生活垃圾热解焚烧处置处置技术方案
生活垃圾焚烧飞灰主要处置技术及其发展趋势

生活垃圾焚烧飞灰主要处置技术及其发展趋势41072819920618****河南新乡453400摘要:随着垃圾焚烧行业的快速发展,焚烧发电过程中产生的尾气、渗滤液、灰渣等处置问题越来越突出。
生活垃圾焚烧飞灰是生活垃圾焚烧烟气净化系统收集而得到的残余物,因富集了大量铅、汞、铬、镉等重金属,包含了烟气净化处理过程中生成的二噁英、多环芳烃等剧毒污染物,在我国被明确定性为危险废物。
生活垃圾焚烧产生的飞灰粒径小,在环境中不稳定,若不妥善处理,会严重威胁生态环境和人类健康,因此,如何处置生活垃圾焚烧飞灰受到了生态环境管理部门的重视,成为环境领域的热点问题。
本文在分析我国生活垃圾焚烧飞灰特点的基础上,对当前国内生活垃圾焚烧飞灰主要处置技术进行了较为系统的总结,并分析了其发展趋势。
关键词:生活垃圾焚烧飞灰;处置技术;发展趋势1生活垃圾焚烧飞灰特点1.1氯元素含量高生活垃圾中的含氯塑料等经焚烧分解后会产生氯化氢等酸性物质,这些酸性物质与烟气净化系统中碱性物质反应后的生成物会进入飞灰中,另外厨余垃圾中食盐等也会最终富集于飞灰中。
含氯元素高是我国生活垃圾焚烧飞灰最为明显的特征之一,以北京地区生活垃圾焚烧飞灰为例,飞灰中含氯量高达20%以上,飞灰中氯元素主要以可溶性氯盐形式存在,如氯化钠、氯化钾、氯化钙等。
1.2产生量大目前,我国生活垃圾焚烧有两种主流炉型:机械炉排焚烧炉和流化床焚烧炉,两者的垃圾处理能力约占我国生活垃圾焚烧总处置能力的2/3和1/3。
机械炉排焚烧炉飞灰产生量较小,为入炉生活垃圾量的3%~5%,而流化床焚烧炉飞灰产生量较大,为入炉生活垃圾量的10%~15%。
根据中国水泥协会测算,到“十三五”末我国每年飞灰产生量将高达1000万t左右。
1.3成分复杂、波动大生活垃圾焚烧飞灰中除重金属和二噁英等有毒有害物质外,还含有钙、硅、铝、铁的氧化物,氯盐以及碳、硫、磷元素等。
飞灰中各物质(元素)的含量会随生活垃圾组分、季节、焚烧条件、烟气净化水平等的变化而产生较大波动,给飞灰处理处置带来很大困难。
垃圾焚烧处置工作方案模板

垃圾焚烧处置工作方案模板背景和目的为了解决城市垃圾处理和环保问题,我们制定了该垃圾焚烧处置工作方案模板。
这个方案模板旨在为各个城市提供一个备选方案,使其更具灵活性和适应性。
采取女蜜的垃圾焚烧处理工艺,各城市可根据自己的实际情况进行调整和实施。
内容1.工艺路线:采用女蜜垃圾焚烧处理工艺。
2.设备配置:根据垃圾量的大小,配置垃圾焚烧炉、锅炉、烟气处理系统、粉尘处理系统、无害化排放系统等。
3.焚烧批次:按照每天或每周计划进行焚烧,控制焚烧批次数和焚烧时间。
4.废物产出:收集和处理产生的渣和灰。
5.环保标准:严格按照国家和地方环保标准执行,并定期进行监测和排放测试。
6.工作流程:根据本模板进行具体设计并实施,包括协调与监督、设备安装和调试、试运行和验收等环节。
7.安全措施:加强设备保养、设备检查及定期维修、设备升级、工人培训、应急处理等,确保焚烧工作的安全可靠。
##目标和效益 1. 减少城市垃圾堆放污染,提升城市垃圾治理水平,使城市环境变得更清洁舒适。
2. 利用焚烧热量发电,提高资源利用效率,降低能源消耗,促进经济发展。
3. 降低垃圾危害人体健康的程度,杜绝环境污染,维护生态平衡。
实施方案垃圾焚烧炉1.根据城市垃圾产生量进行垃圾焚烧炉数量的规划。
2.垃圾焚烧炉设备要求高,选择优质管材,防止管材腐蚀。
3.垃圾焚烧炉中要洛阳砖垫腿,锅炉尽量选择新型大容量高效节能锅炉。
