(合肥水泥研究設(shè)計院 安徽合肥 230051)
水泥窯協(xié)同處理城市生活垃圾
周 磊
(合肥水泥研究設(shè)計院 安徽合肥 230051)
1.1我國城市生活垃圾特點
我國城市生活垃圾產(chǎn)生量大,成分復雜。按照水泥窯協(xié)同處理垃圾綜合利用要求,可將其分為輕質(zhì)可燃物、有機廚余物、無機混合物、滲濾液四大類。輕質(zhì)可燃物主要包括塑料、紙張、樹枝、織物、橡膠等,經(jīng)加工后用作燃料;有機廚余物主要指廚房中產(chǎn)生的各種蔬菜、剩飯殘余、動物內(nèi)臟等,經(jīng)過發(fā)酵抑制后低溫烘干,用作原、燃料使用;無機混合物包括渣土、石塊、磚瓦、玻璃、陶瓷、廢砼等,直接用作水泥原料;處置過程如有稍量的金屬也將被單獨分選回收;滲濾液經(jīng)污水系統(tǒng)處理達標后,可直接排放或用于灌溉。
1.2水泥窯協(xié)同處理城市生活垃圾的特點
相對于傳統(tǒng)的填埋、堆肥、焚燒等垃圾處理手段,水泥窯協(xié)同處理城市生活垃圾是一種較新型的處理城市生活垃圾的方法,其原則是確保在不影響水泥生產(chǎn)系統(tǒng)常穩(wěn)定運行和產(chǎn)品質(zhì)量的同時,垃圾能夠徹底地得到消解,且不產(chǎn)生新的污染,實現(xiàn)資源的合理利用和環(huán)境保護的控制目標要求。水泥窯協(xié)同處理城市生活垃圾比直接焚燒和填埋更有優(yōu)勢,具體如下:
(1)處理溫度高。新型干法回轉(zhuǎn)窯內(nèi)物料燒成溫度必須保證在約1450℃(爐內(nèi)最高的氣流溫度可達1800℃或更高),在如此高溫下工業(yè)廢物中主要有機物的有害成分焚毀率可達99.99%以上,即使很穩(wěn)定的有機物也能被完全分解;高溫焚燒也能有效遏制二噁英的產(chǎn)生。
(2)焚燒空間大。新型干法回轉(zhuǎn)窯是一個旋轉(zhuǎn)的筒體,一般直徑在3.0~5.0m,長度在45~100m,以每小時100~240轉(zhuǎn)的速度旋轉(zhuǎn),焚燒空間很大。因此它不僅可以接受處理大量的廢料,而且可以維持均勻的、穩(wěn)定的焚燒環(huán)境。
(3)焚燒停留時間長。新型干法回轉(zhuǎn)窯筒體較長,斜度小,旋轉(zhuǎn)速度低,物料在窯中高溫下停留時間長,物料從窯尾到窯頭總停留大于20 分鐘;氣體在高于1300℃溫度的停留時間遠遠大于4s。
(4)處理規(guī)模大。新型干法回轉(zhuǎn)窯具有處理溫度高、焚燒空間大、熱容量大以及焚燒停留時間長等特點,加之新型干法回轉(zhuǎn)窯運轉(zhuǎn)率高(一般年運轉(zhuǎn)率大于90%),決定了新型干法回轉(zhuǎn)窯的廢物處理規(guī)模較大。
(5)與建專用焚化爐相比,利用新型干法水泥窯協(xié)同處理城市生活垃圾除滿足上述要求外,還有它的獨特性,即:所有其他的處理方式都存在焚燒灰渣的二次處理問題,而新型干法水泥窯可直接利用灰渣。廢物焚燒后殘渣(例如污泥殘渣),均成為無害鹽類,往往具有可利用的組分,在水泥工藝中可替代部分天然原料,并且在廢物的處理過程中,直接參與了熟料的固相反應、液相反應和熟料燒結(jié)過程,參與熟料的形成。同時某些含熱值的廢物在水泥窯焚燒,還可替代部分生產(chǎn)所需燃料。因此新型干法水泥窯處理廢物不存在焚燒灰渣的二次處理和周轉(zhuǎn)污染。
