生活垃圾发电厂建设方案
生活垃圾焚烧发电厂建设项目总平面布置设计方案

生活垃圾焚烧发电厂建设项目总平面布置设计方案根据厂址比选的结果,选择老荒山厂址作为本工程建设厂址,并提出规划方案设想。
1.1.1 总体方案设计的原则总图分区明确,管理方便;人员路线和运输车辆路线分流,运输出入通畅,厂区内道路畅通,形成环形通道,符合消防要求;主厂房之烟气排放处于下风向,办公等生活区处于上风向;充分绿化美化环境,尽可能不留裸地;1.1.2 厂区面积厂区红线占地总面积为66000m2(99亩)。
1.1.3 总平面布置1.1.3.1 功能分区根据工艺流程、功能、风向,将厂区内的建、构筑物分为四个功能分区:●办公区:包括综合楼、停车场、运动场地,该区是厂区内比较洁净的分区,对环境的要求较高,布置时应远离各种污染源,并且位于盛行风向的上风侧。
●主要生产区:包括主厂房和栈桥,焚烧主厂房是厂区的主体建筑,在满足各种防护间距的前提下可以靠近各辅助生产区及办公楼。
●辅助生产区:包括水泵房、冷却塔、水处理装置、清水池、油泵房、地下油罐,分区的建构筑物都是为主厂房服务,布置时靠近主厂房,集中与分散相结合。
为保证安全,将油泵房、地下油罐用围墙单独围起来,布置在厂区边缘,距离厂区围墙有5米的安全距离;●污水处理区:包括渗沥液处理站、调节池。
为便于管理人员工作及外来联系业务的便利,将综合办公楼布置在靠近厂区大门一侧,而且位于盛行风向的上风侧。
办公楼与主厂房之间的空地集中布置绿化,作为防护隔离带。
1.1.3.2 主要项目(1) 垃圾焚烧发电主厂房,建筑面积约12300平方米,考虑到远期发展的需要,主厂房将一次建成,能够容纳三条焚烧线,包括下列内容:●2×350吨/日垃圾焚烧炉及与其配套的余热锅炉;●垃圾运输卸料大厅及垃圾储坑;●垃圾焚烧炉上料系统;●除渣、除灰系统;●烟气净化系统;●补给水系统;●汽轮发电机组及供汽、冷凝系统;●中央控制和监测系统;●理化分析室、化水处理室;●值班室、会议室;●空压机房;●机修、库房;●展览中心和接待室(2) 综合楼,建筑面积约4000m2,主要用于行政办公、技术、保安、人事、财务、会议和倒班宿舍等。
垃圾焚烧工程方案模板(3篇)

第1篇一、工程概述1.1 项目背景随着我国经济的快速发展和城市化进程的加快,生活垃圾产生量逐年增加,对环境造成了严重的影响。
为有效处理生活垃圾,实现资源化利用,降低环境污染,本项目拟建设一座垃圾焚烧发电厂,以解决当地生活垃圾处理问题。
1.2 项目目标本项目旨在建设一座符合国家环保标准、技术先进、运行稳定的垃圾焚烧发电厂,实现生活垃圾无害化、减量化、资源化处理,改善环境质量,提高城市形象。
1.3 项目规模本项目设计处理生活垃圾量为XXX吨/日,年处理量为XXX万吨。
二、工程可行性分析2.1 技术可行性垃圾焚烧技术是目前国际上主流的生活垃圾处理方式之一,具有处理效率高、占地面积小、运行稳定等优点。
本项目拟采用成熟可靠的焚烧技术,确保工程的技术可行性。
2.2 经济可行性本项目投资估算为XXX亿元,预计年运行成本为XXX亿元,通过垃圾焚烧发电和余热利用,可实现经济效益和环境效益的双赢。
2.3 环保可行性本项目严格执行国家环保标准,采用先进的烟气净化技术,确保污染物排放达到国家标准,对周边环境的影响降至最低。
