垃圾焚烧二恶英的产生与控制
垃圾焚烧中的二恶英排放如何治理

垃圾焚烧中的二噁英排放如何治理在现代社会,垃圾焚烧作为一种有效的垃圾处理方式,在减少垃圾体积、实现能源回收等方面发挥着重要作用。
然而,垃圾焚烧过程中产生的二噁英排放问题却引起了广泛关注。
二噁英是一种毒性极强的有机污染物,对环境和人体健康有着严重的危害。
因此,如何有效治理垃圾焚烧中的二噁英排放成为了一个亟待解决的重要问题。
要治理垃圾焚烧中的二噁英排放,首先需要了解二噁英的生成机制。
二噁英并非直接存在于垃圾中,而是在垃圾焚烧的特定条件下生成的。
一般来说,当焚烧温度不够高、燃烧不完全,或者在焚烧过程中存在氯源(如含氯塑料等)时,就容易产生二噁英。
那么,针对这些生成条件,我们可以采取一系列措施来控制二噁英的生成。
优化焚烧工艺是关键的一步。
确保焚烧炉能够保持足够高的温度,并且让垃圾在炉内充分燃烧,是减少二噁英生成的重要手段。
这就需要对焚烧炉进行精心设计和严格的运行管理。
比如,采用先进的炉型,如机械炉排炉,其能够更好地控制燃烧条件,提高燃烧效率,减少不完全燃烧的情况发生。
严格控制垃圾的成分也是必不可少的。
在垃圾进入焚烧炉之前,进行有效的分类和预处理,减少含氯物质的含量,可以降低二噁英生成的可能性。
同时,对于一些特殊的垃圾,如医疗废物等,需要进行专门的处理,避免其混入普通生活垃圾中进行焚烧。
除了控制生成,对二噁英的排放进行有效的监测也是治理工作的重要环节。
通过安装先进的监测设备,实时监测二噁英的排放浓度和排放量,能够及时发现问题并采取相应的措施。
监测数据不仅可以为治理工作提供依据,还可以对垃圾焚烧厂的运行进行监督,确保其符合环保标准。
在垃圾焚烧厂的尾气处理方面,也有多种技术可以应用。
例如,采用活性炭吸附技术,能够有效地吸附尾气中的二噁英。
同时,结合布袋除尘器等设备,可以进一步去除微小颗粒中的二噁英,提高尾气净化效果。
此外,加强对垃圾焚烧厂工作人员的培训和管理也至关重要。
工作人员需要熟悉焚烧工艺和设备的操作,严格遵守操作规程,确保焚烧过程的稳定和安全。
简述二恶英产生原因、防控措施。

问题:废旧塑料焚烧过程、防控措施不到位,易产生二噁英有毒物质。
简述二噁英产生原因、防控措施。
是什么:二噁英通常指具有相似结构和理化特性的一组多氯取代的平面芳烃类化合物,属氯代含氧三环芳烃类化合物,包括75种多氯代二苯并一对一二噁英和135种多氯代二苯并呋哺,缩写为PCDD/Fs。
来源:目前,由于木材防腐和防止血吸虫使用氯酚类造成的蒸发、焚烧工业的排放、落叶剂的使用、杀虫剂的制备、纸张的漂白和汽车尾气的排放等是环境中二噁英的主要来源。
一、焚烧炉中二恶英废气的产生原因垃圾焚烧炉中二恶英有两种成因:一是二恶英类物质混入垃圾,二是焚烧炉在燃烧垃圾过程中产生二恶英,其机理相当复杂。
有关研究认为,焚烧垃圾时,二恶英的形成机理如下:1.1高温合成即高温气相生成PCDD。
在垃圾进入焚烧炉内初期干燥阶段,除水分外含碳氢成份的低沸点有机物挥发后与空气中的氧反应生成水和二氧化碳,形成暂时缺氧状况,使部分有机物同氯化氢(HC1)反应,生成PCDD。
1.2从头合成在低温(250℃~350℃)条件下大分子碳(残碳)与飞灰基质中的有机或无机氯生成PCDD。
残碳氧化时,有65%~75%转变为一氧化碳,约1%转变为氯苯再转变为PCDD,飞灰中碳的气化率越高,PCDD的生成量也越大。
1.3前驱物合成不完全燃烧及飞灰表面的不均匀催化反应可形成多种有机气相前驱物,如多氯苯酚和二苯醚,再由这些前驱物生成PCDD。
