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资源再循环—低温炭化技术
针对生活垃圾、填埋垃圾、石化油泥、医疗垃圾、市政污泥、废旧橡胶轮胎等领域,实现固体废弃物的全资源循环再利用技术方案。
所属分类:
资源再循环.
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关键词:
电话:13793500007
有机固废低温炭化技术
● 利用有机固废在低温、绝氧(无氧)受热情况下热不稳定性实现有机固废的“三化”处理。

低温炭化技术工艺
有机固废热解炭化技术装备,将原本在一个炉体内进行的完整焚烧过程精确分为三个反应(干燥+热解+燃烧)且分别进入不同的反应器,由于固体物质没有参与燃烧,仅燃烧有机固废炭化中产生的可燃油气,实现了反应的高效和环保。
低温炭化技术特点

废物、垃圾不需预分拣分类
原生生活垃圾可直接投入,不需耗费大量人工进行分拣分类,对垃圾所需的热值极低。

处置过程中不需添加辅助燃料
处置过程仅凭垃圾自身热值即可实现垃圾炭化,不需要额外添加煤、天然气等辅助燃料。

处置产物可实现 100%资源化
处置产物实现100%可回收:有机垃圾炭化产生炭粉、可燃油气,炭粉可用于工业原料、能源、土壤改良等农用,可燃油气为装备供能、多余热量可再利用;无机垃圾在炭化机内不发生反应,被智能分选为金属、玻璃制品、砂石料。

环保排放轻松达标
炭化反应在无氧环境下进行,产生的有害有毒物质极少,二噁英含量为传统垃圾焚烧的1/10甚至更低,可极低成本实现环保达标排放。

系统稳定性更好、 安全性更高
项目案例包括生物质炭化、生活垃圾炭化,长期稳定运行数万吨,积攒了大量稳定运作经验。同时,本技术方案系统稳定程度更好,安全性更高,已累计处理几十万吨生物质。该技术方案是目前国内外唯一可大产量、连续稳定工程化运转的炭化方案,具有极强的不可替代性。
技术发展趋势

① 1.0技术代表:以填埋技术为典型代表。不能实现对有机固废的有效减量化、无害化,并且浪费土地资源,大量污染土壤和地下水,无法实现资源化。
② 2.0技术代表:以各类焚烧技术为代表,如垃圾焚烧发电技术、医疗废物焚烧技术等。焚烧会使有机物在高温下合成大量复杂氧化物,金属飞灰和二噁英排放问题无法规避。
③ 3.0技术代表:以高温热解、热解气化等热解初步应用为代表的热处理技术和以生物降解为代表的生物法技术,共同缺点:处理量较低、需要补能或补充原料,难以大规模实现减量化、无害化和资源化且目前不能实现连续工程化。
④ 4.0技术代表:以低温炭化技术为典型代表。突出特点:处理量可大可小(日处理量50~1000吨/天),对有机垃圾热值要求更低,可处理热值较低的未分拣生活垃圾及填埋垃圾,处置过程中不需要添加辅助能源;产物基本可完全利用,实现了最大的减量化、无害化和资源化,已实现稳定的工程化连续运转。
生物炭的土壤改良——碳循环TM

打造碳回归概念——固碳速率数量级提高,减排效果更佳,有益全球碳循环
生物炭在土壤领域的应用成果:
炭基土壤改良剂的应用

盐碱地/沙化土壤

当年施加炭基土壤改良剂

第三年:第3年盖度80%以上

干草产量863kg/亩
生物炭在土壤领域的应用检测(碳循环)

图上1、2为活性炭在50um、10um的效果,图下3、4为垃圾热解生活炭在50um、10um的电镜扫描图像。
东北农业大学资源与环境学院张颖院长在生物炭对土壤修复的研究中,发现垃圾碳化产生的生物炭对于养料具有一定吸附作用,可达到土壤改良剂效果。垃圾碳化生物炭可完美替代活性炭。
生物炭回归土壤打生物质碳封存的模式
将农业固体废物转化为高价值碳资产
农业秸秆碳化与二氧化碳移除(CDR)碳资产项目商业模式是一种资源密集型、双重收益策略,旨在将低价值的农业生物质(如农作物残留物)转化为高完整性的碳资产和商业副产品。该模式利用企业对持久、可测量的碳移除解决方案日益增长的需求,为气候行动和资源利用提供了一条盈利路径。

核心解决方案:秸秆热解炭化

变废为宝的技术路径
通过高温缺氧热解技术,将农作物秸秆转化为生物炭(Biochar),利用生物炭改良土壤,实现:
● 封存固碳:将植物吸收的CO2锁定在生物炭中,稳定存在数百年。
● 生物减排:避免了秸秆腐烂或焚烧产生的温室气体。
● 替代燃料:生物质燃气实现烘干塔节能减排,实现能源循环利用。
核心解决方案:炭基还田
土壤改良的新路径:
采用炭基土壤改良剂和生物炭基有机肥还田,重塑土壤健康:
● 改善土壤pH值:生物炭呈碱性,有效改善酸化的土壤。
● 改善物理结构:其多孔结构增加土壤通气性和保水性。
● 负载微生物:其多孔结构附着亿计的微生物,提高黑土地生物量。
● 提升有机质:直接增加土壤有机碳含量,恢复地力。
