故清楚了解金属在焚烧中的行为是很必要的。经研究发现,飞灰中重金属含量远远大于底灰中的含量,因此以垃圾焚烧飞灰中重金属的稳定化处理为目标,分析了目前国内外处理垃圾焚烧飞灰的方法和重金属在各种影响因素下的行为,并进行了比较,为飞灰的无害化和资源化处理提供参考。
重金属的污染特性
重金属的危害在于它不能被微生物分解且能在生物体内富集形成其它毒性更强的化合物。在环境中重金属经历地质和生物双重循环迁移转化,最终通过大气、饮水、食物等渠道为人体所摄取,对人体的健康产生负面效应,如致癌、致畸等。对于汞,由于其蒸发压力高,焚烧处理后,主要以气态形式排放,进入大气后易被微生物转化为甲基汞,这种形态的汞毒性更大,通过食物链进入人体后,损坏中枢神经,造成儿童发育畸形等危害[1]。同样铅、镉对人体的危害同样持久和不可医治。研究表明,即使在人体内积累小剂量的重金属也会造成神经末梢、肾功能等的损害,而且重金属的污染治理非常困难。早在20世纪50年代,重金属的环境污染问题就引起世界的广泛关注,特别在欧洲陆续发现由重金属污染导致的严重后果,使重金属污染与防治的研究日益升温,成为环保领域的一个热点。因此,只有对生活垃圾焚烧过程中重金属行为特征作系统的分析了解,才能进一步控制垃圾焚烧过程中重金属的排放,减少对环境的污染。
垃圾焚烧发电是近年来在国内新兴的垃圾处理方式,目前主流的垃圾焚烧厂烟气处理脱酸工艺是旋转雾化器半干法工艺,通过旋转雾化器喷入石灰浆进行脱酸。此工艺脱酸效率高,但投资维护费用也高,雾化器需经常清洗更换。因此,近年来在国内的垃圾焚烧厂出现了新型半干法工艺,其中较有代表性的有循环流化床烟气脱酸净化工艺(CFB)和固定喷嘴法烟气脱酸净化工艺。
循环流化床烟气脱酸净化工艺
该工艺具有技术成熟、装置简单及运行可靠、副产品易于回收利用、无污水排放等特点。脱酸剂采用商品消石灰粉,用来脱除锅炉烟气中HCl、SOx等酸性气体。同时吸附剂采用活性炭,用来脱除锅炉烟气中二恶英、重金属等有害物质。
CFB由吸收剂添加系统、吸收塔、再循环系统以及自动控制系统组成。烟气从流化床下部进入吸收塔,与消石灰颗粒充分混合,SO2、SO3、HCl和及其他有害气体如HF与消石灰反应,生成CaSO3?1/2H2O、CaSO4?2H2O、CaCO3和CaCl2。
工艺水用喷嘴喷入吸收塔下部,以增加烟气湿度降低烟温,使反应温度尽可能接近水露点温度,从而提高脱酸效率。反应产物由烟气从吸收塔上部携带出去,经除尘器分离,分离下来的固体灰渣大部分经空气斜槽送回循环床吸收塔,少部分固体通过气力输送设备送至脱酸灰库。灰渣循环量可以根据负荷进行调节。在文丘里缩径处所形成的高速烟气流与循环灰和脱酸剂固体颗粒及液体雾滴迅速混合,在反应器中形成气-固-液三相流。吸收剂的再循环延长了脱酸反应时间,提高了脱酸剂的利用率。
经除尘器净化的烟气经风机送至烟囱。从风机出口烟道上引出1条回流烟道,接入反应器入口前烟道,并设挡板门,目的是在锅炉低负荷运行时调节进入反应器的烟气流量以保证流化床稳定。
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