ-TW系列炉型归类:生活垃圾热解气化炉1.2技术简要说明:1・2.1.生活垃圾热解炉(1)生活垃圾热解炉处理系统:本系统采用热解处理运行方式,采用URJ-TW系列型热解气化炉,以按时定量作为设计原则,处理能力能满足1-10吨/日的处理吨位要求。

(2)进料系统包括输送、粉碎(可选)、进料、密封部分,实现自动进料(3)燃烧系统包括一燃室、二燃室、燃烧空气系统、助燃器等。

本系统的燃烧系统包含一燃室、二燃室、助燃系统等部分组成,其主要实现生活垃圾的热解处理。

其中一燃室及二燃室为系统的核心部件。

本系统中产生的余热用于生活用热水或配备余热锅炉利用蒸汽)。

(4)尾气处理系统包括急冷、除雾、脱酸、多级过滤等工艺。

结合该项目的特点,以及XX在生活垃圾热解工艺上对烟气净化的多年经验,本项目设计中,烟气净化系统采用急冷+脱酸+除雾+多级过滤的工艺。

此法在XX设备上已得到了广泛的应用,且技术非常成熟。

尾气净化处理系统完成烟气的冷却,脱酸和除尘,主要由急冷干燥管、半干式除酸及除雾装置、多级过滤、引风机、烟囱等部分组成。

(5)引风系统应包括引风机、烟囱等。

引风系统包含引风机和烟囱,经尾气净化处理的烟气,通过引风机从烟囱中排入大气。

(6)残渣处理系统采用定期排渣方式。

在确保残渣热灼减率<5%时,经无害化处理的残渣定期排出。

(7)辅助燃烧装置。

辅助系统为点火助燃系统,其性能描述可参见相关章节。

(8)工艺设备的设计和选型应严格执照《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014)的要求进行。

1.3设计主要采用的标准■规范及规程设计、技术、资料、设备,符合最新版本的中华人民共和国国家标准(GB)。

1.4基本设计说明1.4.1基本设计参数生活垃圾混合热值:2500-3500kJ∕kg日运转时间:24h年运行时间:330d设计使用寿命:≥15a一燃室氧化温度:850-1100o C二燃室最高运行温度:HOO o C二燃室出口温度:850℃二燃室气体滞留时间:>3s处理方式:热解气化废物进料方式:自动进料出渣方式:定期自动排渣热解效率≥99.9%,炉渣热灼减率:≤5%热解炉流程图及效果图1.4.2烟气排放执行标准根据国家最新规范,本设备严格按照《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014)作为本设计技术要求的相关内容进行设计,同时作为环保验收标准,有关数周氏于国家标准。

实用文档之浅析垃圾热解气化技术

实用文档之浅析垃圾热解气化技术

实用文档之"浅析垃圾热解气化技术"垃圾处理方式随着技术的更新和发展逐渐优化,从一开始的填埋,到生物质利用,再到现在减量化效果最好的焚烧,每一步的技术更新都引领着行业的发展方向。

