固体废物焚烧热利用课件.ppt
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1、第三章 固体废物的能源利用l第一节 固体废物焚烧热利用l第二节 固体废物的热解与能量回收l第三节 固体废物沼气利用l第四节 污泥的焚烧第一节 固体废物焚烧热利用l一、固体废物焚烧技术的发展历史 l二、固体废物焚烧技术的特点l三、固体废物焚烧热的利用l四、国外焚烧技术的应用现状l五、国内焚烧技术的应用现状l六、固体废物焚烧技术发展展望一、固体废物焚烧技术的发展历史 l1. 发展简史l2. 现代焚烧技术概貌1. 发展简史 垃圾焚烧技术作为一种以燃烧为手段的垃圾处理方法,其应用可以追溯至人类文明的早期,如刀耕火种时期的烧荒即可视为焚烧应用的一例。但焚烧作为一种处理生活垃圾的专用技术,其发展历史与其他
2、垃圾处理方法相比要短得多,大致经历了三个阶段:萌芽阶段、发展阶段和成熟阶段。l 萌芽阶段是从19世纪80年代开始到20世纪初期。l 从20世纪初到60年代末的约半个世纪,是垃圾焚烧技术的发展阶段。l 从20世纪70年代初到叨年代中期的20多年间,是生活垃圾焚烧技术的成熟阶段,也是生活垃圾焚烧技术发展最快的时期。综合分析发达国家生活垃圾焚烧技术在近二十年间迅速发展的原因,除了经济、技术、观念等因素外,还有一些其他方面的影响,比如:随着城市建设的发展和城市规模的扩大,城市人口数量骤增,生活垃圾产量也快速递增,使原有的垃圾填埋场日益饱和或已经饱和,而新的垃圾填埋场地又难于寻我,采取垃圾焚烧方法,可使
3、生活垃圾减容85%以上,最大限度地延长现有垃圾填理场的使用寿命。此外,随着人们生活水平的提高,生活垃圾中可燃物、易燃物的含量大幅度增长,提高了生活垃圾的热值,为这些国家应用和发展生活垃圾焚烧技术提供了先决条件。例如:日本城市生活垃圾的低位热值就己经由20世纪60年代的33444196kJ/kg,提高到目前的62707160kJ/kg,便采用垃圾焚烧方法可以制取更多的蒸汽和电能,以获得比较理想的经济效益。2. 现代焚烧技术概貌现代城市生活垃圾焚烧厂系统组成见图l进厂垃圾计量系统;l垃圾卸料及贮存系统;l垃圾进料系统;l垃圾焚烧系统;l焚烧余热利用系统;l烟气净化和排放系统;l灰渣处理或利用系统;
4、l污水处理或回用系统;l烟气排放在线监测;l垃圾焚烧自动控制系统等。典型的城市生活垃圾焚烧系统的工艺单元包括系统:二、焚烧技术的特点l1燃烧工艺的特点l2热能利用的特点l3环境保护的特点l4焚烧技术的特点1燃烧工艺的特点一般固体燃料的燃烧目标主要是热能利用,而生活垃圾的焚烧目标主要是无害化处理,追求的是生活垃圾能在垃圾焚烧炉中充分燃烧。为此垃圾焚烧工艺通常采用较高过剩空气比的运行模式,其实际供气量一般比理论空气量高70%-120%;同时为克服在垃圾燃烧过程中出现聚集而造成局部空气 (氧)传递阻碍的现象,垃圾焚烧炉排必须设计成能使垃圾层经常处于翻动状态的构造,以利于生活垃圾的充分燃烧。2热能利用
5、的特点尽管垃圾焚烧的主要目标是使垃圾充分燃烧,但能量回收在垃圾焚烧中的重要性也已被充分认识,从而在现代垃圾焚烧厂设计中得到体现。但是由于生活垃圾焚烧烟气具有含水量大、氯化氢浓度高等特点,对材料有较大的腐蚀性,热能回收系统也因此受到明显的影响。为此,焚烧余热利用系统一般不把过热器设置于炉内的强辐射区而使过热蒸汽温度受到限制;离开热能回收段的烟气温度一般不低于250也影响到热能回收的效率;而蒸汽式空气预热器的应用也将造成可用蒸汽能量的损失。因此城市生活垃圾焚烧的热能回收率通常要比燃煤锅炉低10%以上。3环境保护的特点城市生活垃圾在输送、贮存与燃烧过程均存在产生二次污染的可能。,其中最主要的是烟气污
