目前,無論是城市垃圾還是工業垃圾,無論是固態垃圾、半固態垃圾還是液態垃圾,都不再通過填埋的方式處理,而是通過熱處理(熱解和焚燒)轉變為可利用的熱能。
在熱解工藝中,大多數垃圾通過無氧分解生成熱解氣以再利用。而更常見的處理工藝是垃圾焚燒處理進行發電,通過回轉爐、馬弗爐或流化床裝置,在高達1200 °C的溫度下,將垃圾進行焚燒,焚燒產生的煙氣經過多級凈化后排放至大氣中。
值得注意的是,《生活垃圾焚燒污染控制標準》(GB 18485-2014)提高了生活垃圾焚燒廠的煙氣排放中污染物排放控制要求。摻加生活垃圾質量超過入爐(窯)物料總質量30%的工業爐窯以及一般工業固體垃圾的專用焚燒爐的污染控制參照該標準執行。
垃圾焚燒產生的煙氣中包含煙塵、酸性氣體(HF、HCL、SO2、NOx)、重金屬及其化合物、有機劇毒性污染物等。要處理煙氣中這些有害物質并達到國家排放標準,必須控制垃圾焚燒煙氣污染物的排放,而控制垃圾焚燒煙氣污染物的排放主要有兩個階段:
1、燃燒階段的焚燒工藝控制;
2、燃燒后通過煙氣凈化工藝控制。
焚燒工藝控制
控制各種污染物的原始排放濃度,讓其濃度達到煙氣凈化工藝的可處理的范圍內。
由于垃圾成分、熱值、含水率的多變以及燃燒工況的不穩定,造成煙氣溫度大幅度波動,進而影響焚燒工藝和原始煙氣中污染物濃度。
因此,需要在工藝圖中MP1和MP2進行煙氣測量,用于優化垃圾供給(減少凈化裝置負荷且降低排放水平)和調控系統動作以保持恒定的總熱值
MP1+MP2工況特點
粉塵含量高,煙塵顆粒細小;
煙氣濕度大;
煙氣中含有HCL和HF等酸性氣體;
MP1煙氣溫度高,大于850℃;MP2煙氣溫度較高,出口溫度大于190℃;
原始氣體(凈化過程的上游)通常包含相關腐蝕性成分,例如HCl,HF和HCN,所以采樣時需使用加熱采樣系統。此外,必須考慮SO?傳感器對Cl?(80%)和HCl(15%)的交叉敏感性;
燃料(垃圾)的成分經常根據交貨情況而有所不同,可能會導致讀數出現顯著波動。
立即詢價
您提交后,專屬客服將第一時間為您服務