因不完全燃烧产生的剩余部分前驱物及未燃烬的环烃物质在烟气所含金属(尤其是Cu)的催化作用下与氯化物和02反应,生成二恶英类物质,反应温度在300℃左右。
如果采用静电除尘,当烟气在流过静电除尘器时,由于静电干燥器含有较多的Cu、Ni、Fe等金属微粒,且烟气入口温度为300℃左右,因而很容易生成二恶英类物质,所以近年来优先采用袋式除尘器。
二恶英在焚烧炉中产生,致于哪一种机理起主导作用则取决于炉型、工作状态和燃烧条件。
二、焚烧炉中二恶英废气的控制方法二恶英类物质是在垃圾焚烧过程中产生的,不可能仅用单一的洗气、除尘、净化装置就可以除去,必须在焚烧固体废物时进行全过程控制。
垃圾焚烧与二恶英的产生及控制

中图分类号 : X7 0 5
I 二 恶 英 的 性质 、 结 构 及 来源
文献标识码 : A
的催 化 剂 , 从 前 躯 物 质 生 成二 恶 英 的催 化 剂 , 碳 氧化 后 生成 二
二 恶 英主 要 是 由于人 类 的 活 动而 产 生 的一 种最 毒 的物 质 , 恶 英 结 构 时 催 化 剂 。而 且 ,金 属 氯 化 物在 二 恶英 生 成 时也 是
垃圾 焚烧 与二恶英 的产 生及控制
陈
摘 要
腾
昝
鹏
苗
莹
7 1 0 0 5 4 )
( 长安 大学环境 科 学与工程 学院 陕西 ・西安
本 文阐述 了二恶英的毒性、 结构、 性质 、 来源。垃圾焚烧 中影响二恶英生成的因素有粒子状物质、 催化剂( 如
铜、 铁、 镍、 锌等具 有催 化剂 的作用 ) 、 氯、 碳、 焚烧炉中温度( 2 5 0 - 7 0 0 c c ) 。 控制垃圾焚烧 中Z - 恶英生成的对策有垃圾焚 烧前的分 类处理 、 二恶英 生成抑制、 二恶英排放抑制。
2 . 1 二 恶 英 的生 成 机 理
二恶英的生成机理 , 通过各国科学家近 l 0 年的研究表明, 主 要有 如 下 二 条 生成 途 径 :
类 收集 , 资源 回收利用 。 3 . 2二 恶英 生 成 抑 制
首先是抑制二恶英前躯物质 的生成,其措施有提高燃烧 ( 1 ) 从与二恶英结构关系不紧密的, 碳水化合物 开始 , 而 温度 , 延长焚烧时间, 充分均匀供给氧气等对策是非常有效果 生成 的。二恶英的生成其碳 、 氯、 氧、 金属是必要的, 适合温度 的。如焚烧炉形状 的变更和二次加氧 改善炉内氧气状态,燃 是2 5 0~ 3 5 0 ℃, 而3 0 0 ℃左右为其最适合 , 垃圾焚烧时产生 烧 良好可抑制二恶 英的生成 。大型焚烧炉为连续投料,炉 内 的飞灰 , 其所含碳氧化物而分离成为具有二恶英结构 的物质, 状态均匀, 产生二恶英少, 但小型焚烧炉 间隙投料, 易造成炉
生活垃圾焚烧厂中二恶英的产生和控制

生活垃圾焚烧厂中二恶英的产生和控制1.前言生活垃圾焚烧厂烟气中的二恶英是近几年来世界各国所普遍关心的问题,自1999年比利时发生动物饲料二恶英污染事件后,二恶英更是倍受世人所关注,一时成为全球范围的热点。
经过这一事件,二恶英在我国也是家喻户晓,闻毒色变。
可以这样说,在今天研究生活垃圾焚烧厂烟气中二恶英的产生机理和控制措施,比以往任何时候都显得必要和重要。
要建设生活垃圾焚烧厂,我们就不能也无法回避二恶英。
2.二恶英的结构和特性2.1二恶英的分子结构二恶英(DIOXIN,简称为DXN)即PolyChlorinatedDibenzo-P-Dioxins,略写为PCDDs。
