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第6章固体废物的热处理;内容提要;6.1焚烧处理;6.1.1概述;概述;6.1.2焚烧原理;6.1.2.1固体废物分类;焚烧机理;物料从送入焚烧炉起,到形成烟气和固态残渣的整个过程总称为焚烧过程。焚烧过程包括三个阶段:干燥加热阶段,燃烧阶段,燃尽阶段。
(1)干燥阶段
对机械送料的运动式炉排炉,从物料送入焚烧炉起,到物料开始析出挥发分和着火这一段时间,都认为是干燥阶段。;(2)燃烧阶段
在干燥阶段基本完成后,如果炉内温度足够高,且又有足够的氧化剂,物料就会很顺利地进入真正的焚烧阶段——燃烧阶段。燃烧阶段包括了三个同时发生的化学反应模式。
①强氧化反应
物料的燃烧包括物料与氧发生的强氧化反应过程。
;②热解
热解是在缺氧或无氧条件下,利用热能破坏含碳高分子化合物元素间的化学键,使含碳化合物破坏或者进行化学重组的过程。
;③原子基团碰撞
在物料燃烧过程中,还伴有火焰的出现。
燃烧火焰实质上是高温下富含原子基团的气流造成的。由于原子基团电子能量的跃迁、分子的旋转和振动等产生量子辐射,产生红外热辐射、可见光和紫外线等,从而导致火焰的出现。;(3)燃尽阶段
物料在主燃烧阶段发生强烈的发热发光氧化反应之后,开始进入燃尽阶段。
此时参与反应的物质的量大大减少了,而反应生成的惰性物质、气态的CO2、H2O和固态的灰渣则增加了。;焚烧技术;6.1.2.2焚烧优缺点;6.1.2.2焚烧优缺点;6.1.2.3焚烧的主要影响因素;⑴固体废物的性质;固体废物在焚烧炉内停留时间+烟气停留时间
烟气停留时间:燃烧气体从最后空气喷射口或燃烧器到换热面(如余热锅炉换热器等)或烟道冷风引射口之间的停留时间。
停留时间的长短直接影响废物的焚烧效果、尾气组成等,停留时间也是决定炉体容积尺寸和燃烧能力的重要依据。
一般情况下,应尽可能通过生产模拟试验来获得设计数据。对缺少试验手段或难以确定废物焚烧所需时间的情况,可参阅经验数据。;物料停留时间;有关停留时间的计算;有关停留时间的计算;有关停留时间的计算;废物的焚烧温度是指废物中有害组分在高温下氧化、分解直至破坏所??达到的温度。它比废物的着火温度要高得多。
合适的焚烧温度是在一定的停留时间下由实验确定的。大多数有机物的焚烧温度范围在800~1000℃,通常在850~950℃左右为宜。
我国生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2001)中规定烟气出口温度≥850℃;危险废物温度≥1150℃。;⑷供氧量和物料的混合程度;搅混强度
要使废物燃烧完全,减少污染物形成,必须使废物与助燃空气充分接触、燃烧气体与助燃空气充分混合。
焚烧炉所采用的搅动方式有空气流搅动、机械炉排搅动、流态化搅动及旋转搅动等,其中以流态化搅动效果最好。
中小型焚烧炉多属于固定炉床式,常通过空气的流动来进行搅动.;在实际焚烧中,主要控制三T一E
三T:温度(Temperature),
停留时间(Time),
湍流度(Turbulence,即相对速度或搅拌强度)
一E:过量空气率(excessair);6.1.3热平衡和烟气分析;6.1.3.1固体废物的热值;6.1.3.1固体废物的热值;6.1.3.1固体废物的热值;6.1.3.1固体废物的热值;例题6-1;例题6-1;例题6-1;6.1.3.2固体废物焚烧的温度;;;;6.1.3.2固体废物焚烧的气体温度;6.1.3.3空气和烟气量计算;6.1.3.3固体废物的焚烧过程;(1)干燥阶段;(1)干燥阶段;(2)燃烧阶段;(3)燃尽阶段;6.1.3.5焚烧工艺;⑴前处理和进料系统;⑵焚烧炉系统;Q”;⑶空气系统;⑷烟气系统;⑸其他系统;6.1.3.4焚烧过程污染物的产生与防治;6.1.3.4焚烧过程污染物的产生与防治;6.1.3.4焚烧过程污染物的产生与防治;(1)有机污染物(二恶英);PCDD-多氯二苯二恶英;TCDD-四氯二苯二恶英;①二恶英的化学性能;二恶英的化学性能;②二恶英的产生;二恶英的产生;③二恶英生成机理;二恶英生成机理;④二恶英的防治;二恶英的防治;二恶英的防治;二恶英的防治;二恶英的防治;(2)恶臭;(3)粉尘;6.1.3.6焚烧系统;(1)焚烧炉;(1)焚烧炉;机械炉排;倾斜焚烧炉;流化床焚烧炉;图流化床的原理;图作为干燥和燃烧炉使用的回转窑;(2)焚烧效果;第六章固体废物的热处理;6.2固体废物的热解处理;6.2.1概述;6.2.2热解原理;6.2.2.1热解的定义和特点;6.2.2.1热解的定义和特点;6.2.2.1热解的定义和特点;6.2.2.2热解的过程及产物;热解温度、
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