### 烟气处理系统4.烟气处理系统根据焚烧炉的设计规格选配。
5.烟气处理系统中要有沉降室、冷却室、除尘室、脱硫室和脱硝室。
6.在最后的环节中加装HCL吸收塔和风机,进一步净化废气。
### 废物产出7.收集产生的垃圾渣,送入处理场进行处理。
8.处理成环保砖等建筑材料,实现废物的资源化利用。
### 系统价值9.可以实现对垃圾的有效处理,彻底消除隐患,减少垃圾对环境的污染。
10.废物的资源化利用可以有效降低垃圾处理成本,并有利于推动循环经济的发展。
污泥焚烧方案范文

污泥焚烧方案范文污泥焚烧是一种处理污泥的技术,通过高温燃烧将污泥转化为无害的固体废物或能源。
这种方法可以有效地减少污泥的体积,并处理掉其中的有害成分。
以下是一种可能的污泥焚烧方案的介绍。
首先,需要对污泥进行预处理,以去除其中的杂质和水分。
这可以通过过滤、沉淀或离心等方法实现。
预处理后的污泥中将含有较少的水分和固体废物,便于后续的处理。
接下来,将污泥送入焚烧炉进行燃烧。
焚烧炉通常由燃烧室和燃烧室外的余热回收系统组成。
燃烧室内的高温燃烧过程可以将污泥中的有机物和一部分无机物转化为固体废物和气体。
燃烧室外的余热回收系统可以将燃烧产生的热能转化为电力或供暖用的热水。
在燃烧过程中,需要注意控制燃烧温度和氧气供应,以确保污泥燃烧充分和无害化。
通常会在燃烧室内加入适量的氧气,以促进燃烧反应。
同时,利用燃烧产生的高温可以杀死细菌和寄生虫等有害生物,从而达到无害化处理的目的。
在燃烧过程中产生的气体需要经过净化处理,以去除其中的有害物质。
这可以通过吸附、吸收、过滤等方法实现。
净化后的气体可以直接排放到大气中,或者经过进一步处理后利用。
比较常见的利用方式是将气体中的热能转换为电力或供暖用的热水。
焚烧后的污泥残渣可以经过固化处理,以降低其有害性和稳定性。
固化处理通常采用固化剂,如水泥、加气凝胶等。
固化后的残渣可以达到一定的强度和稳定性,便于储存和运输。
最后,还需对焚烧炉和净化设备进行监测和维护。
监测焚烧炉内的燃烧温度、氧气供应等参数,以确保焚烧过程的有效进行。
监测净化设备中的吸附剂、过滤器等,以及排放气体中的有害物质含量,以确保净化效果。
综上所述,污泥焚烧是一种处理污泥的有效方法,可以将污泥转化为无害的固体废物或能源。
然而,在进行焚烧处理时,还需要考虑燃烧过程中产生的气体排放和固化残渣的处理等问题。
因此,选用合适的焚烧炉和净化设备,并进行监测和维护,对于实现污泥的无害化处理至关重要。
垃圾处置施工方案

垃圾处置施工方案背景介绍在城市化进程中,越来越多的垃圾产生需要得到妥善处理,否则会严重污染环境、危害居民健康。
因此,对垃圾的处置方案变得尤为重要。
在垃圾处理中,施工方案是不可或缺的环节。
合理的施工方案不仅能够提高工作效率,降低项目成本,还能够保障施工工人的安全。
基础要素1.安全2.管理3.分类4.运输5.处理具体细节安全安全是垃圾处置的首要问题。
为此,必须要采取防止垃圾施工过程产生的伤害和疾病的安全工作措施。
比如:1.配备防护用品,如手套、口罩等;2.严格遵守操作规程,如不吞吸、不直接触碰等;3.提前处理可燃易爆垃圾,如橡胶、纸张等,避免引发火灾等意外事件。
管理管理是垃圾处置的基础性问题。
可以采取以下措施:1.明确施工运输路线、垃圾中转站等;2.确定统一的收集时间,并做好排班计划;3.将垃圾收集工人培训普及施工知识和技能,提高服务质量。
分类对垃圾的分类要求,是环保的必然要求。
施工方案应具体明确:1.根据不同的垃圾性质进行分类,如易腐垃圾、可回收垃圾、不可回收垃圾等;2.建立专门的分类箱、容器或地点,以方便后续处理。
