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    用于陳腐垃圾處置的精細(xì)化篩分工藝*
    ——以某垃圾填埋場為例

    2024-03-09 09:08:02黃乃先
    環(huán)境衛(wèi)生工程 2024年1期
    關(guān)鍵詞:陳腐大件產(chǎn)線

    黃乃先,陳 晨,孔 斌

    (上海市政工程設(shè)計(jì)研究總院(集團(tuán))有限公司,上海 200092)

    1 工程背景概述

    隨著人口增長、城市化和生活方式變化等綜合因素影響,全球城市固體廢物年產(chǎn)生量預(yù)計(jì)在2025 年將超過2.2×109t[1]。垃圾填埋是大多數(shù)國家處理固體廢物的主要方式之一。據(jù)報(bào)道,中、低收入國家早期通常采用低運(yùn)營成本的非正規(guī)或簡易填埋方式進(jìn)行固體廢物處理[2]。我國固體廢物處理技術(shù)發(fā)展較晚,早期生活垃圾大多采用簡易填埋的方式進(jìn)行[3],該方式使用的防滲和氣體導(dǎo)排措施很難達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求,垃圾堆體中的滲濾液和填埋氣極易對周邊的水體、土壤和大氣產(chǎn)生二次污染,對人體健康和生活環(huán)境造成安全隱患[4]。據(jù)《住房城鄉(xiāng)建設(shè)部生態(tài)環(huán)境部水利部農(nóng)業(yè)農(nóng)村部關(guān)于做好非正規(guī)垃圾堆放點(diǎn)排查和整治工作的通知》(建村〔2018〕52 號)中非正規(guī)垃圾堆放點(diǎn)排查整治信息統(tǒng)計(jì),2017 年全國非正規(guī)垃圾堆放點(diǎn)約2.7×104個,由于環(huán)保、技術(shù)和運(yùn)營管理水平不高,這些非正規(guī)填埋場成為生態(tài)環(huán)境新的風(fēng)險點(diǎn)。近年來,國家對非正規(guī)或簡易填埋場的治理高度重視,先后出臺了一系列政策?!笆濉逼陂g,由住建部牽頭開始勘查全國非正規(guī)老舊填埋場并于2012 年聯(lián)合國家發(fā)改委、生態(tài)環(huán)境部發(fā)布《住房城鄉(xiāng)建設(shè)部發(fā)展改革委環(huán)境保護(hù)部關(guān)于開展存量生活垃圾治理工作的通知》(建城〔2012〕128 號),要求各地認(rèn)真組織轄區(qū)內(nèi)存量垃圾整治。2016 年,國家發(fā)改委、住建部印發(fā)《“十三五”全國城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》的通知(發(fā)改環(huán)資〔2016〕 2851號),加大了對存量填埋場的治理力度,明確指出“十三五”期間存量垃圾投資241.4 億元,計(jì)劃實(shí)施存量垃圾治理項(xiàng)目803 個。

    當(dāng)前垃圾填埋場的治理技術(shù)主要為原位封場、原位好氧穩(wěn)定化、異地搬遷和原位開挖篩分處置[5-7]。我國因“無廢城市”“零填埋”等相關(guān)政策倒逼、土地經(jīng)濟(jì)價值的激勵,原位開挖篩分處置技術(shù)逐漸成為實(shí)際工程應(yīng)用中的主流技術(shù)。該技術(shù)借助篩分系統(tǒng),將填埋場中的陳腐垃圾按粒徑、質(zhì)量等物理性質(zhì)的差異分成不同類別,最后根據(jù)各類別的特性再進(jìn)行資源化利用[3,8]。原位開挖篩分處置技術(shù)具有釋放土地資源、永久消除填埋場對周邊環(huán)境的污染隱患、無需長期運(yùn)營維護(hù)、存量垃圾減量化效果顯著等特點(diǎn)。