三、工程方案设计3.1 垃圾接收与贮存3.1.1 接收系统本项目采用封闭式垃圾接收系统,确保垃圾接收过程中的密封性和安全性。
接收系统包括垃圾称重系统、垃圾输送系统等。
3.1.2 贮存系统垃圾贮存系统采用密封式垃圾池,有效防止垃圾臭气外泄,同时具备垃圾调节功能,确保垃圾焚烧过程的稳定运行。
3.2 垃圾焚烧系统3.2.1 焚烧炉本项目采用流化床焚烧炉,具有燃烧效率高、负荷调节能力强、运行稳定等优点。
焚烧炉尺寸为XXXm×XXXm,处理能力为XXX吨/日。
3.2.2 燃烧辅助设备包括空气预热器、烟气净化系统、余热锅炉等,确保焚烧过程的稳定性和环保性。
3.3 烟气净化系统本项目采用高效烟气净化技术,包括烟气脱硝、脱硫、除尘等,确保污染物排放达到国家标准。
3.4 余热利用系统本项目采用余热锅炉回收焚烧过程中的余热,用于发电或供热,提高能源利用率。
生活垃圾焚烧发电厂建设项目灰渣处理系统设计方案

生活垃圾焚烧发电厂建设项目灰渣处理系统设计方案1.1.1 炉渣处理本项目炉渣主要为垃圾燃烧后的残余物,其产生量视垃圾成分而定,每日约100~160t左右,其主要成分为MnO、SiO2、CaO、Al2O3、Fe2O3以及少量未燃烬的有机物、废金属等,炉渣热灼减率≤5%。
垃圾焚烧后炉渣通过出渣机经过一振动输送带、在经过金属磁选机分离金属后排入灰渣贮坑。
由炉渣抓掉将其装入炉渣运输车,建立炉渣资源化设施,处理后厂内建立制砖厂作为制砖材料。
1.1.2 飞灰处理本项目飞灰主要来自反应吸收塔的排出物和布袋除尘器收集的烟尘,每日产生量15~25t,其主要成分为CaCl2、CaSO3、SiO2、CaO、Al2O3、Fe2O3等,另外还有少量的Hg、Pb、Cr、Ge、Mn、Zn、Mg等重金属和微量的二恶英等有毒有机物。
烟气处理后产生的飞灰收集后处理系统如图:固化处理是利用固化剂与飞灰混合后形成固化体,从而减少重金属的溶出。
水泥是最常用的危险废物稳定剂,因此工程中常采用水泥固化处理飞灰。
飞灰被掺入水泥的基质中后,在一定条件下,经过一系列的物理、化学作用,使其在废物—水泥基质体系中的迁移率减小(如形成溶解性比金属离子小得多的金属氧化物)。
另外,有时还添加一些辅料以增进反应过程,最终使粒状的物料变成粘合的混凝土块,从而使大量的废物稳定化/固化,形成强度适宜、抗渗性能良好的固化体。
水泥固化以工艺简单、成本低廉、应用最为普遍,且特别适用含重金属的废物。
本工程设置一套水泥固化处理装置对飞灰进行固化,将烟气净化系统捕集下来的飞灰输送至飞灰贮仓。
水泥存放在另外一个贮罐中,在灰仓下面设有旋转卸料阀,飞灰经卸料阀进入计量装置,通过调节控制飞灰和水泥的掺混比例,经过计量后水泥和飞灰由输送机送入固化机,同时水和磷酸按一定的比例由输送泵送至固化机,固化机中设搅拌装置使得它们混和均匀,停留一段时间后,形成固化产物,将其输送至卡车,固化后运至垃圾填埋场填埋处置。
生活垃圾焚烧发电厂项目施工设计方案)

生活垃圾焚烧发电厂项目施工设计方案)第一部分:项目背景在这个部分,应该介绍项目的背景和目标。
包括垃圾问题的严重性以及焚烧发电作为解决方案的优势。
同时还应该介绍项目的目标和预期效益,包括环境效益和经济效益。
第二部分:项目范围在这个部分,应该明确项目的范围和规模。
包括焚烧发电厂的容量和垃圾处理能力。
同时还应该明确项目的建设地点和相关基础设施的需求。
第三部分:工程设计在这个部分,应该详细介绍焚烧发电厂的工程设计,包括建筑设计和设备设计。