运输垃圾的运输阶段,如果不得当,会导致环境污染等一系列问题出现。
为此,施工方案应具体明确:1.选用封闭式垃圾车,避免垃圾倒泄溅出问题;2.对垃圾车进行定期清洗和消毒,保持清洁卫生、减少异味等污染;3.严格遵守施工交通规则,在不影响交通的同时,确保垃圾运输安全。
处理垃圾的处理是整个施工方案的最后一环节。
如何科学地处理垃圾,对于环境保护和资源再利用具有至关重要的作用。
1.对垃圾分类处理,使易腐垃圾能够被发酵,可回收垃圾得到再利用,减少不必要的浪费;2.新建垃圾焚烧厂,以实现经济效益和环境效益的双赢;3.采用物理、化学等方法对垃圾进行处理,利用尽每一份资源,提高资源的回收利用率。
总结综上所述,垃圾处置施工方案应包括安全、管理、分类、运输和处理等环节。
可以通过定期检查、培训工人和发展新技术等手段,提高垃圾处理的质量和效率。
日产出1-10吨生活垃圾无害化处理热解气化技术方案

日产出1-10吨生活垃圾无害化处理热解气化技术方案一、设计依据和基本设计说明:1.1处理规模及型号处理规模:I-IO吨/日热解炉型号LJRJ-TW系列炉型归类:生活垃圾热解气化炉1.2技术简要说明:1・2.1.生活垃圾热解炉(1)生活垃圾热解炉处理系统:本系统采用热解处理运行方式,采用URJ-TW系列型热解气化炉,以按时定量作为设计原则,处理能力能满足1-10吨/日的处理吨位要求。
(2)进料系统包括输送、粉碎(可选)、进料、密封部分,实现自动进料(3)燃烧系统包括一燃室、二燃室、燃烧空气系统、助燃器等。
本系统的燃烧系统包含一燃室、二燃室、助燃系统等部分组成,其主要实现生活垃圾的热解处理。
其中一燃室及二燃室为系统的核心部件。
本系统中产生的余热用于生活用热水或配备余热锅炉利用蒸汽)。
(4)尾气处理系统包括急冷、除雾、脱酸、多级过滤等工艺。
结合该项目的特点,以及XX在生活垃圾热解工艺上对烟气净化的多年经验,本项目设计中,烟气净化系统采用急冷+脱酸+除雾+多级过滤的工艺。
此法在XX设备上已得到了广泛的应用,且技术非常成熟。
尾气净化处理系统完成烟气的冷却,脱酸和除尘,主要由急冷干燥管、半干式除酸及除雾装置、多级过滤、引风机、烟囱等部分组成。
(5)引风系统应包括引风机、烟囱等。
引风系统包含引风机和烟囱,经尾气净化处理的烟气,通过引风机从烟囱中排入大气。
(6)残渣处理系统采用定期排渣方式。
在确保残渣热灼减率<5%时,经无害化处理的残渣定期排出。
(7)辅助燃烧装置。
辅助系统为点火助燃系统,其性能描述可参见相关章节。
(8)工艺设备的设计和选型应严格执照《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014)的要求进行。
1.3设计主要采用的标准■规范及规程设计、技术、资料、设备,符合最新版本的中华人民共和国国家标准(GB)。
1.4基本设计说明1.4.1基本设计参数生活垃圾混合热值:2500-3500kJ∕kg日运转时间:24h年运行时间:330d设计使用寿命:≥15a一燃室氧化温度:850-1100o C二燃室最高运行温度:HOO o C二燃室出口温度:850℃二燃室气体滞留时间:>3s处理方式:热解气化废物进料方式:自动进料出渣方式:定期自动排渣热解效率≥99.9%,炉渣热灼减率:≤5%热解炉流程图及效果图1.4.2烟气排放执行标准根据国家最新规范,本设备严格按照《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014)作为本设计技术要求的相关内容进行设计,同时作为环保验收标准,有关数周氏于国家标准。
