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本实用新型涉及一种生活垃圾、污泥及工业固废综合处置系统,包括污泥存储系统、工业固废存储系统、生活垃圾存储系统、以及综合处置系统;所述综合处置系统包括燃烧器、炉排炉以及分解炉;污泥存储系统的污泥可分别送入所述炉排炉和分解炉中处置,所述工业固废存储系统中的工业固废经破碎后送入燃烧器处置,所述生活垃圾存储系统中的生活垃圾送入炉排炉中处置。该综合处置系统可以同时处置生活垃圾、污泥与工业固废,避免了针对各种类废弃物设置独立的处理装置的投资、运行成本大的技术缺点,实现了一套系统可处置多种废弃物的目标。
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本发明公开了有机固废气化‑焚烧烟气撬装式净化装备及方法,涉及烟气除尘净化技术领域。该撬装式一体化装备将烟气净化的处理单元以模块化的形式集中在集装箱中,包括耐高温过滤模块、活性炭吸附模块、两级喷淋模块、尾气排放模块等。有机固废气化烟气由进气口进入净化装备后,依次经过耐高温过滤模块、活性炭吸附模块和两级喷淋装置进行烟气除尘净化,最后从烟囱风管排出。本发明的优点在于撬装式处理设备灵活机动,适用于有机固废分布式或分散性的就地热解气化处理或应急处理的烟气净化;各处理单元以模块化形式组装在集装箱内,便于安装、维护、检修以及耗材更换;撬装式设备还具备投资成本低、运行维护成本低、操作简单等优点。
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本实用新型公开了一种固废筛分系统,其特征在于:包括受料斗、振动筛分给料机、颚式破碎机、计量输送皮带机、第一皮带式除铁器、三通换向阀、除土筛、第一皮带机、第一风选机、第二皮带机、反击式破碎机、第二皮带式除铁器、第一筛分机、第二风选机、第三风选机、制砂机及第二筛分机,本实用新型与现有技术相比的优点在于:通过三通换向阀避免了含有垃圾土较少的固废进行垃圾土筛分工作,降低了能耗,提高了筛分效率,通过多个风机的风选以及第一筛分机的筛分,大大提升了固废中轻物质的去除率,去除率可达95%,整体筛分效率高,筛分质量好,减少了能耗,有效降低固废筛分成本。
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本实用新型涉及固废处理技术领域,且公开了一种无害化固废处理装置,包括底板,所述底板的顶面固定安装有焚烧腔,所述底板的顶面固定安装有支撑杆,所述支撑杆的顶端固定安装有蒸发腔,所述蒸发腔的内腔固定安装有加料桶,所述蒸发腔的顶面固定安装有输气阀。本实用新型通过两个挡板之间相互接触对加料桶的内腔进行封闭,在从加料桶的顶部向加料桶内加入下一批待加工的固废,焚烧腔内腔的固废燃烧产生的高温烟气飘向上方,通过排气孔进入到蒸发腔的内腔,对挡板顶面待加工的固废起到蒸发和预加热的作用,使固废进入焚烧腔燃烧时减少燃烧所需的时间,提高装置的热利用率,提高装置的焚烧处理效率。
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本实用新型涉及含汞固废的取样装置,包括具有开口的盒体,盒体远离其开口的一侧设有把手,盒体内设有第一固定杆和第二固定杆,第一固定杆与第二固定杆上分别设有第一连杆和第二连杆,第一连杆与第二连杆上共同设有取样组件,取样组件包括第一V形连杆、第二V形连杆、第一夹板和第二夹板,盒体上设有用于驱使第一V形连杆与第二V形连杆转动的驱动组件,以使得第一夹板与第二夹板相互靠近或远离。本实用新型在取出含汞固废时,工作人员只需通过把手并调节盒体的角度,使得取样组件靠近含汞固废,通过驱动组件驱使第一夹板与第二夹板相互靠近以对含汞固废进行夹持,降低了工作人员取样时的危险系数,有利于工作人员对固废中的含汞固废进行采集。
