垃圾焚烧
垃圾焚烧,已成为城市垃圾处理的主要方法之一,近年来将焚烧处理与高温(1650-1800℃)热分解、融熔处理结合,便于填埋,节省用地,还可消灭各种病原体,近代的垃圾焚烧炉皆配有良好的烟尘净化装置,防止大气污染。中国环境和学研究院研究员赵章元是垃圾焚烧“反对派”的代表人物,正是因为存在二噁英污染风险和投资运行成本过高这两大弊端,垃圾焚烧在经历了上个世纪80年代的高潮之后,垃圾烧出一级致癌物,国外学者告诫中国人不要推广垃圾焚烧。
提问 编辑摘要垃圾焚烧是一种较古老的传统的处理垃圾的方法,近代各国相继建造焚烧炉,垃圾焚烧法已成为城市垃圾处理的主要方法之一。一般炉内温度控制在980℃左右,焚烧后体积比原来可缩小50-80%,分类收集的可燃性垃圾经焚烧处理后甚至可缩小90%。近年来,将焚烧处理与高温(1650-1800℃)热分解、融熔处理结合,以进一步减小体积。垃圾焚烧法处理后,便于填埋,节省用地,还可消灭各种病原体,将有毒有害物质转化为无害物,并回收热能。近代的垃圾焚烧炉皆配有良好的烟尘净化装置,防止大气污染。垃圾
某垃圾焚烧电厂的垃圾焚烧炉采用加拿大制造的顺推、多级机械炉排焚烧炉。焚烧炉应用了世界第三代控气型固体废弃物热分解处理技术(CAPS),可有效减少焚烧产生的有毒气体。
1、垃圾仓结构
垃圾由汽车运到处理厂后倒入垃圾仓内。垃圾新入仓的垃圾在仓内存放3天后就可入炉燃烧。垃圾在仓内存放时经过发酵、排出渗滤水后可提高进炉垃圾的热值,又使垃圾容易着火燃烧。在仓内,用吊车的抓斗将垃圾送至炉前料斗。
2、炉排结构
垃圾焚烧炉为往复式、顺推、多级机械炉排焚烧炉。焚烧炉内有一个给料器和8个燃烧炉排单元组成,包括干燥段的两级炉排、气化燃烧段的四级炉排和燃尽段两级炉排。焚烧炉内温度控制在700℃以内。燃尽的垃圾从最后一级炉排离开焚烧炉落入灰槽中。
给料器和防火门
给料器通过给料器(Loading Ram)将落入料斗的垃圾从防火门前推入燃烧室。給料器只负责给料,不提供燃烧空气,并通过防火门与燃烧区隔离。防火门在给料器收回时保持关闭状态。关闭防火门可使炉膛与外界隔开,维持炉内负压。同时,燃烧室的入口处有温度测点,当燃烧室入口的垃圾温度过高时,电磁阀将控制防火门后的喷雾器喷水以防止防火门打开时给料斜槽上的垃圾将料斗中的垃圾引燃。
燃烧炉排
八级燃烧炉排分为两级干燥炉排、四级气化燃烧炉排和两级燃尽段炉排。每级炉排下面都有液压驱动的脉冲推动装置。8级推动装置(推床)按一定顺序推动垃圾,使进入焚烧炉的垃圾依次被与各级炉排相配合的的推床推到下一级炉排上。炉排上有均匀分布的小孔,用于喷出燃烧所需一次风。供燃的一次风由炉排下的一次风管供给。垃圾在炉排推送过程中受到燃烧器和炉内的热辐射以及一次风的吹烘,水分迅速蒸发,着火燃烧。
燃烧器布置
一燃室有两个主燃烧器,如图二17,18所示。焚烧炉内燃烧炉排上方有温度测点,当焚烧炉启炉时和燃烧温度低于要求时,燃烧器17投油助燃。燃烧器18位于炉膛出口,用于补燃未燃尽的垃圾。燃烧器所需的空气由四台焚烧炉公用的一台燃烧风机提供,燃烧器燃烧所需空气为由大气吸入的洁净空气。当燃烧风机故障或供风不足时,由旁路(图二 6所示)取送风机的部分送风供给燃烧器。
3、二燃室烟道
二燃室主要部分为圆筒形烟道,没有管道等造成的烟气死角。设置二燃室的目的是为了使烟气在120~130%的理论空气量下,1000℃左右的条件下停留>2s,使有害气体在炉内分解。在二燃室入口有副燃烧器,当系统检测到二燃室出口烟温小于一定值时将点火补燃。二次风在二燃室入口处进入二燃室。二燃室有上下两个出口通至余热锅炉,两个出口前各有一个液压驱动的挡板控制烟气的进入。
4、通风系统
每台焚烧炉都配有一台送风机。风机从垃圾池吸入空气,同时也吸入从一燃室推床下部泄露到焚烧炉外部的气体。这样安排送风的来源是为了保证垃圾仓为微负压状态,避免垃圾仓的气体外泄。送风进入余热锅炉,经余热锅炉的两级空气预热器后进入一个大混合集箱(如图二21),然后分别作为一、二次风进入焚烧炉的一燃室、二燃室。集箱还可以接受从不经过余热锅炉的送风旁路返回的送风。离开集箱的一次风又分两条管路:管路1通至三条风管,供风给1~3级炉排;另一条管路2通至五条风管,供风给4~8级炉排。供给炉排的一次风可以烘干垃圾、冷却炉排并供给燃烧所需的空气。管路1上的风量调节阀应根据焚烧炉入口的温度进行调节。管路2上的风量调节阀则应根据焚烧炉炉膛的温度和氧量进行调节。炉膛的空气量应该为理论空气量的70~80%。二次风则经过管路进入二燃室。二次风供应量为理论空气量的120~130%。
