固体废弃物的热处理学.ppt
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1、第四章:固体废弃物的热处理 Thermal conversion technologies of solid wastes,对于含可燃成分高及有毒有害的固体废弃物、用填埋、生物处理法难以处理的固体废弃物,采取热处理方式处理是一种及好的出路。热处理方法主要有:焚烧、热解。,一、热处理定义,以高温分解和深度氧化为主要手段,通过改变废物的化学、物理或生物特性和组成来处理固体废物的过程。,二、热处理主要技术,1、焚烧利用加热氧化作用使有机物转换成无机废物,同时减少废物体积作用缩减了废物体积灭绝了有害细菌和病毒破坏了有毒的有机化合物提供了热能,二、热处理主要技术,2、热解在缺氧气氛中进行的热处理过程,经
2、过热解的有机物,发生降解,产生多种次级产物形成可燃物,包括可燃气体、有机液体和固体残渣。是个吸热过程操作过程,生活垃圾,分解,在缺氧气氛中高温加热,热解装置,筛选、破碎,可燃气体,有机液体,固体残渣,二、热处理主要技术,3、湿式氧化根据有机物的氧化速率在高压下会大大增加的原理,用于处理高浓度、难降解有机废液操作过程,有机废液,通入氧气,发生氧化反应,升到一定温度,加压,有机物遭到破坏,4-1 固体废弃物的焚烧处理 Combustion of Solid Wastes,一、概述,1、焚烧定义焚烧法一般是指将垃圾作为固体燃料送入焚烧炉中,在高温条件下(一般为900左右,炉心最高温度可达1100),
3、垃圾中的可燃成分与空气中的氧进行剧烈化学反应,放出热量,转化成高温烟气和性质稳定的固体残渣。是将可燃性固体废物与空气中的氧在高温下发生燃烧反应,使其氧化分解,达到减容、去除毒性并回收能源的目的采用焚烧处理城市生活垃圾时,常将垃圾储坑里的渗滤液和臭气通过水泵或风机引入焚烧炉进行焚烧处理,2、焚烧技术发展过程,3、技术主要特点,优点垃圾焚烧后,体积可减少85 95%,质量减少2080%。高温焚烧消除了垃圾中的病原体和有害物质无害化。焚烧排出的气体和残渣中的一些有害副产物的处理远比有害废弃物直接处置容易得多。焚烧法具有处理周期短、占地面积小、选址灵活等特点。热能可以利用因此,焚烧法能以最快的速度实现
4、垃圾处理的无害化、减量化和资源化。目前,在发达国家已被广泛采用。,缺点,焚烧法对垃圾的热值有一定要求;建设成本和运行成本相对高;管理水平和设备维修要求高;焚烧产生的废气若处理不当,很容易对环境造成二次污染。不同季节、年份垃圾热值的变化不同。,二、焚烧原理,1、干燥利用焚烧系统热能,使入炉固体废物中的水分汽化、蒸发的过程进入焚烧炉的固体废物,通过高温烟气、火焰、高温炉料的热辐射和热传导,进行加温蒸发、干燥脱水,改善固体废物的着火条件和燃烧效果,消耗较多热能固体废物含水率高低,决定干燥时间的长短,对于高水分固体废物,需加辅助燃料来维持正常运行,Organic matter+excess air N
5、2+CO2+H2O+SO2+ash+heat,2、热分解固体废物中的有机可燃物,在高温作用下进行化学分解和聚合反应的过程温度越高,有机可燃物热分解越彻底,热分解速率越快,3、燃烧是可燃物质的快速分解和高温氧化过程根据可燃物种类和性质,燃烧机理可划分为蒸发燃烧、分解燃烧和表面燃烧蒸发燃烧:可燃物质受热融化、形成蒸汽后进行的燃烧反应分解燃烧:可燃物质中的碳氢化合物等,受热分解、挥发为较小分子可燃气体后再进行燃烧表面燃烧:可燃物质在未发生明显的蒸发、分解反应时,与空气接触直接进行燃烧反应,三、焚烧特性,1、固体废物的三组分水分:物料含水率太高,无法点燃,比如国内垃圾厨余含量高,不宜点燃,欧美国家垃圾
