生活垃圾焚烧注意事项及飞灰处置方案

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垃圾焚烧飞灰处理技术PPT课件

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长期的安全稳定性;
• 本螯合剂不仅可以处理焚烧飞灰,而且可以处理土壤、污泥、
工业废水、矿渣等;
• 混炼所用水可以为自来水、河水、地下水、工业用水、中水
等,都不影响处理效果;
• 可以和水泥共同处理飞灰,螯合剂的处理效果不受任何影响。
螯合剂稳定化处理示意图
螯合前
螯合反应
螯合后
上海日技螯合剂产品-福来西
可采用干法或半干法工艺,并预留SNCR系统的位置。
规模为1000吨/日~2000吨/日左右的焚烧厂:
可采用“干法+半干法”工艺,同时预留SNCR系统的位置。
规模超过2000吨/日的焚烧厂:
应采用“干法+湿法”的组合工艺,同时设置SNCR脱氮系统。
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国内垃圾焚烧厂烟气处理工艺建议
对于经济发达城市的特大/超大城市
不推荐建设规模小于1000吨/日的焚烧厂 规模为1000吨/日~1500吨/日左右的焚烧厂:
可采用“干法+半干法”工艺,同时预留SNCR系统的位置。
规模超过1500吨/日的焚烧厂:
尽量采用“干法+湿法”的组合工艺,同时设置SNCR脱氮系统。
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四、飞灰处理新技术
垃圾焚烧飞灰来源
锅炉 飞灰
锅炉 节热 飞灰
标准6.3条规定
生活垃圾焚烧飞灰和医疗废物焚烧残渣(包 括飞灰、底渣)经处理后满足下列条件,可以 进入生活垃圾填埋场填埋处置: 含水率小于30%;二恶英含量小于 3ug/Nm3 ; 按照HJ/T300制备的浸出液中危害成分浓度 低于表1规定的限值。
表1 浸出液污染浓度限值
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
混炼机的特点
• 本产品是飞灰化学稳定化处理系统的核心

垃圾焚烧发电厂飞灰处理与重金属分离技术

垃圾焚烧发电厂飞灰处理与重金属分离技术

垃圾焚烧发电厂飞灰处理与重金属分离技术垃圾焚烧发电作为一种高效的固废处理方式,不仅能够显著减少垃圾体积,还能转化产出电能,是解决城市垃圾问题的重要途径之一。

然而,这一过程中产生的副产品——飞灰,因含有大量重金属和其他有害物质而成为处理难题。

本文将围绕垃圾焚烧发电厂飞灰处理与重金属分离技术,从六个方面进行深入探讨。

一、飞灰的生成与特性垃圾焚烧过程中,燃烧不完全的残留物随烟气一同排出,经过除尘设备捕捉后形成飞灰。

飞灰成分复杂,主要包含硅、铝、铁等矿物质以及镉、铅、汞等重金属。

这些重金属具有毒性,若未经妥善处理直接排放,会对土壤、水源造成严重污染,影响生态安全和人类健康。

因此,飞灰的无害化处理与重金属的有效分离至关重要。

二、飞灰稳定化/固化技术稳定化/固化技术是将飞灰与特定化学药剂混合,通过物理或化学反应,使飞灰中的有害物质转化为不易溶解或迁移的形态,从而减少其对环境的潜在危害。