建筑设计包括厂房布局、管道布置和空间设计等。
设备设计包括炉膛设计、锅炉和发电机组的选择等。
同时还应该介绍相关设备的特点和技术参数。
第四部分:环境保护措施在这个部分,应该详细介绍焚烧发电厂的环保措施,包括废气处理、废水处理和固体废物处理等。
废气处理包括脱硫、脱硝和除尘等。
废水处理包括污水处理和循环水利用等。
固体废物处理包括灰渣处理和其他废物的分类和处理等。
同时还应该介绍相关设备的特点和技术参数。
第五部分:安全措施在这个部分,应该详细介绍焚烧发电厂的安全措施,包括火灾防控、爆炸防护和泄漏防治等。
同时还应该介绍员工的安全培训和装备的选择等。
第六部分:施工组织和时间进度在这个部分,应该详细介绍施工组织和时间进度。
包括施工团队的组成和管理、施工进度计划和工程分包等。
同时还应该列出项目主要的里程碑和关键节点。
第七部分:质量控制在这个部分,应该详细介绍质量控制措施。
包括施工质量检查和评估、材料质量管理和质保体系的建立等。
同时还应该列出各个工程阶段的质量目标和指标。
第八部分:预算和投资回报在这个部分,应该列出项目的预算和投资回报。
包括建设投资和运营成本、发电收入和其他收入等。
同时还应该对项目的经济效益进行评估和预测。
第九部分:风险控制和应急预案在这个部分,应该详细介绍风险控制措施和应急预案。
包括项目的风险评估和风险管理、应急预案和应急演练等。
第十部分:项目管理和沟通在这个部分,应该介绍项目的管理和沟通机制。
生活垃圾焚烧发电厂建设项目汽轮发电系统设计方案

生活垃圾焚烧发电厂建设项目汽轮发电系统设计方案1.1.1 设计原则为提高垃圾焚烧发电厂的经济性,并防止对大气环境的热污染,应对焚烧过程产生的热能进行回收利用。
本期工程垃圾处理规模为700吨/日,远期将达到1000吨/日。
入炉垃圾设计热值为6280kJ/kg。
垃圾经焚烧后,对垃圾焚烧余热通过能量转换的形式加以回收利用,垃圾焚烧炉和余热锅炉为一个组合体,余热锅炉的第一烟道就是垃圾焚烧炉炉膛,对它们组合体的总称为余热锅炉。
在余热锅炉中,主要燃料是生活垃圾,转换能量的中间介质为水。
垃圾焚烧产生的热量被工质吸收,未饱和水吸收烟气热量成为具有一定压力和温度的过热蒸汽,过热蒸汽驱动汽轮发电机组,热能被转换为电能。
为了使垃圾焚烧在获得良好的社会效益的同时取得一定的经济效益,又由于本工程周围无蒸汽的热用户,故本工程拟利用垃圾焚烧锅炉产生的过热蒸汽供汽轮发电机组发电。
一期两台焚烧炉配套余热锅炉产生压力4.1MPa、温度400℃的总蒸汽量为2×26=52t/h,进入汽轮机带动发电机发电。
1.1.2 汽轮发电机组参数汽轮机主要技术参数:数量1台型号N12-3.8额定功率12MW汽机额定进汽量61t/h汽机最大进汽量64t/h主汽门前蒸汽压力 3.8MPa(a)主汽门前蒸汽温度395℃额定转速3000 r/min抽汽级数3级非调整抽汽(1空气预热器+1除氧器+1低压加热器)给水温度130℃设计冷却水温度27℃最高冷却水温度33℃一期发电机的主要技术参数:数量1台型号QF-12-2额定功率12MW10.5kV额定转速3000r/min功率因数0.8频率变化范围48.5~50.5HZ冷却方式空气冷却发电机效率>97%1.1.3 热力系统两台垃圾焚烧余热锅炉产生的过热蒸汽汇集到主蒸汽母管,在主蒸汽母管上经汽机主汽门进入凝汽式汽轮机中作功驱动发电机发电后,排汽进入凝汽器冷凝为凝结水。