生活垃圾焚烧飞灰污染控制技术规范HJ 1134-2020

目次前言 (II)1适用范围 (1)2规范性引用文件 (1)3术语和定义 (1)4总体要求 (2)5收集、贮存、运输污染控制要求 (2)6处理和处置污染控制要求 (2)7环境和污染物监测要求 (4)8环境管理要求 (5)前言为贯彻《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规,防治环境污染,改善生态环境质量,规范和指导生活垃圾焚烧飞灰的环境管理,制定本标准。
本标准规定了生活垃圾焚烧飞灰收集、贮存、运输、处理和处置过程的污染控制技术要求。
本标准为指导性标准。
本标准为首次发布。
本标准由生态环境部固体废物与化学品司、法规与标准司组织制订。
本标准起草单位:中国环境科学研究院、上海大学、生态环境部固体废物与化学品管理技术中心、中国建筑材料科学研究总院有限公司、清华大学。
本标准生态环境部2020年08月27日批准。
本标准自2020年08月27日起实施。
本标准由生态环境部解释。
生活垃圾焚烧飞灰污染控制技术规范(试行)1适用范围本标准规定了生活垃圾焚烧飞灰污染控制的总体要求,收集、贮存、运输、处理和处置过程的污染控制技术要求,以及监测和环境管理要求。
本标准适用于生活垃圾焚烧飞灰收集、贮存、运输、处理和处置过程的污染控制,可作为与生活垃圾焚烧飞灰处理和处置有关建设项目的环境影响评价、环境保护设施设计、竣工环境保护验收、排污许可管理、清洁生产审核等的技术依据。
2规范性引用文件本标准引用了下列文件或其中的条款。
凡是不注日期的引用文件,其有效版本适用于本标准。
GB8978污水综合排放标准GB/T16157固定污染源排气中颗粒物测定和气态污染物采样方法GB16297大气污染物综合排放标准GB16889生活垃圾填埋场污染控制标准GB18484危险废物焚烧污染控制标准GB18597危险废物贮存污染控制标准GB18598危险废物填埋污染控制标准GB30485水泥窑协同处置固体废物污染控制标准GB30760水泥窑协同处置固体废物技术规范GB/T30810水泥胶砂中可浸出重金属的测定方法GB34330固体废物鉴别标准通则HJ77.3固体废物二噁英类的测定同位素稀释高分辨气相色谱-高分辨质谱法HJ/T397固定源废气监测技术规范HJ557固体废物浸出毒性浸出方法水平振荡法HJ662水泥窑协同处置固体废物环境保护技术规范HJ1091固体废物再生利用污染防治技术导则HJ2025危险废物收集、贮存、运输技术规范3术语和定义下列术语和定义适用于本标准。
垃圾焚烧发电固废处置技术

资源与环境化 工 设 计 通 讯Resources and EnvironmentChemical Engineering Design Communications·164·第47卷第2期2021年2月垃圾焚烧发电是垃圾焚烧厂利用垃圾焚烧设备将垃圾焚烧发电的工作,垃圾焚烧可以将垃圾的总体积减小75%~85%,并且还可以将垃圾的总重量减少60%~70%,将垃圾焚烧过程中产生的热能转化为电能,是处理城市生活垃圾的有效手段之一,既实现了垃圾处理,又能实现垃圾资源再利用[1]。
垃圾焚烧发电虽然有利于社会可持续发展,但是在焚烧过程中会产生大量的污染物,其中包括污染气体和固体废弃物,气体包括二噁英、一氧化硫、二氧化硫、氮氧化合物等[2]。
垃圾经过焚烧的高温热分解过程中会产生颗粒较小的固体废弃物,一部分存在炉腔内部,还有一部分附着在锅炉出口处,会随着烟气排出到炉体外部。