常见的稳定化方法包括水泥固化、石灰稳定、熔融固化等。

水泥固化是最广泛应用的一种,通过水泥的碱性环境与重金属反应生成不溶性沉淀,增加飞灰的稳定性,便于安全填埋。

三、热处理技术热处理技术,如高温烧结和熔融,可有效破坏飞灰中的有机污染物,并促使重金属固化或挥发去除。

高温烧结通过加热飞灰,使其部分熔融形成玻璃态物质,包裹住重金属,减少其生物可利用性。

熔融技术则是在更高温度下将飞灰完全熔化,金属与其他物质彻底分离,之后通过冷却回收得到的金属和无害化的玻璃体。

这些技术虽然处理效果好,但能耗高,成本相对较大。

四、化学淋洗技术化学淋洗技术利用特定化学溶液与飞灰中的重金属发生反应,将其溶解出来,再通过后续处理步骤回收或固化。

该技术的关键在于选择合适的淋洗剂和优化淋洗条件,以提高重金属的提取效率并减少化学试剂的使用量。

常见的淋洗剂有酸性溶液、碱性溶液及螯合剂等,选择时需考虑经济性、安全性及对环境的影响。

五、吸附/解吸技术吸附技术利用吸附剂(如活性炭、沸石、改性粘土等)表面的物理化学性质,捕获飞灰溶液中的重金属离子。

2020年08月27日起实施的生活垃圾焚烧飞灰污染控制技术规范

2020年08月27日起实施的生活垃圾焚烧飞灰污染控制技术规范

2020年08月27日起实施的生活垃圾焚烧飞灰污染控制技术规范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。

3.1生活垃圾焚烧飞灰fly-ashfrommunicipalsolidwasteincineration生活垃圾焚烧设施的烟气净化系统捕集物和烟道及烟囱底部沉降的底灰。

本标准中简称“飞灰”。

3.2处理treatment通过物理或化学反应,对飞灰中的重金属、二噁英类、氯盐等一种或几种物质进行一定程度的去除,或者抑制其可浸出性,使处理后的飞灰满足后续利用或处置要求的过程。