和垃圾焚烧一样,能做到真正3R原则的处理方式,是垃圾热解法。

但据统计,国内垃圾主要以填埋、焚烧和堆肥为主。

填埋是目前的主要处理方式,占比近一半,焚烧占12%左右,堆肥不到10%,仍有30%的生活垃圾未能处理。

那么为什么和垃圾焚烧一样能达到3R原则的垃圾热解技术却没能占得市场先机呢?我们先来了解什么是垃圾热解技术。

定义及作用原理:热解法和焚烧法是两个完全不同的过程。

焚烧是一个放热过程,而热解需要吸收大量热量。

焚烧的主要产物是二氧化碳和水,而热解的主要产物是可燃的低分子化合物:气态的氢气、甲烷、一氧化碳;液态的甲醇、丙酮、醋酸、乙醛等有机物及焦油、溶剂油等。

固态的主要是焦炭和炭黑。

热解法是利用垃圾中有机物的热不稳定性,在无氧或缺氧条件下对其进行加热蒸馏,使有机物产生裂解,经冷凝后形成各种新的气体、液体和固体,从中提取燃料油、可燃气的过程。

热解产率取决于原料的化学结构、物理形态和热解的温度与速度。

热分解过程由于供热方式、产品形态、热解炉结构等方面的不同,热解方式各异。

按热解温度不同,1000ºC以上称为高温热解,600 -700ºC称为中温热解,600ºC以下称为低温热解。

按供热方式不同,分为直接加热法和间接加热法。

直接加热法指垃圾部分直接燃烧,或向热解反应器提供空气、富氧或纯氧作为补充燃料。

纯氧作催化剂会产生CO2、H2O等气体,其混在热解可燃气中,稀释了可燃气,会降低热解气的热效应。

采用空气作催化剂则含大量N2,更稀释了可燃气,使热解可燃气的热值大大降低。

以美国城市垃圾实验数据为例,用空气作催化剂其热值一般在5500KJ/m3左右,而采用纯氧一般在11000KJ/m3左右。

间解加热法可利用干墙式导热或一种中间介质来做传热。

城市生活垃圾自供能热解气化处理可行性研究报告

城市生活垃圾自供能热解气化处理可行性研究报告

城市生活垃圾自供能热解气化处理综合利用技术可行性报告目录一、简述项目提出的背景、技术开发状况、现有产业规模二、项目产品的主要用途、性能三、投资的必要性四、项目的技术路线和关键技术的先进性效果论述五、产品技术性能水平与国内外同类产品的比较六、项目成熟程度七、市场需求情况和风险分析八、环境保护措施九、劳动保护和安全十、社会经济效益十一、单机经济效益。

十二、工厂用地情况十三、用户的选择前言人人都讨厌垃圾、人人都制造垃圾、垃圾如何处理的问题是伴随着人类文明史的一个‘世界性难题’。

垃圾是放错位子的有效资源。

垃圾是一座永不枯竭的矿藏。

为切实加大城市生活垃圾处理工作力度,提高城市生活垃圾处理减量化、资源化和无害化水平,改善城市人居环境,国务院于2011年4月19号下发的国发{2011}第9号文件指出,城市生活垃圾处理是城市管理和环境保护的重要内容,是社会文明程度的重要标志,关系人民群众的切身利益。

近年来,由于城镇化快速发展,城市生活垃圾激增,垃圾处理能力相对不足,一些城市面临“垃圾围城”的困境,严重影响城市环境和社会稳定。

各地区、各有关部门要充分认识加强城市生活垃圾处理的重要性和紧迫性,进一步统一思想,提高认识,全面落实各项政策措施,推进城市生活垃圾处理工作,创造良好的人居环境,促进城市可持续发展。

综合利用,变废为宝。

坚持发展循环经济,提高生活垃圾中有机成分和热能的利用水平,全面提升生活垃圾资源化利用工作。

城市生活垃圾处理要与经济社会发展水平相协调,注重集中处理与分散处理相结合,提高设施利用效率,扩大服务覆盖面。

要科学制定标准,注重技术创新,因地制宜地选择先进适用的生活垃圾处理技术。

自“八五”起,中国农业机械科学研究院北方机器厂、中国环境科学研究院、清华大学、中国农业大学等多家科研单位合作,开展城市生活垃圾(污泥)减量化、无害化和资源化处理技术方面的研究。

在总结吸收国内外垃圾(污泥)处理技术的基础上,根据我国城市生活垃圾无机物质含量高、含水率高、热值低、多为混合垃圾等物性和特点,开发研制出具有国际领先水平的“城镇生活垃圾和污泥自供能热解气化处理综合利用技术”,并制造出关键设备。