6、含水率低,较容易点燃可燃分:含量越高,越易燃烧灰分:灰分含量高时,相应的可燃分含量低,不易燃烧2、热值固体废物低位热值3350kJ/kg时,需添加辅助燃料燃烧,固体废物的热值热值:单位质量的固体废物完全燃烧所释放出来的热量,kJ/kg 粗热值(HHV高位热值):是指化合物在一定温度下反应到达最终产物的焓的变化。水为液态 净热值(NHV低位热值):水为气态。城市垃圾与几种典型燃料的热值,kJ/kg,粗热值与净热值的转换,1.NHV=HHV-2420H2O+9(H-Cl/35.5-F/19)NHV:净热值,kJ/kgHHV:粗热值,kJ/kgH2O:焚烧产物中水的重量百分率,%H、Cl、F:分别为
7、废物中氢氯氟含量的重量百分率,%2.NHV=2.321400mC+45000(mH-0.125mo)-760mCl+4500mSmC、mH、mo、mCl、mS:分别代表碳、氢、氧、氯和硫的质量分数,关于热值的计算,例1 表72是我国武汉市城市垃圾的组分,假设该组分的热值与美国城市垃圾的典型组分的热值相同,可据此计算出武汉市垃圾的热值:,解:(1)以100为基准,分别汁算各组分的重量 厨房废渣及果皮重量100X29.53%=29.53kg 同样方法计算出木屑、杂草的重量为2kg,纸张重量为1.35kg,塑料皮革等重量1.39kg。(2)计算各组分产生的能量,四、焚烧效果评价,1、目测法肉眼观测
8、观测焚烧烟气,判断焚烧效果,烟气越黑、气量越大,焚烧效果越差,2、热灼减量率法指焚烧残渣经灼烧减少的质量占原焚烧残渣质量的百分数可燃物氧化、焚烧越彻底,焚烧灰渣中残留可燃成分就越少,热灼减量率就越小,3、二氧化碳法烟道排放气中CO2浓度占CO2和CO浓度之和的百分比二氧化碳相对浓度越高,固废焚烧越完全,焚烧效率越高,4、有害有机物破坏去除率指焚烧过程中有害有机物减少的质量占固体废物所含有害有机物质量的百分数焚烧越彻底,烟气、灰渣中有害有机物含量越少,五、焚烧技术,1、层状燃烧技术过程稳定、技术成熟、应用广固定炉排焚烧炉、水平机械焚烧炉、倾斜机械焚烧炉等辐射、烟气对流,翻转及搅动炉型设计和配风设
9、计,2、流化燃烧技术较成熟,可处理低热值、高水分废物,但对入料要求均匀化、细小化流化床焚烧炉空气流和烟气流快速移动,物料流态化状态,3、旋转燃烧技术较成熟,效率高回转窑焚烧炉滚筒、抄板,六、焚烧的主要影响因素,1、固体废物性质可燃分和有毒有害物质的种类及含量、水分含量等热值:低位热值3350kJ/kg时,需添加辅助燃料固体废物尺寸:尺寸越小,所需加热和燃烧时间越短,固体物质燃烧时间与物料粒度12次方成正比。此外,尺寸越小,比表面积越大,与空气接触越充分,利于提高焚烧效率,2、焚烧温度(temperature)焚烧温度越高,所需停留时间越短,焚烧速率越快,焚烧效率越高温度过高(高于1300),会