简单地说PCDDs是两个苯核由两个氧原子结合,而苯核中的一部分氢原子被氯原子取代后所产生,根据氯原子的数量和位置而异,共有75种物质,其中毒性最大的为2,3,7,8—四氯二苯并二恶英TCDDs(2,3,7,8—TCDDs),计有22种,;另外,和PCDDs一起产生的二苯呋喃PCDFs,共有135种物质。
通常将上述两类物质统称为二恶英(或称戴奥辛),所以二恶英不是一种物质,而是多达210种物质(异构体)的统称。
2.2二恶英的特性二恶英在标准状态下呈固态,熔点约为303~305℃。
二恶英极难解溶于水,在常温情况下其溶解度在水中仅为7.2×10-6mg/L。
而同样在常温情况下,其在二氯苯中的溶解度高达1400mg/L,这说明二恶英很容易溶解于脂肪,所以它容易在生物体内积累,并难以被排出。
二恶英在705℃以下时是相当稳定的,高于此温度即开始分解。
另外,二恶英的蒸汽压很低,在标准状态下低于 1.33×10-8Pa,这么低的蒸汽压说明二恶英在一般环境温度下不易从表面挥发。
这一特性加上热稳定性和在水中的低溶解度,是决定二恶英在环境中去向的重要特性。
3.二恶英的毒性和评价据报导,二恶英是目前发现的无意识合成的副产品中毒性最强的化合物,它的毒性相当于氰化钾(KCN)的1000倍以上。
垃圾焚烧过程中二恶英的控制方法

垃圾焚烧过程中二噁英的控制方法垃圾焚烧过程中会产生二噁英等污染物,对环境和人体健康都有很大的危害性。
因此,控制二噁英的排放是必须的。
本文将介绍垃圾焚烧过程中二噁英的控制方法。
一、工艺控制1.焚烧温度控制二噁英的生成与温度密切相关,一般认为在750℃以下反应速率相对较慢,随着温度的升高,反应速率逐渐加快。
但是,高温下也可能会促进复分解反应,使二噁英的生成量增加。
因此,对于焚烧设备,要根据实际情况控制温度,避免温度过高或过低,以达到最佳控制效果。
2.加药控制在焚烧过程中加入适量的吸附剂和解毒剂,可以有效降低二噁英的生成。
常用的吸附剂有活性炭、白云石、钙基吸附剂等,它们能够吸附二噁英等有害气体,使其不易释放到大气中。
解毒剂主要是添加氨水,通过化学反应将二噁英等物质转化为不具有毒性的化合物。
加药控制需要根据物质的特性和实际情况选择合适的药剂,并加以适量控制。
二、燃烧控制1.氧气控制对于焚烧设备,适量的氧气是保证完全燃烧的关键。
在缺氧或氧气不足的情况下,易导致二噁英等有害气体的生成,因此需要控制氧气的供给。
通常,实际过程中需要控制氧气的流量、进口温度等参数,以保证燃烧过程的充分。
在垃圾焚烧过程中,燃料的特性也会影响二噁英的生成。
一些含氯、含溴的有机物质易生成二噁英,在选择燃料时要尽可能避免使用这类物质。
同时,可以选择更加易燃、高效的燃料,将燃烧过程控制在最佳状态,以减少有害气体的产生。
三、排气控制在垃圾焚烧过程中产生大量的颗粒物和灰烬,这些物质中可能携带二噁英等有害气体,需要通过除尘器等设备将其过滤除去。
通常,采用静电沉淀及布袋式过滤器等排气控制技术来除去有害的颗粒物和废气,提高排放标准。
也可以在排放口设置吸收塔等设备进行吸收控制。
吸收塔中通常填充吸附剂,能够吸附有机物质和气体,可以有效控制二噁英等有害气体的排放。
此外,还可以采用选择性催化还原(SCR)等技术,将NOx等物质还原成无害气体。
总之,垃圾焚烧过程中二噁英的排放对环境和健康造成极大危害,需要采取有效措施进行控制。
垃圾焚烧过程中二恶英的控制方法6篇

垃圾焚烧过程中二噁英的控制方法6篇第1篇示例:二噁英是一种极为有毒的化学物质,它是一种危害环境和健康的毒性物质,主要是在垃圾焚烧过程中产生。