    我國早期填埋場中陳腐垃圾普遍存在物料組分復(fù)雜、易團(tuán)聚、難分散等特點(diǎn)。傳統(tǒng)篩分工藝系統(tǒng)單一,篩分過程易堵塞、分離精度低、篩分質(zhì)量差,無法對陳腐垃圾進(jìn)行多級分類,影響產(chǎn)能和篩分產(chǎn)物的后續(xù)資源化利用。因此,優(yōu)化篩分工藝,設(shè)計(jì)一套針對陳腐垃圾的高效篩分系統(tǒng)對促進(jìn)“無廢城市”建設(shè)、提高存量垃圾處置能力至關(guān)重要。本工程案例中的填埋場是未經(jīng)政府部門規(guī)劃的簡易非正規(guī)填埋場,總占地約10 hm2,垃圾體量約9.0×105m3,堆放年限達(dá)10 余年。填埋垃圾主要由布片、塑料袋、膠卷等廢棄物組成,夾雜少量建筑垃圾。該場自啟用以來先后進(jìn)行4次封場完善處理,包括覆土及部分覆膜、覆綠設(shè)施,垃圾堆體整形與處理,完善滲濾液收集系統(tǒng)、地表水收集系統(tǒng)、填埋氣導(dǎo)排系統(tǒng)等,現(xiàn)因場地未來規(guī)劃需要對該填埋場垃圾進(jìn)行篩分處理。本研究結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際情況提出1 種精細(xì)化篩分工藝,該工藝產(chǎn)線主要由三級篩分系統(tǒng)、工業(yè)相機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)和PLC 控制系統(tǒng)組成。陳腐垃圾經(jīng)過三級篩分系統(tǒng)被細(xì)分為含雜率更低的物料類別,安裝于產(chǎn)線各關(guān)鍵部位的工業(yè)相機(jī)負(fù)責(zé)監(jiān)控篩分情況,PLC 控制系統(tǒng)根據(jù)監(jiān)控反饋可實(shí)時調(diào)節(jié)篩分參數(shù)以降低堵塞概率。

    1.1 陳腐垃圾組分檢測

    項(xiàng)目前期委托第三方檢測單位參照CJ/T 313—2009 生活垃圾采樣和分析方法隨機(jī)選取10 個點(diǎn)位(隨機(jī)抽樣的總體為項(xiàng)目地質(zhì)勘察階段的70 個鉆探點(diǎn)位,隨機(jī)點(diǎn)位編號為SS1~SS10,垃圾平均埋深為9.84 m)對該填埋場陳腐垃圾的含水率、物理組成、可燃物熱值、土壤質(zhì)地等指標(biāo)進(jìn)行抽樣檢測。檢測結(jié)果顯示,土壤質(zhì)地主要為黏土、中壤土、輕壤土,土壤相關(guān)指標(biāo)滿足GB 36600—2018 土壤環(huán)境質(zhì)量 建設(shè)用地污染風(fēng)險管控標(biāo)準(zhǔn)(試行)第2 類用地要求。陳腐垃圾含水率范圍為32.69%~48.02%,平均含水率為39.82%,干基平均高位熱值為13 676 kJ/kg,濕基平均低位熱值為6 320 kJ/kg。

    本次陳腐垃圾分析的組分有廚余類、紙類、橡塑類、紡織類、木竹類、灰土類、磚瓦陶瓷類、玻璃類、金屬類、其他類、混合類等。本項(xiàng)目將組分中的紙類、橡塑類、紡織類、木竹類作為輕質(zhì)篩上物,廚余類、灰土類、混合類和其他類作為腐殖土,磚瓦陶瓷類、玻璃類作為無機(jī)骨料,金屬類作為金屬,抽樣檢測數(shù)據(jù)如圖1 和圖2 所示。

    圖1 各采樣點(diǎn)陳腐垃圾的物理組成Figure 1 The physical composition of aged waste at each sampling point

    圖2 填埋場陳腐垃圾的分類及物理組成Figure 2 The classification and physical composition of aged waste at the landfill site

    結(jié)果顯示,該填埋場廚余類和其他類組分質(zhì)量分?jǐn)?shù)為0,其余組分中紙類、橡塑類、紡織類、木竹類平均質(zhì)量分?jǐn)?shù)分別為5.99%、17.58%、25.39%、8.91%;磚瓦陶瓷類、玻璃類平均質(zhì)量分?jǐn)?shù)分別為12.45%、7.21%;金屬類平均質(zhì)量分?jǐn)?shù)為4.45%;灰土類、混合類平均質(zhì)量分?jǐn)?shù)分別為11.80%、6.22%。