本发明涉及水泥窑协同处置领域,具体涉及一种水泥窑协同处置含铬固废过程中抑制Cr(III)氧化的方法。将水泥原料、含铬固废、含氟污泥及磁黄铁矿破碎后筛分进入预均化仓库,按配比进入生料磨,均化后转移至预热器分级处理,预热后进入分解炉内分解,然后进入回转窑内煅烧,同时喷入含氟污泥、磁黄铁矿,最后进入篦冷机冷却处理,烧成水泥熟料。在生料混合及回转窑两次向反应体系掺混含氟污泥及磁黄铁矿,为反应体系提供S2‑与F‑,从液相表面挤占O2‑,进而降低气‑液界面表面张力和O2传质速率,从而抑制Cr(III)的氧化,该方法反应速度快,经济高效且抑制效果显著,还可以将含铬固废与含氟污泥协同处理,实现危废资源化。
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本发明公开了一种利用赤泥固废实现中药废渣能源化利用的系统及方法,该系统包括空气反应器、气化反应器、赤泥多功能载体补充进料装置、空气源、气固分离器Ⅰ、预热器Ⅰ、烘干装置、破碎装置、机械除水装置、生物质固废进料装置、气固分离器Ⅱ、合成气处理系统、燃烧器、除杂装置、预热器Ⅱ;赤泥多功能载体颗粒在空气反应器中氧化后进入气化反应器,中药废渣经除水、破碎、干燥后进入气化反应器,中药渣干颗粒在高温、缺氧环境下与赤泥多功能载体颗粒接触反应,并在水蒸气的作用下,气化产生合成气。本发明首次提出同时进行赤泥和中药废渣两种固废的处理方法,既充分实现中药废渣的能源化利用,且实现了中药废渣的无害化处理。
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本发明公开一种无机固废复合高掺量水泥的制备方法,包括如下步骤:(1)将四种以上工业废渣按照水泥的化学组成进行配制并混合;(2)向混合废渣中加入酸性溶液激发剂进行酸性活化;(3)将酸性活化后的产物进行超细粉磨,得到超细固废掺料粉;(4)将超细固废掺料粉以50~80%的质量掺量与硅酸盐水泥混合,制得无机固废复合高掺量水泥。本发明的方法基于化学组成耦合、酸性活化和极高细度的机械力活化这三种作用的协同增效,提高了固废掺料的活性,制备的无机固废复合掺杂水泥在50~80%的高固废掺量的情况下,仍然能够达到普通硅酸盐水泥最低抗压强度标准要求,克服了高固废掺量水泥早期强度低的缺点。
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本发明公开了一种基于电厂固废和二氧化碳的建筑制品的制备方法和用途。本发明的基于电厂固废和二氧化碳的建筑制品的制备方法,包括如下步骤:1)拌合物的制备:以电厂固废为主要原料搅拌成拌合物;2)即刻脱模制品的制备:将步骤1)得到的拌合物压制成型得到即刻脱模制品;3)即刻脱模制品的胶凝和硬化:将步骤2)得到的即刻脱模制品经初始水化和快速碳化而胶凝硬化,得到所述建筑制品。本发明通过融合电厂固废转化和二氧化碳利用为一体的方式解决固废和碳排放的问题,并在不产生二次固废的情况下将以粉煤灰为主的电厂固废完全转化为新型清洁建材制品,以降低固废和碳排放的环境影响并同时减少传统水泥基材料的消耗。
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本发明公开了一种固废填埋预处理用破碎装置,涉及固废破碎技术领域,包括封闭进料带、粉碎组件、密填组件、出料输送带、上支架,封闭进料带设置在粉碎组件顶部,封闭进料带和粉碎组件紧固连接,封闭进料带、粉碎组件和上支架紧固连接,密填组件顶部和上支架底部紧固连接,密填组件底部和地面紧固连接,出料输送带从密填组件底部穿过,出料输送带表面设置有固定环板,固定环板上套有装填袋。本发明的密填组件提升了填埋空间的利用率,又提升了填埋后固废的结构稳定性,不易因为小颗粒过多而流失。
