固体废弃物对生态环境的危害和处理方案介绍
1808污染水体:固体废物未经无害化处理随意堆放,将随天然降水或地表径流入河流、湖泊,长期淤积,使水面缩小,其有害成份的危害将是更大的。固体废物的有害成分,如汞(来自红塑料、霓虹灯管、电池、朱红印泥等)、镉(来自印刷、墨水、纤维、搪瓷、玻璃、镉颜料、涂料...
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与国外长期研究和应用等离子气化固体废物的技术相比,国内在该领域的应用研究相对较晚。国内科研机构进行了等离子气化固体废物的基础研究和相关示范装置的技术积累,并取得了一定的成果,国内还有一些能源公司也在积极研究和开发等离子体气化技术,并形成中试规模的等离子体固体废物处理装置。
中国科学院力学研究所等离子气化技术:从20世纪90年代开始,中国科学院力学研究
所便从事等离子气化医疗废物和城市生活垃圾的研究工作,目前,已建成了实验室规模的模拟医疗废物的处理装置,之后又与企业合作建成了两座危险废物的处理设备,设备的处理量达到5—10t/d。此外,中国科学院力学所正在建设处理50t/d的城市生活垃圾示范装置,该过程包括垃圾预处理、等离子体气化、气体冷却、脱酸除尘、发电。可见中国科学院力学所对城市生活垃圾等离子气化技术进行了有益的尝试,并形成了独立自主的等离子体气化技术和示范装置。
中国科学院等离子体物理研究所等离子气化技术:中国科学院等离子体物理研究所建成了一座了熔炉式等离子炉并用于飞灰的处理如图所示,炉体由进料系统、石墨坩埚、石墨阴极、石墨阳极等部分组成。该装置使用功率为100kW的直流弧等离子体炬,等离子体气体通过石墨阴极轴线上的通孔供给,通过放电产生高温等离子体,随后能量被转移到炉体的阳极上熔融飞灰,电弧产生的热量和紫外线能将二噁英等有害物分解成小分子,飞灰熔化后从熔炉中排出,同时在重力作用下,金属沉入炉底,并定期从炉中排出,废气通过污染消除装置进行处理。在无任何添加剂下,飞灰经热等离子体处理后转变成颗粒状熔渣,体积减小为原始的1/3,重量减小了2/3;在等离子体炉缺氧高温的环境下,复杂的废物被完全分解成简单的分子,有毒有害物质在这个过程中被高温彻底分解;飞灰经等离子体玻璃化后,熔渣中的重金属浸出值低于标准水平。
台湾研究所等离子气化技术:台湾核能研究所于1993年开始自行研发等离子体炬,在突破这一关键技术后,于1996年开发了功率为100kW的非转移弧等离子炬装置。反应器进行了特殊设计,能够获得最佳的温度分布,废物通过坩埚覆盖,避免在处理过程中溢出或扩散。该装置使用氩气作为等离子点火气体,处理过程中改用空气作为工作气体,等离子体中心区的温度可以达到10000℃,电子密度达到6×1022/m3,气化炉中心区的高温能够将医疗废物转变成玻璃态熔渣。浸出率分析结果表明,熔渣基质对含金属相的封装非常有效。台湾原子能研究所采用热等离子体熔融系统对飞灰无害化处理,灰渣在等离子焚化炉中玻璃化为无害的炉渣,可用作建筑和装饰材料,消除了无处存放的问题。
广西环境保护科学研究院等离子体气化技术:广西环境保护科学研究院采用30t/d的低温热解耦合等离子体工艺技术处理农村生活垃圾。两年的实际运行效果表明,低温热解耦合等离子体处理技术可有效实现农村生活垃圾的无害化与减量化,设备每年可处理生活垃圾9900t,热解碳化后废渣产率为12%,其中80%的废渣可综合利用;热解炉内温度保持在650℃左右,能有效抑制二噁英等有毒有害物质的生成,同时,烟气净化系统能有效控制烟气中的二噁英,SO2,NOx颗粒物等主要污染。
广州能源研究所等离子体气化技术:广州能源研究所在等离子气化废物领域进行了深入研究,建成了100kW直流弧等离子体热解气化系统。该装置使用氮气作为工作气体对有机固体废物和生物质进行气化处理,研究了不同废物的气化特性。另外,为了研究等离子体对废橡胶的热解过程,广州能源研究所通过直流弧等离子体反应器对废橡胶热解处理以生产气体燃料和回收炭黑,该研究对废橡胶的资源化利用具有积极的意义。
核工业西南物理研究院等离子体气化技术:大体积和不稳定的低放射性废树脂的处置为一大难题,为了实现安全妥善处理,核工业西南物理研究院研制了等离子体高温焚烧实验装置并用于低放射性废树脂的处理研究。等离子体高温焚烧系统主要包括废物预处理、一燃室、二燃室、尾气处理单元。其中一燃室安装3套等离子体炬,单炬最大功率为100kW,二燃室安装了1套等离子体炬,单炬最大功率为50kW,等离子体炬均采用直流非转移弧方式,使用氮气作为载气。经电弧放电后产生高温等离子体,在反应器中形成1400℃的均匀高温区。在这个反应区里,高温等离子体对废物直接进行高温气化处理,有机物质被分解气化,生成可燃性气体,无机物熔化形成熔渣。放射性废物处理结果表明:等离子体技术可以实现低放射性废树脂减容和稳定化的效果,经等离子体处理后,树脂中的有机成分和无机成分分别被高温分解和熔融,低放射性废树脂的减质比达到13。95,尾气中氮氧化物质量浓度为20—300mg/m3,二氧化硫质量浓度为0—95mg/m³均低于国家排放标准。浸出实验表明,放射性核素被包容在玻璃体中,固化体性能稳定。
除此之外,华中科技大学、清华大学以及中山大学等机构对固体废物的等离子气化研究也取得了进展。另外,国内还有一些能源公司也在积极研究自主的等离子气化固体废物技术,并形成中试规模的等离子体处理装置。由此可见,国内在等离子气化废物的研究方面对象较为单一,主要致力于医疗废物、飞灰和生物质等固体废物的研究,对城市生活废物和工业废物的气化研究仍然缺乏;而且不同固体废物在含水率和组成成分方面差异较大,并且没有加以分类,因此,需要根据废物特性,研究出适合国内固体废物处理的等离子气化技术。