垃圾起火处置方案

垃圾起火处置方案

垃圾起火处置方案
背景介绍
垃圾起火是一个常见的问题,特别是在夏季高温季节。

垃圾自燃的原因可能是由于大量的有机物产生热能,并聚集在垃圾堆中,形成了一个热核。

当温度达到燃点时,垃圾将自动点燃。

垃圾起火不仅会造成环境污染,还会造成人员和财产的损失。

因此,在垃圾起火的情况下,采取有效的处置措施非常重要。

垃圾起火处置方案
1.立即报警
发现垃圾堆起火后,第一时间要进行报警。

同时应该立即采取紧急处理,避免火势进一步扩大。

2.隔离垃圾堆
在报警后,要立即将垃圾堆区域隔离,以防止火势扩大。

人员要尽快撤离起火区域,并避免过度接近火源地和烟雾区。

3.供水灭火
将垃圾堆上方的可燃物移开,供水灭火是一个很有效的方法。

在这种情况下,要尽可能多地用水淋灭火源。

4.喷水吹风
如果水不能熄灭火源,可以直接用喷水吹风的方式。

为了避免火势扩大,应该使用臭氧风扇。

5.防止二次污染
在垃圾堆起火过程中,可能会产生大量的有害气体。

良好的通风措施可以使气体自动散发。

这样的做法还可以避免二次污染。

6.定期检查
为了避免垃圾的自燃,可以定期检查和整理垃圾堆。

如发现垃圾变色或变形,必须立即进行处置。

总结
垃圾起火是不可避免的,但只要采取适当的处理措施,可以避免火势扩大,并避免二次污染。

同时,人们也应意识到垃圾分类是减少垃圾燃烧的有效措施之一。

应该尽可能地减少垃圾的自然分解和自燃程度,从而减少对环境的损害。

生活垃圾焚烧技术导则

生活垃圾焚烧技术导则

生活垃圾焚烧技术导则
生活垃圾焚烧技术是一种处理垃圾的重要方法,它可以有效地减少垃圾的体积,减少对环境的污染。

然而,生活垃圾焚烧技术也需要遵循一定的导则,以确保其安全、高效地运行。

首先,生活垃圾焚烧技术导则要求在选择焚烧设备时,应该考虑设备的稳定性
和安全性。

焚烧设备应该具有可靠的防火措施和排放控制系统,以防止火灾和有害气体的排放。

同时,设备的运行稳定性也是非常重要的,以确保垃圾焚烧的连续进行。

其次,导则要求在垃圾的分类和预处理上要做好工作。

在进行焚烧之前,需要
对垃圾进行分类和预处理,以确保焚烧过程中不会产生有害气体和污染物。

这包括对可燃垃圾、有害垃圾和可回收垃圾的分离,以及对有机物的处理和干燥。

另外,导则还要求在焚烧过程中要控制好温度和氧气供应。

在焚烧过程中,需
要确保垃圾能够充分燃烧,以减少有害气体的产生。

同时,也需要控制好温度,以确保焚烧过程的高效进行。

最后,导则还要求在焚烧后的废渣处理上要做好工作。

焚烧后产生的废渣需要
进行处理和处置,以确保其不会对环境造成二次污染。

这包括对废渣的分类和处理,以及对可能有害物质的排放控制。

总之,生活垃圾焚烧技术导则是确保生活垃圾焚烧过程安全、高效进行的重要
保障。

只有严格遵循这些导则,才能够保证垃圾焚烧的环保效果和社会效益。

希望在未来的发展中,生活垃圾焚烧技术能够得到更好的推广和应用。

生活垃圾焚烧飞灰污染控制技术规范HJ 1134-2020

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。

危废焚烧飞灰水洗预处置

危废焚烧飞灰水洗预处置

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2.4 飞灰中的稀缺资源
飞灰中的稀缺 资源
飞灰产量
水泥原料
飞灰中的不溶物主要以钙、 硅、铝、铁等无机成分为 主,能替代优质石灰石烧 制水泥熟料。
飞灰富含钠盐和钾盐资源。 飞灰中钾盐含量约10%。
盐类 我国钾盐资源严重短缺,
被国土资源部列为8种大 宗紧缺矿产之一。保障国 内钾盐资源的安全就相当 于保障我国的粮食安全。 按照钾肥含氯化钾62%以 400万吨(2上01的6年标)准1计00算0万。吨(2020年)
01 严格遵循相关 GB30485—2013
标准
• 《水泥窑协同处置固体废弃物污染防治技 术政策》—环保部2016年72号文件
• 垃圾焚烧飞灰具有高氯,硫,碱的特征,
容易成为水泥窑结皮堵塞的诱因。
02

洗脱除盐是关
飞灰的脱氯——为了提高水泥窑处置飞灰 的能力,避免窑结皮堵塞,飞灰的脱氯处

理则是决定能否利用水泥窑协同处置飞灰
飞灰原灰2 9.62 3.98 1.50 39.15 2.56 2.05 1.22 5.89 17.72 2.57
飞灰原灰3 9.80 4.07 1.45 37.79 2.64 2.92 2.70 5.88 18.90 4.62
•飞灰本体物----生石灰 •飞灰中有害物质来源---酸性烟气
飞灰原灰4 9.61 4.04 1.47 38.88 2.86 5.42 4.50 5.12 18.63 8.07 飞灰原灰5 9.50 4.03 1.50 42.04 2.00 5.77 5.73 3.28 19.02 9.53 飞灰原灰6 9.48 4.12 1.47 39.27 2.64 5.35 4.01 4.67 20.10 7.53 飞灰原灰7 9.33 4.04 1.44 39.34 2.67 5.29 4.12 4.83 20.42 7.60

生活垃圾焚烧飞灰相关标准

生活垃圾焚烧飞灰相关标准

一、生活垃圾焚烧污染控制标准1.1 《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB 18485-2014)1.2 北京-《生活垃圾焚烧大气污染物排放标准》(DB11/ 502—2008)1.3 上海-《生活垃圾焚烧大气污染物排放标准》(DB31/ 768—2013)1.4 重庆-《大气污染物综合排放标准》(DB 50/418-2016)1.5 重庆-《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB 50/659-2016)二、生活垃圾焚烧飞灰相关标准2.1 《危险废物污染防治技术政策》(国家环境保护总局,2001)9.3 生活垃圾焚烧飞灰9.3.1 生活垃圾焚烧产生的飞灰必须单独收集,不得与生活垃圾、焚烧残渣等其它废物混合,也不得与其它危险废物混合。