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本发明公开了一种节能型固废焚烧炉,包括焚烧炉,所述焚烧炉的顶部固定连接有热水箱,所述热水箱的顶部设置有蒸汽出口,所述焚烧炉的一侧外壁上固定设置有怠速电机,所述怠速电机的输出轴贯穿焚烧炉连接有转动杆,所述转动杆远离怠速电机的一端水平转动连接于焚烧炉的内壁上,所述怠速电机的正上方固定设置有抽风机,所述抽风机的一端连接有进风口,所述进风口贯穿焚烧炉的外壁与焚烧炉的内腔连通。本发明结构简单,设计合理,可以使焚烧炉内的固废燃烧得更加充分,且固废在燃烧时产生的热量将水加热生成蒸汽利用,大大节省了能源,解决了以往焚烧炉燃烧效果不佳、废气不易处理的问题,实用性强,易于推广。
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本实用新型公开了一种基于环境保护的防尘型固废垃圾处理装置,包括处理箱,所述处理箱的内部从上至下依次设置有过滤仓、破碎仓以及挤压仓,所述过滤仓固定设置在处理箱的顶端,所述过滤仓的上端开设有进料仓,所述进料仓的外部设置有进料盖,所述过滤仓的内部设置有过滤机构,所述破碎仓通过连接管道与过滤仓连通,所述破碎仓的内部设置有破碎机构,所述挤压仓通过连接仓与破碎仓连通,所述挤压仓的内部设置有挤压机构。本实用新型通过设置过滤机构、破碎机构、挤压机构以及移动机构,从而实现了固液分离、固废垃圾破碎彻底、缩小了固废垃圾的掩埋空间以及使得固废垃圾焚烧更加彻底,进而提高了固废垃圾的处理效果和处理效率。
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本实用新型公开了一种发酵罐固废排除装置,包括固废处理室,所述固废处理室的内部安装有粉碎器,所述粉碎器的一端安装有粉碎刀具叶片,所述固废处理室的底部安装有排料口,所述排料口的内部安装有过滤网,所述固废处理室的一侧的斜上方安装有分解剂加入口,所述固废处理室的另一侧安装有抽料器,所述抽料器的一端安装有固定架,所述固定架的一端的两侧均安装有吸盘,所述固定架的一端的中间位置处安装有抽废管,所述吸盘安装在发酵罐的一侧。本实用新型的固废处理室的整体设计小巧,且在固废处理室的一侧安装有固定架,在固定架的一端的两侧均安装有吸盘,通过其方便了将装置固定在发酵罐上。
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本发明涉及一种湿固废装袋后储存在筒仓内的干化方法,是属于环境工程领域。所述固废是指:污泥、餐厨垃圾和畜禽粪便。将含水量约80%的固废装入编织袋中,置入大型筒仓内密封储存,给予足够长的厌氧发酵周期使固废中的含水量下降至60%以下。本干化技术的优越性:第一是投资小:单位建设投资5(万元/吨·日);运营费80(元/吨)。第二是运营简单:每天的运营操作基本就是进料和出料,工序非常简单。第三是环境效益好:由于是采用全封闭厌氧发酵,沼气收集后或利用或点火焚烧,无臭气排放。第四是以污治污:外引高浓度有机污水利用筒仓内存储量巨大的袋装固废作为生物发酵床,在生产大量沼气的同时,消灭高浓度有机污水,零排放。
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本发明公开了一种适用于高湿固废物料的气化燃烧利用方法和系统,通过对高湿固废物料先进行干燥处理,再将干燥后的固废物料进行气化反应,固废物料气化反应产生的燃气作为能源进行燃烧,对燃烧产生的高温烟气中热量进行热回收;热回收包括对高温烟气中显热的回收和高温烟气中水分潜热的回收;高温烟气中水分潜热的回收通过对高温烟气进行喷淋处理形成蓄热喷淋水;对蓄热喷淋水中的热量进行转换回收;将蓄热喷淋水中回收的热量加热空气形成干燥热空气,将干燥热空气对高湿固废物料进行干燥处理。本发明提供的利用方法及系统,能够解决高湿固废物料气化运行困难以及燃气燃烧产生的烟气因含水量较大携带大量潜热不能充分利用的问题。