由凝结水泵将凝结水加压后进入中压热力除氧器。
生活垃圾焚烧发电厂项目工程建设基本内容和水平方案

生活垃圾焚烧发电厂项目工程建设基本内容和水平方案1.1 总平面布置1.1.1 设计依据及基础资料1.1.1.1 设计采用的国家及地方的有关标准、规范(1)《工业企业总平面设计规范》GB 50187-12 ;(2)《厂矿道路设计规范》GBJ 22-87;(3)《建筑设计防火规范》GB50016 (2006年版) ;(4)《生活垃圾焚烧处理工程技术规范》CJJ90-2009;(5)《小型火力发电厂设计规范》GB50049—2011;(6)城市生活垃圾处理和给水与污水处理工程——项目建设用地指标;(7)其它相关的国家及地方规范、条例、标准等。
1.1.1.2 设计基础资料厂区现状地形图及厂区红线图暂缺,待补充。
1.1.1.3 厂址概况本项目的拟选厂址位于现有填埋场附近,距离居民较远。
1.1.2 总图设计原则(1)满足生产工艺和各设施功能要求;(2)功能分区及布局合理,节约使用土地;(3)道路设置顺畅,满足消防、物料输送及人流通行疏散需求;(4)竖向设计合理,便于场地排水,减少土石方工程量;(5)合理布置厂区管网,力求管网短捷顺畅;(6)妥善处理好本项目与周边环境的适应性,为以后扩建留有余地;(7)创造良好的生产环境、生活绿化,以降低各类污染;(8)满足国家现行的防火、卫生、安全等技术规程及其它技术规范要求。
1.1.3 总平面布置1.1.3.1 功能分区及车间组成厂区分为主要生产区、辅助生产区及行政管理区。
(1)主要生产区由焚烧主厂房、烟囱、上料坡道等组成(2)辅助生产区由综合水泵房、冷却塔、油泵房、地下油罐、工业消防水池、生活水池、渗沥液处理站、地磅地磅房、升压站等设施设备组成。
(3)行政管理区主要由办公楼、食堂、生活楼、门卫及相应生活设施组成。
1.1.3.2 平面布置根据工艺流程、厂区外部衔接条件等因素,另行确定。
1.1.4 竖向设计1.1.5 道路与运输1.1.5.1 厂区出入口厂区设两个出入口,分别为人流出入口和物流出入口,以实现人、物分流。
生活垃圾焚烧发电厂标准化设计方案

生活垃圾焚烧发电厂标准化设计方案一、引言随着城市化进程的加速,城市生活垃圾越来越多,对于垃圾的处理也越来越成为城市管理的难点。
其中,生活垃圾焚烧发电已成为一种主流的垃圾处理方式,在国内得到了广泛的应用和推广。
但是,由于焚烧发电过程中存在的高温、高压、高腐蚀和高毒性等特点,因此,生活垃圾焚烧发电厂的设计和建设需要有着更高的科学性和规范性,标准化的设计方案是保证其良好运行的一条重要的途径。
本文将围绕着生活垃圾焚烧发电厂进行标准化设计,将从设计方案的选择、场址选择、设备选择等多个方面进行探讨,旨在从技术上解决这一难题,以期对日常城市垃圾处理起到积极的促进作用。
二、设计方案的选择生活垃圾焚烧发电厂的设计方案是其成功运行的前提。
根据实际情况,同时参考国内外先进经验,我们可以采用如下设计方案:1.采用” 焚烧 + 排放治理 + 发电” 的处理方式,将生活垃圾焚烧为灰渣、烟气和热能,再通过技术手段进行治理,将其中的热能转化为电力,从而实现垃圾的资源化。
2.采用全封闭式的焚烧与废气处理工艺,一方面能够最大限度降低废气对周围环境的污染,另一方面能够保证在高温下处理生活垃圾,保证废渣的稳定化。