二噁英对人类健康和环境都有着极大的危害,在垃圾焚烧过程中对二噁英进行有效的控制是非常重要的。
下面将介绍一些控制二噁英的方法:1. 优化垃圾分类和处理过程:首先要从源头减少二噁英的产生,垃圾分类和处理是关键。
通过优化垃圾分类系统,将能够回收利用的物质进行再利用,减少垃圾焚烧过程中的排放量,从而降低二噁英的产生。
2. 控制燃烧温度:垃圾焚烧是一种较为常见的处理垃圾的方式,但是在焚烧过程中要保持适当的燃烧温度,避免出现过低或过高的情况。
适当的燃烧温度有助于降低二噁英的生成,减少对环境和健康的危害。
3. 使用先进的污染控制技术:采用先进的污染控制技术是控制二噁英排放的有效方法。
利用高效的除湿和除尘设备,采用脱硫和脱硝技术等方法可以有效地减少二噁英的排放量。
4. 定期检测和监测:定期对垃圾焚烧设备进行检测和监测,及时发现问题并进行处理。
通过监测系统可以及时了解二噁英的排放状况,以便及时调整控制措施。
5. 加强管理和监督:加强对垃圾焚烧过程的管理和监督,建立健全的管理制度和监督机制。
对从业人员进行培训和教育,提高他们的环保意识,确保操作符合规范,减少二噁英的排放。
要控制垃圾焚烧过程中的二噁英排放,必须从源头减少,采取有效的控制措施,并加强管理和监督。
只有全面提高环保意识,推动绿色发展,才能有效减少二噁英对环境和人体健康的危害。
【2000字】第2篇示例:二噁英是一种毒性极强的有机污染物,在垃圾焚烧过程中可能会释放到大气中,对环境和人类健康造成严重危害。
控制垃圾焚烧过程中二噁英的排放至关重要。
下面将介绍一些常见的控制方法。
最有效的控制方法是在垃圾焚烧炉中加装SCR脱硝装置和布袋除尘器。
SCR脱硝技术通过在燃烧过程中加入氨水,将NOx氧化物转化为氮气和水蒸气,从而减少二噁英的形成。
垃圾焚烧过程中二恶英的控制方法

垃圾焚烧过程中二噁英的控制方法垃圾焚烧是一种处置固体垃圾的方法,但它也会产生许多有害物质,其中包括二噁英。
二噁英是一种致癌物质和毒性物质,对于人类健康和环境有严重的危害。
在垃圾焚烧过程中控制二噁英的排放至关重要。
控制二噁英的方法可以分为两类,一类是在源头上控制产生二噁英的物质,另一类是在焚烧过程中控制二噁英的排放。
在源头上控制二噁英的产生,可以通过以下几个方面来实现。
分类回收垃圾是减少垃圾焚烧所产生二噁英的有效方法。
分类回收可以减少可燃垃圾的数量,降低焚烧过程中有机物的含量,减少二噁英的生成。
回收利用有机废弃物可以减少焚烧过程中的有机物质,从而减少二噁英的产生。
对于含氯有机物的回收和减排也是减少二噁英产生的方法之一。
因为含氯有机物在焚烧过程中容易生成二噁英,所以减少含氯有机物的使用和排放对于降低焚烧过程中二噁英的产生非常重要。
在焚烧过程中控制二噁英排放的方法主要有以下几种。
控制焚烧温度是降低二噁英产生的重要方法。
通过适当的控制焚烧温度,可以减少二噁英的生成。
一般来说,高温和稳定的焚烧过程可以有效地降低二噁英的排放。
排气净化设备的使用也是减少二噁英排放的重要方法。
常用的排气净化设备包括干式电除尘器、湿式电除尘器、静电除尘器等,通过这些设备可以将焚烧过程中产生的二噁英捕获,减少其排放到大气中。
优化焚烧工艺也是降低二噁英排放的关键。
对于不同类型的垃圾,采用合适的焚烧工艺,如流化床焚烧、转炉焚烧等,可以有效地降低二噁英的产生。
监测和控制焚烧过程中的操作、温度和氧气供应等参数,也是减少二噁英排放的重要手段。
垃圾焚烧过程中控制二噁英的方法主要包括在源头上控制二噁英的产生和在焚烧过程中控制二噁英排放。
