1.一种市政污泥低温热解方法,其特征在于,包括如下步骤:
S1.向混合装置内供给污泥;
S2.向混合装置内注入等离子气体,利用磁场将混合装置中的等离子气体保持在距离混合容器的内壁1cm~2cm处,并驱动所述混合容器旋转,使污泥与等离子气体充分混合;
S3.将经步骤S2处理后的污泥混合物输送至电加热装置;
S4.开启电加热装置内的加热线圈的电源,加热线圈位于距离加热容器的内壁1cm~
30cm处,使加热容器的壁体的金属导体与所述污泥混合物的温度控制不超过500℃,并利用磁场将电加热装置中的等离子气体保持在距离加热线圈的径向内侧1cm~2cm处,同时驱动所述加热容器旋转,使污泥与等离子气体充分混合下发生反应,利用等离子体的能量使污泥中有机化合物的化合键断裂;
S5.将经步骤S4处理后的污泥混合物输送至沉淀装置;
S6.沉淀装置为污泥混合物提供缺氧环境并进行沉淀处理,以促使污泥混合物在缺氧状态下分解为气、水、无机灰渣。
2.根据权利要求1所述的市政污泥低温热解方法,其特征在于,所述步骤S1中,要求污泥不能填满混合装置,污泥占混合容器的体积百分比为70‑90%。
3.根据权利要求1所述的市政污泥低温热解方法,其特征在于,所述步骤S2中,驱动所述混合容器旋转的具体步骤为,先旋转15分钟~30分钟,然后静置10分钟~20分钟,再次旋转15分钟~30分钟。
4.根据权利要求1所述的市政污泥低温热解方法,其特征在于,步骤S4中,加热线圈采用分段加热方式进行加热:第一阶段在10分钟内将加热容器的壁体的金属导体与所述污泥混合物的温度提升至100℃;第二阶段保温5分钟~10分钟;第三阶段在10分钟内将加热容器的壁体的金属导体与所述污泥混合物的温度提升至300℃;第四阶段保温5分钟~10分钟;第五阶段在10分钟内将加热容器的壁体的金属导体与所述污泥混合物的温度提升至
450℃。
5.一种市政污泥低温热解系统,其特征在于,包括依次连接的混合装置、电加热装置和沉淀装置,所述混合装置包括混合容器、第一磁条和用于驱动所述混合容器旋转的第一旋转驱动机构,所述混合容器设有污泥入口和等离子体入口,所述第一磁条设有多个且沿所述混合容器的圆周方向均匀分布在所述混合容器的外壁上;所述第一磁条产生磁场将所述混合容器中的等离子气体保持在距离所述混合容器的内壁1cm~2cm处;所述电加热装置包括加热容器、第二磁条、加热线圈和用于驱动所述加热容器旋转的第二旋转驱动机构,所述加热线圈设有多个,且沿所述加热容器的圆周方向均匀分布在所述加热容器内且位于距离所述加热容器的内壁1cm~30cm处;所述第二磁条设有多个且沿所述加热容器的圆周方向均匀分布在所述加热容器的外壁上;所述第二磁条产生磁场将所述混合容器中的等离子气体压缩并保持在距离所述加热线圈的径向内侧1cm~2cm处。
6.根据权利要求5所述的市政污泥低温热解系统,其特征在于,所述混合容器的污泥出口与所述加热容器的污泥入口通过第一输送管道相连,所述第一输送管道上设有第一输送泵和第一阀门;所述加热容器的污泥出口通过第二输送管道与所述沉淀装置相连,所述第二输送管道上设有第二输送泵和第二阀门。
7.根据权利要求5所述的市政污泥低温热解系统,其特征在于,所述沉淀装置的本体为密封容器,所述沉淀装置设有能将密封容器内的空气排出并形成缺氧环境的真空泵。
8.根据权利要求5所述的市政污泥低温热解系统,其特征在于,所述第一旋转驱动机构包括第一电机、第一减速箱、第一传动轴、第一主动齿轮和第一从动齿轮,所述第一电机的动力输出端通过所述第一减速箱与所述第一传动轴连接,所述第一主动齿轮固定套接在所述第一传动轴上,所述第一从动齿轮固定在所述混合容器的外圆周壁上且与所述混合容器的转动轴线同轴,所述第一主动齿轮与所述第一从动齿轮啮合;所述第一旋转驱动机构还包括多个第一导轮组,多个所述第一导轮组中,至少有一个第一导轮组顶靠在所述混合容器的底部,至少有一个第一导轮组顶靠在所述混合容器的侧部,至少有一个第一导轮组顶靠在所述混合容器的另一侧部。
9.根据权利要求5所述的市政污泥低温热解系统,其特征在于,所述第二旋转驱动机构包括第二电机、第二减速箱、第二传动轴、第二主动齿轮和第二从动齿轮,所述第二电机的动力输出端通过所述第二减速箱与所述第二传动轴连接,所述第二主动齿轮固定套接在所述第二传动轴上,所述第二从动齿轮固定在所述加热容器的外圆周壁上且与所述加热容器的转动轴线同轴,所述第二主动齿轮与所述第二从动齿轮啮合;所述第二旋转驱动机构还包括多个第二导轮组,多个所述第二导轮组中,至少有一个第二导轮组顶靠在所述加热容器的底部,至少有一个第二导轮组顶靠在所述加热容器的侧部,至少有一个第二导轮组顶靠在所述加热容器的另一侧部。
10.根据权利要求5所述的市政污泥低温热解系统,其特征在于,所述混合容器内设有搅拌杆。