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    危廢焚燒煙氣處理技術(shù)分析與思考

    2021-04-25 14:24:37曹祥祥
    科學(xué)家 2021年24期
    關(guān)鍵詞:焚燒危廢

    曹祥祥

    摘要:危廢焚燒煙氣處理技術(shù)的應(yīng)用,能夠?qū)煔庵械挠卸練怏w及時(shí)處理,從而避免對(duì)環(huán)境、人體造成影響。在這一過程中,工作人員對(duì)于煙氣污染物特點(diǎn)要有正確認(rèn)識(shí),通過合理選擇降溫段、加強(qiáng)酸性氣體脫除、加強(qiáng)二噁英與重金屬脫除、加強(qiáng)粉塵去除等不同方式,將煙氣處理技術(shù)優(yōu)勢發(fā)揮出來,促使煙氣處理可以達(dá)到更好效果。

    關(guān)鍵詞:危廢;焚燒;煙氣處理技術(shù)

    危險(xiǎn)廢物屬于較為特殊的固體廢物,與生活垃圾存在很大不同,危險(xiǎn)廢物自身具有一定腐蝕性、易燃性、放射性與毒性。在危險(xiǎn)廢物處置過程中可以使用不同方式,比如,安全填埋方式、焚燒方式、水泥固化方式等。危廢焚燒主要是將危險(xiǎn)廢物放置在焚燒爐中,促使危險(xiǎn)廢物可以在高溫狀態(tài)下實(shí)現(xiàn)充分燃燒、分解與講解。通過危險(xiǎn)廢物焚燒處理能夠形成熱源,因此,在危險(xiǎn)廢物處理中,經(jīng)常采用燃燒處理方式。在具體危險(xiǎn)廢物處理中,要對(duì)危廢焚燒煙氣處理技術(shù)進(jìn)行合理應(yīng)用,這樣不僅能夠達(dá)到良好處理效果,而且能夠在很大程度上避免對(duì)環(huán)境造影響。

    1、材料與方法分析

    1.1煙氣污染物特點(diǎn)分析

    在某危廢垃圾焚燒處理廠中,該廠建設(shè)年處理在三萬噸的危險(xiǎn)廢物焚燒生產(chǎn)線,日處理危險(xiǎn)廢物為一百噸。將煙氣處理系統(tǒng)設(shè)置在焚燒爐出口位置,在具體處理中,采用很多不同煙氣凈化工藝方式,比如,急冷塔工藝方式、干法反應(yīng)塔方式、預(yù)冷塔工藝方式、吸收塔凈化工藝方式等[1]。該廠在具體處理中,采取高溫焚燒處理方式,危險(xiǎn)廢物會(huì)在回轉(zhuǎn)窯內(nèi)進(jìn)行焚燒,焚燒后產(chǎn)生的高溫?zé)煔猓瑫?huì)直接進(jìn)入到二燃室,通常情況下,會(huì)在二燃室停留兩秒時(shí)間。出口處的煙氣溫度,通常是在一千一百攝氏度以上,之后的煙氣會(huì)直接進(jìn)入到余熱鍋爐中。余熱鍋爐可以回收煙氣熱能,并對(duì)煙氣溫度進(jìn)行降低,降低至五百攝氏度到五百五十?dāng)z氏度之間。在經(jīng)過余熱鍋爐降溫之后,煙氣會(huì)進(jìn)入到后煙氣處理系統(tǒng)中。此時(shí)此刻污染物特點(diǎn)如下:(1)危險(xiǎn)廢物焚燒原材料具有波動(dòng)性特點(diǎn),這使得危廢焚燒后煙氣成本具有明顯波動(dòng)性。(2)污染物含有很多重金屬與酸性氣體,在降溫段中,要在最大程度上避免二噁英的二次出現(xiàn)。(3)在其中含有較多二氧化硫,二氧化硫濃度最高可達(dá)8000mg/Nm3,同時(shí)還含有HF、HBr。(4)煙氣濕度相對(duì)較大,會(huì)腐蝕后續(xù)煙氣處理系統(tǒng),這對(duì)于系統(tǒng)作用發(fā)揮會(huì)產(chǎn)生很大影響。

    1.2進(jìn)出口煙氣成分分析

    在煙氣處理系統(tǒng)進(jìn)出口煙氣中包含很多不同成分,比如,二噁英、HCL、SO、HF、NO、Hg等。此類煙氣在經(jīng)過煙氣處理系統(tǒng)后,能夠滿足國家規(guī)定的排放要求。

    1.3試驗(yàn)儀器與監(jiān)測方法分析

    在煙囪出口煙氣進(jìn)行監(jiān)測過程中,可以利用多組分排放煙氣連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng),這樣可以實(shí)現(xiàn)對(duì)HCL、CO、HF等物質(zhì)的有效監(jiān)測,在這一過程中,還能對(duì)粉塵、流速、溫度以及壓力等有正確認(rèn)識(shí)。在煙塵監(jiān)測工作開展中可以采用不同方式,比如,濁度法方式、光散射法方式等;氧氣測量可以采用電化學(xué)方式;使用PT100鉑熱電阻法能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)問題的測量;壓力測量可以采取絕壓法;流量測量采取壓差傳感法方式;使用電容直接測量方式,或者測氧計(jì)算法方式實(shí)現(xiàn)對(duì)濕度的測量。