5、排灰系统
由焚烧炉排出的灰渣落入灰槽中。两条相平行的灰槽的布置方向与焚烧炉的布置方向垂直,四台焚烧炉的灰槽横向贯通。液压驱动的分灰器(图二 23所示)选择将灰渣落入某个灰槽中。灰槽底部布置有灰传送带,负责运走四台焚烧炉排出到灰槽中的灰渣。灰槽中要求保证有一定的水位来浸没灰渣。
6、烟气处理设备
烟气由余热锅炉排出后首先进入半干式洗气塔,塔中利用雾化器将熟石灰浆从塔顶喷入塔内,与烟气中酸性气体中和,可有效清除HCl、HF、 等气体。在洗气塔出口管道上有活性炭喷嘴,活性炭用于吸附烟气中的二噁英/呋喃类物质。烟气之后即进入布袋除尘器,使烟气中的颗粒物、重金属被吸附去除。最后将烟气从烟囱排入大气。
生活垃圾焚烧烟气中的二噁英是近几年来世界各国所普遍关心的问题。二噁英类剧毒物质对环境造成很大危害,有效控制二噁英类物质的产生与扩散,直接关系到垃圾焚烧及垃圾发电技术的推广和应用。
主要结构
二噁英的分子结构为1个或2个氧原子连接2个被氯取代的苯环。两个氧原子连结的称为多氯二笨并二噁英(PCDD,Polycholoro diabenzo-p-dioxin),一个氧原子的称为多氯二笨并呋喃(PCDF,Plolycholoro dibenzo-furan)。统称二噁英(dioxin)。毒性最强的2,3,7,8-PCDD的毒性为氰化钾的1000倍。dioxin对哺乳动物有极强的毒性,且易溶于水,热稳定性好。
工作原理
二噁英在焚烧炉内的生成的来源是石油产品、含氯塑料,他们是二噁英的前体。生成方式主要是燃烧生成。生活垃圾中含大量的NaCl、KCl、 等,而焚烧物中经常会有S元素,从而产生 。 和含Cl元素的盐在有氧气存在时反应生成HCl。HCl又和Cu被氧化生成的的CuO反应生成 。经研究发现,致使二噁英产生的最终要的催化物就是 和C元素(以CO为标准)。
主要优势
控气型热解焚烧炉将焚烧过程分为二级燃烧室,一燃室进行垃圾热分解温度控制为700℃以内,让垃圾在缺氧状态下低温分解,这时金属Cu、Fe、Al等金属元素不会被氧化,因而不会有 的产生,会大大减少二噁英的量;同时,由于HCl的产生量受残氧浓度的影响,因而缺氧燃烧会减少HCl的产生;并且 自还原气氛下也难以大量生成。由于控气型垃圾焚烧炉是固体床,所以不会产生烟尘,不会有未燃尽的残碳进入二燃室。垃圾中的可燃成份分解为可燃气体,并引入氧气充足的二燃室燃烧。二燃室温度在1000℃左右并且烟道长度使烟气能够停留2s以上,保证了二噁英等有毒有机气体在高温下完全分解燃烧。此外使用布袋除尘器避免了使用静电除尘时Cu,Ni,Fe颗粒对二噁英生成的催化作用。
二恶英的排放标准
日本垃圾焚烧设施二恶英排放标准(浓度单位:ng TEQ/m3,换算基准O2=12%)
| 焚烧能力 (C) | 新建(1997. 12.1后) | 1997.12.1~1998.11.30 | 1998.12.1~2002.11.30 旧有(1997.11.30前) | 2002.12.1~以后 旧有(1997.11.30前) |
| C≥4t/h | 0.1 | 改造 | 80 | 1 |
| 2t/h≤C<4t/h | 1 | 改造 | 80 | 5 |
| 0.2t/h≤C<2t/h | 5 | 改造 | 80 | 10 |
| 国家或地区 | 排放标准(ng TEQ/m3) | 对 象 | 换算基准 |
| 德国 | 0.1 | 新建(1991以后)旧有(1996达到) | O2=11% |
| 瑞典 | 0.1 0.1~2 | 新建(1986以后) 旧有 | CO2=10% CO2=10% |
| 荷兰 | 0.1 | 新建(1991以后) | O2=11% |
| 丹麦 | 1.0 | 新建(1986以后) | O2=10% |
垃圾焚烧电厂的余热锅炉为烟道式余热锅炉,烟气流动方向在锅炉中进行5次转折。锅炉压力4MPa,蒸发量15t/h。余热锅炉的结构如图所示,在炉膛、烟道以及高温烟气入口布置有水冷壁。