有些实验结果表明,垃圾焚烧发电固废直径小于1.1μm ,如果吸入人体体内,会导致人发生心脑血管疾病,因此为了减少垃圾焚烧固废对环境的污染以及对人体生命安全的危害,垃圾焚烧发电固废处置是非常有必要的[3]。
现有的垃圾焚烧发电固废处置技术主要以掩埋为主,传统处置技术在实际应用中仍旧会对自然环境带来污染,且固废处置量较少,为此提出垃圾焚烧发电固废处置技术。
1 垃圾焚烧发电固废处置技术设计1.1 垃圾焚烧发电固废等级划分在对垃圾焚烧发电固废进行处理前,首先对垃圾焚烧发电固废等级进行划分,以垃圾焚烧发电固废对环境污染的程度作为评估标准,确定垃圾焚烧发电固废处置难度,根据评估结果,对不同等级的垃圾焚烧发电固废采取不同的垃圾焚烧发电固废处置方法[4]。
垃圾焚烧发电固废等级划分采用模糊神经网络模型评估技术。
垃圾焚烧发电固废等级评估主要按照国家规定垃圾焚烧发电固废处置目标,选择对应的固废参数、固废标准,确定垃圾焚烧发电固废的等级。
此次采用模糊神经网络模型对垃圾焚烧发电固废处置等级进行评估,首先在神经网络模型中输入五个不同节点,分别为垃圾焚烧发电固废中重金属含量、有毒化学物质含量、有害物质含量、密度以及含氨氮量,设置模型输出为垃圾焚烧发电固废污染等级。
生活垃圾碳化热解项目设计方案

30T/D生活垃圾碳化热解无害化处置工程项目设计方案目录第一章总论 (1)1.1 项目名称、建设地点、建设规模、主管单位及业主 (1)1.2 编制依据、原则、范围及执行标准、规范 (1)1.3 项目建设的必要性 (3)1.4 项目概况 (3)第二章热解处置技术方案及工程设计 (5)2.1.焚烧热解设备比选 (6)2.2 工程设计 (11)第三章生活垃圾(30t/d)热解气化处理厂 .................... 错误!未定义书签。
3.1工厂简介 (17)3.2生活垃圾来源及成分................................................ 错误!未定义书签。
3.3主要工艺设备简介.................................................... 错误!未定义书签。
3.4活性炭过滤塔: (37)3.5排气系统 (28)3.6控制系统简介 (28)3.4生活垃圾的接收及储存系统 (32)3.5 SRF型立轴复式生活垃圾热解处置系统设备清单 (33)第四章环境保护措施 (35)4.1大气污染物控制措施 (39)第一章总论1.1 项目名称、建设地点、建设规模、主管单位及业主1.1.1 项目名称: *** 30T/D垃圾处理项目1.1.2 项目建设地点:1.1.3 项目建设规模: 30吨/日处理1.1.4 项目主管单位:1.1.5 项目业主:1.2 编制依据、原则、范围及执行标准、规范1.2.1 编制依据1.2.2 编制原则1)在城市总体规划的指导下, 工程按照全面规划、分期实施的原则, 以适应社会经济和环境保护的协调发展, 实现城市的生活垃圾处理无害化、减量化和资源化, 提高本项目的投资效益和社会效益;2)遵守国家有关的法律、法规, 执行国家关于环境保护、节约土地、劳动保护、安全卫生和节能等有关规定;3)采用高效节能成熟的、简单易行适用的先进技术、工艺、材料和设备, 节省工程投资, 降低运行成本, 确保垃圾的三化处理效果;4)采用可靠的控制系统, 做到技术可靠, 经济合理。
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生活垃圾焚烧热解处理系统
