污泥水熱碳化生産線成套設備

污泥水熱碳化(Hydrothermal Carbonization,縮寫爲HTC)技術的原理是利用1931年諾貝爾化學獎得主--德國化學家柏吉烏斯(Friedrich Bergius)在1913年提出的高壓化學理論,該方法模拟了自然界中煤、石油和天然氣生成的過程,并将這一在自然界需要億萬年時間的反應過程,通過适當的溫度、壓力和酸堿度(PH值)條件下數小時内再現。

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污泥水熱碳化(Hydrothermal Carbonization,縮寫爲HTC)技術的原理是利用1931年諾貝爾化學獎得主--德國化學家柏吉烏斯(Friedrich Bergius)在1913年提出的高壓化學理論,該方法模拟了自然界中煤、石油和天然氣生成的過程,并将這一在自然界需要億萬年時間的反應過程,通過适當的溫度、壓力和酸堿度(PH值)條件下數小時内再現。在污泥水熱碳化過程中,将含水率80%的污泥投入20~35Bar的壓力及180~230oC反應器中進行催化裂解。污泥中的生物質在厭氧及适當催化(酸)的條件下,分子結構被打破,氧和氫發生反應産生水(H2O),在釋放出能量的同時,主要生物質被轉化并聚集生成可直接作爲燃料的生物碳

設備優勢:

“減量化”效果顯著——減量75%以上(突破了污泥機械脫水最多隻能達到60%的極限,使用機械脫水可使污泥含水率降低到30-35%)

“資源化”效果顯著:能源回收率高達80%,碳化産品用途廣泛,具有灰熔點高的特點

節能減排——能源消耗是傳統方式的“污泥脫水+幹化(至30%含水率)能耗的1/3

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污泥水熱碳化(Hydrothermal Carbonization,縮寫爲HTC)技術的原理是利用1931年諾貝爾化學獎得主--德國化學家柏吉烏斯(Friedrich Bergius)在1913年提出的高壓化學理論,該方法模拟了自然界中煤、石油和天然氣生成的過程,并将這一在自然界需要億萬年時間的反應過程,通過适當的溫度、壓力和酸堿度(PH值)條件下數小時内再現。

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污泥水熱碳化(Hydrothermal Carbonization,縮寫爲HTC)技術的原理是利用1931年諾貝爾化學獎得主--德國化學家柏吉烏斯(Friedrich Bergius)在1913年提出的高壓化學理論,該方法模拟了自然界中煤、石油和天然氣生成的過程,并将這一在自然界需要億萬年時間的反應過程,通過适當的溫度、壓力和酸堿度(PH值)條件下數小時内再現。

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污泥水熱碳化(Hydrothermal Carbonization,縮寫爲HTC)技術的原理是利用1931年諾貝爾化學獎得主--德國化學家柏吉烏斯(Friedrich Bergius)在1913年提出的高壓化學理論,該方法模拟了自然界中煤、石油和天然氣生成的過程,并将這一在自然界需要億萬年時間的反應過程,通過适當的溫度、壓力和酸堿度(PH值)條件下數小時内再現。

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污泥水熱碳化(Hydrothermal Carbonization,縮寫爲HTC)技術的原理是利用1931年諾貝爾化學獎得主--德國化學家柏吉烏斯(Friedrich Bergius)在1913年提出的高壓化學理論,該方法模拟了自然界中煤、石油和天然氣生成的過程,并将這一在自然界需要億萬年時間的反應過程,通過适當的溫度、壓力和酸堿度(PH值)條件下數小時内再現。

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