固废固体废物的热处理课件.ppt
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- 固体废物 热处理 课件
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1、1第六章第六章 固体废物的固体废物的热处理热处理2概述l原理:在高温条件下,使废物中的某些物质发生离解、氧化、还原、氯化、气化、溶解度改变等热化学历程。u包括煅烧、烧结、焙烧、焚烧、热解等。u其中煅烧、焙烧、烧结等多用作工/矿业废物的预处理。l目的:u无害化、减量化;u回收物质或能源。3本章主要内容u6.1 固体废物的焚烧处理u6.2 固体废物的热解处理u6.3 固体废物的其他热处理方法4本章重点【概念】焚烧 焙烧 热值 燃烧温度 热解 DRE 热灼减量比 焚烧效率 【方法原理】 u焚烧原理;热平衡和烟气分析;焚烧工艺系统组成;焚烧炉系统选择;u热解原理;典型固体废物的热解;u焙烧方法。 5l
2、将可燃性废物与空气中的氧气在高温下发生燃烧反应,使废物中的有毒有害成分氧化分解,达到减容、去除毒性并回收能源的目的。l目的:u减容、去除毒性并回收能源。l应用:u适宜处理有机成分多、热值高的废物(包括固态、液态、气态的危险废物)。6u机械化连续垃圾焚烧炉,处理能力、焚烧效果、治污旋风收尘u焚毁带病毒、病菌的垃圾。英1874、美1885、法等试验研究,建立间歇式固定床焚烧炉,效率低,残渣量大,无烟气、残渣处理设施u大型机械化炉排;较高效率的烟气净化系统(机械、静电除尘和洗涤)u自控、移动式机械炉排焚烧炉,多样化,焚烧温度 850-1100以上u除尘 u资源化 u智能化 u多功能 u综合性19世纪
3、中后期世纪中后期120世纪初世纪初21960 3197019904 .我国始于1980l焚烧技术的发展史除尘/脱硫/脱硝技术发展烟气净化投资占1/22/37垃圾发电站l高温焚烧已经发展成为一种应用最广、最有前途的生活垃圾和危险废物的处理方法之一。集焚烧、发电、供热和环境美化为一体。德、法、美、日8l主要工业发达国家城市垃圾处理中焚烧所占的比例(%)瑞士日本丹麦瑞典法国比利时757370695540荷兰奥地利美国德国挪威英国352316161512加拿大意大利西班牙芬兰爱尔兰葡萄牙875500u新加坡垃圾100%进行高温焚烧处理u我国城市生活垃圾焚烧处理占处理总量的比例在较理想的条件下515年内
4、可达到0.5l.8、511。 9垃圾焚烧-争议的焦点l是目前较为流行的垃圾减量处理技术,用焚化技是目前较为流行的垃圾减量处理技术,用焚化技术垃圾转化为灰烬、气体、微粒和热力,能够减术垃圾转化为灰烬、气体、微粒和热力,能够减少原来垃圾约八成的质量和九成五的体积。少原来垃圾约八成的质量和九成五的体积。l由于焚烧过程中会产生如二噁英的强致癌物,垃由于焚烧过程中会产生如二噁英的强致癌物,垃圾焚烧技术一直在国内外饱受争议。圾焚烧技术一直在国内外饱受争议。10焚烧焚烧 原理原理u燃烧、燃烧机理、燃烧技术、主要影响因素燃烧、燃烧机理、燃烧技术、主要影响因素热平衡及热平衡及烟气分析烟气分析u固体废物热值、燃烧