9.3.2 生活垃圾焚烧飞灰不得在产生地长期贮存,不得进行简易处置,不得排放,生活垃圾焚烧飞灰在产生地必须进行必要的固化和稳定化处理之后方可运输,运输需使用专用运输工具,运输工具必须密闭。

9.3.3 生活垃圾焚烧飞灰须进行安全填埋处置。

2.2 《危险废物鉴别标准浸出毒性鉴别》(GB 5085.3-2007)2.3 《危险废物填埋污染控制标准》(GB 18598-2001)2.4 《生活垃圾填埋场控制标准》(GB 16889-2008)6.3 生活垃圾焚烧飞灰和医疗废物焚烧残渣(包括飞灰、底渣)经处理后满足下列条件,可以进入生活垃圾填埋场填埋处置。

(1)含水率小于30%;(2)二噁英含量低于3 μg TEQ/Kg;(3)按照HJ/T 300制备的浸出液中危害成分浓度低于表1规定的限值。

6.5 经处理后满足第6.3条要求的生活垃圾焚烧飞灰和医疗废物焚烧残渣(包括飞灰、底渣)和满足第6.4条要求的一般工业固体废物在生活垃圾填埋场中应单独分区填埋。

2.5 《生活垃圾焚烧厂运行管理规范》(DB11/T 1107-2014)北京市地方标准GB16889-2008 见2.42.6 《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》(GB 30585-2013)HJ662见2.72.7 《水泥窑协同处置固体废物环境保护技术规范》(HJ 662-2013)。

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生活垃圾焚烧注意事项及飞灰处置方案
按照国家《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485)中有关规定执行氯化氢 国标为75
毫克/立方米,重点地区如:北京市标准为30毫克/立方米,氯化氢主要是燃烧聚氯乙烯的
产物,毒性很大,这个成分在化石燃料燃烧时很少有,因此在垃圾焚烧中特别受关注。
二氧化硫:国标为400毫克/立方米,重点地区如:北京市标准为200毫克/立方米,二氧化
硫不仅可造成酸雨,而且在有雾时与雾滴结合生成酸雾,毒性很大,因此无论是燃煤发电还
是垃圾焚烧,都是重要的控制指标。
一氧化碳:国标为150毫克/立方米,重点地区如:北京市标准为55毫克/立方米。
氮氧化物:国标为260毫克/立方米,重点地区如:北京市标准为250毫克/立方米。
烟尘,即颗粒物:国标为80毫克/立方米,重点地区如:北京市标准是30毫克/立方米。
镉:国标,为0.1毫克/立方米上。镉是烟气中毒性最大的重金属,因此被单列。
锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍,钒,锡总量:国标的标准,为1.6毫克/立方米。
汞:国标标准均为0.2毫克/立方米 。
二恶英类:国标为1.0纳克/立方米。

离居民区的距离:日本1.2km,德国1km,中国0.7km。日本的一项官方调查结果显示,在
离垃圾焚烧厂约1.2公里以内由癌症致死的比例高达42.1%,而1.2公里以外地区为20.4%,
相差一倍多。建议按德国或者日本标准。