(3吨/天)
1处理系统工艺流程设计
1.1基本设计说明
1、处理对象:城镇生活垃圾;
2、处理规模:3吨/日;
3、每日运行时间:12小时;
4、年运行工作时间:330天;
5、物料特性:生活垃圾,筛选后垃圾热值可达到~1500Kcal/kg;
6、炉型:立式热解炉;
7、废物低位热值(设计值):1500kcal/kg;
8、焚烧系统主要技术参数:
10、进料方式:机械;
11、出渣方式:螺旋出渣;
12、烟气净化处理方式:热交换器+活性炭/消石灰喷粉装置+布袋除尘组合式;
13、噪音:距设备1.5米处,噪音不超过85分贝,厂界外的噪音不超过65分贝,对噪音产生源设置噪音隔离罩,使噪音达到要求;
14、占地面积:20米×40米;
15、垃圾焚烧处置达到《生活垃圾焚烧控制标准》(GB18485-2001)。
1.2处理系统组成
生活垃圾热解气化焚烧处理系统主要由:(1)生活垃圾储存间(2)机械进料系统(3)热解气化焚烧系统(4)换热系统(热交换器)(5)烟气除酸及净化排放系统(6)供风、排风系统(7)辅助燃烧系统(8)供水系统(9)自动控制(10)应急处理、安全防爆系统(11)工艺管道及检修平台等辅助设备(12)排渣等部分组成。
1.3处理系统工艺流程说明
经筛选后的生活垃圾运至垃圾焚烧车间内,经筛选后卸入垃圾储存间暂存。
当运行时,打开炉门,储存间内的垃圾采用机械方式送入热解气化炉内,一次进垃圾3吨,关闭炉门,点火进行热解焚烧。
在热解炉底部鼓入小于理论空气量的空气(0.65~0.75),垃圾废物中长链的有机化合物成份在缺氧的环境中迅速裂解成短链的可燃气体(碳氢化合物、一氧化碳、氢气等),热解可燃气体通过换热器降温至约50℃,脱除气体大部分水分,又通过换热器升温,而后进入二燃室和过量空气充分混合进行高温过氧充分燃烧,烟气在二燃室停留时间2s以上,使烟气里的有毒有害物质的分子结构被彻底分解,分解效率超过99.9%。
垃圾热解焚烧结束后,打开炉门,冷却炉渣,待冷却后螺旋出渣。
在二燃室充分燃烧的高温烟气通过热交换器换热,热能用于提升热解气(脱除水分后温度在50℃左右)使烟气降温至180℃左右,以满足后段布袋除尘器工作温度要求。
同时,在烟气管道内喷入活性炭粉和消石灰,去除酸性气体和烟尘,烟气经冷却除酸系统处理后,以进一步吸附二恶英、重金属等有害物质和脱除酸性气体,然后烟气进入布袋除尘器过滤除尘后,经过烟囱达标排放。
2处理系统工艺流程图
螺旋出渣热交换后排水
热交换用水 温度>850℃
说明:
(1) 采用热解焚烧技术,一次性将垃圾装入热解炉,在密闭的炉内热解气化,系统运行工况稳定。
(2) 生活垃圾含水分较大,热解的可燃气体含水率高,为了使气体在二次燃烧室内自燃,不用或少用辅助燃料,采用冷凝脱水器,将热解气水分大部分脱除,可以实现二次燃烧室温度大于850℃的技术要求,同时基本不用辅助燃料。
(3) 热解的可燃气体经冷凝脱水器脱除水分后,温度在50℃左右,采用热交换器,利用二次燃烧室排出的高温烟气(温度大于850℃),将冷凝脱水后的可燃气体升温,有利于二次燃烧室自燃,做到热能回用。
同时高温烟气温度降到180℃左右,进入后段烟气净化系统。
2.1 处理系统设备一览表
3处理系统运行基本参数
3.1基本数据
系统处理量:年运行时间按330天(每天按12小时运行),年处理量990吨。
3.2运行基本参数
系统装机功率:20KW
大于1200kcal/kJ,不需柴油助燃。
每次起炉时,起炉耗油8升。
4处理系统价格:78万元(不含运输费用)。