10、影响内衬耐火材料、会发生炉排结焦温度太低(低于700),会发生不完全燃烧,产生有毒副产物最低温度要高于物料燃点温度,3、停留时间(time)固体废物在焚烧炉内停留时间和烟气在焚烧炉内停留时间停留时间越长,焚烧越彻底,焚烧效果越好停留时间过长,会使焚烧炉处理量减少,经济上不合理停留时间过短,会造成不完全燃烧要求垃圾停留时间达到1.52h以上,烟气停留时间达到2s,4、搅动(turbulence)促进空气与废物充分混合,以达到完全燃烧有机械搅拌(炉床搅拌)、气流动力搅动(流化床),5、过剩空气(excess air)焚烧所需氧气由空气提供,通过提供足够空气保证完全反应供给过多过剩空气会导致焚烧温度
11、降低、烟气量增大过剩空气是理论空气量的1.72.5倍,七、固体废物焚烧的产物,可燃的固体废物基本是有机物,由大量的碳、氢、氧及少量氮、硫、磷和卤素等元素,焚烧过程中与空气中氧反应,生成各种氧化物或部分元素的氢化物。主要有:有机碳CO2 HH2O,有F或Cl存在时可能有HF、HCl 有机硫和有机磷SO2、SO3、P2O5 有机氮N2为主,少量氮氧化物 有机氟化物HF,氢不足会出现CF4、COF2(需添加助燃料)有机氯氯化氢(氢气不足有游离氯气产生)有机溴化物、碘化物HBr、Br2、I2 金属卤化物、硫酸盐、磷酸盐、碳酸盐、氢氧化物和氧化物,有害有机废物焚烧后要求达到的三个标准 a)主要有害有机组
12、成(POHC)的破坏去除率(DRE)要达到99.99%以上。b)HCl的排放量应符合从焚烧炉烟囱排出的HCl量在进入洗涤设备之前小于1.8kg/h,若达不到该要求,则经过洗涤设备除去HCl的最小洗涤率应为99.0%。c)烟囱的排放颗粒物应控制在183mg/m3,空气过量率为50%。如果空气过量率大于或小于50%,应折算成50%的排放量。,八、焚烧工艺,由前处理系统、进料系统、焚烧炉系统、空气系统、烟气系统、灰渣系统、余热利用系统、自动化控制系统组成,图4-4,1、前处理系统,主要操作:固体废物的接收、贮存、分选或破碎具体包括固体废物运输、计量、登记、进场、卸料、混料、破碎、手选、磁选、筛分等主
13、要设施:车辆、地衡、控制间、垃圾池、吊车、抓斗、破碎和筛分设备、磁选机,臭气和渗滤液收集、处理设施等,2、进料系统,主要作用:向焚烧炉定量给料主要进料方法:炉排进料、螺旋给料、推料器给料,3、焚烧炉系统,主要作用:完成固体废物蒸发、干燥、热分解和燃烧焚烧炉类型:固定炉排焚烧炉、水平链条炉排焚烧炉、倾斜机械炉排焚烧炉、回转式焚烧炉、流化床焚烧炉、立式焚烧炉、气化热解炉、气化熔融炉、电子束焚烧炉、离子焚烧炉、催化焚烧炉等,4、空气系统,作用:为固体废物正常焚烧提供必需的助燃氧气;冷却炉排、混合炉料、控制烟气气流一次助燃空气:指由炉排下送入焚烧炉的助燃空气。6080%,干燥段15%,燃烧段75%,燃
14、烬段10%二次助燃空气:指火焰上空气和二次燃烧室的空气。2040%换热器预热助燃空气:能改善焚烧效果,提高焚烧系统的有用热,有利于余热回收。设在余热锅炉后,200280主要设施:通风管道、进气系统、风机和空气预热器,5、烟气系统,作用:去除烟气中的颗粒状污染物和气态污染物,实现达标排放颗粒状污染物:通过重力沉降、离心分离、静电除尘、袋式过滤等手段去除气态污染物:SOx、NOx、HCl及有机气体,利用吸收、吸附、氧化还原等技术净化,有干法、半干法、湿法工艺,(1)、烟气组成烟气中的主要成分:CO2、H2O、O2、N2,占烟气容积的99%,属无害成分。烟气中的有害成分主要是:CO、NOx、H2S、