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本发明提出了一种含铁含锌固废物回收利用的方法,涉及金属固废处理及资源利用领域。一种含铁含锌固废物回收利用的方法,包括以下步骤:将含铁含锌固废物先进行冶炼,得到氧化锌烟气和窑渣;将窑渣进行破碎后再进行一段球磨和一段磁选,得到尾矿1和一段精矿;将一段精矿进行浓缩磁选、二段球磨和二段磁选,得到尾矿2和二段精矿;将二段精矿进行重选,分离出重选尾矿和重选精矿;将重选尾矿进行三段磁选,得到尾矿3和三段精矿,将三段精矿进行过滤后得到铁精粉;将重选精矿进行过滤、烘干和分级,得到低品位还原铁粉和高品位还原铁粉。本发明提高了锌元素和铁元素的提取率,实现了经济效益的最大化。
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本发明公开了一种无害化处理钻井固废工艺,包括如下步骤:(a)污泥脱水:将钻井岩屑污泥进行甩干和脱水,得到粗颗粒污泥和含细颗粒的污水;(b)细颗粒污泥分离:对含细颗粒的污水进行泥、水两相分离得到合格污水和细颗粒污泥;(c)固废污泥高温热解:将井场固废、粗、细颗粒污泥输送到复合型污泥高温热解装置中进行预热脱水、烘干、干燥和热解,且粗颗粒污泥的行走方向与高温热风热源的流动方向为逆向;(d)含粉尘的废气分离处理;(e)超细粉尘颗粒废气处理;(f)二次高温热解:对超细粉尘颗粒进行二次高温热解。本发明提供的无害化处理钻井固废工艺的热解效率高,运营成本低,且能做到真正意义上的彻底减容化、无害化和资源化处理。
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本发明属于破碎领域,具体涉及一种固废破碎系统及其工作方法,通过增加筛选装置,来确保进入到破碎装置中的固废的尺寸,尺寸小的固废直接进行输送,进行后续处理,尺寸大的固废通过破碎装置进行破碎后进行后续处理,从而保证,破碎装置之间的刀间隙能有效的应用于固废的粉碎工作中;通过初次筛选组件配合二次筛选板确保进入到破碎装置中的固废的尺寸都不小于预设的尺寸;通过在定刀滑动设置多个清理组件,清理组件的第一清理部用于清理动刀的相邻两个刀片的间隙,第二清理部与刀片的刃口抵持时,清理动刀上包裹的残料,从而保证了动刀的整洁,以及刃口的锋利度,从而保证了破碎的效率。
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本发明涉及固废回收技术领域,且公开了一种微型固废收集管理系统,包括环保管家管理平台、环保公司、现场库房、电子识别标记机制、治理企业,所述环保管家管理平台的内部设置有客户端应用程序和运输端应用程序,所述客户端应用程序的内部设置有统计和记录功能,所述运输端应用程序的内部设置有接收单据以及发送运输申请功能。本发明通过固废的收集,转运,处理的一条龙的平台登记和服务,继而对小型的固废危废产生企业产生的固废进行处理,实现集中收集存储、单一信息标志、快速安全运输、环保有效治理,最终实现以环保为主体的一条龙解决方案,进一步降低小型的固废危废产生企业对环境的危害性。
本发明公开了一种低温薄层速热梯级绝氧热解系统,包括固废挤压输送系统、加热控温系统和保温装置;所述固废挤压输送系统和加热控温系统设置在保温装置内;所述保温装置上设有热解气出口;所述固废挤压输送系统用于将固废挤压摊薄后输送;所述加热控温系统用于对挤压摊薄后的固废进行加热热解。本发明通过对固废摊铺、挤压、摊薄后加热,快速升温,进行热解。尤其是设置滚轮密封器形成自加热区后,具有加热温度较低,运行成本低、加热速度快、不易结焦、适应性高等优势。
