二恶英的产生机理及控制技术.ppt
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1、垃圾焚烧中二噁英的产生机理及控制技术,小田,3,城市生活垃圾焚烧处理在欧美、日本等发达国家已经得到广泛应用。1977 年,Olie等人最先在垃圾焚烧后的飞灰中检测出二噁英,由此人们对垃圾焚烧产生的二噁英污染问题越来越关注。我国在2000年颁布了生活垃圾焚烧污染控制标准,规定了生活垃圾焚烧炉的二噁英排放标准。,小田,小田,二噁英的理化性质,化学结构,二噁英是一类物质的总称,包括多氯联苯并二噁英(PCDDs)、多氯联苯并呋喃(PCDFs)和多氯联苯(PCBs),其结构如图。,n4 m4 n+m1,一般情况下,把前两类物质简称为二噁英(PCDD/Fs),根据氯原子取代数目及取代位置的不同,它们分别含
2、有75种和135种同系物。,小田,6,物理性质,高熔点 高沸点 二噁英一般为白色晶体,熔点为302305,500时开始分解,800时在21s内完全分解。非常稳定 微溶于大部分有机溶剂,极难溶解于水,同时耐酸、碱、氧化剂和还原剂。高度的持久性和累积性 二噁英具有高亲脂性,进入人体后即积存在脂肪中。另外,它与土壤或其它颗粒物质之间也容易形成强键,一旦造成污染,极不容易清除,因此具有高度的持久性和累积性,并且可通过食物链的放大对人类造成严重的危害。,小田,7,毒性及表示方法,二噁英的毒性与氯原子取代的8个位置有关,人们最为关注的是2,3,7,8,4个共平面取代位置均有氯原子的PCDD/Fs同系物,共
3、有17种。其中,毒性最强的是2,3,7,8四氯代二苯并对二噁英,其毒性相当于氰化钾(KCN)毒性的1000倍,因此被称为地球上毒性最强的毒物。,小田,为评价不同二噁英物质对健康的潜在影响,提出了毒性当量概念,并通过毒性当量因子(TEFs)来折算。现在普遍被大家接受的是北大西洋公约组织(NATO)确定的国际毒性当量因子(I-TEF),17种2,3,7,8 4个共平面取代位置均有氯原子的PCDD/Fs同系物的国际毒性当量因子见表1。,8,二噁英的来源,垃圾焚烧是二噁英产生的重要来源之一,这里我们主要讲述垃圾焚烧过程中的二噁英产生机理,因为固体废物的焚烧过程中二噁英形成过程的复杂性,其产生机理目前尚
4、不完全清楚,已被证实的垃圾焚烧过程中PCDD/Fs的形成机理主要有4种方式:,其中,高温生成为均相反应,从头合成和前驱物合成为非均相反应。图为二噁英类物质总体生成示意,形象地表明了焚烧炉内二噁英的形成途径。,焚烧过程中主要由上述3种途径生成二噁英类物质,在特定的燃烧环境中,其生成量有所不同,一般情况下为:高温气相生成从头合成前驱物合成。,垃圾中固有的二噁英,最初认为垃圾在焚烧时产生的二噁英只是垃圾本身含有的二噁英,其未被完全破坏而被排放到了烟气或残渣中。然而近年来许多数据表明垃圾本身只含有痕量的二噁英。对实际垃圾焚烧厂二噁英的质量平衡试验证实,焚烧炉燃烧产生的二噁英量远高于垃圾本身带有量,并且
5、二噁英的异构体分布也不相同。即二噁英主要是在垃圾焚烧以后重新生成。,有试验表明,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。目前,为控制二噁英的排放,垃圾焚烧炉在设计时都采用3T原则,即燃烧温度保持在800以上(Temperature);在高温区送入二次空气,充分搅拌混合增强湍流度(Turbulence);延长气体在高温区的停留时间(Time2s)。故在实际垃圾焚烧炉运行时,由第一种生成机理产生PCDD/Fs的可能性很小。同时,这是二噁英控制的有效手段之一。,二噁英高温气相生成,有研究表明,高温气相生成的PCDD/Fs占总PCDD/Fs的比例不到10%
6、,仅占很小部分。但是在发现焚烧炉的固相反应后,大家意识到它们是烟囱中二噁英的大部分来源,因此相应地控制技术集中于固相。现在新的工业厂一般安装高质量的除尘系统,从而使排放中气相二噁英比例上升,虽然总的排放下降,但是气相反应还是应该引起更多的关注。,高温气相的生成原理国外有些专家认为,燃烧系统中自由氯的产生和随后的混合以及富燃料混合物,导致了氯原子为主要反应基。在此条件下,高浓度的氯代苯氧基生成,随后在C环上发生二聚反应取代H导致了二噁英的生成。一般认为,气相生成与合适的前驱物有关,是气相中氯苯和氯酚等氯代前驱物在温度500800时的热解重排结果.前驱物可能是已存在的化合物,如多氯联苯(PCBs)
7、、多氯苯(PCBz)或多氯酚(PCPs),或可能从脂肪烃类缩合形成。,那么如何消除高温气相反应生成二噁英呢,温度,如图所示为从TCP 同相生成(2s)气体PCDD 浓度与温度的关系,由图可知,生成二噁英最大速率时,温度为600左右,在800以上,开始分解。,时间 经过一系列反应模型模拟及反应条件假定,提 出气体停留时间大于2s时,二噁英生成量少。因此,控制焚烧炉较好的燃烧条件,如保持焚烧炉燃烧室足够的燃烧温度(不低于850)及气体停留时间(不少于2s),可以减少二噁英的气相生成。,从头合成,从头合成反应是指碳、氢、氧和氯等元素通过基元反应生成二噁英。一种途径 通过飞灰中的大分子碳(所谓的残碳)
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