每年数千万吨工业废盐何去何从?
这些废盐如果处理不当,将严重污染土壤和水源,甚至威胁人类健康!如何高效、环保地处理废盐,并将其转化为资源,成为环保领域的重大挑战!
山东恒泰利华环境科技有限公司,作为环保科技领域的领军者,凭借自主研发的废盐微波热解资源化利用技术,成功破解了这一难题,为行业带来革命性突破!
微波是频率介于300MHz~300GHz的高频电磁波,它能整体穿透有机物,使能量迅速传至反应物的官能团上。它不仅用于通信、医疗和食品加工,如今更成为环保领域的“黑科技”!被西方发达国家誉为:“人类的第二团火焰”“二十一世纪新的加热技术”“新材料先进制备技术”“未来太空加热技术”。
微波对于材料的基本性质呈现为反射、穿透和吸收三个特性,据此可将材料分为导体、绝缘体和介电材料三类。在微观层面,微波的加热效应由离子传导和偶极子转动产生。离子传导指可解离的离子在电磁场中定向转移产生电流,遇到介质阻挡产生热效应;偶极子转动指材料中带正、负电荷的分子在电磁场的作用下重新排列,产生一种类似于摩擦的效应,从而产生热量。对于高介电损耗材料,微波作用可使其快速升温,几分钟即可达到上千摄氏度的高温。
编辑搜图
请点击输入图片描述(最多18字)
(1)选择性加热。物质吸收微波的能力主要由介质损耗因数决定。介质损耗因数大的物质对微波的吸收能力就强,反之亦然。由于各物质的损耗因数存在差异,因而能对混合物料的各组分进行选择性加热。
(2)体加热。微波透入介质时,可以使介质材料内部、外部几乎同时加热,并成为体热源,大大缩短了加热的热传导时间,且物料内外加热均匀一致。
(3)均匀加热。无论物料形状如何,微波都能均匀渗透,产生热量,物料因而能得到均匀加热。
(4)即时加热。微波对介质是瞬时加热升温,能耗很低。微波输出功率随时可调,介质温升随之改变,不存在“余热”现象,非常有利于自动控制和连续化生产的需要。
(5)热效率高。微波能在短时间内使废盐迅速升温,加快有机物的热解,极大地提高了再生效率。
(6)安全无污染。微波能够精准作用,避免了因过度加热产生的二次污染。同时,其高效的热解效果使得废盐重复利用率大幅提高,减少了新盐的生产需求,进而降低了对自然资源的消耗。
编辑搜图
请点击输入图片描述(最多18字)
1.选择性体加热机制
微波能直接作用于极性分子(如水、有机污染物),使其快速振动产热,而盐类(如NaCl、Na₂SO₄)通常吸波能力较弱。这种选择性加热使有机物高效分解,而盐基质保持相对稳定,减少无效能耗。
优势:避免盐类熔融结块,减少设备腐蚀;有机物分解效率大幅提升,TOC去除率可达99.9%以上。
2.快速升温与高效传热
微波穿透物料内部,直接转化为热能,避免传统热解中由外到内的热传导延迟,升温速率可达传统方法的数倍,缩短反应时间(如从数小时缩短至数十分钟)。
优势:精准控温减少能量浪费,反应结束后迅速冷却,避免副反应。
3.协同反应与分子活化
微波激发有机物分子产生高能自由基(如-OH、-O),加速裂解反应(如含氯有机物脱Cl生成HCl),降低反应活化能。
优势:在较低温度(300-500℃)下实现高效降解,避免高温能耗。
4.气固传质强化
微波加热使有机物快速挥发,形成的气流推动盐颗粒运动,增强气固界面接触。
优势:有机物脱附效率提升,再生盐纯度可达99.9%以上(TOC<10ppm)。
工艺流程
编辑搜图
请点击输入图片描述(最多18字)
①只需用电(安全):可采用清洁电力,低碳减排;
②撬装化:占地面积小、灵活移动;
③即开即停:使用方便,设备使用寿命不受启停影响;
④废气量少(环保):尾气处理工艺简单,环保压力小;
⑤运行能耗低,运行成本低;
⑥一机多用:微波热解撬全热解场景通用,只需用电,低碳减排,无天然气安全隐患;
⑦设备耐腐蚀、不结焦,盐粒不结块。
山东恒泰利华环境科技有限公司,以科技创新为引擎,以绿色发展为使命,致力于为客户提供高效、环保、经济的废盐资源化利用解决方案,为建设美丽中国贡献力量!