6、染,包括颗粒物、SO2、HCl、NOx、重金属和毒害性微量有机物 (如二恶英等)等空气污染物。现代垃圾焚烧技术所包含的烟气净化系统通常能较有效地控制除NOx和二恶英以外的一般污染物。但目前还缺乏技术可靠、经济可行的NOx和二恶英等的末端净化工艺,只能以燃烧过程的工艺控制为主要手段加以调控。此外,垃圾贮存与灰渣冷却过程产生的污水和灰渣,也是垃圾焚烧厂常见的污染物。其中对污水虽已有较有效的净化甚至回用技术,但单独处理的工程投资及运行成本均较高,一般可采用经预处理后排人城市污水管道,送城市污水处理厂集中深度处理的方法;而灰渣特别是飞灰通常需用代价比较昂贵的安全处置法处理,如安全填埋、水泥或沥青固化后
7、卫生填埋等。4焚烧技术的特点l城市生活垃圾处理的基本原则是无害化、减量化和资源化。垃圾焚烧技术与这些处理原则最为切合的是它卓越的减量化效果,通常垃圾焚烧技术可使处理的生活垃圾减重80%和减容叨%以上。这对城市生活垃圾处理管理目标的实现具有非常重要的意义。l垃圾焚烧处理所达到的无害化效应,亦曾受到普遍的认同。目前,因其烟气中可能含有难以控制的二恶英等高毒性有机物而易受到质疑。但总的来看,相比于卫生填埋与堆肥所同样存在的潜在环境危害,垃圾焚烧技术的无害化特性仍有一定的优势。l垃圾焚烧处理的资源化效益主要来自其热能回收,以电能输出来体现,这一效益并不能完全代表生活垃圾全部的资源价值。但电能良好的市场
8、前景及其他生活垃圾资源回收技术尚不完善的现状,使垃圾焚烧发电这一生活垃圾资源化的途径仍具有很大的现实价值。 三、固体废物焚烧热的利用l(一)固体废物焚烧释热发电 l(二)固体废物焚烧供热 (一)固体废物焚烧释热发电 利用固体废物焚烧释热发电已有百年历史,第一个固体废物发电设备于1895年在德国汉堡建成。1905年在纽约建成美国第一座利用焚烧城市垃圾生产电力的工厂。直到1950年以前,垃圾焚烧设备一直采用包括有耐火材料的燃烧炉和具有专门回收热量的锅炉装置。1954年第一座现代水墙式垃圾焚烧炉在瑞士的伯尔尼建成。70年代以来,由于受到能源危机的冲击,加上各种环保法规的不断实施与强化,在发达国家主要
9、用城市污泥,垃圾和工业排放的有机废物焚烧发电得到迅速发展。目前,欧洲有500座以上的垃圾焚烧热回收工厂在运行,每座处理垃圾能力1301800t。联邦德国与美国垃圾焚烧处理量占全部城市垃圾量的25%以上。 日本在垃圾焚烧处理方面,现已跃居世界领先地位,大阪市西淀区清扫工厂从1965年开始采用焚烧法发电,该厂装有两台容量为2700kW的发电机组。1976年在东京都葛饰清扫工厂,成功地装配了1.2104kW的发电设备。到1980年日本已有28个城市的清扫工厂利用垃圾发电,总发电能力已达10万千瓦。比较典型的是东京都葛饰清扫工厂的垃圾焚烧发电厂,每天垃圾处理量1200t,发电机容量为1.2104kW,
10、该厂采用递送式连续燃烧型焚烧炉,配有高效除尘器,每小时处理1.42105m3,排气含尘量0.03mg/L。锅炉的最大蒸汽量为18.8t/h,蒸汽压力为0.2MPa蒸汽温度为277为了减少排气中的氯化氢含量,采取了严格的垃圾分类收集措施,清除不适于燃烧的杂质。为提高发电电力稳定性,对输入热量采取自动控制,减少了蒸汽量的波动问题,同时在汽轮机的排气上采用气冷式真空复水器,以提高发电效率。根据日本43座焚烧厂统计,日处理废物达2700t。l利用固体废物焚烧释热发电的工艺流程同普通燃料发电的工艺大体相同,其主要设备为焚烧炉、空气冷凝器,透平发电机、热交换器、减压阀、消耗器、泵等。l利用固体废物释热发电
