城市垃圾焚烧炉渣重金属含量特征及其资源化利用途径

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1、218安徽农学通报,AnhuiAgri.Sci.Bull.2012,18(24)城市垃圾焚烧炉渣重金属含量特征及其资源化利用途径112刁玲玲王帅鲍清萍(1青岛市环境保护局城阳分局,山东青岛266109;2胶州市环境保护局)摘要:利用原子吸收光谱仪测定城市垃圾不同粒径焚烧底渣中重金属的含量,并分析了其资源化利用途径。研究结果表明,粒径小于5mm的底渣是主要成分,占整个底渣的59.42%。底渣中重金属的含量差别较大,其中Zn、Cr和Cu的含量明显高于其他重金属含量,而Cd含量最低。底渣中重金属的含量都远远超过土壤环境保护标准(GB15618-1995)及当地土壤背景值。不同粒径底渣中重金属有较大差

2、异,其中Cr、Zn、Cd和Ni在小粒径中含量较高,而Cu和Pb在各类粒径中含量分布不明显。关键词:城市生活垃圾;焚烧炉渣;资源化利用中图分类号X773文献标识码A文章编号1007-7731(2012)24-218-004HeavyMetalDeterminationandBeneficialComprehensiveUtilizationofMunicipalWasteIncineratorResideDiaoLinglingetal.(QingdaoEnvironmentalProtectionBureauChengyangBranchBureau,Qingdao266109,China)A

3、bstract:Thecontentofheavymetals(Cu,Cr,Cd,Pb,ZnandNi)wasdeterminedbyAtomicabsorptionspectrophotometer(AAS)andtheirdistributionswereanalyzedinvariouswasteincinerationslags.Theresultsshowedthattheparticlesizelessthan5mmwereamajorcomponentintheslag,whichwereabout59.42%inalltheincinerationslags.Theconten

4、tofheavymetalswasdifferentintheincinerationslags.ThecontentofheavymetalsZn,CrandCuweresignificantlyhigherthanthatofotherheavymetalsandthatofPbwasinsecond,followedbyNi,andthatofCdwasintheleast.Thecontentsoftheseheavymetalswerehigherthanthatofthesoilenvironmentalqualitystandards(GB15618-1995)andthebac

5、kgroundvaluesinsoilofGuangdong.Thedistributionofheavymetalsindifferentparticlesoftheslagwereverydifferent,inwhichthecontentofCr,Zn,CdandNiwerehigherinthesmallparticlesizes,butthatofCuandPbwasnotobviousinvariousparticles.Keywords:Municipalsolidwaste;Combustionash;Beneficialutilization城市垃圾处理技术大体上分为填埋、

6、生化处理、热化学炉灰与炉排渣混合收集处置。底灰即炉渣是灰渣的主要部处理三类,目前常用的3种方式有填埋、堆肥和焚烧。焚烧大分,大约占灰渣的80%~90%(以质量计),主要由熔渣、大地减少了垃圾的体积,通过对垃圾的焚烧,使垃圾成为一黑色及有色金属、陶瓷碎片、玻璃和其它一些不可燃物质种能源化资源——电能。发达国家多年实践表明:城市垃圾及未燃有机物组成,当去除其中的大宗物质后,它的外观能源化,焚烧较其他处理方法更为优越。发达国家采用焚烧与多孔隙的、浅灰色的细砂和砾石相似。飞灰是指在烟气法处理生活垃圾的比例很大,如瑞士达80%,日本达73%,丹净化系统(APC)和热回收利用系统(如节热器、锅炉等)麦达7

7、0%,美国达15%~25%。我国为适应城市化发展需要中收集而得的残余物,约占炉渣总量的20%左右,其中的A和缓解日益增加的城市生活垃圾处置压力,近年来已有不PC飞灰包括烟灰(在焚烧室内产生并排出,在加入化学药[1]少城市已经兴建了大型生活垃圾焚烧厂。焚烧可大大减少剂前被去除的颗粒物,如布袋除尘室飞灰)、加入的化学药生活垃圾的量(减少约90%的体积),但仍有20%~30%的剂及化学反应产物,其物理和

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