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垃圾焚燒發電技術對污染物控制的相關介紹

發布時間:2025.05.10 閱讀:342
摘要:隨著經濟的發展,城市人口的大量增加,城市規模的不斷擴大和人民生活水平的不斷提高,城市生活垃圾的產生量逐年增加,不可避免地帶來大量的垃圾排放。生活垃圾是世界各國面臨的主要環境問題之一,也是我國突出的環境問題。垃圾焚燒發電技術目前具有環保及能源的雙重效益,也是未來垃圾處理的重要發展方向之一。

  隨著經濟的發展,城市人口的大量增加,城市規模的不斷擴大和人民生活水平的不斷提高,城市生活垃圾的產生量逐年增加,不可避免地帶來大量的垃圾排放。生活垃圾是世界各國面臨的主要環境問題之一,也是我國突出的環境問題。垃圾焚燒發電技術目前具有環保及能源的雙重效益,也是未來垃圾處理的重要發展方向之一。

垃圾焚燒發電技術

  1、組成。當前,我國生活垃圾包括可回收垃圾,如紙張、廢塑料、廢織物等;有害垃圾,如廢電池、廢油漆等;濕垃圾,如過期食品、廚房垃圾等;剩余干垃圾等。干垃圾是垃圾焚燒處理的主要部分,其本質是垃圾中可燃物質氧化燃燒產生熱能的過程。同時,垃圾中的不可燃成分會變成飛灰等殘渣。一般而言,生活垃圾的成分極其復雜,導致其燃燒產生的炯氣成分多樣化,包括顆粒污染物、重金屬、酸性氣體和劇毒有機污染物等。為避免垃圾焚燒造成環境污染,不同國家與地區制定了一系列排放煙氣污染物濃度標準。

  2、煙氣凈化工藝及現狀。為達到污染物排放標準,必須減少煙氣中的煙塵及酸性氣體等。炯塵垃圾焚燒過程中產生的無機微粒具有較強的吸附能力,主要通過物理反應或熱化學反應獲得。由于其強大的吸附能力,已成為有毒有機物和有害重金屬的富集場所,危害大。通過在系統中加裝除塵凈化裝置,能有效降低煙氣中顆粒物濃度。

  由于垃圾中含有氯、硫、氟、氮等元素,在焚燒中會產生酸性氣體。例如,氯化氫主要來源于生活垃圾的塑料、紙張、廚房等垃圾反應。NOx主要來源于空氣中氮氣氧化及垃圾中含氮化合物的分解。酸性氣體通常通過濕法、半干法、干法工藝脫除。對于NOx氣體,選擇性非催化還原(SNCR)是最常用的脫硝技術,該技術相對成熟,無需催化劑即可使用,在800~1110℃煙氣環境中,還原劑與NOx反應生成氮氣及水。SNCR以其成本低、改造方便、效率高等優點得到了廣泛應用。

  炯氣中的重金屬成分主要來自電子產品、電池、油漆等物質。燃燒時,含重金屬成分經蒸發及表面化學反應等,然后凝結成核并分布在爐渣、飛灰、底灰中。此類污染物的處理工藝主要采用飛灰、爐渣固化處理技術,然后填埋或提煉,實現資源的再利用。

  二噁英因其強毒性與致癌性,已成為垃圾焚燒產生的最受關注的污染物之一。主要發生在尾部炯道及燃燒過程中,反應溫度為300~500℃時,最易生成二噁英。針對二噁英的控制技術,嚴格控制垃圾焚燒過程的參數及燃燒條件是控制二噁英排放的最有效措施。另外,噴射活性炭吸附二噁英也是輔助凈化二噁英的重要措施。

  3、垃圾焚燒飛灰處理工藝。垃圾焚燒產生的固體產物一般包括底渣及飛灰,飛灰是從煙氣系統收集的固體顆粒,底渣是從燃燒室底部排出的固體廢物。根據不同垃圾焚燒工藝,飛灰及底渣比例不同。對于城市生活垃圾,處理后的殘渣占垃圾重量的10~20%,其中飛灰占-5%,底渣占5~15%。對某些危險廢物,燃燒產生的固廢差別大,通常飛灰在5~10%,底渣在5~20%。

  垃圾焚燒產生的飛灰不僅會導致空氣粉塵的增加,降低空氣質量,而且飛灰中含有的有害物質危害性大。主要反映在飛灰中可能含有大量重金屬污染物、二噁英等有機污染物。重金屬很難被降解,垃圾焚燒時,重金屬形態發生變化并遷移,積聚在飛灰中,然后通過大氣、水等方式被人吸收,從而在體內富集或形成強毒化合物。另外,飛灰也是二噁英等有害有機物的重要載體,飛灰中攜帶的二噁英約占總排放量的70%。一方面,飛灰具有較高的孔隙率和較大的比表面積,易吸附二噁英;另一方面,飛灰中含有的重金屬成為二噁英合成的催化劑,導致二噁英在尾部炯道處二次合成。

  穩定/固化技術是當前最常用的飛灰處理技術,通過添加粘合劑,飛灰中的有害成分通過物化方法固化,然后安全填埋。該方法具有工藝簡單、能耗低、操作簡便、固化劑原料豐富等優點,可達到高增容比和高金屬浸出率等效果。