5、温度、空气和烟气量计算固体废物热值、燃烧温度、空气和烟气量计算焚烧焚烧 工艺工艺u焚烧工艺系统组成焚烧工艺系统组成(前处理,进料,焚烧炉,(前处理,进料,焚烧炉,空气,烟气,其它系统:灰渣,废水,余热,空气,烟气,其它系统:灰渣,废水,余热,发电,自动化)发电,自动化)焚烧炉焚烧炉系统系统u焚烧炉、余热利用系统、焚烧炉选评焚烧炉、余热利用系统、焚烧炉选评11蒸发蒸发挥发挥发分解分解烧结、熔融烧结、熔融氧化还原氧化还原CxHyOzNuSvClw + (x + v + y/4 w/4 z/2) O2 xCO2 + wHCl + 0.5uN2 + vSO2 + (y-w) /2 H2O理论式12(1
6、)固体废物的焚烧过程固体废物干燥废物热解的气态废物完全燃烧气态产物 加热水分蒸发热解炭与氧化剂混合着火、燃烧炭渣与氧化剂混合着火、热力氧化蒸气液态物熔化升华热解不完全燃烧产物PIC原有机有害物POHCPrincipal Organic Hazardous Constituent蜡等有机物纸/木材13(2)固体废物的燃烧方式l根据不同可燃物质的种类,有三种不同的燃烧方式。 u蒸发燃烧固体受热熔化固体受热熔化蒸气蒸气燃烧,如:蜡。燃烧,如:蜡。u分解燃烧固体受热分解固体受热分解燃烧,留下固体碳及惰性物。如:木材和纸。燃烧,留下固体碳及惰性物。如:木材和纸。u表面燃烧如木炭,焦等受热后不发生熔化、蒸
7、发和分解等过程,而是在如木炭,焦等受热后不发生熔化、蒸发和分解等过程,而是在固体表面与空气反应进行燃烧。固体表面与空气反应进行燃烧。14(3)固体废物燃烧的产物u有机碳二氧化碳气体。u有机物中的氢水。u有机硫和有机磷二氧化硫或三氧化硫以及五氧化二磷。u有机氮化物主要是气态的氮,也有少量的氮氧化物生成。 u有机氟化物氟化氢,氢不足可能出现四氟化碳或二氟氧碳 。 u有机氯化物氯化氢。由于氧和氯的电负性相近,存在着下列可逆反应: 2HCl十1/2 O 2 C1 2十H 2 O u有机溴化物和碘化物溴化氢及少量溴气以及元素碘。 u金属卤化物、硫酸盐、磷酸盐、碳酸盐、氢氧化物和氧化物等。u不可燃物灰分、
8、炉渣15层状燃烧技术u过程稳定、技术成熟、应用广 u固定炉排焚烧炉、水平机械焚烧炉、倾斜机械焚烧炉等 u辐射、烟气对流,翻转及搅动 u炉型设计和配风设计流化燃烧技术u较成熟,对入料要求均匀化、细小化;可处理低热值、高水分废物u流化床焚烧炉 u空气流和烟气流快速移动,物料流态化状态旋转燃烧技术u较成熟u回转窑焚烧炉 u滚筒及抄板技术16废物料层厚度、运动方式、预热温度进气方式、燃烧器性能、烟气净化系统阻力6.1.3 焚烧影响因素焚烧影响因素加热、燃烧时间一般与粒度的1-2次方成正比。焚烧影焚烧影 响因素响因素决定无害化和减量化程度低位热值3350kJ/kg17“三T一E”在实际焚烧操作中控制四方
9、面的因素:温度、停留时间,搅拌和过量空气率。简称“三T一E”。1)温度一般来说,温度高在炉内停留时间短。当炉温很高、燃烧速度受扩散控制时,温度的影响较小;当炉温较低,燃烧速度为化学反应控制时,受温度的影响较大;2)湍流(混合)程度 u相对速度越大,加热时间越短。u在燃烧过程中,燃烧速度受扩散控制时,燃烧时间随相对速度的增大而缩小。u当粒度很小时,加热时间及燃烧时间与相对速度无关。 3) 过量空气率u一般燃烧时间与周围气体中氧浓度成反比。过少氧不足,不利于混合,过大温度低、烟气量大。18,kJ/ kg4500760)81(450001400032. 2smclmommcmLHVH2242095.