飞灰处置:垃圾焚烧过程中会产生大量飞灰,尤其是流化床焚烧技术,飞灰量是垃圾处理量
的15%左右。飞灰因含有高浸出浓度的重金属和高毒性当量的二 英等而被列入《国家危险
废物名录》(HW18)。环境保护部门要求飞灰按《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597
—2001)及《危险废物填埋污染控制标准》(GB 18598—2001)进行贮存、处置;积极鼓励
焚烧飞灰的综合利用,但所用技术应确保二恶英的完全破坏和重金属的有效固定,在产品的
生产过程和使用过程中不会造成二次污染。稳定化处理之后的飞灰资源化途径主要有:制备
建筑材料(水泥、混凝土及陶瓷等);可用作土壤改良剂;可用作岩土工程用材料(路基、
堤坝等)及制备吸附材料(如沸石材料)等。
飞灰处置工艺技术经过多年发展形成了以下几种技术,即水泥固化、热处理、化学药剂稳定
化、水热处理、生物/化学提取及超临界流体萃取技术等。垃圾焚烧飞灰一般具有含水率低、
粒径小、形状不规则、孔隙率高及比表面积大等特点。其典型化学成分与水泥成分相似飞灰
成分主要以 CaO、SiO2、Al2O3和 Fe2O3为主。飞灰的矿物组成非常复杂,主要有 SiO2、
Al2SiO5、NaCl、KClCaAl2Si2O8
Zn2SiO4、CaCO3及 CaSO4,同时还有少量的 CaO、Ca2Al2、SiO7、PbO、Cu2CrO4等物质,
而且飞灰的活性较强。垃圾焚烧飞灰在最终处理前需对 Zn、Pb、Cu、Cd 等重金属进行无
害化处理,垃圾焚烧飞灰中的重金属含量有很大差异,其中以 Zn、Pb、Cu 的含量较高。
固体废弃物的浸出毒性是判别废弃物是否有害的重要标准,灰中 Zn、Pb、Cd、Cr 的浸出浓
度要高于相应的固体废弃物浸出毒性标准,特别是 Pb,其浸出液浓度是标准值的 5 倍多。
因此,为有效控制垃圾焚烧飞灰的重金属浸出毒性,减轻其对环境的影响,对垃圾焚烧飞灰
进行稳定化处理是势在必行的。
水泥固化技术:在过去几十年间,水泥固化法的应用最广泛飞灰和水泥混合后在一定条件下
可发生水化反应,形成一种具有低重金属浸出毒性且长期稳定性好的块状水化硅酸钙产物.
水泥固化飞灰原理:通过固化包容手段,飞灰中重金属以氢氧化物或络合物的形式被包裹在
经水化反应后生成的水化硅酸盐中,因其具有比表面积小和渗透性低的特点,从而可以达到
降低飞灰浸出毒性的目的。目前,可用作固化剂的水泥品种有很多,但多数采用普通硅酸盐
水泥。另外,鉴于垃圾焚烧飞灰与水泥成分相近,且有类似水泥的活性,可将飞灰取代部分
水泥以制备混凝土,既能实现飞灰的资源化利用,又能起到固化飞灰的效果。其一般存在以
下问题:水泥的加入容易导致处理后产物体积的增加;部分重金属(镉、六价铬、钼和锌等)
的固化效果欠佳;无法实现二 英类有机污染物的降解固化。所需水泥的生产易导致大量二
氧化碳气体的排放,其有悖于相关的碳减排政策。
热处理技术:热处理技术一般是指在较高温度条件下实现飞灰中有机污染物(二 英、呋喃
等)的降解和重金属的稳定化。根据热处理温度的不同,一般可分为烧结(700~1100 ℃)、
熔融/玻璃固化(1000~1400℃)。飞灰高温热处理技术一般具有减容、减量、操作简易、重
金属稳定性高及二 英分解彻底等优点,目前已受到广泛关注,并已在日本和欧洲有少量应
用。但是由于该项技术能耗高、成本大,飞灰中重金属元素容易挥发分离形成二次飞灰且收
集和分离回收困难,因此还不利于大规模推广,只能在一些发达国家有所应用

