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(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号CN112645615A(43)申请公布日2021.04.13(21)申请号202011583113.0(22)申请日2020.12.28(71)申请人山东大学地址250061山东省济南市历下区经十路17923号(72)发明人王文龙李敬伟王旭江贾爱光蒋稳张超吴长亮毛岩鹏宋占龙(74)专利代理机构济南圣达知识产权代理有限公司37221代理人张晓鹏(51)Int.Cl.C04B7/32(2006.01)C04B7/36(2006.01)C04B7/43(2006.01)权利要求书1页说明书5页附图1页(54)发明名称垃圾飞灰热处理的全固废制备硫铝酸盐水泥的系统及方法(57)摘要本发明公开了一种垃圾飞灰热处理的全固废制备硫铝酸盐水泥的系统及方法,包括如下步骤:将垃圾飞灰和铝灰按比例混合后,进行高温加热预处理;对脱硫石膏烘干后,与预处理后的垃圾飞灰和铝灰按比例混合球磨、均化后,投加至煅烧炉中煅烧,制得硫铝酸盐水泥熟料。900‑950℃热处理温度可使垃圾飞灰中氯盐去除率达90%以上,氯含量降低至0.8wt%以下;垃圾飞灰中二噁英分解率达95%以上;垃圾飞灰中Na2O和K2O总量去除率达90%以上,总量降低至0.5wt%以下;过程不产生废水,简化工艺。CN112645615ACN112645615A权利要求书1/1页1.一种垃圾飞灰热处理的全固废制备硫铝酸盐水泥的系统,其特征在于:包括依次连接的预混合器、间接转筒加热炉、生料磨、均化仓和煅烧炉,预混合器分别与垃圾飞灰储仓和铝灰储仓连接;脱硫石膏储仓通过回转烘干器与生料磨连接,回转烘干器与所述煅烧炉的气体出口连接。2.根据权利要求1所述的垃圾飞灰热处理的全固废制备硫铝酸盐水泥的系统,其特征在于:还包括依次连接的旋风分离器、冷凝器和吸附装置,旋风分离器的进口与间接转筒加热炉的气体出口连接,吸附装置内的吸附剂的活性成分为电石渣;进一步的,还包括相互连接的布袋除尘器和尾气处理系统,布袋除尘器与煅烧炉的气体出口连接;更进一步的,所述吸附装置的气体出口与所述布袋除尘器连接。以对烟气进行深度处理。3.一种垃圾飞灰热处理的全固废制备硫铝酸盐水泥的方法,其特征在于:包括如下步骤:将垃圾飞灰和铝灰按比例混合后,进行高温加热预处理;对脱硫石膏烘干后,与预处理后的垃圾飞灰和铝灰按比例混合球磨、均化后,投加至煅烧炉中煅烧,制得硫铝酸盐水泥熟料。4.根据权利要求3所述的垃圾飞灰热处理的全固废制备硫铝酸盐水泥的方法,其特征在于:对垃圾飞灰和铝灰的混合物进行高温加热预处理的温度为900‑950℃,预处理时间为20‑40min;进一步的,对垃圾飞灰和铝灰的混合物进行加热的方式为间接加热。5.根据权利要求3所述的垃圾飞灰热处理的全固废制备硫铝酸盐水泥的方法,其特征在于:采用煅烧炉中产生的热气体对含水脱硫石膏进行烘干。6.根据权利要求3所述的垃圾飞灰热处理的全固废制备硫铝酸盐水泥的方法,其特征在于:按干重计,垃圾飞灰、铝灰和脱硫石膏的质量比为25‑45:27‑33:20‑40。7.根据权利要求6所述的垃圾飞灰热处理的全固废制备硫铝酸盐水泥的方法,其特征在于:垃圾飞灰、铝灰和脱硫石膏配成的生料中,各成分的组成为:SiO28‑15wt%,CaO35‑40wt%,Al2O320‑30wt%,Fe2O33‑10wt%,SO310‑20wt%;再进一步的,垃圾飞灰、铝灰和脱硫石膏配成的生料的碱度系数Cm为0.90‑1.05;再进一步的,垃圾飞灰、铝灰和脱硫石膏配成的生料粉磨后的物料粒径低于8μm。8.根据权利要求3所述的垃圾飞灰热处理的全固废制备硫铝酸盐水泥的方法,其特征在于:将对对垃圾飞灰和铝灰的混合物进行高温加热预处理后的热气体冷凝至200℃以下,然后通过活性成分为电石渣的吸附剂对烟气中的含氯化合物进行吸附除去。9.根据权利要求8所述的垃圾飞灰热处理的全固废制备硫铝酸盐水泥的方法,其特征在于:将除氯后的烟气通入回转窑下游的主烟道并进入布袋除尘器进一步协同脱除烟气中污染物。10.根据权利要求3所述的垃圾飞灰热处理的全固废制备硫铝酸盐水泥的方法,其特征在于:煅烧的温度为1200‑1250℃,煅烧时的过量空气系数为1.1‑1.15。2CN112645615A说明书1/5页垃圾飞灰热处理的全固废制备硫铝酸盐水泥的系统及方法技术领域[0001]本发明属于固废回收利用技术领域,尤其涉及一种垃圾飞灰热处理的全固废制备硫铝酸盐水泥的系统及方法。背景技术[0002]公开该背景技术部分的信息仅仅旨在增加对本发明的总体背景的理解,而不必然被视为承认或以任何形式暗示该信息构成已经成为本领域一般技术人员所公知的现有技术。[0003]随着城市化进程的不断加速,城市垃圾逐渐成为阻碍城市发展