10、735.519C lFL H VH H VH OH ()6.1.2 热平衡和烟气分析热平衡和烟气分析粗热值HHV(焓热值):是指化合物在一定温度下反应到达最终产物的焓的变化(水是液态)。净热值NHV(水是气态)。 19城市垃圾热(能)值及其估算方法l由于城市垃圾中含有一定量的可燃(发热)成分,因此具有一定的含热(能)量。热值(单位质量物质的含热量)表明垃圾的可燃性质。l利用给出的城市垃圾单一物理组分热值数,根据垃圾样品物理成分分析结果进行统计计算。u杜朗(Du long)公式如下所示:Hh=34000C+14300(H-O/8)+10500SHW=337C+1428(H-O/8)+95S 式中
11、:Hh 、HW高位热值、(即)湿基热值(kJ/kg); C垃圾样品含碳百分率;湿基元素分析,下同; H垃圾样品含氢百分率; O垃圾样品含氧百分率; S垃圾样品含硫百分率。20城市垃圾热(能)值及其估算方法u化学工学便览公式:Hh(kJ/kg)=34000C+14300(H-O/2)+9300S低位热值低位热值 :Hl(kJ/kg)=Hh 2500(9H+W)WHWHHwhD11干基热值2122单一组分热值23(1)固体废物热值计算)固体废物热值计算l*例题:城市垃圾热值的计算lP162例6-1废物燃烧可用热值的计算24例1 某城市垃圾热值的 计算l下表是我国某城市垃圾的组分,假设各组分的热值与
12、美国城市垃圾的典型组分的热值相同,可据此计算出该市垃圾的热值:可燃组分不可燃组分组分重量百分率(%)组分重量百分率(%)食品废物(厨余物)30煤灰38树枝杂草5陶瓷、砖石5纸张12金属3塑料3皮革和橡胶3纤维织物1合计5446l表* 某市居民生活垃圾组分(重量百分率)25例1 城市垃圾热值的 计算l解:(1)以100kg为基准,分别计算各组分的重量厨房废渣及果皮重量100kg30.030.0kgu同样可计算树枝杂草、纸张、塑料、皮革和橡胶、纤维织物的重量分别为:5kg、12kg、3kg、3kg、1kg。典型热值分别为4650 kJ/kg、6510 kJ/kg、16750 kJ/kg、32560
13、 kJ/kg、23260kJ/kg、17450 kJ/kg。(2)计算各组分产生的热量,厨房废渣产生的能量4650kJ/kg30.0kg=139500kJ树枝杂草、纸张、塑料、皮革和橡胶、纤维织物产生的能量分别为:32550kJ、201000kJ、97680 kJ、23260kJ、52350kJ。l (3)垃圾的热值为(139500+32550+201000+97680+23260+52350)/100= 5463.4kJ/kg5000 kJ/kgu该垃圾可采用燃烧的方式处理。 26例6-1 废物燃烧热值的计算l某固体废物含可燃物60%,水分20%,惰性物20%,固体废物的元素组成为碳28%,
14、氢4%,氧23%,氮4%,水分20%,灰分20%,假设固体废物的热值为11630kJ/kg。炉栅残渣含碳量5%,碳的热值为32564kJ/kg。废物进入炉膛的温度为65,离开炉栅的残渣温度为650,残渣的比热为0.323kJ/(kg)。水的气化潜热为2420kJ/kg。废物燃烧造成的热辐射损失为热值的0.5%,试计算此废物燃烧的可利用热值。27例6-1废物燃烧热值的计算解:设固体废物为解:设固体废物为1kg, 则:燃烧产生的总热量则:燃烧产生的总热量Q=111630=11630 kJ 废物燃烧的可利用热量废物燃烧的可利用热量=Q -(未燃尽碳损失(未燃尽碳损失Q1+残渣带走的热量残渣带走的热量