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本实用新型涉及一种固废中重金属元素的检测系统,其特征在于:包括依次设置的粉碎机、投料机构、混合机构、一次过滤机构、二次过滤机构和检测机构;采用粉碎机对固废进行粉碎,粉碎后的固废与硝酸溶液混合反应更完全;采用超声波振荡器对混合溶液进行振荡,有助于固废样品中可溶性金属元素的溶解,且可以减少硝酸溶液的使用用量;对过滤后的滤饼在滤饼清洗装置,用去离子水进行清洗,将滤饼内的残留的金属元素清洗出,提升检测精度,通过旋转蒸发仪对滤液进行蒸发浓缩,有助于提高重金属的浓度,从而有助于增加检测的灵敏度,采用高效液相色谱仪对稀释后的滤液重金属进行检测,操作简单,检测成本低,且准确度高。
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本发明涉建筑固废再生水泥及技术领域,尤其为一种建筑固废再生水泥混合材,包括以下步骤:S1,建筑固废破碎预处理;S2,破碎;S3,成分分析;S4,烘干;S5,研磨筛分;S6,加入混合,强度测定,通过建筑固废的产生数量巨大,在水泥生产中得到充分应用,将进一步实现节能降耗,即消除了废物,又降低了对环境的污染,节约了耕地,建筑垃圾做水泥混合材和其他天然的或人工的的混合材相比具有在城市边来源广,价格也有优势,性能方面较非活性混合材的石灰石、砂岩、河沙等活性高,可部分代替其他混合材;使用后可以降低水泥的成本,减少污染,具有很好的经济效益和社会效益有很好的推广价值。
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本发明提供了一种室内装饰装修固废回收再利用处理系统,包括底座、支撑架、压扁切割机构、定位机构、推送板、电动推杆以及收集框。本发明提供了一种室内装饰装修固废回收再利用处理系统,可以解决铝方通装修固废回收再利用过程中所存在的以下难题:a.室内装饰装修完成后,对于使用剩余的铝方通材料进行选择,具有使用价值的会进行收集,而那些无法再次利用的材料一般是直接丢弃或者当做废品卖掉,这种处理方式极大的浪费资源,没有做到废物回收再利用;b.目前现有的对装修固废处理设备一般是将其进行粉碎,这种设备制造成本高,价格昂贵,使得很多人不愿意花费高昂的价格购买设备。
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本发明涉及的一种固废分离设备的清理装置及清理系统,所述固废分离设备的清理装置包括机架、驱动单元以及连接于所述机架的至少一个清理单元,所述清理单元包括联动件、连接于所述联动件上的切割刀组与刮刀组,所述联动件受外力作用时,所述切割刀组与所述刮刀组朝相反方向运动。通过上述设置,可解决目前固废分离设备运行时筛轴易被柔性固废缠绕而人工清理筛轴安全隐患大、工作量大且效率低的问题。
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本发明涉及发电厂环保设备领域,具体公开了一种发电厂用固废处理设备,包括粉碎箱与进料口,粉碎箱左侧安装有电机,电机输出端与设置在粉碎箱内部的驱动机构连接,驱动机构包括第一传动轴,第一传动轴一端固定套设有驱动齿轮,驱动齿轮下端设有从动齿轮,从动齿轮轴心处设有用于安装搅动部的第二传动轴,第一传动轴一端设有多个粉碎部。本发明通过电机驱动第一传动轴来带动多个粉碎部对固废进行粉碎,同时配合第二传动轴及其上的搅动部对粉碎箱底部的物料进行搅动,解决了现有的发电厂用固废处理设备在粉碎固废时因固废易堆积在底部而无法得到充分粉碎的问题,从而有利于提高粉碎效果。
