北京小型化热等离子体矩系统

时间:2023年05月09日 来源:

热等离子体直接气化熔融处理危险废物过程:热等离子体直接气化熔融处理危险废物包括以下过程:(1)干燥过程 危险废物的干燥过程是利用热能使水分气化,并排出生成的水蒸汽的过程。干燥过程中需要吸收很多的热能,危险废物的含水量越大,干燥过程所需的热能就越多,所花的时间也越长,导致焚烧炉内的温度下降也就越快,对危废等离子体气化熔融燃烧效率的影响也就越大。危险废物由给料器送入等离子体直接气化熔融焚烧炉炉膛后,在炉内高温热气流的强传热作用下,危险废物被对流和辐射加热到500℃℃,首先被加热析出附着在危险废物表面的水分,水分的快速挥发完成危险废物的干燥过程。该干燥过程因需要供给大量的热,在炉膛内形成干燥区域的低温带。(2)等离子体热解(plasma pyrolysis) 危险废物的热分解气化过程是危废中多种有机可燃物利用等离子体炬的热能在无氧或缺氧条件下打断废物中有机物的化学键,使其成为小分子。反应的产物包括各种烃类、固定碳和不完全燃烧物等。危废中的可燃固体物一般由C、H、O、N、S、Cl等元素组成。危废挥发分在相当程度上决定气体的质量和气化产物的分布,其结果又直接受温度与加热速率的影响。热等离子体矩价格是多少?欢迎咨询江苏先竞等离子体技术研究院有限公司。北京小型化热等离子体矩系统

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等离子体陶瓷喷涂:和陶瓷有关联的等离子喷涂包括两个方面:一为在金属或其它基体上喷涂陶瓷涂层,二为在陶瓷基体上喷涂其它涂层。近年来,以金属为基底的陶瓷涂层发展很快,在金属基底上涂陶瓷层能把陶瓷材料的特点和金属材料的特点有机地结合起来,使材料兼具金属的强韧性可加工性等特性及陶瓷的绝缘性耐高温耐磨损及耐腐蚀等性能。微等离子体氧化:又称等离子体增强微弧氧化,是一种直接在有色金属表面原位生长陶瓷氧化膜的方法。将Al,Ti、Mg等金属或其合金置于电解质水溶液中,利用电化学方法,使该材料表面产生火花放电斑点,在等离子体化学、热化学和电化学的共同作用下生成陶瓷膜层的阳极氧化方法。利用微等离子体技术生长出的致密的氧化物陶瓷簿膜可厚达几百μm,与基体的结合力强,尺寸变化小,而且耐磨损耐腐蚀耐热冲击,在某些方面可以替代陶瓷喷涂技术。湖北热等离子体矩热等离子体矩批发,欢迎咨询江苏先竞等离子体技术研究院有限公司。

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等离子体处理 plasma treatment:利用热等离子体对危险废物进行热化学转化的过程,包括等离子体焚烧、等离子体熔融、等离子体热解、等离子体气化等。等离子体发生器 plasma generator:利用电能把气体转变成热等离子体的设备。等离子体焚烧 plasma incineration:利用热等离子体作为热源发生的危险废物焚烧反应过程。等离子体熔融 plasma vitrification:将危险废物或与易于形成玻璃相的熔剂和助剂等辅料混合,在热等离子体高温条件下形成均匀的熔融态物质,冷却后形成玻璃态物质的过程。

等离子体处理炉的设计应该考虑其处理温度及压力的需求,保证其系统及主体设备使用寿命不低于10年。等离子体炉应配备相应的附属设备,包括炉体、等离子体发生器系统、供气系统、冷却系统、控制系统等。等离子发生器系统包括等离子体发生器本体、电源系统、载体工质系统、冷却水系统、插拔系统及控制系统等。等离子体发生器系统的电源系统一次设备主要包括高压开关柜、降压变压器、低压开关柜、隔离变压器、整流柜和起弧柜等。应满足以下要求:a)电源产生的谐波应符合GB/T14549的要求;b)应避免与电动给水泵的电源在同一电源段;c)电缆的设计选型应符合GB50217的规定;d)冷却水泵和风机的电源应分别取自厂用电源的不同电源段。热等离子体矩设备哪家强?推荐咨询江苏先竞等离子体技术研究院有限公司。

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危废完成热分解气化后,因供给的氧气量不足,还剩有未燃烧的残碳,继续升温加热,供入空气使得在高温熔融区域气化后的可燃气体和残碳继续燃烧,该燃烧区域的温度稳定保持在1300℃,该区域为危废气化与热解提供大量的热量。燃烧后的无机不燃物降落到高温燃烧熔融区域,危废中的挥发分气化挥发,随烟气流动干燥湿垃圾。等离子体熔融玻璃化(plasma vitrification)熔融玻璃化是指在热等离子体的高温作用下,废物与加入的适当添加剂等物质混合熔融形成的一种稳定的玻璃态物质。原废物中的有害金属被包封在固体中,并阻止其迁移到水和大气中,可达到稳定化、减量化及资源化的目的。一般其反应机制是利用SiO2网络结构形成难溶物质。热等离子体矩厂家,欢迎咨询江苏先竞等离子体技术研究院有限公司。江苏高效热等离子体矩厂家

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等离子体具有热性能高、能量集中、化学活性高、冷却速度快和反应气氛可控等特点,己广的应用于熔炼、精炼和表面冶金。等离子体技术在熔炼和精炼中具有产品纯度高、功率可调、气氛可控、转化率与热利用率高和环境友好等优势;等离子体技术在表面冶金中具有涂层微观组织稳定、可获得传统工艺难以制备的合金层等特点。优化等离子体设备的设计,提高自动化水平;结合等离子体数值模拟等手段找到比较好工艺参数,在提高生产过程稳定性和产物品质的同时降低能耗和维护成本以及开发更大功率的大型等离子体炬,实现等离子体技术在冶金工业中的大规模应用为未来的研究重点方向。北京小型化热等离子体矩系统

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