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垃圾热解气化技术在城
镇垃圾处理的应用

HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】
垃圾热解气化技术在城镇生活垃圾处理中的应用
热解气化工艺作为一种新型的焚烧处置工艺,其经济环保的特性正在逐渐吸引市
场。目前,国内省会城市及大部分地市级城市的生活垃圾多采用填埋及炉排炉、流化床焚
烧发电技术进行集中处理,县级城市的生活垃圾大部分以填埋为主,无害化处理率较低,
焚烧发电的比例不足10%。

随着生态文明建设的快速推进,为满足新型城镇化建设过程中生活垃圾处理的需
求,经济环保的中小吨位垃圾处置技术装备将成为城镇环境基础设施建设的首选。本文从
立式旋转热解气化技术原理出发,针对该技术的特点及其主要应用情况进行一定的分析及
阐述,为未来城镇的垃圾处理技术转型提供参考,并结合当前市场的实际情况对其产业化
前景做出预测。

1. 立式旋转热解气化技术介绍
1.1 技术原理
垃圾热解指将垃圾在无氧或缺氧条件下加热分解产生(氢气、一氧化碳、甲烷及其他
烃类等)可燃气体、(有机酸、焦油等)有机液体和炭黑等物质的过程,在相同热解条件
下,不同物质其热解的速率、热解的温度等各不相同。垃圾热解的主要温度区间在250℃
-650℃。与传统炉排炉技术、流化床技术将垃圾进行直接燃烧不同,泰来环保自主研发的
“立式旋转热解气化技术”利用热解气化技术原理采用二段式处理工艺,先将垃圾在一燃
室进行热解气化,再将气化后产生的小分子可燃气体在二燃室进行富氧燃烧。由于二燃室
燃烧的是小分子可燃混合气体,燃烧温度高,其产生的污染物,如:SOx、NOx、二恶英、
重金属等含量极少非常少,尤其是飞灰量不到垃圾量的1%,远低于炉排炉技术、流化床
技术所产生的飞灰量,大大减轻了垃圾处置对环境造成的二次污染,同时也降低了尾气处
理的成本。具有显着的环保优势及经济优势。

1.2 工艺流程
垃圾热解气化(资源化)处置系统主要包括:接收与进料系统、热解气化炉系统、余
热利用(发电)系统、烟气净化处理系统、灰渣处理收集系统、垃圾渗滤液处理系统、自动
控制系统等。

垃圾由收集车送至热解气化处置厂,通过卸料门卸入垃圾贮坑。热解气化所需的空
气从垃圾贮坑内抽取,使其呈负压状态,防止臭气外逸。垃圾在贮坑内经由5~7天的堆存
发酵后由行车抓斗吊入步进式给料机后均衡水平地推入垂直料仓内,经双辊加料装置送至
一燃室进行热解气化。燃尽后的结焦状残渣受到一燃室底部的一次供风冷却,经一燃室炉
排的机械挤压、破碎成100mm以下的块状物排出至一燃室炉底的水封槽内,最后通过湿式
出渣系统排出。处置后产生的具有类陶瓷体特性的残渣可直接作为制砖材料、路基使用或
进行卫生填埋处理。

在一燃室内热解气化后产生的小分子可燃气体(如氢气、一氧化碳、甲烷等气态烃类
物质)进入二燃室经二次风补氧充分燃烧,温度控制在950℃~1100℃,烟气停留时间大于
2秒,有效控制二恶英的合成。燃烧后的高温烟气可通过余热锅炉进行热能回收,产生的
高温蒸汽可用于发电或供热。

经余热利用后的烟气,温度降到200℃左右流入脱酸塔与喷入的氢氧化钙和水接触,
除去烟气中的有害酸性气体;再通过烟道喷入活性炭进入布袋除尘器,活性炭充分吸附烟
气中的重金属和少量二恶英等有害物质,最终的烟气排放优于国家标准及欧盟标准。
2. 市场应用
自2002年第一台25t/d立式旋转热解气化医疗废弃物焚烧炉的研制并成功应用后,
该技术便开始走向产业化道路。经过十余年的努力,热解气化技术已经作为一种新型的垃
圾处置技术被推向废弃物处置市场,为国内的垃圾处置提供了一种新的选择。目前,该技
术已在城镇生活垃圾、医疗垃圾、水泥窑协同处置产业废弃物等项目中得到了成功的应
用。