这需要政府、企业和公众的共同努力,在垃圾分类回收、废弃物回收利用、减少含氯有机物排放、控制焚烧温度、使用排气净化设备、优化焚烧工艺等方面做出努力,从而减少二噁英的生成和排放,保护人类健康和环境安全。
焚烧烟气中二恶英类的产生与控制

焚烧烟气中二噁英类的产生与控制本文简介了二噁英的产生机理,总结了一些有关烟气中二噁英类的控制技术和措施。
标签:二噁英产生控制0 前言二噁英类是一类多氯代平面环状结构的有机物,主要包括多氯代二苯并对二噁烷,(poly-chlorinated dibenzo-p-dioxins, PCDDs)和多氯代二苯并呋喃(polychlorinated didenzofurans, PCDFs)两大类[1],此外,一些国家还将共平面多氯联苯(CoplanarPolychlorinated Biphenyl,Co-PCBs)列入二噁英类[2]。
它们的结构如1所示:二噁英类是高毒性、高累积性的化合物,能够在人体内积累富集,危害极大。
他具有高熔点、高沸点的特点,且化学性质很稳定,不仅对酸碱,而且在氧化还原作用下都很稳定[3]。
其在低温下很稳定,但是温度超过750℃时,容易分解,另外,在紫外线的照射下也容易被分解,而在生物作用下则分解得很缓慢,极易被土壤吸附,在环境中常常对大气、土壤、河流、湖泊、海洋等造成严重污染[1]。
二噁英类在自然界并不天然存在,主要通过人类的活动如焚烧、冶炼、造纸、化工生产等过程产生,其中垃圾和工业废物等焚烧过程是二噁英最主要的来源[4]。
1 焚烧过程产生二噁英的机理目前,焚烧过程中的二噁英来源主要可以分为四种:1.1 直接释放机理部分垃圾、工业废弃物在焚烧前本身就含有一定量的二噁英,在焚烧温度较低时,其在燃烧过程中不发生变化,或经过不完全的分解破坏后继续存在,通过固体残渣和烟气进入环境[5]。
试验表明,炉内温度在800℃时,99.95%的PCDDs得以分解,温度越高,二噁英的分解速率越快。
实际上焚烧炉燃烧产生的二噁英量远高于垃圾本身带有量,即二噁英主要是在垃圾焚烧以后重新生成[6]。
1.2 高温气相生成。
许多学者发现二噁英可由不同的前驱物(如氯酚、多氯联苯) 在高温气相中生成,如多氯联苯在氧气过量、500℃~800℃的温度范围和极短的反应时间内可以生成二噁英。
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3 垃圾焚烧过程中二噁英的控制
• 根据前述生活垃圾焚烧过程中PCDD/Fs的
形成机理,控制或减少二噁英的措施主要
包括三类:()l控制垃圾的组成或促进其生成 的组分;(2)抑制燃烧过程及燃后区域中二 噁英的生成;(3)在二噁英已经生成后,脱 除或减少尾气和飞灰的二噁英排放。
• 3.1 焚烧前垃圾预处理
• 3.3 焚烧后处理
• 焚烧过程中生成的二噁英在随烟气温度下降 的过程中大部分是以固态形式附着在飞灰颗 粒表面, 小部分仍保留在气相中。因此, 垃 圾焚烧后二噁英处理包括焚烧后烟气处理和 焚烧后灰渣处理两方面。
• 3.3.பைடு நூலகம் 焚烧后烟气处理
• 焚烧后烟气中含有少量的二噁英, 处理方法有: ①减少烟气在200~350℃浓度区的滞留时间, 以 减少二噁英类物质的再次生成; ②采用燃油或燃 气对烟气进一步燃烧排放; ③降低排烟温度, 使 气相中的二噁英转移到灰相中, 然后用布袋除尘 器将二噁英除去; ④烟气通过电除尘器, 温度保 持在240~280℃处理; ⑤采用喷射中和酸性气体 成分的熟石灰或石灰浆, 与布袋除尘系统联合使 用, 有效去除二噁英; ⑥在烟气中喷入活性炭 或多孔性吸附剂吸附, 再用布袋除尘器捕集; ⑦ 垃圾焚烧流化床锅炉系统中运用湿法除尘器脱除 二噁英。通过上述方法, 烟气中大部分二噁英能 有效去除。