11、的关键问题是如何提高发电电力的稳定性。导致其不稳定的因素很多,如废物中可燃部分的质量与数量等。城市垃圾的组成因产生的地区季节变化而有所差异,特别是垃圾中所含水分,都会影响发热量。 为提高垃圾发电的稳定性,首先要加强垃圾的质量与数量的管理,主要措施有: 增大垃圾处理厂的贮存容量,以减少短期内垃圾的质量,数量的变化; 加强垃圾的筛、分处理,以增加可燃物的回收数量和质量; 扩大垃圾的收集范围,加强可燃性工业废物的收集,以促进垃圾质量稳定。 为提高固体废物发电的稳定性,还要严格控制焚烧条件和改进工艺设备,如控制炉内的焚烧温度,控制蒸汽的产生量,改进汽轮机排气的冷凝设备等。此外,也可以采用通过固体废物热
12、解制得的衍生燃料为燃料,来提高固体废物发电电力的稳定性。 目前,由于我国垃圾中可燃性物质比较少,发热量在3.344103kJ/kg以下,焚烧时不能自燃,需加辅助燃料,经济上不合算,故不宜采用焚烧法处理。而我国在固体废物的焚烧释热发电主要是利用煤矸石,据不完全统计,目前我国约有烧煤矸石的沸腾炉2000多台,其中韶关电厂的大型煤矸石锅炉蒸发量为130t/h。我国有多座以煤矸石,劣质煤为燃料的坑口电站。如萍乡矿务局高坑电厂,设有两台35t/h的沸腾炉,配有两台6000kW汽轮发电机组。燃料以洗矸为主,掺以适量的洗中煤,煤矸石与洗中煤的配比为3.227:1,经脱水、筛分、破碎、掺合而成,发热量为625
13、2kJ/kg。每年总发电量可达0.72亿度,除本厂用电外,每年可向电网供电0.60亿度。多年来的运行实践表明,利用固体废物煤矸石、劣质煤沸腾燃烧发电的技术是可行的,经济上是合理的。(二)固体废物焚烧供热 固体废物的焚烧释热在发电同时,利用过剩蒸汽的方式供暖;也可以单独供暖。利用废物焚烧释热供热的工艺流程比较简单,主要设备为焚烧炉、空气冷凝器、热交换器、泵、槽等。空气冷凝器是为了防止蒸汽过剩而设的,假如没有蒸汽用户,蒸汽就可在空气冷凝器中降压。为了充分利用废物的焚烧热,一般都采用既供电又供热的方式。 l利用垃圾焚烧释热供暖的典型实例是法国巴黎市的垃圾焚烧厂。法国巴黎整个供热系统由三个燃油锅炉工厂
14、、一个火力热电厂、三个废物管理局的垃圾焚烧处理厂构成,实行联合运营,总输出热能1.751O6kW。由垃圾焚烧炉所供应的蒸汽量约占巴黎市所需汽量的40%。日本的垃圾焚烧厂的废物焚烧热也是既发电又供热。除前边所述的葛饰清扫工厂外,丰桥市资源化中心也是一个典型代表。该工厂每夭焚烧垃圾240t,粪便243m3,所发电力供自己使用,所产生的蒸汽则用于处理粪便生产堆肥,以及向地方自治团体中心和温室供应温水。l我国利用废物焚烧释热供热起步较晚,目前仅限于利用煤矸石焚烧供热供电。如辽宁省南票矿务局、抚顺电厂等都已成功的运营多年,为煤矸石的综合利用开辟了广阔的道路。四、国外焚烧技术的应用现状l1. 焚烧应用技术
15、l2. 焚烧在垃圾处理方法中的地位1. 焚烧应用技术四种垃圾焚烧炉型的比较几种焚烧炉型的应用优缺点2. 焚烧在垃圾处理方法中的地位 五、国内焚烧技术的应用现状l1应用现状l2现状分析1应用现状我国生活垃圾焚烧技术的研究起步于20世纪80年代中期,“八五”期间被列为国家科技攻关项目,目前仅有深圳等极少数城市采用了生活垃圾焚烧技术。随着我国东南部沿海地区和部分中心城市的经济发展和生活垃圾低位热值的提高,近年来己有不少城市将建设生活垃圾焚烧厂提到了议事或办事日程,如深圳、珠海、上海、广州、顺德、中山、常州、北京、厦门等。 国产化焚烧技术设备焚烧技术和设备大致有以下几种型式:a)顺推式机械炉排焚烧设备