3.在焚烧工艺中,应该采用先进的贝氏反应、催化氧化和无害化排放技术,将二氧化硫、氮氧化物、重金属等有害气体转换成无害的二氧化碳和水,同时,还能够减少污染源,降低环境恶化风险。
4.在发电环节中,可采用蒸汽式的发电技术,将焚烧产生的高温高压蒸汽转化为电能,既能够满足工艺要求,又能够有效利用垃圾的能量。
三、场址选择场址的选择是影响垃圾焚烧发电厂建设的核心问题,应该从以下几个方面进行综合考虑:1.垃圾来源:厂址应该尽量靠近垃圾来源,减少垃圾运输的距离和成本。
2.环保要求:应该选择空气清新、水质良好、环境素净的地点,降低环境的恶化和垃圾焚烧对周围环境的影响。
3.交通便利:应该选择有便利的交通设施和基础建设的地段,以便于垃圾的运输和设备的维护。
生活垃圾发电项目实施方案

生活垃圾发电项目实施方案一、项目背景和概述1.1项目背景:随着城市化的快速发展以及人们生活水平的提高,生活垃圾的数量不断增加,对环境造成严重污染和垃圾处理难题。
1.2项目概述:本项目旨在将生活垃圾通过焚烧技术转化为电能,并将电能供应给城市的电网。
二、项目目标2.1主要目标:实现生活垃圾资源化利用,减少垃圾的数量和对环境的污染。
2.2具体目标:a)建立并运营一座生活垃圾发电厂,处理每日X吨的垃圾并发电。
b)减少垃圾的填埋量,提高垃圾处理的效率。
三、项目规划与实施步骤3.1项目规划:a)寻找合适的项目建设地点,考虑到垃圾收集站点的距离以及电网接入条件。
b)调研和选择先进的垃圾焚烧发电技术,并与设备供应商进行合作。
c)研究并制定垃圾分类和处理的相关政策,促使居民积极参与垃圾分类。
3.2实施步骤:a)土地征用和项目立项申请。
b)寻找项目建设的合作伙伴,组建项目团队。
c)进行环境评估和安全评估,并按照评估结果进行环境治理和安全措施规划。
d)建设焚烧炉和烟气净化设备,并进行调试和试运行。
e)建设配套设施,如垃圾收集站点,发电厂办公和生活用房等。
f)开展垃圾分类宣传活动,引导居民积极参与垃圾分类。
四、项目运营与管理4.1运营管理机构:建立专门的机构负责项目的运营和管理,包括技术人员、运营人员、环保人员等。
4.2运营管理流程:b)垃圾运输:将收集到的垃圾运输到生活垃圾发电厂进行处理。
c)垃圾焚烧发电:将垃圾进行焚烧,产生高温燃烧反应,产生蒸汽,并驱动汽轮发电机组发电。
d)烟气净化:通过烟气净化设备处理焚烧产生的烟气,减少烟尘和有害气体的排放。
e)发电和并网:将发电的电能接入城市电网供应给居民和企业使用。
f)垃圾渣滓处理:处理垃圾焚烧后产生的渣滓,并确保其不会对环境造成污染。
g)项目运营管理:监测和管理项目的运营和维护,保证项目的持续高效运行。
五、投资和收益分析5.1投资估算:根据项目规模和工程建设的具体要求,进行项目的投资估算。
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智慧能源垃圾发电厂大数据信息化整体解决方案V2.0【智慧能源】垃圾焚烧发电厂信息化整体设计方案北京XX科技有限公司2018年X月目录第一部分项目概况与炉型推介 (5)1.1 项目概况 (5)1.2 炉型推介 (5)第二部分垃圾气化焚烧与发电部分 (13)2.1 垃圾处理与进料系统 (13)2.2 垃圾气化焚烧系统 (14)2.3 尾气净化系统 (15)2.4 发电系统 (17)第三部分公用设施部分 (24)3.1 总平面规划布置 (24)3.1.1 平面布置原则 (24)3.1.2 厂内道路和路面结构 (24)3.1.3 防护设施及绿化 (24)3.2 建筑结构 (24)3.2.1 总述 (24)3.2.2 主要建筑物特征及结构形式 (26)3.2.3 建筑立面设计 (27)3.2.3 防火设计 (27)3.2.4 节能设计 (27)3.2.5 采光 (28)3.2.6 使用要求 (28)3.3 水处理 (28)3.3.1 锅炉化学水处理部分 (28)3.3.2 给水、炉水加药系统 (31)3.3.3 循环水加药系统 (32)3.4 供排水 (32)3.4.1 水工部分 (32)3.4.2 消防系统 (34)3.4.3 工业废水处理与回收 (36)3.4.4 生活污水与垃圾渗滤液处理 (36)3.5采暖通风 (42)3.5.1 采暖热媒及热源 (42)3.5.2 主厂房采暖 (43)3.5.3 主厂房通风 (43)3.5.4 其它房间通风 (43)3.5.5 集中控制室和电子设备间空调 (43)第四部分热工控制系统 (45)4.1 热工自动化功能概述 (45)4.1.1 主要系统特点 (45)4.1.2 热工自动化设计范围 (45)4.2 控制系统热工自动化水平 (45)4.2.1 热工自动化水平控制方式及自动化水平 (45)4.2.2 自动化对负荷的适应性 (46)4.2.3 集中控制室及设备布置 (47)4.2.4 控制系统的总体结构 (47)4.2.5 控制系统的可靠性及措施 (48)4.2.6 DCS控制系统应达到的技术性能指标 (49)4.3 在线监测系统技术 (50)第五部分环境保护 (52)5.1 废气防治 (52)5.1.1 酸性气体SO2、HCl 、烟尘控制措施 (53)5.1.2 烟尘的处理 (53)5.1.3 NOx控制措施 (54)5.1.4 CO控制措施 (54)5.1.5 二噁英控制措施 (54)5.1.7 其它废气污染防治措施 (56)5.1.8 预期处理效果 (56)5.2 灰渣处理 (57)5.2.1 焚烧炉炉渣 (57)5.2.2 布袋除尘器的飞灰 (57)5.3 废水处理和回收系统 (57)5.3.1 生活污水处理 (57)5.3.2 工业废水处理 (57)5.3.3 工业废水回用 (57)5.4 垃圾臭气治理 (58)5.4.1 恶臭物质种类 (58)5.4.2 恶臭对人体的危害 (58)5.4.3 恶臭防治 (59)5.5 噪声治理 (59)5.5.1 主要噪声源 (59)5.5.2 噪声防治措施 (60)5.5.3 车间噪声达到值 (61)第六部分项目实施计划 (62)6.1 施工条件 (62)6.1.1 施工条件 (62)6.1.2 施工力能 (62)6.1.3 主要施工机具的配备 (63)6.2 项目实施进度 (64)6.3 施工组织设计 (65)6.3.1编制说明 (66)6.3.2工程概况 (72)6.3.3总体部署 (82)6.3.4项目管理组织机构 (91)6.3.5施工准备工作 (97)6.3.6施工总平面布置 (113)6.3.7主要施工技术措施及方法 (118)6.3.8项目试运行管理 (487)6.3.9质量保证措施 (489)6.3.10项目进度管理 (498)6.3.11项目成本管理 (503)6.3.12安全、职业健康与环境保护管理 (505)6.3.13项目资源管理 (509)6.3.14施工沟通管理 (513)6.3.15项目合同管理 (517)6.3.16新技术的应用及合理化建议 (519)6.3.17创优规划及保证措施 (521)6.3.18管理制度汇编 (528)第七部分投资估算和资金筹措 (560)7.1 投资估算费用的范围 (560)7.2 投资估算编制原则及依据 (561)7.3 投资估算年水平及费用 (562)7.4 资金来源 (565)7.5 项目建设进度计划及资金安排 (565)第八部分财务评价与分析 (565)8.1 财务评价 (566)8.2 财务评价分析 (568)8.3 财务评价的原则和依据 (569)8.4 敏感性分析 (570)8.5 控制投资的建议措施 (571)第一部分项目概况与炉型推介1.1 项目概况1.1.1 工程概述1.1.1.1 建设地点本项目----XX市2000t/d生活垃圾焚烧发电项目位于XX市及各地市县1.1.1.2 建设规模额定日处理能力:2000t/d;生产线数量:3条,单线生产能力≥666 t/d。
1.1.2 垃圾组成估计依据中国各城市的生活垃圾状况,估计垃圾的组成成分:塑料、动物、纸、木板、钢铁物、有色金属物、纺织物品、玻璃、木块(梢)橡胶、皮革、尘土、厨余、特种垃圾(化学废物)、泡沫材料、及其他垃圾”。
垃圾热值估计为5000kj/kg~ 5500kj/kg。
1.2 炉型推介1.2.1 国内目前垃圾焚烧概况我国目前应用的垃圾焚烧所采用的炉型,数量多、单炉焚烧垃圾量大的主要有循环流化床焚烧炉和炉排型焚烧炉两大类。
它们的共同点是:1、无论什么样的垃圾焚烧炉,都属于氧化过程,而且垃圾中的重金属在600℃~1000℃的温度范围内都被氧化,氧化的重金属属于酸性金属,溶于水,可被吸收,是极其有害的。
2、飞灰中都含有二噁英等有害物质,飞灰中二噁英含量通常占垃圾焚烧二噁英总排放量的50%以上,最高可以达到80%,属于危险废物(编号HW18),按照国家规定必须固化后处置或者送到危险废物处理厂处置。
3、焚烧温度都不高:循环床焚烧炉最高950℃,炉排型焚烧炉最高1100℃(大部分为850~1000℃)。
二噁英等有机物不能彻底裂解,而且还会发生再组合。
4、必须在炉外脱除SO2、SO3、HF、HCL才能达到排放标准要求。
5、焚烧炉出口烟气含尘量较大,后续烟气处理负荷大,运行费用高。
一般炉排型焚烧炉含尘量15~20g/m3,循环流化床焚烧炉含尘量20~30 g/m3。
6、垃圾处理范围较小。
只能处理生活垃圾以及一般性的固体废弃物,不能处理危险废弃物如医疗垃圾等。
7、引进的炉排型焚烧炉或者流化床焚烧炉水土不服!因为中国的垃圾热值约为国外的1/2甚至1/3,不适应国情!由于焚烧炉自身结构的原因,加上运行管理不善,导致处理效果很不理想:飞灰二噁英含量高、炉渣重金属超标多;焚烧间恶臭气味重、烟气中有害物质多。
8、国内自己研发的循环流化床焚烧炉,虽然可燃烧适合国情的低热值、高水分的生活垃圾,但需要掺烧煤,在某些地区成为变相的小火电。
1.2.2 热解气化技术20世纪90年代美国、德国、日本等发达国家相继开发垃圾热解气化技术。
垃圾气化的工作原理:城市垃圾在贫氧条件下气化,生产可燃气体,还原重金属使其不具有剧毒性。