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本实用新型公开了一种固废焚烧炉用的高抗氧化砖制备装置,涉及固废焚烧炉技术领域,具体为一种固废焚烧炉用的高抗氧化砖制备装置,包括底台,所述底台的顶部固定连接有下模具,所述下模具的内部开设有模槽,所述模槽的下模具的左侧安装有输送带,所述模槽的右侧安装有液压杆,所述液压杆的左端固定连接有推板,所述模槽的右侧开设有收集口,所述收集口的连通有储料仓。该固废焚烧炉用的高抗氧化砖制备装置,通过液压缸一推动顶出块向上移动,使顶出块将砖坯推出,然后液压杆推动推板向左移动,将砖坯推动到输送带上,利用输送带将砖坯输送走,能够自动进行下料,提高了加工的效率。
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本实用新型涉及一种用于有机污染固废处置连续进出料氮气密封系统,所述密封系统包括有机污染固废处置设备;所述密封系统还包括进料氮气气密系统和出料氮气气密系统;所述进料氮气气密系统包括进料气密缓冲罐;所述进料气密缓冲罐包括第一入料口、第一出料口和第一进气口;所述第一出料口与所述有机污染固废处置设备的进料口相连通;所述第一进气口安装有第一供氮阀;所述出料氮气气密系统包括出料气密缓冲罐;所述出料气密缓冲罐包括第二入料口、第二出料口和第二进气口;所述第二入料口与所述有机污染固废处置设备的出料口相连通;所述第二进气口安装有第二供氮阀。本实用新型可以有效实现隔绝外部空气,防止害气体逸散。
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本实用新型公开了一种具有降尘功能的固废处理用破碎装置,包括:破碎箱主体,所述破碎箱主体的下表面放置在地面上,且破碎箱主体的内部下方滑动连接有收集箱,顶盖,所述顶盖的下表面紧密贴合在破碎箱主体的上表面,且顶盖的左端与破碎箱主体的上端左侧构成翻转结构,第一破碎柱,所述第一破碎柱的内部焊接有与破碎箱主体构成转动结构的主动杆,电机,所述电机的输出端连接在主动杆的左侧单体后端。该具有降尘功能的固废处理用破碎装置,可以将一堆固废进行暂时存储,可以将固废进行一次性投放,且可以对固废进行更精细的破碎,防止出现固废破碎不完全的现象,并且可以起到很好的防尘效果,不会对环境造成污染。
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本实用新型的可生化固废阶段性高效厌氧酸化处理装置,包括至少三个厌氧酸化反应罐,三个厌氧酸化反应罐的结构相同,三个厌氧酸化反应罐内的厌氧酸化反应进程不同,三个厌氧酸化反应罐之间连接有互通进气管、反应液互通管与淋洗调质管,还包括水处理装置,反应液互通管与淋洗调质管连接在水处理装置上。该可生化固废阶段性高效厌氧酸化处理装置对固废进行长时间的酸化,充分地促进固废中的重金属离子参与酸化反应,能够高效地去除有害重金属离子。
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本实用新型适用于蓄热式高温燃烧技术与含碳固废无害化处理的耦合领域,提供了一种蓄热式燃烧与含碳固废无害化处理耦合系统,包括燃烧室、助燃风机和抽烟机,所述燃烧室的左下端焊接连接有空气A烧嘴,且燃烧室的右下端焊接连接有空气B烧嘴,所述燃烧室的左上端固定连接有燃气A烧嘴,且燃烧室的右上端固定连接有燃气B烧嘴,所述空气A烧嘴的外端与二位四通换向阀的左上端相连通,所述二位四通换向阀的右上端螺栓连接有助燃风机。该蓄热式燃烧与含碳固废无害化处理耦合系统,有效利用含碳固废中的有效热能,且方便利用高温分解二噁英,并且再次利用快速降温有效避免二噁英的再次生成。
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