固体废物处理课件.ppt

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1、第三章固体废物的预处理学习要求:(1)了解固体废物的预处理(压实、破碎、分选、脱水)的目的和使用场合;(2)掌握各类预处理方法的原理及工艺;(3)熟悉常用设备的主要技术性能。固体废物的预处理1、概念:固体废物的预处理是以机械处理为主涉及废物中某些组分的简易分离与浓集的废物处理方法。2、预处理技术主要有压实、破碎、分选和脱水等。3、预处理的目的:为固体废物后续的“三化”处理与处置操作提供条件。4、预处理的作用:(1)以填埋为主的废物(压实:降低废物的体积,减少运输量和运输费用,提高填埋场的利用效率)。(2)以焚烧或堆肥为主的废物(破碎:不需要压实处理,破碎、分选使物料粒度均匀、大小适

2、宜,有利于提高焚烧和堆肥化效率)。(3)废物的资源综合利用(破碎和分选:实现不同物料分别回收利用)第一节固体废物的压实一、压实的概念、目的及适用对象1、概念:固体废物的压实也称压缩,指用机械方法增加固体废物聚集程度,增大容重和减少固体废物表观体积,提高运输与管理效率的一种操作技术。2、压实目的增大容重、减少固体废物体积以便于装卸和运输,降低运输成本。制取高密度惰性块料,便于贮存、填埋或作为建筑材料使用。3、适用对象:压实技术适用于压缩性能大而回复性能小的固体废物;不适用于某些较密实的固体和弹性废物。当对固体废物实施压实操作时:随着压力↑,空隙体积↓,表观体积也随之↓,而容重↑。固体

3、废物经过压实处理后体积减少的程度叫压缩比R:R=Vm前Vm后以城市生活垃圾为例,压实前容重通常在0.1~0.6t/m3范围,经过一般机械压实后,容重可提高到1t/m3左右。如果通过高压压缩,垃圾容重可达1.125~1.38t/m3,体积则可减少为原来体积的1/3~1/10。固体废物填埋前常需进行压实处理,尤其对松散型废物或中空性废物事先压碎更显必要。压实操作的具体压力大小可根据处理废物的物理性质(如易压缩性、脆性等)而定。一般开始阶段,随压力增加,物料容重较迅速增加,以后这种变化会逐渐减弱,且有一定限度。即使增加外压,并不能使废物容重无限增大(这是由于压实后垃圾会产生反弹力,类似于

4、分子距离太近会使斥力大大增加的道理)。实践证明,未经破碎的原状城市垃圾,压实容重极限值约为1.1t/m3。比较经济的方法是先破碎再压实,可提高压实效率,即用较小的压力取得相同的增加容重效果。固体废物经压实处理,增加容重,减少体积后,可以提高收集容器与运输工具的装载效率,在填埋处置时可提高场地的利用率。三、固体废物压实程度的度量为判断压实效果,比较压实技术与压实设备的效率,常用空隙比与空隙率、湿密度与干密度、体积减少百分比、压缩比与压缩倍数等指标来表示固体废物的压实程度。1、空隙比与空隙率(1)空隙比固体废物可设想为由不同颗粒与颗粒之间的空隙共同构成的集合体。由于固体颗粒本身空隙较大

5、,而且许多固体物料有吸收能力和表面吸附能力,因此,废物中水分主要都存在于固体颗粒中,而不存在空隙中,不占据体积。故固体废物的总体积(Vm)就等于包括水分在内的固体颗粒体积(Vs)与空隙体积(Vv)之和。即:Vm=Vs+Vv(3-1)则废物的空隙比(e)可定义为:e=Vv/Vs(3-2)(2)空隙率空隙率比空隙比更常用,空隙率(ε)可定义为:ε=Vv/Vm(3-3)空隙比或空隙率越低,则表明压实程度越高,相应的容重越大。顺便指出空隙率大小对堆肥化工艺供氧、透气性及焚烧过程物料与空气接触效率也是重要的评价参数。2、湿密度与干密度如果忽略空隙中的气体质量,固体废物的总质量(mm)就等于固

6、体物质质量(ms)与水份质量(mw)之和,即:mm=ms+mw固体废物的湿密度:ρw=mm/Vm干密度:ρd=ms/Vm实际上,废物收运及处理过程中测定的物料质量常都包括水分,故一般容重均是湿密度。压实前后固体废物密度值及其变化率不大,是度量压实效果的重要参数,也容易测定,故比较实用。(2)湿密度与干密度如果忽略空隙中的气体质量,固体废物的总质量(Wm)就等于固体物质质量(Ws)与水份质量(Ww)之和,即:Wm=Ws+Ww固体废物的湿密度:ρw=Wm/Vm干密度:ρd=Ws/Vm实际上,废物收运,及处理过程中测定的物料质量常都包括水分,故一般容重均是湿密度。压实前后固体废物密度值及

7、其变化率不大,是度量压实效果的重要参数,也容易测定,故比较实用。(3)体积减少百分比体积减少百分比(R)用下式表示:R=[(Vi-Vf)/Vi]×100%(3-4)式中,R为体积减少百分比,%;Vi为压实前废物的体积,m3;Vf为压实前废物的体积,m3。(4)压缩比与压缩倍数a、压缩比压缩比(r)可定义为:r=Vf/Vi(r≤1)(3-5)显然,r越小,说明压实效果越好。b、压缩倍数压缩倍数(n)可定义为:n=Vi/Vf(n≥1)(3-6)n与r互为倒数,显然n越大,

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