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七固体废物的热处理技术——焚烧
(3)废料在反应器中的保温时间决定了物料分解转化率。 保温时间长,分解转化率高,热解充分,但处理量少; 保温时间短,则热解不完全,但处理量高。 (4)废物成分:有机物成分比例大,热值高,可热解性较好,产品热值高,可回收性好,残渣少;含水率低,干燥耗热少,升温到工作温度时间短;较小的颗粒尺寸促进热量传递,保证热解过程的顺利进行。 4.固体废物的热解与焚烧相比有下列优点: 可以将固体废物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。 5.热解工艺分类 按照加热方式 间接加热法:传热效率差,小规模应用 直接加热法:稀释了可燃气 按照热解温度分类 低温热解法(600以下):农林产品废物 中温热解法(600-700):废轮胎、废塑料 高温热解法(1000以上) * * 粒状污染物控制技术 焚烧尾气中粉尘的主要成分为惰性无机物,如灰分。无机盐类、可凝结的气体污染物质及有害的重金属氧化物,其含量在450~22500mg/m3之间,视运转条件、废物种类及焚烧炉型式而异。一般来说,固体废物中灰分含 量高时,所产生的粉尘量多,颗粒大小的分布亦广,液体焚烧炉产生的粉尘较少。 选择除尘设备时,先应考虑粉尘负荷、粉径大小、处理量及容许排放浓度等因素,若有必要则再进一步深入了解粉尘的特性如粒径尺寸分布、平均与最大浓度、真密度、粘度、湿度、电阻系数、磨蚀性、磨损性、易碎性、易燃性、毒性、可溶性及爆炸限制等)及废气的特性(如压力损失、温度、湿度及其他成分等),以便作一合适的选择。 除尘设备的种类主要包括重力沉降室、旋风(离心)除尘器、喷淋塔、文式洗涤器、静电除尘器及布袋除尘器等。重力沉降室、旋风除尘器和喷淋塔等无法有效去除5~10微米的粉尘,只能视为除尘的前处理设备。静电集尘器、文式洗涤器及布袋除尘器等 三类为固体废物焚烧系统中最主要的除尘设备。液体焚烧炉尾气中粉尘含量低,设计时不必考虑专门的去除粉尘设备。急冷用的喷淋塔及去除酸气的填料吸收塔的组合足以将粉尘含量降至许可范围之内。 ②.酸性气体 焚烧所产生的酸性气体,主要包括SO2、HCl和HF等。 一般城市垃圾中硫的含量为0.12%,其中30~60%会转化为二氧化硫,其余残留于底灰或被飞灰所吸收。 酸性气体控制技术 用于控制焚烧厂尾气中酸性气体的技术有湿式、半干式及干式洗气等三种方法。? (一)湿式洗气法 焚烧尾气处理系统中最常用的湿式洗气塔是对流操作的填料吸收塔,经静电除尘器或布袋除尘器去除颗粒物的尾气降到饱和温度,再与向下流动的碱性溶液不断地在填料空隙及表面接触及反应,使尾气中的污染气体有效地被吸收。? 填料对吸收效率影响很大,要尽量选用耐久性与防腐性好、比表面积大、对空气流动阻力小以及单位体积质量轻和价格便宜的填料。近年来最常使用的填料是由高密度聚乙烯、聚丙烯或其他热塑胶材料制成的不同形状的特殊填料,如拉西环、贝尔鞍及螺旋环等。 常用的碱性药剂有NaOH溶液(15%~20%,质量分数)或Ca(OH)2溶液10%~30%,质量分数)。 石灰液价格较低,但是石灰在水中的溶解度不高,含有许多悬浮氧化钙粒子,容易导致液体分配器、填料及管线的堵塞及结垢。虽然苛性钠较石灰为贵,但苛性钠和酸气反应速率较石灰快速,吸收效率高,其去除效果较好且用量较少,不会因pH值调节不当而产生管线结垢等问题,故一般均采用NaOH溶液为碱性中和剂。 二)干式洗气法? 干式洗气法是用压缩空气法将碱性固体粉末(水石灰或碳酸氢钠)直接喷入烟管或烟管上某段反应器内,使碱性消石灰粉与酸性废气充分接触和的反应,从而达到中和废气中的酸性气体并加以去除的目的。 为了加强反应速度,实际碱性固体的用量约为反应需求量的3~4倍 ,固体停留时间至少需1s以上。? 近年来,为提高干式洗气法对难以去除的一些污染物质的去除效率,有用硫化钠(Na2S)及活性炭粉末混合石灰粉末一起喷入,可以有效地吸收气态汞及二恶英。? 干式洗气塔与布袋除尘器组合工艺是焚烧厂中尾气污染控制的常用方法 (三)半干式洗气法? 半干式洗气塔实际上是一个喷雾干燥系统,利用高效雾化器将消石灰泥浆从塔低向上或从塔顶向下喷入干燥吸塔中。尾气与喷入的泥浆要成同时向流或逆向流的方式充他接触并产生中和作用。由于雾化效果佳,气、液接触面大,不仅可以有效降低气体的温度,中和气体中的酸气,并且喷入的消石灰泥浆中水分可在喷雾干燥塔内完全蒸发,不产生废水。 ③.氮氧化物 主要来源有: 高温下N2与O2反应形成热氮氧化物,火焰温度在1000℃以上会大量发生。 废物中的氮组分转化形成的NOx,称之为燃料氮转化氮氧化物。 由于废气中的氮氧化物大多以NO形式存在,且
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