工农业生产和人类生活产生大量有机废弃物,采用热解技术对其进行资源和能源回收已成为现在的发展趋势。常规热解通常采用高温热解、催化热解、真空热解、熔融盐热解等技术,反应产生的合成气成分复杂,热值较低,对废弃物的能量利用率低;气化过程中产生的焦油较多,燃气净化困难,导致常规热解技术难以工业化。与常规热解技术相比,本课题采用的等离子体热解技术具有热解反应区能量密度大,热解反应速度快;气化效率高,无液体油类产物产生,气、固相产物易于分离利用,气体产物热值高,固体产物附加值高;不排放对环境有害的物质;设备的生产强度大,并且易于实现整个工艺过程的自动化和优化等特点。由于等离子体热解技术的区别于常规热解的优势,将其应用于有机固体废弃物的热解,在处理废弃物的同时,可回收气体燃料、碳黑、活性炭等高价值的产物,无二次污染,具有废弃物减容、减量程度高,可同时回收能源及资源等优势,能对废弃物进行彻底的回收处理。
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数据更新时间:2023-05-31
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