研究采用热解气化方法毋需外来能源最大限度地资源化减量化处理医疗垃圾并获得清洁燃气,其二噁英产生量低于国际标准0.1ng TEQ/m3,唯一的5~8%无机灰排出物亦达到无害化。模拟垃圾主要组分在热解过程中的综合热失重规律,使其接近实际过程,是目前国际上积极研究的热点;根据综合热失重及热值变化特性,建立医疗垃圾热平衡与物料平衡的基本反应模型和热反应动力学模型,分析并量化各热反应过程所需技术参数及反应效
研究采用热解气化方法毋需外来能源最大限度地资源化减量化处理医疗垃圾并获得清洁燃气,其二噁英产生量低于国际标准0.1ng TEQ/m3,唯一的5~8%无机灰排出物亦达到无害化。模拟垃圾主要组分在热解过程中的综合热失重规律,使其接近实际过程,是目前国际上积极研究的热点;根据综合热失重及热值变化特性,建立医疗垃圾热平衡与物料平衡的基本反应模型和热反应动力学模型,分析并量化各热反应过程所需技术参数及反应效果,探索整个过程的机理及内在规律,最佳热解温度和最大产气量对应的湿量比及所需的反应热等必要条件;建立医疗垃圾热解气化处理试验装置,试验物料颗粒尺寸、种类对反应时间与温度的影响,物料层静止厚度及分布状态对炭化速度与时间的影响,炭化后的物料在微燃状态时氧化与还原的过程特征,物料流程与气体流程的合理性与匹配性等,验证提出的理论模型正确性和准确程度,形成符合国情的医疗垃圾热解气化处理技术的理论与试验成果。