A.送风入口管道 B.送风出口管道 C.上部高温烟道 D.下部烟道 E.第二级过热器 F.第一级过热器 G.第二级空气预热器 H.第一级空气预热器 I.第二级省煤器 J.第一级省煤器 K.水冷壁 L.汽包 M.集箱
烟气流程
烟气从焚烧炉的二燃室通过上部或下部烟道(烟气从下部经过时不经过水冷壁K ) 进入余热锅炉。先经过第二级过热器E、第一级过热器F、第二级空气预热器G,然后从下部进入主炉膛与水冷壁换热。之后在炉膛上部出口改变角度后向下依次通过第一级省煤器I、第一级空气预热器H、第二级省煤器J,之后的烟气由烟道N离开余热锅炉。
送风流程
送风机来的风经过管路A进入余热锅炉,在炉内经过两级空气预热器H、G换热,之后由管路离开锅炉。
汽水流程
145℃的给水经过两级省煤器J、I(省煤器设置有给水旁路),进入锅炉汽包L、汽包中过冷水由下降管进入下集箱,经炉内水冷壁在4MPa下定压加热,蒸汽进入两级过热器F、E后达到400℃,离开锅炉进入蒸汽总管。
某某垃圾焚烧电厂的四台余热锅炉配有两台汽轮机。主蒸汽系统采用集中母管制,两台汽轮发电机组在厂房内纵向布置。汽轮机采用广州斯科达生产的6MW凝汽式汽轮机。设计进汽压力3.9MPa,进汽温度390℃,额定进汽量35t/h。
1、除氧器 2、五台给水泵(4用1备)3、余热锅炉 4、汽轮机 5、凝汽器 6、循环水泵 7、凝结水泵 8、机械通风冷却塔机组配备两级射汽抽汽器,一级汽封抽气器。设计一级抽气供除氧器使用。机组的冷凝方式为水冷,采用机械通风冷却塔二次循环水冷系统。循环水的流动由循环水泵保证,循环水系统同时经空气冷却器和润滑油站进行相关的冷却。凝结水由凝结水泵经汽封加热器进入除氧器。除氧器出口的低压给水通过给水泵升压后进入余热锅炉。四炉两机配备两台除氧器,除凝结水进入除氧器外,还有化学补水(温度、流量)以及由疏水泵送来的疏水箱的疏水。
系统在硬件采构成上采用PROFIBUS PROFINET结构。采用5块SIEMENS 317-2 PN/DP CPU,分别控制公共系统及四套焚烧炉-余热锅炉系统。CPU 317-2 PN/DP 具有大容量程序存储器,可用于要求很高的应用。可在PROFInet上实现基于组件的自动化中实现分布式智能系统。可作为PROFINET I/O 控制器,用于在PROFINET 上运行分布式I/O。并可与集中式I/O 和分布式I/O 一起,可用作生产线上的中央控制器,可用于大规模的I/O 配置或分布式I/O 结构。此外,CPU对二进制和浮点数运算具有较高的处理能力。
在本系统中,CPU 317-2 PN/DP通过PROFIBUS接口构成PROFIBUS网络的控制设备,读取PROFIBUS总线上各I/O站的数据。同时配有PROFInet接口,可与上位机通过PROFINET通讯,实现与上位机的高速数据监视与控制功能。
| AI | AO | ||||||
| 4~20mA | K型热电偶 | PT100 | 4~20mA | DI | DO | 总计 | |
| 给氧给水系统 | 31 | 0 | 12 | 4 | 43 | 39 | 129 |
| 1#汽轮机系统 | 34 | 7 | 30 | 3 | 99 | 68 | 241 |
| 2#汽轮机系统 | 34 | 7 | 30 | 3 | 99 | 68 | 241 |
| 循环水系统 | 15 | 0 | 0 | 0 | 57 | 24 | 96 |
| 燃油泵房系统 | 7 | 0 | 2 | 0 | 8 | 4 | 21 |
| 备有 | 18 | 2 | 11 | 2 | 46 | 30 | 109 |
| 总计 | 139 | 16 | 85 | 12 | 352 | 233 | 837 |
国际上目前比较推崇的做法是综合利用处理,这也是今后垃圾处理的发展趋势和方向。垃圾综合利用这件事情能够办成,这才是真正的环保与节能,不仅回收利用价值几千亿的资源,还可以向联合国出售因不焚烧垃圾而节约的CO2的排放指标,同时避免焚烧垃圾而导致的对大气的毒害污染,让人民享受洁凈的空气。
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