15、Q2+水汽化潜热损失水汽化潜热损失Q3+热辐射损失热辐射损失Q4)其中:其中:kJQ9 .341325640105. 032564)2 . 005. 012 . 0(1kJQ8 .39)65650(323. 005. 012 . 02kJQkJQ2 .58%5 . 0116302 .1355)04. 092 . 0(242043kgkJQQii/9 .98340 . 12 .582 .13558 .399 .3411163041废物总重总热量可利用热值 所以:所以:28若以烃类化合物代替废物,假设LHV=有用热量,则(2)燃烧温度的计算)燃烧温度的计算设25烟气质量定压热容=1.254kJ/(
16、kgK) m理空=3.5910-4NHV29(3)空气和烟气量计算)空气和烟气量计算(1)V理空30焚烧工焚烧工艺系统艺系统空气系统空气系统前处理系统前处理系统进料系统进料系统焚烧炉系统焚烧炉系统其它系统其它系统灰渣、余热利灰渣、余热利用及自控用及自控烟气系统烟气系统(净化)(净化)6.1.3 焚烧工艺系统组成焚烧工艺系统组成31 使不可燃成分5%,水分15%,粒度小而均匀,不含有毒害性物质。贮存满足2-3天或一周的处理量。(1) 前处理系统(关键)前处理系统对混装垃圾处理工艺系统而言非常关键32(2)进料系统33(图449)焚烧炉加料系统34(3) 焚烧炉系统(核心)目前在垃圾焚烧中应用最广
17、的主要有三种:机械炉排焚烧炉、流化床焚烧炉、回转窑焚烧炉35机械炉排燃烧室是核心,由炉膛、炉排与空气供应系统组成。36炉排有效炉排有效面积面积Au.燃烧室有燃烧室有效容积效容积Vu.停留时间停留时间u.焚烧炉系统设计计算焚烧炉系统设计计算焚烧炉典型热负荷及过剩空气系数见表6-1衡量焚烧炉处理能力的主要指标:燃烧室容积热力负荷Q体热和炉排机械负荷Q质热力、机械负荷热力负荷气体流量烟烟2s2s, 固固1.5-2h 1.5-2h 37主要主要 设施设施u通风管道、进气系统、风机和空气预热器等助燃助燃空气空气u一次助燃空气(臭气):60%80%,干燥段15%、燃烧段75%、燃烬段10% ;助燃、冷却炉
18、排、搅动炉料u二次助燃空气:20%40%,火焰上和二次燃烧室空气;助燃、控制湍流程度换热换热器预器预热热u余热锅炉后,200280(4) 空 气 系 统l作用:提供氧气、冷却炉排、混合炉料、控制烟气气流等38(5) 烟气处理系统l焚烧炉烟气和残渣是固体废物焚烧处理的最主要污染物。l焚烧炉烟气由颗粒污染物和气态污染物组成。u颗粒污染物主要是由于燃烧气体带出的颗粒物和不完全燃烧形成的灰分颗粒,包括粉尘和烟雾;粉尘是悬浮于气体介质中的微小固体颗粒、黑烟颗粒粉尘是悬浮于气体介质中的微小固体颗粒、黑烟颗粒等,粒径多为等,粒径多为1-200 um;烟雾是指粒径为;烟雾是指粒径为0.01-1um的的气溶胶,
19、其上吸附苯并气溶胶,其上吸附苯并a芘等高毒性、强致癌物质,芘等高毒性、强致癌物质,对人体健康具有很大危害性。对人体健康具有很大危害性。39焚烧烟气主要污染物u焚烧炉烟气的气态污染物种类很多,如SOx、COx、 NOx、 HCl、HF、二噁英类(PCDDs) 物质等。其中:SOx主要来源于废纸和厨余垃圾主要来源于废纸和厨余垃圾HCl主要来源于废塑料主要来源于废塑料NOx主要来源于空气中的氮和厨余垃圾。主要来源于空气中的氮和厨余垃圾。二噁英类物质,可能来源于的废塑料、废药品等,二噁英类物质,可能来源于的废塑料、废药品等,或由其前驱体物质在焚烧炉内焚烧过程中生成,或或由其前驱体物质在焚烧炉内焚烧过程
20、中生成,或特定条件(特定条件(300500)下炉外生成。)下炉外生成。40二噁英u剧毒:有“世纪之毒”之称,是毒性最大的化合物之一,毒性是氰化物的130倍、砒霜的900倍。国际癌症研究中心将其列为人类一级致癌物,它们能干扰机体的内分泌,产生广泛的健康影响,并对动物有极强的致癌性。u持久性污染物:溶于脂肪,难以降解,半衰期时间长,一旦进入人体,10年都难排出,而一旦累计到一定程度,就会致人于死地。u常以微小的颗粒存在于大气、土壤和水中。u主要的污染源是化工冶金工业、垃圾焚烧、造纸以及生产杀虫剂等产业。日常生活所用的胶袋、PVC(聚氯乙烯)软胶等物都含有氯,燃烧这些物品时便会释放出二恶英,悬浮于空