16、;b)逆推式机械炉排焚烧设备;c)履带式机械炉排焚烧设备;d)立窑式焚烧设备;e)流化床焚烧设备。基本上包括了世界上常用的垃圾焚烧设备型式。 综合型焚烧技术设备 这里所说的综合型焚烧技术设备,是指把引进技术设备与国产技术设备有机结合的生活垃圾焚烧系统。迄今,已采用或拟采用这种模式的有深圳、珠海、广州、上海、北京、厦门等城市。 2现状分析 自20世纪80年代后期,国内城市生活垃圾处理行业开始关注现代垃圾焚烧技术。目前制约我国推广垃圾焚烧技术的主要因素有:大 部 分 城 市 的 生 活 垃 圾 的 低 位 热 值 较 低(3344kJ/kg),不能达到自燃的要求;城市生活垃圾中灰渣含量较高,制约了
17、焚烧减量化效益的发挥;国内尚未系统掌握垃圾焚烧技术,在建设与运行中均缺乏可靠的技术支撑;现代化垃圾焚烧属高成本技术,建设的筹资难度较大。 尽管如此,随着我国经济的发展,有利于垃圾焚烧应用和推广的因素正在逐步成熟:近年来,相当部分城市的生活垃圾,尤其是一些分类收集的垃圾,其低位热值已达4180-5852 kJ/kg,不仅达到了自燃的要求,热能回收发电也有了较稳定的基础;城市生活垃圾可焚烧性好的城市,一般也是经济力较强、填埋空间较困难的城市,从管理方面也具有进行垃圾焚烧的能力与要求;国内对城市生活垃圾焚烧技术的积累已有了较好的基础。六、焚烧技术发展展望l1.技术分析l2.应用前景l3.发展趋势l4
18、.我国的对策及法规1.技术分析目前以机械炉排焚烧炉为代表的垃圾焚烧技术已比较成熟,并在应用中取得了良好的效益,但垃圾焚烧技术远非完善,主要表现在:目前焚烧炉渣的热灼减率一般为3%5%,尚有潜力可挖;气相中亦残留有少量以CO为代表的可燃组分;气相不完全燃烧为高毒性有机物 (以二噁英为代表)的再合成提供了潜在的条件末燃烬的有机质和不均匀的晶相条件,便灰渣中有害物质的再溶出污染不能完全避免;垃圾焚烧的经济性及资源化仍有改善的余地。2.应用前景发展城市生活垃圾焚烧技术的有利因素,在较长时期和许多国家仍会存在,在全球范围内生活垃圾焚烧技术仍将有较大的发展空间;以垃圾资源综合利用技术系统为代表,可望替代垃
19、圾焚烧的适宜技术尚处于发展前期,在近阶段尚不足以对垃圾焚烧技术造成很大的压力。另外,生活垃圾处理社会化、市场化和民营化是近来全球化的趋势,垃圾焚烧管理与经营的集约化程度较高,属比较适宜的民营化技术,未来以垃圾处理贴费与售电收人为经营基础的民营化垃圾焚烧产业,将对推进城市生活垃圾焚烧技术的总体进步发挥积极的作用。 3.发展趋势 纵观近年来生活垃圾焚烧技术的发展过程,可以发现有以下四个比较明显的特点:焚烧技术正向着自我完善方向发展;焚烧技术证向着多功能方向发展; 焚烧技术正向着资源化方向发展;焚烧技术正在向智能化方向发展。4.我国的对策及法规l对策: 在技术上,应完善现代主流焚烧设备机械炉排焚烧炉
20、的国产化技术体系,同时及时发展以流化床焚烧炉为代表的先进焚烧技术和设备; 在资金投人方面,应制定有关优惠政策,吸引国内外资金投人垃圾焚烧设施的建设与经营,有效地推进我国城市生活垃圾焚烧事业的发展。 在经营与管理方面,亦应为垃圾焚烧产业化发展的民营化经营与法规化管理准备必要的政策与机构基础,使垃圾焚烧产业的运营既能发挥社会资源的作用,并保障其应有的收益,同时也不能偏离城市生活垃圾处理以社会与环境效益最大化为主要目的的基本准则。 l法规: 生活垃圾焚烧污染控制标准第二节 固体废物的热解与能量回收l(一)概述l(二)典型固体废物的热解 (一)概述 热解是把有机固体废物在无氧或缺氧条件下加热分解的过程
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