搅拌混合增强湍流度(Thbrulenec);延长气体在高
温区的停留时间(Time>25)。燃烧的稳定性对二噁 英的产生也有很大的影响,如一般垃圾焚烧炉开始 运行和停止时二噁英的含量要高于正常运行时。
• (2)MSW中添加抑制剂防止PCDD/Fs的生成
• 许多无机或有机的化合物被用来研究抑制二噁英生
1.2 二噁英的危害
二噁英主要污染空气、土壤和水体, 进而污染 动物、植物和水生生物。人主要是通过空气、饮 水、食物而受害。据调查, 人类90%以上的受害来 自于膳食, 其中动物性食品是主要来源。 二噁英能够导致严重的皮肤损伤性疾病, 具有 强烈的致癌、致畸作用。1997 年世界卫生组织国 际癌症研究中心将其列为一级致癌物, 同时它还具 有生殖毒性、免疫毒性和内分泌毒性。如果人体 短时间暴露于较高浓度的二噁英中, 就可能导致皮 肤损伤, 如出现氯痤疮及皮肤黑斑, 还使肝功能产 生病变。如果长期暴露则会对免疫系统、发育中 的神经系统、内分泌系统和生殖功能造成损害。
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2 二噁英在垃圾焚烧过程中的产生
自1977年荷兰阿姆斯特丹垃圾焚烧厂排放的 烟气以及飞灰中检测到二噁英以来,20多年来各国 研究者对其在垃圾焚烧中的机理进行了深入而广泛 的研究。己经有几种被公认的机理,但是在实际垃 圾焚烧炉中究竟何种机理占主要地位仍然存在争议 。按照垃圾焚烧系统的工艺流程,将垃圾在焚烧中 二噁英的形成机理主要分为三大类:(l)作为燃料的原 生垃圾中含有痕量的二噁英,在焚烧中未能完全破 坏或分解,继续在固体残渣和烟气中存在;(2)在燃 烧炉膛中二噁英的生成(即高温气相反应);(3)燃烧后 的区域内二噁英的再生成(即低温异相催化反应, 包括前驱物以及denovo合成反应)。
成的能力。一类为碱性化合物,如NH3、CaO、NaOH
、KOH和Na2Co3,这些碱性化合物可以改变飞灰表面 的酸度:另外一类抑制剂是指可以和能够催化二噁英 反应的过渡金属结合形成生成其它络合物的化合物 ,如含硫化合物,Na2S、Na2S203、CS2O3、SO3和S02
。
• (3)焚烧炉的燃烧后区域防止PCDD/Fs形成 • 控制烟气的温度一时间分布。已有研究证 明PCDD/Fs的“从头合成”是在焚烧炉的燃后区 域中形成,PCDD/Fs形成的温度范围在200500℃之间,且在300℃~325℃时PCDD/Fs的生成 量最大,故缩短烟气在这个温度段的停留时间 ,PCDD/Fs的生成量应会降低。 • 飞灰中的残碳是二噁英从头合成的主要碳 源,沉积在锅炉热交换器上飞灰的停留时间为 几个小时甚至几天,二噁英也就会形成,因此 ,如果可以定期清除掉飞灰,也会降低二噁英 的生成。 • 烟气中喷入特定的化学试剂抑制二噁英。 二氧化硫、氨水、二甲胺和甲硫醇四种抑制剂 雾化后喷入烟气中 ,二噁英的浓度降低了50%78%。
垃圾焚烧二噁英的形成与控制
主讲人:曹飞丽
• 二噁英的结构性质和危害
• 二噁英在垃圾焚烧过程中的 产生 • 垃圾焚烧过程中二噁英的控制
1 二噁英的结构性质和危害
• 1.1 二噁英的结构性质
