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焚烧烟气控制系统及二噁英 一. 形成机理 二噁英的形成与加热相联系,在含有Cl、C、H、O的任何情形下都能产生微量的PCDD/Fs。其形成可能有四种情况: ①原料输入中产生;②均相气相反应形成二噁英; ③通过有机前驱物(如苯酚、PAH乙炔等)而形成; ④在整个合成过程(包括灰分碳、氯源和金属催化)中形成。 二. 控制方式 ① 500-700℃时原料或形成中停留2S以内;温度为850℃或1S内达到1000℃时,优良燃烧状态中,二噁英将被分解。 ②用静电除尘或袋式除尘器也能减少二噁英的排放量; ③用抑制添加剂:尿素、石灰石等也能抑制二噁英的产生。 三.垃圾焚烧飞灰的稳定化/固定化 ※ 水泥固化;※ 重金属螯合剂;※ 熔融固化 (6) Air Pollution Control System and Control PCDD/PCDFs Air pollution Control Approaches Source Separation: PVC, Cl, Br Combustion Control: Temperature, Time, Turbulence Catalytic Combustion: V、Ti and W 六、工业固废资源化技术-材料回收与利用 地壳中元素的分布 电厂粉煤灰 钢铁炉渣-首钢钢渣 铝业赤泥 高75m,占地800m×700m 沟谷堆存 工业副产石膏-磷石膏 在磷酸生产中用硫酸处理磷矿时产生的固体废渣,其主要成分为硫酸钙 工业固废资源化途径 金属及有价元素的提出 作为建材原料 生产水泥 道路材料 矿区土地复垦 拜耳法赤泥铁回收 Wet High Intensity Magnetic Separation (WHIMS High Silica High Iron Middle Fraction Separated sand fractions SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO Na2O K2O 灼减量 22.56 23.60 26.62 2.16 0.32 9.57 0.49 10.74 七、农业固废资源化技术-生物质能 八、固废最终处置-填埋 卫生填埋 填埋场底部防渗处理 武汉市二妃山垃圾处理场 填埋单元操作 黄家湾垃圾填埋场 太平溪垃圾填埋场 垃圾填埋场的运行 垃圾渗滤液的集中处理 填埋气的迁移与控制 封场处理 筛分 振动筛 Unders, undersize, underflow Overs, oversize, overflow 筛分 滚筒筛 重力分选 风选 磁选设备 Overhead Magnet 传输设备 flat belt on continuous idlers 分工分选 三、MSW资源化思路与途径 Solid wastes Separation and processing Thermal, chemical and biological transformation processes Energy conversion landfill Recoverable materials Processed components Conversion products Non recoverable materials Non recoverable materials gas residues Recoverable conversion products and/or by-products Construction contribution solid wastes Front end Rear end Energy conversion Solid Waste management Hierarchy Recycling rates for different materials 波纹纸板 Steps of Recyclable consumption Trends in MSW Generation 1960 to 2001 Waste Recycling Rates 1960-2001 美国固废管理的流程图 堆肥 四、 MSW生物转化技术-堆肥/厌养发酵 四、MSW生物转化技术-堆肥/厌养发酵 一.城市生活垃圾生物转化技术 生物转化技术是利用微生物对有机固体废物的分解作用,从而实现其无害化和资源化。 堆肥化处理技术:依靠自然界中广泛分布的一些微生物,人为地促进可生物降解的有机物,通过生物化学作用,向稳定的腐殖质的生物转化过程。 沼气化处理技术:将固体废物中的碳水化合物、蛋白质、脂肪等有机物,在人为控制的温度、湿度、酸碱度的厌氧环境中(即厌氧发酵),经多种微生物的作用,生成以甲烷为主的气体混合物的过程。
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