Leave Your Message

Apakah Prinsip Kerja Loji Pirolisis Tayar Sisa?

Prinsip teras loji pirolisis tayar sisa adalah untuk memaksa getah molekul besar dalam tayar dipecahkan kepada molekul kecil di bawah keadaan bebas oksigen (atau kekurangan oksigen) dan suhu tinggi (biasanya 300-500℃), dan kemudian menukarkannya kepada tiga produk: minyak pirolisis boleh guna semula, gas mudah terbakar dan karbon hitam.

 

Keseluruhan proses ini seperti "mengukus kering" tayar dalam bekas tertutup, dan boleh dibahagikan kepada tiga langkah utama berikut:

49a62a54f35073c915634c39316d25cd.pngPrarawatan dan Fpemberian air

Tayar terpakai perlu dihancurkan terlebih dahulu, wayar keluli dipisahkan dengan pemisahan magnet dan kemudian dihancurkan untuk mendapatkan granul atau serbuk getah yang seragam. Bahan mentah kemudiannya dimasukkan secara berterusan ke dalam reaktor tertutup melalui penghantar skru atau kaedah yang serupa untuk memastikan tindak balas berlaku dalam persekitaran bebas oksigen.

49a62a54f35073c915634c39316d25cd.pngPirolisis Rtindak balas

Ini merupakan langkah paling kritikal dalam keseluruhan proses. Selepas bahan mentah memasuki reaktor, pemanasan mencetuskan tindak balas pemecahan ikatan kimia yang kompleks. Perkara-perkara berikut perlu dipertimbangkan dengan teliti semasa operasi:

 

Keadaan bebas oksigen:Sistem ini mesti mengekalkan keadaan bebas oksigen sepenuhnya, jika tidak, tayar akan terbakar secara langsung. Ini biasanya dicapai dengan membersihkannya dengan gas lengai seperti nitrogen, atau dengan menggunakan gas tidak mudah terbakar yang dihasilkan semasa proses tindak balas untuk mewujudkan atmosfera pelindung bagi mengasingkan sistem daripada udara.

 

Suhu tindak balas: Suhu merupakan penunjuk teras yang menentukan trend produk. Apabila suhu relau dikawal dalam julat 300-500℃, rantai makromolekul getah akan rosak, dan produk utamanya ialah minyak pirolisis cecair. Sebaik sahaja suhu meningkat melebihi 700℃, hasil gas meningkat dengan ketara, dan kecenderungan untuk membentuk hasil sampingan seperti hidrokarbon aromatik polisiklik (PAH) juga meningkat.

 

Tempoh kediaman: Tempoh masa bahan kekal di dalam reaktor juga mempengaruhi struktur produk. Jika masa kediaman terlalu singkat, tindak balas pirolisis mungkin tidak lengkap; jika masa kediaman terlalu lama, pirolisis sekunder mudah diaruh, menyebabkan bahan yang sepatutnya menjadi minyak terurai lagi menjadi gas.

 

49a62a54f35073c915634c39316d25cd.pngPada masa ini, loji pirolisis tayar sisa arus perdana boleh dikelaskan terutamanya kepada jenis berikut berdasarkan bentuk reaktor terasnya:

 

Jenis reaktor

Prinsip dan ciri-ciri kerja

 

Reaktor Spiral/Berongga Spiral

Ia menggunakan bilah lingkaran untuk menggerakkan dan menggerakkan bahan. Kaedah ini memastikan pemindahan haba yang seragam, sesuai untuk pengeluaran berterusan dan kini merupakan salah satu jenis yang paling biasa dalam penyelidikan dan aplikasi.

Reaktor tanur berputar

Bahan tersebut digulingkan di dalam silinder yang berputar perlahan, menghasilkan pemanasan seragam, kapasiti pemprosesan yang besar, dan teknologi yang matang.

Reaktor katil bergerak

Bahan bergerak ke bawah disebabkan oleh graviti, manakala gas mengalir ke atas, menghasilkan sentuhan gas-pepejal yang baik dan taburan suhu yang boleh dikawal.

Reaktor pirolisis gelombang mikro

Tenaga gelombang mikro digunakan untuk memanaskan bahan secara langsung, menghasilkan pemanasan pantas dan pemanasan terpilih, yang boleh memendekkan masa tindak balas dengan ketara.

49a62a54f35073c915634c39316d25cd.pngProduk Spenyediaan dan DANtenaga Speredaran elf

Selepas pirolisis, reaktor mengeluarkan produk campuran suhu tinggi, yang kemudiannya memasuki sistem pemisahan.

 

Pemisahan gas-pepejal: Gas minyak suhu tinggi dan karbon hitam pepejal diasingkan terlebih dahulu. Selepas disejukkan dan dikumpulkan, karbon hitam pepejal boleh digunakan sebagai bahan kerja atau bahan api.

 

Pemeluwapan minyak dan gas:Minyak dan gas suhu tinggi memasuki sistem pemeluwapan dan disejukkan untuk mendapatkan minyak pirolisis. Gas yang tidak boleh dikondensasikan ini dipanggil gas pirolisis yang tidak boleh dikondensasikan.

 

Kecukupan tenaga: Kehebatan peranti ini terletak pada fakta bahawa gas pirolisis yang tidak boleh dikondensasikan yang diasingkan (terutamanya terdiri daripada metana, hidrogen, dll.) mempunyai nilai kalori yang tinggi dan boleh digunakan secara langsung sebagai bahan api untuk memanaskan reaktor pirolisis. Ini membolehkan seluruh sistem beroperasi sendiri, sekali gus mengurangkan penggunaan tenaga luaran dengan ketara.