15、HCl以及一些具有特殊气味的有机有害气体,如饱和烃和不饱和烃、烃类氧化物、卤代烃类、芳香族类物质等,包括多氯二苯二恶英.固体颗粒物:主要是碳黑、一些金属和盐类经蒸发凝聚而成的粉尘。,(2)、烟气中污染物来源、产生及存在原因,(3).垃圾焚烧烟气的特性 垃圾焚烧产生的烟气与其他燃料燃烧所产生的烟气在组成上相差较大,同其他烟气相比,垃圾焚烧烟气的特点是HCl和O2浓度特别高,粉尘中的盐分(氯化物和硫酸盐)特别高。,I、二恶英二恶英的定义恶英(dioxins,简称DXN)是指一类具有某种类似的化学结构且生物作用方式基本相同的化合物。是一类多氯代三环芳烃类化合物的统称。氯代二苯并二恶英(CDDs),有
16、75种同类物;氯代二苯并呋喃(CDFs),有135种同类物;多氯联苯(PCBs),有209种同类物。在这419种化合物中研究最多、毒性最强的化合物是2,3,7,8-TCDD。,二恶英的分子结构,二恶英的化学特性二恶英在常温下呈固态,熔点为303305。容易生成的温度是180400一般在705以下非常稳定,705以上开始分解,不易燃烧;酸碱环境中稳定;难溶于水,常温下水中溶解度仅为7.210-6/;易溶于二氯苯,常温下在二氯苯中溶解度高达1400/,故二恶英易溶于脂肪,会在身体内积累,并难以排除。附着于土壤的能力非常强,不易渗出,污染地下水的可能性很小;在土壤中的半衰期至少在1年以上。意大利的塞
17、维招(Seveso)二恶英污染事件发生10年后,在被污染过的土壤中仍然残存有二恶英;在人体中的半衰期至少为7年,人体吸收的二恶英很难排除体外,二恶英的毒性 在8个取代位置上,毒性最大的是2、3、7、8四氯二苯二恶英(Teracholoro-Dibenzo-Dioxins,简写为:TCDD),其毒性是:氰化钾的1000倍 马钱子碱的500倍 一盎司(28.35克)可以杀死100万人。TCDD在700以下,相对稳定,高温时开始分解(所以对炉子的要求很高)。,一般来说,垃圾焚烧中二恶英的形成有下列途径:垃圾中自身含有的二恶英类物质,大部分在高温燃烧时得以分解,但由于二恶英具有热稳定性,仍会有一部分在
18、燃烧以后排放出来;垃圾在燃烧过程中形成的含氯前驱体,如氯苯、氯酚、聚氯酚类物质(PCBs)通过重排、脱氯或其它分子反应等过程会生成二恶英,这部分二恶英在高温燃烧条件下大部分也会被分解。小分子碳氢化合物通过聚合和环化形成多环烃化合物(PAH),这些化合物和氯反应形成二恶英;在较低温度下(),二恶英前驱体在飞灰催化作用遇适量的触媒物质(主要为重金属,特别是铜等),则在高温燃烧中已经分解的二恶英将会重新生成。焚烧炉尾部净化温度在200300 下,HCl和单质氯在飞灰催化作用下与碳氢化合物反应生成二恶英。,垃圾焚烧厂中二恶英的生成途径,二恶英的生成机理(1),目前被学术界基本接受的几种二恶英生成机理如
19、下:直接释放机理:燃烧含有微量二恶英的固体废物,在未充分完全燃烧的条件下,其排出的烟气中必然含有残留的二恶英。重新合成:反应载体为大分子的碳结构,包括:活性炭、碳、煤灰、焦炭、残留碳、飞灰等,这些反应载体在催化剂(主要是铜族化合物)作用下反应,生成二恶英。(1)大分子的碳结构的边缘,以并列方式进行氯化反应,产生邻位氯代基的碳结构;(2)氧化破坏碳结构,进行重组生成二恶英;(3)在活性碳表面进行氧化降解(氧化铜为主要催化剂),产生芳香族氯化物(二恶英的中间产物);,二恶英的生成机理(2),前驱物的异相催化反应机理:发生在飞灰表面的异相催化反应,反应物质为有机小分子,其中包括:脂肪族(如丙烯)、单
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