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1、2008年11月废弃物及生物质热处理能量型®多段式炉排焚烧动态液体®TurnOver®指‘泥浆处理’指‘废水处理’HelioSolids®能量型®洁净干燥物®固体泥浆气体液体废物处理方案有毒物质WWTP无毒物质燃烧烟气可燃物质水净化回收再循环热能其他湿其他热能热能炉排干流化床回转窑生物能Calvert®Turbulaire®废弃物处理方案Compostella®泥浆有毒物质,医院城市垃圾36每行总生产量(TPH)工业废弃物30生物质能量供给®TurnOver®Helio固体®生产量及废物类型功能性技术选择方案废弃
2、物政策法规‘Lansink’s梯形原理’无需填埋再利用(物质/能量)临近原则焚烧禁令填埋非能量回收型焚烧能量回收型焚烧混合肥料化再循环再利用避免城市垃圾成分可燃物质废弃物=能量?化学能量通过燃烧释放=(化学)有氧反应产生热能(=生热反应)C+O2CO2+32.8kJ/kg2H+½O2H2O+121kJ/kg注:废弃物蒸发产生湿气(需要能量)稳定型废弃物不改变自身形式(原则上)废弃物中的能量每千克废弃物能量=HHV(高位热值):水=液体实际,利用LHV(低位热值),水=蒸汽低热值=高热值–水蒸发所产生的热能(2
3、.4兆焦耳/千克)垃圾所产生的一般低位热值:10兆焦耳/千克范围:4至15兆焦耳/千克相比其他燃料:褐煤=20兆焦耳/千克煤=30兆焦耳/千克轻质燃油=40兆焦耳/千克计算值示例废弃物潜在能量550万吨废弃物(家用产生+工业产生)60%回收220万吨‘不可再循环’@10,000兆焦耳/吨(=2,778千瓦时/吨)=22皮焦耳=610万兆瓦时=55万吨油当量@20%净效率(555千瓦时/吨)=120万兆瓦时=35万个家庭消耗量Flanders地区为例(6百万工业工程)废弃物处理方式目标:清除垃圾物质回收能量回收缩分
4、(减少体积)减轻质量以上综合方法:填埋热量焚烧能量回收无能量回收气化/热分解预处理:机械式生物式二者结合其他?10这些技术100%可比吗?废弃物填埋分类中心焚烧再循环市场气化/热分解机械化-生物化能量对比表最大回收率能量回收率体积减少率质量减少率残渣填埋0%0%(5%)50%0%无焚烧0-20%0-25%90%20-25%填埋分离-发酵50%10%50%60%焚烧/填埋干燥-分离50%0%25%60%焚烧/填埋热分解0-10%30%90%85%焚烧气化0-10%30%85%80%焚烧燃烧原理=氧化焚烧炉废弃物空气
5、烟气飞灰热量示意图废物受接处(+预处理)焚烧炉+锅炉蒸汽+压缩循环飞灰处理烟气净化废物残渣燃烧空气水,化学物质净化烟气残渣金属“底灰”电能[和/或热能]质能平衡100052656000402255025000400075580500801420*kgkWh25**=根据环境热能损耗=20%废物受接处(+预处理)焚烧炉+锅炉蒸汽+压缩循环飞灰处理烟气净化废物残渣燃烧空气水,化学物质净化烟气残渣金属“底灰”电能[和/或热能]烟气成分来自燃烧空气:氮气氧气(由于空气过剩)完全燃烧产物:水汽蒸发二氧化碳不完全燃烧产物:一
6、氧化碳碳氢化合物存在于废弃物中的某些物质:酸类:氯化氢,氢氟酸,氧化硫(二氧化硫,三氧化硫)重金属(汞,镉,等)燃烧过程中的分解产物:氧化氮(一氧化氮,二氧化氮)粉尘二恶英类以及呋喃系多氯代二苯呋喃、多氯代二苯并对二噁英烟气净化不完全燃烧产物:燃烧过程的控制废气产物:酸类:用碱性物质(钙,氢氧化钠)“净化”成盐类重金属(汞,镉等)过滤燃烧过程产物:氧化氮(一氧化氮,二氧化氮):选择性催化还原或选择性非催化还原粉尘:过滤二恶英类以及呋喃类:活性炭+过滤或催化剂减量(选择性催化还原)原理图ofFGC静电除尘器(半干法
7、)干法反应器袋式除尘器淬火冷却酸反应段碱反应段烟气再加热选择性催化还原烟囱“湿法烟气净化”“(半干法)干法烟气净化”废水处理设施氢氧化钠水石灰(乳状)烟气(出口锅炉)氨气水净化的烟气残渣(粉尘)活性炭脱水污泥浓度以及排放标准浓度=出口锅炉排放标准:根据2000年12月28日2000/76/EC成分浓度标准值单位粉尘5.000–10.000<10mg/Nm3氯化氢500–1.000<10mg/Nm3氢氟酸5–10<1,0mg/Nm3氧化硫100–400<50mg/Nm3氧化氮200–400<200mg/Nm3汞0,
8、3–0,4<0,1mg/Nm3镉0,5-1<0,1mg/Nm3呋喃类5–100<0,1ngTEQ/Nm3一氧化碳0–100<50mg/Nm3碳氢化合物1–100<10mg/Nm3比利时垃圾焚烧设施Flanders:10sitesIndaverB,ISVAG,ReMi,IVM,IVOO,IVBO,IVRO,IMOG,Knokke,IVAGO布努塞尔:1site:Siomab