21、气中。41焚烧主要污染物l固体废物焚烧处理的产渣量及残渣性质,与固体废物种类、焚烧技术、管理水平等有关。u生活垃圾焚烧处理产渣率一般为7-15%。u残渣的化学组成主要是钙、硅、铁、铝、镁的氧化物及重金属氧化物,物理性质和化学性质较为稳定。42焚烧过程污染物的产生与防治l几种有机组分的产生与防治u二噁英的产生与防治高温高温u恶臭的产生与防治恶臭物质是末完全燃烧的有机物,多为有机硫化物或氮化物。恶臭物质是末完全燃烧的有机物,多为有机硫化物或氮化物。高温焚烧高温焚烧 ( (或催化燃烧或催化燃烧) )、溶液吸收、吸附、溶液吸收、吸附l煤烟的产生与防治u煤烟是由碳氢燃料的脱氢、聚合或缩合而生成的,C/H
22、比值大的发烟倾向大。u高温、增氧、加速煤烟的燃烧速度,物料与空气的均匀混合,延长停留时间短可防治煤烟。l因此选择最合适的焚烧条件,恰当的炉膛尺寸和形状是进行焚烧的必要条件。43由于半干法烟气净化工艺对酸性气体去除率高,系统简单、设备成熟、废水零排放等特点,在生活垃圾焚烧处理中得到了广泛利用,配合滤袋除尘PCDDs: TCDDs PCDFs酸性气体酸性气体: HF、SOX、NOX、HCl重金属重金属 汞、镉、铅汞、镉、铅烟尘烟尘(5) 烟气处理系 统44焚烧过程污染物的产生与防治l我国在生活垃圾焚烧污染控制标准( GB 18485-2001 )和危险废物焚烧污染控制标准(GB 18484-200
23、1)中对排放废气都有严格的控制标准45生活垃圾焚烧处理技术标准及要求46危险废物焚烧炉大气污染物排放限值危险废物焚烧炉大气污染物排放限值序号污染物不同焚烧容量时的最高允许排放浓度限值(mg/m3)300(kg/h)3002500(kg/h)2500(kg/h)1烟气黑度格林曼级2烟尘100 80653一氧化碳(CO)100 80804二氧化硫(SO2)4003002005氟化氢(HF)9.07.05.06氯化氢(HCl)10070607氮氧化物(以NO2计)5008汞及其化合物(以Hg计)0.19镉及其化合物(以Cd计)0.110砷、镍及其化合物(以AsNi计)2)1.011铅及其化合物(以P
24、b计)1.012铬、锡、锑、铜、锰及其化合物(以CrSnSbCuMn计)3)4.013二噁英类0.5 TEQ ng/m347灰渣系统灰渣系统 分选回收金属、玻璃和陶瓷废水处理系统废水处理系统余热系统余热系统发电系统发电系统自动控制系统自动控制系统(6) 焚焚 烧烧 工工 艺艺 其其 它它 系系 统统48焚烧残渣的处理和利用l焚烧残渣u美国矿山局从城市垃圾焚烧残渣中回收铁、非铁金属和玻璃。烧结残渣烧结残渣是象砂石一样密度高的粒于,其中重金属溶出量少,可作混凝土的粗骨料及筑路材料用。3.2cm破碎4目磁选4-20目磁选20目非铁金属20目的玻璃棒磨 苏联研究用感应射频共振法从垃圾焚烧残渣中分离回收
25、导电性的黑色和有色金属;用光度分选法得到玻璃和陶瓷。49焚烧能源的回收利用l能源回收是垃圾焚烧处理的主要目的,有两种利用方式。A、焚烧热回收利用:利用固体废物焚烧热来生产蒸汽和发电,其方法如下:焚烧炉焚烧炉(衬以耐火材料的燃烧室衬以耐火材料的燃烧室)后面装一个废热锅炉;后面装一个废热锅炉;建水墙式垃圾焚烧炉。建水墙式垃圾焚烧炉。B、 将废物处理成燃料(废物燃料)废物燃料废物燃料(RDF:Refuse Derived Fuel):用废物处理成燃料,:用废物处理成燃料,可以作为主要燃料或辅助燃料和主燃料可以作为主要燃料或辅助燃料和主燃料(如煤如煤)一起进行燃烧。一起进行燃烧。经粉碎的废物燃料:制成
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