环境工程固废12doc资料.ppt

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1、环境工程固废12废热回收锅炉也称为余热锅炉。在余热锅炉中,转换能量的中间介质为水。垃圾焚烧产生的热量被介质吸收,未饱和水吸收烟气热量成为具一定压力和温度的过热蒸汽。同时也降低及调节废气离开辐射区的温度。发电系统:由锅炉产生的中温中压蒸汽被导入发电机后,蒸汽轮机将饱含能源的中温中压蒸汽转换成机械扭力动能,推动发电机的涡轮叶片。而发电机的主要功能是将蒸汽轮机端所产生的机械回转扭力,透过电磁线圈,旋转磁场,相位,电压,频率等的交互转化为指定规格的电能,产生电力。未凝结的蒸汽导入冷却水塔,冷却后贮存在凝结水贮槽,经由饲水泵再打入锅炉炉管中,进行下一循环的发电工作。在发电机中的蒸汽亦可中途抽出一小部

2、分作为次级用途,例如助燃空气预热等工作。饲水处理厂送来的补充水可注入饲水泵前的除氧器中,除氧器以特殊的机械构造将溶于水中的氧去除,防止路管腐蚀。废物焚烧产生的燃烧气体中含有许多污染物质,这些污染物质对环境都有不同成度的危害,必需加以适当的处理,将污染物的含量降至安全标准以下,始可排放,以免造成二次污染。20世纪90年代以来,国外发达国家越来越重视焚烧烟气的污染控制,排放标准也越来越严格,用于烟气净化的一次性工程投资和运行费用也越来越高。高效的焚烧烟气净化系统以及它的运行管理是防止垃圾焚烧厂二次污染的关键。7固体废物热处理技术7.2焚烧技术7.2.7焚烧产生的大气污染物及其控制7.2.7.1

3、废气组成及其控制标准焚烧烟气中污染的种类焚烧尾气所含污染物质的产生和含量与废物的成分、燃烧速率、焚烧炉型式、燃烧条件,废物进料方式有密切的关系,主要的污染物质有下列几种。(1)不完全燃烧产物碳氢化合物燃烧后主要产物为无害的水蒸气及二氧化碳,可以直接排入大气之中。不完全燃烧物(简称PIC)是燃烧不良而产生的副产品,包括一氧化碳、炭黑、烃、烯、酮、醇、有机酸及聚合物等。(2)粉尘废物中的惰性金属盐类、金属氧化物或不完全燃烧物质等。(3)酸性气体包括氯化氢、卤化氢(氟以外的卤素、氟、溴、碘等)、硫氧化物(二氧化硫及三氧化硫)、氮氧化物(NOx)以有磷酸(H3PO4)。(4)重金属污染物包括铅、汞

4、、铬、镉、砷等的元素态、氧化态及氯化物等。(5)有机污染物PCDDs/PCDFs。7.2.7焚烧产生的大气污染物及其控制焚烧废气污染物形成机制1、粒状污染物在焚烧过程中所产生的粒状污染物大致可分为以下三类:①废物中的不可燃物在焚烧过程中(较大残留物)成为底灰排出,而部分粒状物则随废气排出炉外成为飞灰。飞灰所占的比例随焚烧炉操作条件(送风量、炉温等)、粒状物粒径分布、形状与其密度而定。所产生的粒状物粒径一般大于10m。②部分无机盐类在高温下氧化而排出,在炉外遇冷而凝结成粒状物,或二氧化硫在低温下水滴而形成硫酸盐雾状微粒等。③未燃烧完全而产生的碳颗粒与煤烟,粒径约在0.1-10之间。由于颗

5、粒微细,难以去除,最好的控制方法是在高温下使其氧化分解。7.2.7焚烧产生的大气污染物及其控制2、一氧化碳由于一氧化碳燃烧所需的活化能很高,它是燃烧不完全过程中的主要代表性产物。氧气含量愈高时,愈有利于CO氧化成CO2。事实上焚烧过程中,只要燃烧反应仍能继续进行,CO就可能产生,故焚烧炉二燃室较为理想的设计是炉温在1000℃,废气停留时间为1s。此外,若焚烧有机性氯化物时,由于有机性氯化物的化学性质大多数很稳定,在燃烧反应进行时,常夹杂CO与中间性燃烧产物,而中间性燃烧产物(包括二噁英等)的废气分析较为困难,因此常以CO的含量来判断燃烧反应完全与否。3、酸性气体焚烧产生的酸性气体,主要包括

6、SO2、HCI与HF等,这些污染物都是直接由废物中的S、CI、F等元素经过焚烧反应而形成的。如含CI的PVC塑料会形成HCI,含F的塑料会形成HF,而含S的煤焦油会产生SO2。据研究,一般城市垃圾中硫含量为0.12%,其中约30%-60%转化为SO2,其余则残留于底灰或被飞灰所吸收。7.2.7焚烧产生的大气污染物及其控制4、氮氧化物焚烧产生的氮氧化物主要来源有二:一是高温下N2与O2反应形成热氮氧化物;另一个来源为废物中的氮组分转化成的Nox,称为燃料氮转化氮氧化物。5、重金属废物中所含重金属物质,高温焚烧后除部分残留于灰渣中之外,部分在高温下气化挥发进入烟气。金属物在炉中参与反应生成的氧

7、化物或氯化物,比原金属元素更易气化挥发,这些氧化物及氯化物因挥发、热解、还原及氧化等作用,可能进一步发生复杂的化学反应,最终产物包括元素态重金属、重金属氧化物及重金属氯化物等。元素态重金属、重金属氧化物及重金属氯化物在烟气中将以特定的平衡状态存在,且因其浓度各不相同,各自的饱和温度亦不相同,遂构成了复杂的连锁关系。元素态重金属挥发与残留的比例与各种重金属物质的饱和温度有关,饱和温度愈高则愈凝结,残留在灰渣内的比例亦随之增

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