我國城市生活垃圾平均熱值很低,不能直接作為替代燃料,需要經(jīng)過預處理,降低水分,篩除低熱值的部分。水泥窯協(xié)同處理城市生活垃圾的流程通常如
下圖1:
圖1 水泥窯協(xié)同處理城市生活垃圾流程
工藝流程:生活垃圾運進廠后卸至垃圾池,用抓斗送至烘干破碎機烘干水分,烘干熱風來自窯尾廢氣,烘干后的廢氣送至回轉(zhuǎn)窯或者分解爐,烘干破碎后的垃圾經(jīng)篩分,惰性垃圾及廚余物由于熱值低,收集后另作處理,輕質(zhì)可燃物存儲后送至分解爐燃燒,存儲時產(chǎn)生的廢氣用窯頭篦冷機風機抽取供篦冷機用。
水泥窯協(xié)同處理城市生活垃圾,按照城市生活垃圾在水泥窯系統(tǒng)的主要作用,可分為替代原料、替代燃料、水泥窯銷毀處置三種類別:
(1)作為替代原料的城市生活垃圾,主要要求及判別依據(jù)為:
城市生活垃圾中有用成分CaO、SiO2、Al2O3、Fe2O3灼燒基含量總和應達到80%以上。
(2)作為燃料替代利用的城市生活垃圾,主要要求及判別依據(jù)為:
①入窯實物基廢物的熱值應大于11MJ/kg。
②入窯灰分含量應小于50%。
③入窯水分含量應小于20%;或經(jīng)過干化預處理后,入系統(tǒng)水分應小于20%。
(3)不滿足(1) (2)所列條件的城市生活垃圾均視同水泥窯系統(tǒng)銷毀處置。
通常情況是城市生活垃圾既作為替代原料,同時又作為替代燃料。具體應用過程中應注意如下方面:
3.1.城市生活垃圾摻入量
從熱耗和配料計算兩方面考慮:
3.1.1 熱耗
垃圾摻入應考慮相關(guān)熱耗,協(xié)同處理垃圾的熱耗應是摻垃圾之前的熱耗加所摻垃圾熱耗構(gòu)成。
城市生活垃圾作為替代燃料的替代比例按下列公式計算:
式中:η——燃料替代比例;
q0——不處理城市生活垃圾時水泥生產(chǎn)線的熱耗;
qc——處理城市生活垃圾后,水泥生產(chǎn)線原來燃料的熱耗。
3.1.1 配料計算
在利用水泥窯協(xié)同處理城市生活垃圾的過程中,必須考慮焚燒后灰渣參與配料計算問題,除非垃圾接納量少到一定的規(guī)模。同時,要對所配生料比例進行必要的調(diào)整,使水泥熟料質(zhì)量在要求的范圍內(nèi),如果熟料質(zhì)量不符合要求,則必須降低垃圾摻入量
3.2鉀、鈉、硫、氯等成分對水泥熟料的影響
鉀、鈉、硫、氯等成分會破壞水泥熟料強度,是水泥生產(chǎn)中的干擾成分,必須限量控制,一般要求如下:K2O+Na2O<1.0%、硫堿比S/R 在0.6~1.0、Cl<0.015%~0.020%(若有旁路放風系統(tǒng),Cl 含量可適當放寬)。
垃圾中氯含量比水泥原、燃料中的氯含量要高許多,實驗分析和實踐證明,在垃圾的這些干擾元素中,氯是決定性的因素,因此為提高城市生活垃圾處理量,應盡量控制城市生活垃圾中的氯含量,有條件可采用氯放風技術(shù)。
3.3重金屬對燒成系統(tǒng)的影響