国外研究表明,熔融过程二噁英分解率高达99.9%,不低于98.4%;有的研究者认为在1100℃时为99.968%,在1460℃时100%、且不易再组合。
高温熔融的液态渣不仅彻底分解二噁英,而且能将重金属稳定在晶相中(包裹在玻璃体中),即固溶在硅酸盐网状基体中,不易被酸碱浸出,稳定性很好。
符合垃圾处理的资源化、无害化、减量化、稳定化的要求。
成熟的热解气化+熔融工艺有:1、回转窑气化+熔融工艺(间接外部加热,热解气化温度450~500℃,燃烧温度1300℃)2、流化床气化+熔融工艺(热解气化温度>600℃,燃烧温度1300℃)成熟的直接气化熔融工艺1、高炉型直接高温气化熔融工艺(热解气化温度>1000℃,燃烧温度1500~1800℃,液态排渣)2、等离子体直接气化熔融(热解气化温度>1000℃,燃烧温度1500~2000℃,液态排渣)1.2.3 垃圾热解气化与直接焚烧比较比较项目直接焚烧热解气化工作温度850~1000℃(最高1100℃)1300℃(最高1500~2000℃)反应机理氧化还原反应方程C+O→CO2H2+O→H2OFe+O→FeOZn+O→ZnOPb+O→PbO......CO2+C→2CO↑H2O+C→H2+CO↑FeO+C→Fe↓+CO↑ZnO+C→Zn↓+CO↑FbO+C→Pb↓+CO↑......炉内停留时间>2秒很长出口粉尘量15~30 g/Nm3<5g/Nm3酸性物排放量高排放量低;几乎为零脱酸方式炉外炉内重金属被氧化,溶于水,易吸收,极有害被还原,熔化铁与重金属形成铁合金灰渣内重金属含量高含量低;熔融后几乎为零二噁英易产生;易合成大量分解、难以合成飞灰处理固化;外排熔融处理可不外排炉渣处理填埋、制铺路砖等熔融渣玻璃化,可作建筑材料、保温耐火材料等,或拉制无机纤维可掺烧物生物质(流化床可掺烧煤)焦或煤、生物质整体运行费低高发电量低高(比焚烧高20%~30%)初投资低高1.2.4 垃圾处理工艺推荐垃圾无论采用哪种直接焚烧方式,重金属、二噁英无法彻底消除。
只有采用热解气化技术(或者1500℃以上超高温焚烧),才能达到理想的效果。
无论采用哪种气化技术,其基本热化学原理相同,只是气化温度不同、加热方式不同、床型不同、排渣方式不同而已。
实际应用时可根据垃圾性质、成分、发热量、含水量以及地区资源状况、财政状况,采用不同的热解气化工艺。
垃圾气化焚烧或熔融是对飞灰、炉渣不同的处理方式。
但投资和运行费用差别较大。
考虑到目前生活垃圾焚烧的财政补贴,可以只考虑熔融含50%~80%二噁英的飞灰。
典型的工艺流程如下:也可以采用高炉型直接高温气化熔融工艺。
典型的工艺流程如下图:1.2.5 高温热解气化熔融在高温热解气化熔融工艺中,由于氧的供给受到严格控制,不会发生通常意义上的焚烧。
气化发生在还原的条件下,不会产生诸如灰分和烟尘等典型的燃烧污染物。
有很大比例的碳氢化合物在热解气化反应器内已经裂变。
入口废物中所含的诸如二恶英和呋喃等污染物完全裂变成了无害或有用的化合物,并不像其它焚烧技术产生粉尘或有害气体以及再组合。
高温热解气化熔融技术的实质是将固体废弃物用反应器进行高温气体处理,该反应器是一种不加压的直立热解气化反应炉,按照移动床的原理工作。
本工艺采用液态排渣方式。
气化熔融炉在部分氧化期间达到高温,导致所有矿物和金属成分完全熔化。
废物中矿物和金属的量决定了熔渣的质量,熔渣在重力作用下在气化反应器内向下移动。