    1.2 填埋場陳腐垃圾特性

    1)垃圾含水率高。由于項(xiàng)目所在地屬亞熱帶季風(fēng)氣候區(qū),雨量充沛,集中在4—9 月,其中4—6 月為前汛期,以鋒面低槽降水為主,7—9 月為后汛期,臺風(fēng)降水活躍,地下水位較高,加大了垃圾滲濾液產(chǎn)生量,導(dǎo)致垃圾堆體含水率高。含水率是影響篩分效果的重要因素,本項(xiàng)目陳腐垃圾含水率平均值達(dá)39.82%,需要在篩分前做好晾曬脫水工作。并且為應(yīng)對特殊情況,篩分產(chǎn)線的第3 級篩分設(shè)備采用星盤篩,以進(jìn)一步減輕高含水率垃圾篩分過程中的卡堵問題,同時產(chǎn)線易卡堵部位設(shè)置工業(yè)相機(jī)配合PLC 控制系統(tǒng)可實(shí)時調(diào)控篩分參數(shù)、降低卡堵概率。

    2)輕質(zhì)物含量高?,F(xiàn)場勘察發(fā)現(xiàn),陳腐垃圾含大量輕質(zhì)物(57.87%),主要為布條、塑料袋、相機(jī)膠卷等。陳腐垃圾的干基平均高位熱值高達(dá)13 676 kJ/kg,篩分后的輕質(zhì)物具有焚燒發(fā)電潛力,可以彌補(bǔ)周邊熱電廠產(chǎn)能過剩、入爐垃圾不足的缺點(diǎn)。為獲得高純度輕質(zhì)篩上物,本項(xiàng)目設(shè)計(jì)的精細(xì)化篩分工藝中的三級篩分系統(tǒng)可對陳腐垃圾進(jìn)一步細(xì)分,從而能有效降低輕質(zhì)篩上物的含雜率。

    2 工藝流程與設(shè)計(jì)參數(shù)

    本項(xiàng)目篩分工藝流程如圖3 所示。

    圖3 精細(xì)化篩分系統(tǒng)工藝流程示意Figure 3 Process flow schemetic of high-precision sorting system

    精細(xì)化篩分系統(tǒng)中主要篩分設(shè)備為大件篩、磁選機(jī)、一級滾筒篩、二級滾筒篩、星盤篩、風(fēng)選機(jī)(共3 級),各設(shè)備的相關(guān)參數(shù)如表1 所示。陳腐垃圾經(jīng)精細(xì)化篩分系統(tǒng)篩分的工作流程及原理為:陳腐垃圾混合物由鏈板機(jī)輸送至大件篩,大件篩將陳腐垃圾中粒徑≥200 mm 的磚石瓦塊或成團(tuán)垃圾等大件垃圾篩出,粒徑<200 mm 的篩上物進(jìn)入磁選機(jī),篩出其中的金屬物料后進(jìn)入一級滾筒篩,一級滾筒篩將物料分離為≥100 mm 的篩上物和<100 mm 的篩下物,粒徑≥100 mm 的篩上物進(jìn)入一級風(fēng)選機(jī)被分選為輕質(zhì)物和重質(zhì)物,粒徑<100 mm 的篩下物則進(jìn)入二級滾筒篩被分為≥40 mm 的篩上物和<40 mm 的篩下物,同理粒徑≥40 mm 的篩上物經(jīng)二級風(fēng)選機(jī)后被分選為輕質(zhì)物和重質(zhì)物,粒徑<40 mm 的篩下物最終進(jìn)入星盤篩被分離為<20 mm的腐殖土和≥20 mm 的篩上物,粒徑≥20 mm 的篩上物經(jīng)三級風(fēng)選機(jī)后被風(fēng)選為輕質(zhì)物和重質(zhì)物。另外,精細(xì)化篩分系統(tǒng)中各個篩分設(shè)備的主要部位還裝有工業(yè)相機(jī),可將陳腐垃圾篩分過程的實(shí)時影像傳輸至PLC 中控室,操作員可根據(jù)篩分影像判斷各個篩分設(shè)備的主要部位是否可能發(fā)生堵塞,并通過調(diào)節(jié)各設(shè)備的運(yùn)行頻率等關(guān)鍵參數(shù)來降低堵塞概率,進(jìn)而提高篩分效率和產(chǎn)能。

