医疗垃圾处理工程环保措施可行性论证

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1、医疗垃圾处理工程环保措施可行性论证1.1焚烧炉废气防治措施可行性论证1.1.1废气防治措施根据工程分析污染源分析章节,本项目医废焚烧烟气中主要污染物为酸性组份(SO2、NO2、HCl、HF等)、重金属和二噁英。本项目使用了目前比较成熟的烟气净化工艺:“余热回收+急冷中和吸附塔+活性炭吸附+布袋除尘器+碱液洗涤脱酸的工艺”。烟气净化处理系统完成燃烧烟气的冷却、脱酸和除尘,控制二噁英的产生,并处置了重金属等有害物质。冷却系统主要有主要由急冷塔、中和吸附塔,汽水分离烟气再热系统,烟道脱酸、活性炭吸附系统、布袋除尘、引风机等部分组成。二燃室的烟气进入余热炉内一次冷却,进入急冷塔,用雾化水雾

2、化急冷,确保在500℃~200℃的温度区间1秒内急冷,可有效防止二噁英的再生成。在烟道后段喷入活性炭粉,均匀的与烟气混合,以吸收二噁英及重金属等大分子物质,最终烟气送入布袋除尘器除尘。再经碱液中和,使烟气经过初步脱酸,去除大部分酸性物质。经两次冷却后的含水低温烟气,进入汽水分离装置脱除烟气中的大部分水分。再经烟气再热装置使得后续设备不结露。再热后的烟气进入管道,消石灰通过消石灰喷入装置喷入管道内与烟气进行化学反应,进一步脱酸。处理达标后的烟气经引风机、排气筒排入大气环境。(1)烟气净化工艺需要满足以下要求:①反应器的高度能满足必要的反应时间;②其反应器出口的烟气温度保证在后续管路和

3、设备中的烟气不结露;③雾化器的雾化细度保证反应器内中和剂的含水量完全蒸发。④碱溶液作为吸收液,吸收液循环使用,待吸收液接近中性后排出,然后补充配制的新碱液。(2)二噁英类、重金属和氮氧化物的去除措施①医疗废物完全焚烧,并严格控制燃烧室烟气的温度、停留时间与湍流工况;②废物燃烧产生的高温烟气采取快速冷却系统,控制烟气在急冷区间的停留时间小于1秒,快速冷却可与喷雾干燥半干法脱酸或湿法除尘相结合;③可在中和反应器和布袋除尘器之间的烟道喷入活性炭或多孔性吸附剂,亦可在布袋除尘器后设置活性炭或多孔性吸附剂床体;④活性炭喷射装置与布袋除尘器同时有效运行。⑤活性炭或多孔性吸附剂及相关设备,选用兼

4、顾去除重金属功能的设备。⑥通过医疗废物焚烧过程的燃烧控制,抑制氮氧化物有害气体成分的产生。(3)除尘设备烟气净化系统的末端设备选用布袋除尘器。并设置除尘器旁路和热风循环系统。维持除尘器内温度高于烟气露点温度20~30℃。布袋除尘器考虑滤袋材质的使用温度、力学性能、耐酸碱腐蚀和耐水解能力、阻燃性等性能特点,袋笼材质考虑使用温度、防酸碱腐蚀等性能特点。布袋除尘器必须采取保温措施。废气经予湿混合机构进入高效文氏管,(在管口有水膜,在喉部有水雾)使喷水水滴及水膜雾化,由冲击捕尘机构进行一次高效除尘,再经二级泡沫净化机构进行二次充分净化、脱酸。然后,上升气体在除尘器内以较慢流速上升,水汽在重

5、力和高效脱水器的作用下进行汽、水分离,洁净气体由弯头脱水器最后一次脱水由排于大气。通过采取以上措施,焚烧炉废气污染物排放均满足《危险废物焚烧污染控制标准》表3中相应标准,废气防治措施可行。1.1.2二噁英的控制技术1.二噁英的产生条件(1)燃烧炉内的生成条件:垃圾燃烧的初期,直燃式强排风的工艺工程的本身缺点,在燃烧初期和过程中会生成大量的碳氢化合物(CnHm)。它们会和空气中的氧燃烧反应分解成CO2和H2O,但如果空气接触不充分,不能完全燃烧,就不能完全分解而会形成二噁英和二噁英的可变体(中间体)。(2)排气中二噁英的生成条件:排气中,直燃式强排风构造的工艺焚烧炉,即使没有二噁英,

6、但必然的具有二噁英的可变体(中间体)的存在,这些可变体(中间体)在飞灰中的氯化铜(CuCl2)等触媒下,生成二噁英,它尤其是在300℃附近发生。2.GB型热解气化处理装置的针对性措施如下:GB型热解气化处理装置采用IC全过程动态模糊控制,尽量保证理论计算的热平衡、各段空气系数配比、设定的燃烧温度、滞留时间和实际工况数据一致。例如:蓄热燃烧室温度在1100℃~1150℃,控制绝对温度不超过1160℃(因为若超过1200℃以上,NOX会大量产生,腐蚀设备,污染空气);扩展燃烧室设定出口温度大于870℃(根据物料的毒性,该温度可在870℃~1000℃随机设定),保证了2秒钟烟气高温滞留的

7、质量。同时大于等于2秒的涡流燃烧方式,保证了最佳的燃烧过程;残渣的系统的高温(1100℃)富氧灰化工艺(亚熔融)、残渣在该系统中的滞留灼烧时间大于等于3小时(随机PC根据残渣毒性强弱可随机设定),这样,就保证操作现场的异味及不完全燃烧的烟气,防止了残渣的化学味及残渣中的二恶英等毒素对工厂环境、周围居民环境、鱼塘、农田、森林资源的不可逆危害,保证操作人员的健康,保证了残渣的安全填埋质量。现在许多不具备上述功能的焚烧炉,在处理过程中,由于燃烧不完全、残渣没有高温富氧灰化功

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