生活垃圾中的常見重金屬與生料中的類似,含量也處于同一數(shù)量級,因此,生活垃圾作為水泥生產(chǎn)的替代原、燃料時,一般不會超過安全生產(chǎn)的許可范圍,而且,有些重金屬元素還具有助熔劑或者礦化劑的作用,對熟料的煅燒過程有利。但是,如果重金屬含量超標,應嚴格控制摻入量。
3.4氣體污染物的控制
3.4.1 惡臭氣體的控制
垃圾在廠區(qū)內(nèi)運輸、堆放、發(fā)酵等過程都可能產(chǎn)生惡臭氣體,一般加入10%的抑制劑,可明顯抑制生活垃圾發(fā)酵過程、有效控制臭氣的產(chǎn)生。另外,垃圾運輸、存放必須密封。
3.4.2 二噁英的控制
利用水泥窯爐焚燒處置垃圾的過程,不具備二噁英產(chǎn)生的條件,從而能有效地抑制二噁英的產(chǎn)生,具體的論述如下:
①從源頭上減少了二噁英產(chǎn)生所需的氯源
一般情況下, 進入燒成系統(tǒng)的Cl-總含量低于0.015%~0.020%。即使在900℃~1 000℃之間,氯以氣態(tài)離子狀態(tài)存在,經(jīng)冷卻后直接形成無機鹽,可采用旁路放風系統(tǒng)排出,不會形成有機的多氯聯(lián)苯物質(zhì),即二噁英有機物。
②高溫焚燒確保二噁英不易產(chǎn)生
為確保不產(chǎn)生二噁英,國家標準GB18485-2014《生活垃圾焚燒污染控制標準》中規(guī)定的焚燒爐技術(shù)要求指標為:煙氣溫度≥850℃,煙氣停留時間≥2s,在分解爐底部,溫度均在900℃以上,氣體停留時間大于7s,固體物料的停留時間高達20s以上,而回轉(zhuǎn)窯中氣相溫度最高可達1 800℃以上, 物料溫度約為1 450℃,因此,無論將垃圾的可燃物加入分解爐或回轉(zhuǎn)窯, 都完全可以保證有機物的完全燃燒和徹底分解,杜絕了二噁英的產(chǎn)生條件。
此外,在燃燒過程中高溫氣流與高溫、高細度的堿性物料(CaO、CaCO3、MgO、K2O、Na2O 等)充分接觸,有利于抑制二噁英的產(chǎn)生。
3.4.3 SOx、NOx、氟化物等污染物的控制
SOx、NOx、氟化物等污染物控制可以利用水泥廠原有設(shè)備,因為這些污染物本身就是水泥廠限制排放的。從垃圾成分入手,控制源頭,硫、氟超標的垃圾不可進入水泥窯系統(tǒng)。大量的實踐檢測數(shù)據(jù)表明:生活垃圾中的氟化物含量很低,在水泥生產(chǎn)的封閉系統(tǒng)高溫條件下,氟化物會發(fā)生復合礦化反應,即使有微量的F-存在,也以復合鹽類物的形式存在進入熟料,不會單獨以氟化物的形式進入大氣中。
同時,水泥廠也可采用多種治污措施:采用低氮燃燒器、分進風燃燒、加裝脫硫脫硝裝置,加強對污染物的治理。
[1]GB 18485-2014 生活垃圾焚燒污染控制標準
[2]GB 50634-2010 水泥窯協(xié)同處置工業(yè)廢物設(shè)計規(guī)范
[4]GB 18484-2004 危險廢物焚燒污染控制標準
[5]水泥窯協(xié)同處理城市垃圾專題分析報告 賀國文 唐笑
[6]重點關(guān)注水泥窯協(xié)同處置城市生活垃圾技術(shù)及推廣應用 蔡玉良 楊學權(quán)等
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