    表1 篩分產(chǎn)線主要設(shè)備的規(guī)格和運(yùn)行參數(shù)Table 1 Specifications and operating parameters of the main equipments in the sorting production line

    陳腐垃圾經(jīng)上述精細(xì)化篩分系統(tǒng)后被分選為大件垃圾(磚瓦石塊、成團(tuán)垃圾等)、金屬、重質(zhì)物(磚瓦石塊、玻璃等)、輕質(zhì)物以及腐殖土。其中輕質(zhì)物作為垃圾衍生燃料(Refuse-Derive Fuel,RDF)可打包運(yùn)輸至周邊環(huán)保熱電廠焚燒發(fā)電;腐殖土經(jīng)第三方檢測并對比土壤質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),滿足回填標(biāo)準(zhǔn)后就地回填否則交由資質(zhì)單位處理;大件垃圾和重質(zhì)物主要為磚瓦石塊、玻璃等,可與金屬物料一同交由相關(guān)單位回收或進(jìn)行資源化再利用。

    3 測試指標(biāo)與分析方法

    3.1 篩分產(chǎn)物的含雜率

    篩分產(chǎn)物含雜率(σ)指篩上(下)物中直徑?。ù螅┯诤Y分設(shè)備篩孔直徑的垃圾質(zhì)量以及非該類別垃圾的質(zhì)量占篩分產(chǎn)物總質(zhì)量的比例,計(jì)算方法如式(1)所示。本項(xiàng)目中金屬幾乎沒有雜質(zhì),不參與評價。樣品采集參考CJ/T 313—2009,篩分產(chǎn)物的采樣頻次為每周1 次,每次采樣量為腐殖土10 kg、重質(zhì)物50 kg、輕質(zhì)物50 kg。大件垃圾相比上述3 類垃圾出料量較少且不均勻,垃圾種類主要為大塊石頭和成團(tuán)布料等,采樣量按1 d的出料量計(jì)。

    式中:m樣品為樣品質(zhì)量,kg;m雜質(zhì)為樣品中雜質(zhì)的質(zhì)量,kg。

    各類篩分產(chǎn)物的雜質(zhì)定義具體如下。

    大件垃圾中的雜質(zhì):大件垃圾樣品中直徑小于大件篩篩徑(200 mm)的垃圾和輕質(zhì)物。該類雜質(zhì)主要依靠人工分揀,較容易區(qū)分。

    腐殖土中的雜質(zhì):腐殖土樣品中直徑大于星盤篩篩徑(20 mm)的垃圾和輕質(zhì)物。該類雜質(zhì)需使用篩徑為20 mm 的篩和小型揚(yáng)風(fēng)機(jī)區(qū)分。

    重質(zhì)物中的雜質(zhì):重質(zhì)物樣品中直徑小于星盤篩篩徑(20 mm)的垃圾和輕質(zhì)物。大塊雜質(zhì)使用人工分揀,細(xì)小雜質(zhì)使用篩徑為20 mm 的篩和小型揚(yáng)風(fēng)機(jī)區(qū)分。

    輕質(zhì)物中的雜質(zhì):輕質(zhì)物樣品中直徑小于星盤篩篩徑(20 mm)的垃圾和重質(zhì)物。大塊雜質(zhì)使用人工分揀,細(xì)小雜質(zhì)使用篩徑為20 mm 的篩和小型揚(yáng)風(fēng)機(jī)區(qū)分。

    3.2 篩分日產(chǎn)能

    日產(chǎn)能(Q)為本項(xiàng)目(共2 條產(chǎn)線)每日篩分陳腐垃圾的質(zhì)量,計(jì)算如式(2)所示。

    式中:m總為每車輕質(zhì)物和車的總質(zhì)量,kg;m車為車的質(zhì)量,kg;m總和m車均由項(xiàng)目部地磅稱量所得;n為每日輕質(zhì)物外運(yùn)車次;ω為本項(xiàng)目輕質(zhì)物質(zhì)量分?jǐn)?shù),取57.87%。