2.1 国内市场应用
受经济、地域、人口等因素的制约,部分地区(如中小城镇、海岛地区)的垃圾处理
面临着分类不明确、处理不及时、处理技术落后等问题,甚至于出现了“垃圾围城”的现
象。中小城镇垃圾污染问题和相应规模垃圾处置设备缺乏的矛盾逐渐显现。热解气化炉恰
好弥补了中小吨位垃圾焚烧处置技术设备的空白,在中小吨位的垃圾处置项目中凸显优
势。典型海岛地区舟山市嵊泗县嵊山镇生活垃圾处置项目选用泰来环保25t/d热解气化
炉,项目建成启用后可有效保护和改善生活及生态环境,防治污染,改变传统发展模式,
使经济发展与环境保护相协调。

浙江舟山市嵊泗县嵊山镇生活垃圾处置项目25t/d
山东济南生活垃圾处置项目 2*100t/d
济南生活垃圾处置项目采用两台100t/d的炉型进行处理,年处理生活垃圾73000
吨,垃圾处理过程中每小时可产生蒸汽6吨,蒸汽年产量可达52560吨。如今,该项目已
稳定运行近十年,处理生活垃圾的同时,可将产生的蒸汽供应给周边厂区/住宅区,经济
效益良好。
热解气化技术适用性广,既能处理生活垃圾,也能处理一般工业垃圾及市政污泥,
目前国内许多县域城市在生活垃圾处理时指定采用热解气化技术,采用PPP模式建设.由
于该项技术显着的环保性,在处理生活垃圾时深受当地政府及老百姓的欢迎,项目落地阻
力小。2016年7月,泰来环保与浙江衢州龙游县正式签订生活垃圾热解气化发电PPP项
目特许经营协议,这标志着热解气化工艺作为新一代的垃圾处置技术,以PPP模式应用于
固废处理领域已被政府广泛认可。

2.2 国外市场应用
着眼海外市场,热解气化技术在欧洲和日本等发达国家已有近10年的商业化运行经
验,其显着的环保优势已被中东、东盟、南亚、拉美等国的政府广泛接受。立式旋转热解
气化技术也凭借其显着的经济、环保优势走向海外市场,成为上述地区国家大力发展城市
环境基础设施建设的首选。

德黑兰生活垃圾热解气化发电示范项目(2*100t/d+3MW)
另一方面,国家对节能环保等战略性新兴产业给予了极大的支持,在中国政府倡导
“一带一路”,鼓励拥有核心技术装备企业走出国门的背景下,国内企业自主研发的垃圾
热解气化技术装备在海外市场也将拥有更为光明的未来。

3. 结语
以垃圾热解气化代替燃煤,不仅节约了煤(不可再生能源)的消耗,在一定程度上降
低碳排放及二次污染,更重要的是实现了垃圾的资源化再利用,将垃圾本身蕴含的能量用
于发电或者供热,充分体现了可持续发展战略的落实。相较于普通的焚烧或填埋处置,对
垃圾进行热解气化处置更有利于促进目标产物高值化,抑制其它产物及污染物的生成。显
着的环保优势使得该技术被越来越多的国家、政府接受。

尽管该技术在国内外已有多个成功运行案例,但就当前情况而言,我国在垃圾热解
气化技术推广方面明显落后于发达国家,垃圾热解气化处置在其产业化应用上仍处于起步
阶段。事实上,国内的企业已拥有自主研发的垃圾热解气化技术,其处置后的排放标准能
达到国家标准和欧盟标准,而且和发达国家的热解气化技术相比,更能凸显其经济优势。
因此,在大力开展垃圾热解气化技术的研究和创新的同时,也应当加强自有技术的推广应
用工作。

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