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化工废渣的来源和分类
堆肥的原料 城市生活垃圾、污泥、农业废弃物、动物粪便等 城市生活垃圾是最主要的原料,但其中可堆肥物数量、碳氮比、水分等常常不能满足要求,需要进行适当的预处理。 堆肥原料的特性 密度 350~650kg/m3 组成成分 有机物含量不少于20% 含水率 40%~60% 碳氮比 20:1~30:1 主要处理法(资源化处理法) 堆肥化(composting) 焚烧法(incineration method) 固体废物热解(thermal destruction) 焚烧法(incineration method) : 将垃圾作为固体燃料送入焚烧炉中,在高温条件下(一般为900℃左右,炉心最高温度可达1100℃),垃圾中的可燃成分与空气中的氧进行剧烈化学反应,放出热量,转化成高温烟气和性质稳定的固体残渣。 主要目的: 尽可能焚毁废物,使被焚烧的物质变为无害和最大限度地减容,并尽量减少新的污染物质产生,避免造成二次污染。 二、可燃化工废渣的焚烧 二、可燃化工废渣的焚烧 优点: 体积可减少85%~95%,质量减少20%~80%。 (减量化) 高温焚烧消除了垃圾中的病原体和有害物质。 (无害化) 产生热能。(资源化) 焚烧排出的气体和残渣中的一些有害副产物的处理远比有害废弃物直接处置容易得多。 处理周期短、占地面积小、选址灵活等特点。 缺点: 焚烧法对垃圾的热值有一定要求; 建设成本和运行成本相对较高; 管理水平和设备维修要求较高; 焚烧产生的废气若处理不当,很容易对环境造成 二次污染。 二、可燃化工废渣的焚烧 三、化工废渣的热解处理 热解(pyrolysis)在工业上也称为干馏。 (热分解、碳化、气化) 是无氧或缺氧条件下,使固体物料中有机固体成份在高温下分解,最终转化为可燃气(油)、固形碳的热化学过程。 其能源回收性好,环境污染小,这也是热解处理技术最优越、最有意义之处。 有机物 加热 无氧或缺氧 G(H2、CH4、CO、CO2) +L(有机酸、芳烃、焦油) +S (碳黑、炉渣) ⑴以氢气、碳氧化物、甲烷等低分子碳氢化合物为主的可燃气体。 ⑵以常温下为液态的包括乙酸、丙酮、甲醇等缓和物在内的燃料油。 ⑶纯碳和玻璃、金属、土沙混合形成的碳黑。 热解和焚烧有本质上的不同 ① 焚烧-需要充分供氧,物料完全燃烧。 热解-无需供氧(少量的氧),物料不燃烧或部分燃烧。 ②焚烧-放热反应。热解-吸热反应。 ③焚烧-产生大量的废气,处理难度大,环保问题严重 热解-产生可燃低分子化合物、可燃气、油等。 ④焚烧-直接利用法(生产蒸汽和发电) 热解- (燃料化)是一种间接回收利用法 (把固体废物能转变为可以贮存和输送的燃料形式) 化工废渣的热解与焚烧相比有下列优点: 可以将化工废渣中的有机物转化为以燃料气、燃料油和炭黑为主的贮存性能源; 由于是缺氧分解,排气量少,有利于减轻对大气环境的二次污染; 废物中的硫、重金属的有害成分大部分被固定在炭黑中; NOx的产生量少。 化工废渣处理方法 化工废渣预处理 收集和运输、压实、破碎、分选 主要处理法(资源化处理法) 堆肥、焚烧、热解 最终处置 陆地处置、海洋处置 含义 当前技术条件下无法继续利用的固体污染物终态,因其富集不同种类的污染物质而对生态环境和人体健康具有即时性和长期性影响,必须把它们放置在某些安全可靠的场所,以最大限度地与生物圈隔离。 固废处置(固废的后处理): 是固废全过程管理中的最重要的环节。 化工废渣处置(disposal of solid wastes) 要求: *废物体积尽量小 *废物无较大危害性 *处置场地适宜 *设施结构合理 *封场后定期维护监测 化工废渣处置(disposal of solid wastes) 处置方法分类 陆地处置: 是在陆地上选择合适的天然场所或人工改造出合适的场所,把固体废物用土层覆化工废渣一项技术。 ①土地填埋(最常用)②土地耕作 ③永久储存 ④深井灌注 海洋处置 是利用海洋巨大的环境容量和自净能力,将固体废物消散在汪洋大海之中的一种处置方法。 ①深海投弃 (远洋倾倒) ②海上焚烧 (远洋焚烧) 土地填埋(land fill)处置 是一种最主要的化工废渣最终处置方法,是由传统的倾倒、堆放和填地处置发展起来的。 分类(按照处置对象和技术要求上的差异) 卫生土地填埋:适于处置城市垃圾。 安全土地填埋:适于处置工业化工废渣(有害废物)也称安全化学土地填埋。 土地填埋(land fill)处置 优点:
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