化学药剂稳定化技术:化学药剂稳定化是利用化学药剂通过化学反应使有毒有害物质转变为
低溶解性、低迁移性及低毒性物质的过程。用药剂稳定化技术处理垃圾焚烧飞灰,不仅能实
现飞灰的无害化处理,而且有利于提高飞灰处理效率并利于规模化处理。一般采用的稳定化
药剂有:石膏、磷酸盐、漂白粉、硫化物(硫代硫酸钠、硫化钠)、高分子有机稳定剂、铁
酸盐、黏土矿物等另外,化学药剂稳定化法也可与水泥固化法联合使用,既能减少水泥用量,
又增强稳定化效果。化学药剂稳定化处理焚烧飞灰不仅具有无害化、少增容或不增容等优点,
还可以通过改进螯合剂的结构和性能使其与飞灰中危险成分之间的化学螯合作用得到强化,
进而提高固化产物的长期稳定性,减少最终处置过程中稳定化产物对环境的影响。但是化学
药剂一般具有一定的选择性,很难找到一种普遍适用的化学药剂;并且采用化学药剂对二英
及溶解盐的稳定性较弱。

水热处理技术:水热条件下水分子一般具有运动加速、离子积常数增加及扩散系数增大等特
点,水热处理技术即于水热条件下利用飞灰中的 Al、Si 源或外加 Al、Si 源在碱性条件下合
成硅铝酸盐矿物,将重金属稳定于矿物中。对于重金属的稳定化可选择较低的水热条件。水
热法处理飞灰因其能有效地提高飞灰化学稳定性,并且在经济、技术及环境等方面有明显优
点。该方法已经成功应用于碱性条件下(NaOH和 KOH)处理煤飞灰,同样该方法也能够在
城市生活垃圾飞灰处理方面取得很好的效果。因此,水热处理飞灰技术的前景还是非常有潜
力的。

分离萃取技术
生物/化学提取技术
生物浸提 生物浸提法是在微生物(细菌或真菌)作用下将重金属溶出的一种湿法冶金方法。
其 中 , 应 用 最 广 泛 的 是 氧 化 亚 铁 硫 杆 菌;其 次 氧 化 硫 硫 杆 菌;和 铁
氧 化 钩 端 螺 旋 菌。
化学浸提 化学浸提法一般是通过加入特定的化学药剂将易溶性重金属提取出来,达到回收
利用的目的。常用的试剂包括 HCl、HNO、H2SO4、NaOH、NH3和螯合剂等。其中 HCl、HNO3
可提取几乎所有的金属,H2SO4能溶解除 Ca、Pb 以外的大部分金属。碱可选择性地提取
两性金属如 Zn、Pb。螯合剂能与飞灰中重金属反应生成可溶性配合物以达到提取重金属的
目的。但近年来采用螯合剂进行重金属提取的研究比较少,这可能是因为大多数学
者更偏向于直接采用螯合剂对飞灰进行重金属的稳定化研究。重金属生物/化学提取技术具
有工艺简单、可操作性强及重金属可提取回收等优点。但提取技术一般成本比较高,因为需
要进行微生物的培养及各类化学药剂和螯合剂的采购,而飞灰中的重金属浓度一般非常低,
所回收的重金属往往还不能抵消所需药剂的成本费。
超临界流体萃取技术:超临界流体萃取技术(SFE)的原理是利用流体在超临界区内,待分
离混合物中的溶质在温度和压力的微小变化时,其溶解度会在相当大的范围内变动,从而达
到分离提纯的目的。虽然超临界流体萃取技术具有广泛的适应性,但该技术必须在高压下操
作,设备及工艺技术要求高,投资比较大;萃取釜无法连续操作,造成装置的空置率比较高;
过程消耗指标太高。

列入国家危险废弃无名录的不得入炉;电子废弃物及处理处置残余物(如电池)不得入炉;
建议:塑料袋(瓶)不得入内,塑料在热熔时会造成空气污染,同时减少Cl的来源,为二
噁英的必备元素。

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