導讀:作為國家高技術重大專項國防科技重大突破,探月工程突出貢獻單位,北京航天動力研究所強化技術創新,不斷推動產業化發展與應用。
【塑料機械網 熱點關注】2021年6月2日,我們終于來到了期盼已久的北京航天動力研究所航天熱解技術中試基地。
這一天,風和日麗,微風帶著涼意,眾人們在初夏里享受著這難得的時光,回顧了“化學回收”種種創新事跡,滿懷著對塑料回收再生行業的期待,開始了我們新的體驗旅程。
界首市高新區光武科技園區管委會主任--胡崑、安徽省冠泓塑業有限公司總經理--申輝、中國合成樹脂協會塑料循環利用分會(CPRRA)常務副會長--王旺,以及其他相關工作人員,實地考察了北京航天動力研究所化學裂解回收處理廢塑料的航天熱解技術中試裝置應用情況,北京航天動力研究所副所長--張彥軍、北京航天動力研究所民用產業系統研發部副總工程師--杜閏萍熱情接待了各位來賓,并進行了深入的交流。
圖為參觀中試實驗裝置后,參觀人員留念合影。
據我們了解,北京航天動力研究所在推動液體火箭發動機技術在航天領域應用的同時,積極推動航天高科技應用到國民經濟和社會生活的廣泛領域,在能源化工環保領域有30余年的經驗積累,成為航天系統內軍民融合的引導者。
作為國家高技術重大專項國防科技重大突破,探月工程突出貢獻單位,北京航天動力研究所強化技術創新,不斷推動產業化發展與應用。
圖為杜閏萍杜總正在向參觀人員,介紹化學裂解回收處理廢塑料相關情況。
北京航天動力研究所,一直致力于以強大的研發創新能力服務于客戶,著力成為提供最佳解決方案的戰略合作伙伴。
圖為胡崑、王旺、申輝正在認真地了解航天熱解技術相關內容
自主開發的航天熱解有機固廢系統集成技術,擁有中試試驗裝置、靜態試驗臺、高性能計算仿真平臺等完善的試驗研究和驗證體系,為共同實現可持續發展及核心價值的提升提供源源不斷的動力。
而我們最為關心的,處理廢塑料所使用到的航天熱解有機固廢處理技術,它有效地解決了有機固廢處理產生二噁英等二次污染問題,中試裝置現場干凈整潔,無氣味,處理的垃圾塑料產油流動順暢。
這項技術是依托液體火箭發動機強大的傳熱、傳動、密封、流體控制技術,原創開發的固體熱載體循環加熱與機械流化相結合的有機固廢熱解處理技術(SHCP技術),是具有完全自主知識產權的軍轉民技術。核心技術形成專用保護,已獲發明專利技術43項。
它的技術原理是利用高溫固體熱載體將有機固廢在絕氧環境中加熱分解,生成熱解氣、熱解油、熱解碳等產物的過程。
熱解過程為無氧或缺氧狀態,破壞了二噁英及前驅物生成條件,可以從原理上防止二噁英的生成。
航天熱解項目是航天科技集團公司重大系統工程級創新項目,建成了10噸/天航天熱解中試裝置,完成了“全流程、自閉環、滿負荷、長周期”的運行驗證。
2019年項目通過專家組評審及驗收,評審專家組認為,航天熱解工藝技術屬原始創新,具有自主知識產權,核心技術達到國際優秀水平。具有環保指標高、經濟效益好、適應范圍廣、可實現連續化和規模化工業應用等優勢,可產生良好的經濟、社會和環境效益。
圖為航天熱解(SHCP)技術中試裝置3D概念圖
該技術具備單機10~350噸/天處置能力的系列化成套工藝及技術裝備供應能力,單條生產線可滿足中小城市建設需求,通過多條生產線靈活組合可滿足1000~3000噸/天等大規模的城市項目建設需求。
技術介紹宣傳圖
本技術適用于處理生活垃圾、廢塑料(輪胎)、油泥、污泥、生物質、*療廢塑,等等各種有機固廢。
圖為王旺參觀處理廢塑料現場
不僅如此,航天熱解項目,可提供項目論證、工藝包和技術裝備供應、EPC建設及項目運營等多方位的服務模式。
廢塑料油化技術介紹
航天熱解廢塑料油化技術是依托航天熱解有機固廢技術,進行二次開發的專用于將廢塑料熱解制油的工藝技術。
該技術是將廢塑料投入至在絕氧環境中加熱分解,生成高附加值產品油、及少量氣、碳等產物,收油率高,該技術為低殘值廢塑料的高值化應用提供了環保性高、經濟性好的解決途徑。
圖為張彥軍副所長,正在為王旺等人介紹化學裂解回收處理廢塑料產物情況
圖為航天熱解(SHCP)技術中試裝置全景圖
技術特點:
(1)可吃“粗糧”,適用于各種類型廢塑料,無需分類、無需清洗;
(2)可根據不同廢塑料類型調整其最佳熱解溫度,保證不同原料的最佳收油率,產油率50%~80%;油品質量高,可滿足后續深加工要求;
(3)采用固體熱載體與廢塑料直接接觸加熱,實現了反應器的自清潔作用,避免了傳統廢塑料熱解過程中結焦現象;
(4)可實現連續化、大型化。
北京航天動力研究所以航天科技助力國家經濟發展,以航天品牌為國家贏得榮光,開創了“專業化、產業化、工程化、國際化”的發展道路,為實現構建軍民融合、國際著名的高新技術企業的目標而不斷進取。
承載中國夢,鑄就航天情。北京航天動力研究所,將繼承與弘揚中國航天60多年來自主創新的奮斗精神,在推動治理廢塑料污染領域繼續書寫新的傳奇!
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