二噁英(Dioxin) 是一种毒性极强的特殊有机 化合物, 主要包括多氯代二苯并二噁英( PCDDs ) 和 多氯代二苯并呋喃( PCDFs ) , 它们分别有75 种和 135 种同族体。其中以2, 3, 7, 8 四氯二苯二噁英( TCDD) 毒性最大, 其毒性比氰化物大1000倍, 比马 钱子碱大500倍,是目前人类发现的毒性最强的物 质。 二噁英具有亲脂性及化学稳定性, 700°C 以 上才开始分解, 易在土壤和生物体内沉积,可以通 过食物链中的脂质发生转移和生物富集[2]。另外, 二噁英蒸汽压很低, 在标准状态下低于7.2×10-6Pa ,在一般环境温度下不易从表面挥发。
• 3.2 焚烧过程中改进燃烧技术
• (1)改进燃烧状况
• 改进燃烧状况,保证稳定、充分燃烧可以减少
PCDD/Fs的生成。燃烧过程中的各种参数如温度、
湍流度、停留时间等对PCDD/Fs的形成有着较大的 影响,现代的垃圾焚烧炉设计时为控制二噁英的排 放,都采用“3T原则”,即燃烧温度保持在800℃ 以上(Tempeartur)e;在高温区送入二次空气,充分
• 二噁英产生途径可归纳为两个方面: 一方面, 氯源( 如PVC、氯气、HCl 等) 、二噁英前驱 物和反应催化剂(Cu、Fe ) 的存在, 当炉膛温 度低于850℃, 停留时间小于2s 时, 部分有机 物就会与分子氯或氯游离基反应生成二噁 英(高温气相生成); 另一方面, 离开炉膛 后的烟气中除了含有可能己经生成的二噁 英以外,还携带有氯苯、氯酚或多氯联苯 等(化学结构与二噁英类似)芳香族化合物和 烯烃、炔烃等脂肪族类有机物,同时还有 未燃尽碳存在,以及一些过渡金属(如Cu, Fe等),这些物质从炉膛高温(850℃以上)冷 却后发生聚合,通过分子重组催化反应生 成二噁英,温度范围一般在250-650℃之间 ,即所谓的低温异相催化反应。
• 垃圾预处理的目的就是尽量减少进入焚烧系统中能对 二噁英的生成起作用的物质的量, 一方面通过预分拣 的方法来减少生活垃圾中氯和重金属含量高的物质进
入垃圾焚烧系统, 从而减少二噁英合成反应中所需的
反应物和重金属催化剂的量; 另一方面采用高硫煤与 城市生活垃圾混烧的方法, 不但能够提高燃烧的稳定 性而且燃烧产生的SO2对二噁英的产生有抑制作用。
• 3.3.2 焚烧后灰渣处理 • 热处理方法。Vogg和stigelizt论证了飞灰中的 PCDD/Fs在一定的条件下通过热处理可分解,他 们的研究揭示了:(1)在有氧气氛,加热温度 600℃,停留时间为2小时的条件下,飞灰中 PCDD/Fs脱除率为95%左右,但在温度低于600℃ 的情况下,PCDD/Fs会重新形成;(2)在惰性气氛 下,加热温度为300℃,停留时间为2小时的条件 下,大约90%的PCDD/Fs被分解。特别提出的是加 热温度、停留时间和气氛三者间存在着一定的关 系。在惰性气氛下,加热温度可降低;而在有氧 气氛下,则需要较高的加热温度;当温度高于 1000℃,停留时间很短。有关实验表明,通过热 处理分解飞灰中的PCDD/Fs,分解效率可达到95% 以上(Buekensetal,1998)。 • 另外还有紫外光降解等方法。
• 一般认为, 有氯和金属元素存在条件下的有机 物燃烧均会产生二噁英。通过分析发现, 城市 生活垃圾中含有大量的有机氯化物( 如聚氯乙
烯塑料、氯苯等) 和无机氯化物( 如氯化钠、
氯化镁等) , 其中有机物的含量达到20%~50%, 这促使城市生活垃圾焚烧过程中产生的二噁 英量最大, 其次为有毒有害废物焚烧。