    2、危廢焚燒煙氣處理技術(shù)分析

    2.1合理選擇降溫段

    針對(duì)急冷塔內(nèi)部煙氣,以及降溫液體,可以采取順流形式,這樣煙氣能夠從上部位置進(jìn)入,在霧化之后小于70μm粒徑水霧,會(huì)與煙氣在塔內(nèi)實(shí)現(xiàn)充分接觸。在這一過程中,水分將會(huì)被很快蒸發(fā),煙氣溫度會(huì)在一秒內(nèi),直接從五百五十?dāng)z氏度,直接降至二百攝氏度以下,通過該種方式,能夠避免二噁英的二次生成。

    2.2加強(qiáng)酸性氣體脫除

    危廢焚燒過程中會(huì)產(chǎn)生濃度較高的酸性氣體,結(jié)合具體煙氣參數(shù)情況,可以采用干法脫酸+濕法洗滌雙重脫酸形式。利用干法系統(tǒng)促使熟石灰,能夠在反應(yīng)塔內(nèi)實(shí)現(xiàn)充分反應(yīng),經(jīng)過文丘里喉口在內(nèi)部進(jìn)行流化,利用后端返料系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)對(duì)返料速率的全面控制,這樣可以達(dá)到更好脫酸效果。

    煙氣在經(jīng)過除塵之后,會(huì)進(jìn)入到濕法脫酸系統(tǒng)當(dāng)中,經(jīng)過三級(jí)反應(yīng),一級(jí)預(yù)冷保證能夠?qū)煔鉁囟瓤刂圃诤侠矸秶鷥?nèi),二次水洗能夠?qū)⒁兹苡谒乃嵝詺怏w去除,比如,去除氯化氫。三級(jí)堿洗減濕塔,能夠?qū)崿F(xiàn)減壓溶液循環(huán),并與剩余酸性氣體之間進(jìn)行反應(yīng),將整個(gè)塔體溫度控制在合理范圍內(nèi),從而達(dá)到良好降溫除濕目的[2]。通過該項(xiàng)工藝技術(shù)的應(yīng)用,能夠?qū)煔庵械腍CL、HF等酸性氣體大部分去除。

    2.3加強(qiáng)二噁英與重金屬脫除

    在危險(xiǎn)廢物焚燒期間會(huì)產(chǎn)生二噁英,造成二噁英排放,二惡因?qū)儆趧《疚镔|(zhì),被吸入到人體內(nèi),會(huì)對(duì)人體造成嚴(yán)重危害。基于此,在煙氣處理中,要將二噁英與重金屬去除作為一項(xiàng)重點(diǎn)工作。在具體處理中,可以通過急冷急速降溫方式防止二噁英的再次合成。接著可以使用活性炭,活性炭的多孔結(jié)構(gòu)特性,能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)二噁英的吸附。將活性炭混入到干法反應(yīng)塔錐中,通過該種方式能夠?qū)崿F(xiàn)煙氣與活性炭之間的充分接觸,實(shí)現(xiàn)對(duì)二噁英的有效處理。

    2.4加強(qiáng)粉塵去除

    在粉塵去除中,可以使用袋式除塵器,袋式除塵器可以實(shí)現(xiàn)對(duì)灰塵、熟石灰粉末、活性炭的有效過濾。在這一過程中,袋式除塵器還能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)微小粉塵、重金屬的去除[3]。在具體煙氣過濾中,要使用低壓脈沖袋式過濾器,這樣其外表面的PEFE膜以及本體纖維結(jié)構(gòu),能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)煙氣的過濾。在此期間,粉塵能夠被有效去除。煙氣在經(jīng)過凈化之后,會(huì)通過引風(fēng)機(jī)排出,或者通過煙囪排出。

    結(jié)束語:

    綜上所述,在如今社會(huì)快速發(fā)展背景下,人們對(duì)于環(huán)境保護(hù)給予更多重視,逐漸意識(shí)到自然生態(tài)環(huán)境對(duì)于人類社會(huì)發(fā)展的重要性?;诖耍瑖視?huì)出臺(tái)很多不同政策條例對(duì)環(huán)境問題進(jìn)行有效處理,減少環(huán)境污染問題出現(xiàn)。在此背景下,要對(duì)危廢焚燒煙氣處理技術(shù)進(jìn)行合理應(yīng)用,對(duì)排放的煙氣進(jìn)行有效處理,保證煙氣在經(jīng)過處理符合標(biāo)準(zhǔn)后進(jìn)行排放。通過該種方式,能夠在很大程度上減少環(huán)境污染問題出現(xiàn),實(shí)現(xiàn)人類與社會(huì)之間的和諧發(fā)展。

    參考文獻(xiàn):

    [1]梅勝橋.危廢焚燒煙氣脫硫脫硝技術(shù)改造的可行性分析[J].廣東化工,2021,48(08):212-215.

    [2]繆強(qiáng)強(qiáng).危廢焚燒煙氣脫酸廢水零排放處理技術(shù)研究[J].化纖與紡織技術(shù),2020,49(09):34-35.

    [3]朱學(xué)理,王磊,崔孝洋.危險(xiǎn)廢物焚燒NO_x超低排放技術(shù)分析[J].工業(yè)爐,2020,42(04):52-54.

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