    4 運(yùn)行效果分析

    本項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)2022 年9 月至2023 年3 月的篩分日產(chǎn)能和篩分產(chǎn)物含雜率如表2 所示,表中數(shù)據(jù)為月均值,檢測樣品數(shù)量總計(jì)112 個(每種垃圾樣品28 個)。

    表2 篩分產(chǎn)物含雜率及日產(chǎn)能Table 2 The impurity content of the sorting products and the daily production capacity

    本項(xiàng)目共2 條篩分產(chǎn)線,日產(chǎn)能均值為2 312 t/d,大件垃圾含雜率均值為45.32%(雜質(zhì)中除輕質(zhì)物外粒徑范圍為0~200 mm),腐殖土含雜率均值為1.10%(雜質(zhì)中除輕質(zhì)物外粒徑范圍為20~35 mm),重質(zhì)物含雜率均值為1.39%(雜質(zhì)中除輕質(zhì)物外粒徑范圍為0~20 mm),輕質(zhì)物含雜率均值為0.56%(雜質(zhì)中除輕質(zhì)物外粒徑范圍為0~20 mm)。其中,大件垃圾含雜率較高主要是由于陳腐垃圾中輕質(zhì)物含量高,且輕質(zhì)物中存在較多大塊布料,易將垃圾包成團(tuán),在過大件篩時難以分散,最終成為篩上物被篩出,故需在大件垃圾中通過人工將上述成團(tuán)垃圾進(jìn)行重新篩分。腐殖土雜質(zhì)主要為直徑<20 mm 的木條、塑料屑、布屑等,不易清除,后續(xù)可考慮揚(yáng)風(fēng)機(jī)或小型風(fēng)選機(jī)對腐殖土進(jìn)一步提純。重質(zhì)物中的雜質(zhì)主要為包裹著磚瓦石塊的布料或塑料袋等輕質(zhì)物,風(fēng)選機(jī)不易分離該類垃圾,本項(xiàng)目在出料口和外運(yùn)皮帶兩邊設(shè)置人工分揀步驟,可有效清理此類輕質(zhì)物。本項(xiàng)目輕質(zhì)物含雜率較低,主要雜質(zhì)為20 mm 或直徑更小的土壤顆粒,此類雜質(zhì)黏附在輕質(zhì)物表面較難清理,后續(xù)可考慮通過循環(huán)水洗工藝,配合廢料再生等資源化生產(chǎn)線,達(dá)到“變廢為寶”的效果。

    5 項(xiàng)目效益分析

    原位開挖篩分處置技術(shù)一方面永久解決了填埋場對周邊環(huán)境的污染問題,釋放土地資源,加速城鎮(zhèn)化建設(shè);另一方面緊跟存量垃圾無害化、減量化、資源化治理政策,為陳腐垃圾的回收與資源化利用提供可能,是真正實(shí)現(xiàn)“變廢為寶”,助力“無廢城市”建設(shè)的重要技術(shù)?,F(xiàn)從環(huán)境、經(jīng)濟(jì)、社會3 個層面分析該項(xiàng)目效益。

    1)環(huán)境效益。本項(xiàng)目實(shí)施后,將永久消除填埋場長期對周邊環(huán)境的污染隱患,緩解存量垃圾治理壓力,助力簡易填埋場清零計(jì)劃,有效減輕區(qū)域環(huán)境存量垃圾負(fù)荷,為構(gòu)建“無廢城市”掃清歷史遺留障礙,讓區(qū)域生態(tài)環(huán)境持續(xù)改善。同時,徹底清除填埋場作為持續(xù)性溫室氣體排放問題,是環(huán)境衛(wèi)生領(lǐng)域碳減排的重要舉措。

    2)經(jīng)濟(jì)效益。本項(xiàng)目有效盤活填埋場及其周邊的土地資源,有利于土地開發(fā)升值,促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。同時,開挖篩分模式預(yù)計(jì)每年可節(jié)省填埋場長期運(yùn)營維護(hù)費(fèi)用約3 000 萬元,并且篩分產(chǎn)物中的輕質(zhì)物可作為RDF,緩解周邊電廠產(chǎn)能過剩、焚燒垃圾不足的困境。

    3)社會效益。本項(xiàng)目的實(shí)施是貫徹中央環(huán)保督察、省和市委、市政府關(guān)于存量垃圾整治工作要求的重要舉措。實(shí)施后可改善市民居住環(huán)境、城市市容形象、營商投資環(huán)境,促進(jìn)產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展和社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展,可安置富余勞動力、增加就業(yè)機(jī)會、促進(jìn)勞動力的轉(zhuǎn)移,產(chǎn)生良好社會效益。此外有助于推動存量垃圾治理,具有良好的示范作用。

    6 存在問題與展望

    1)高含水率物料篩分易堵塞。目前市場上主流篩分設(shè)備均依靠篩孔對垃圾大小進(jìn)行分選,當(dāng)垃圾含水率較高時,黏土極易堵塞篩孔,影響篩分效率。一方面需要開發(fā)高效經(jīng)濟(jì)的前處理脫水技術(shù),另一方面還需考慮研發(fā)不同原理的新型設(shè)備以規(guī)避篩孔堵塞問題或優(yōu)化孔徑和孔型以降低堵塞頻率。

    2)末端篩分產(chǎn)物資源化方式單一。目前陳腐垃圾篩分產(chǎn)物的可利用方式有待探索,尤其是其中的經(jīng)濟(jì)價值,如輕質(zhì)篩上物主要利用方式是作為RDF 運(yùn)送至周邊環(huán)保熱電廠焚燒。我國不同填埋場陳腐垃圾中的輕質(zhì)物成分差異顯著,需要提前謀劃,在勘察階段確定輕質(zhì)物主要成分并制定后期資源化路徑,根據(jù)輕質(zhì)物特點(diǎn)研發(fā)匹配篩分產(chǎn)線的資源化工藝單元,發(fā)揮垃圾的經(jīng)濟(jì)價值,實(shí)現(xiàn)資源化產(chǎn)業(yè)聯(lián)動。

    3)篩分產(chǎn)線人工依賴性高、安全性差。目前篩分產(chǎn)線個別階段的篩分效果對人工依賴性高,尤其發(fā)生堵塞時主要依靠人工清理,人員安全風(fēng)險高。當(dāng)前智能技術(shù)發(fā)展迅速,搭載智能篩分技術(shù)或自動篩分機(jī)器人的產(chǎn)線已在工業(yè)和生活垃圾分選中應(yīng)用。研發(fā)適用于陳腐垃圾篩分場景的智能技術(shù)在一定程度上可減少篩分過程污染物對人體的侵害,保障篩分過程的安全性,同時智能控制可通過實(shí)時變更運(yùn)行參數(shù)降低產(chǎn)線堵塞概率。

    7 結(jié)論

    1)相比常規(guī)篩分技術(shù),本研究提出的精細(xì)化篩分工藝不僅有效降低堵塞頻率、提高篩分產(chǎn)能,還能獲得高純度篩分產(chǎn)物,提高后續(xù)資源化利用效率。

    2)針對陳腐垃圾特性,進(jìn)行篩分設(shè)備的針對性改進(jìn)優(yōu)化及創(chuàng)新設(shè)計(jì),提升篩分性能,通過多級分選降低單次分選負(fù)荷、提升分選效率,解決物料團(tuán)聚裹挾、分離精度差的問題,降低篩下物含雜率,是實(shí)現(xiàn)篩分產(chǎn)物資源化利用的關(guān)鍵。

    3)鑒于全國各地填埋場陳腐垃圾成分復(fù)雜多變,篩分系統(tǒng)很難做到統(tǒng)一適用,針對陳腐垃圾特性,研發(fā)匹配產(chǎn)線,重點(diǎn)攻克高含水率垃圾易堵塞、資源化方式單一、缺乏智能化控制等篩分難題是篩分處置技術(shù)走向成熟的必由之路。

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