The research and application of plasma technology in the treatment of "three wastes" in China began in the 1990s. However, due to the lack of domestically manufactured main equipment, the high price of imported equipment, and the poor awareness of environmental protection in the past, the development is very slow. Until recent years, due to the increasingly serious harm caused by environmental degradation, the state attaches great importance to environmental protection work, and the strict requirements for hazardous substance discharge standards at home and abroad have promoted the research on the "three wastes" treatment technology and the development of treatment equipment in China, Especially after China successfully developed the first "plasma special waste incinerator" and successfully used it for the incineration of medical waste in, this work has entered a substantive application stage. According to the data collected so far, there are Shenzhen Pingshan people's Hospital, Tianjin TEDA cardiovascular hospital, Shenzhen Environmental Protection Bureau solid waste treatment centerNanjing jingzhijie solid waste treatment center and other units use domestic plasma equipment to treat medical waste. Shenyang Dongjiao solid waste treatment center plans to introduce Japanese equipment. Zhejiang Jubi Chemical Co., Ltd. cooperates with Russia to use plasma equipment to treat fluorine-containing waste and recover fluorine. Sichuan Chenguang Chemical Research institute cooperates with Tsinghua University to use plasma incineration to treat chemical residues. There are only three domestic units engaged in the development and production of plasma incineration equipmentThe above situation shows that the work of using plasma technology to treat "three wastes" in China is still in its infancy.
然而由于等离子体特有的优越性能在处理医疗、危险废物时不仅有其技术方面的优点,同
样在经济方面与其它焚烧工艺相比也具有较强的竞争力首先本工艺焚烧比较彻底,残渣量少残渣与垃圾之比≤3%,且无毒性省却了残渣的处理费用和安全填埋场的建设费用尾气产生量少也可减少尾气净化系统的设备投资费用第二处理厂房所需面积很少,以200吨/日的处理规模为例包括垃圾贮存库在内厂房面积仅需不足500平方米。等离子焚烧设备技术比较先进,可频繁地开启和关停,并能很快地稳定运行,操作比较灵便第四可以很容易地达到常规焚烧设
备难以达到的高温如可以用来处理除汞以外的一切危险废弃物第五焚烧时不需消耗辅助燃料弥补了本工艺耗电较大的缺点,以日处理吨日规模为例建设总投资仅需几百万元左右。
根据以上诸点,随着人们对该工艺优越性的认识不断加深和经过应用实践后工艺技术和设备性能将会日臻成熟和完备,可以预期等离子裂解焚烧技术必定会在今后的医疗危险废物处理方面得到越来越广泛的应用,在环境保护事业中发挥出日益显著的作用。
污染水体:固体废物未经无害化处理随意堆放,将随天然降水或地表径流入河流、湖泊,长期淤积,使水面缩小,其有害成份的危害将是更大的。固体废物的有害成分,如汞(来自红塑料、霓虹灯管、电池、朱红印泥等)、镉(来自印刷、墨水、纤维、搪瓷、玻璃、镉颜料、涂料...
查看全文城市固体废弃物的一般处理方法及其优缺点 当前中国城市生活垃圾的主要收集方式:目前世界各国处理城市垃圾粪便所采用的方法有填埋、焚化、堆肥、以及制取沼气等。 垃圾填埋:垃圾填埋分为一般填埋和卫生填埋两种。前者破坏环境, 污染空气与水源, 多已限制使用;...
查看全文格灵迈科技全球分支机构 上海总部及研发中心: 上海迈格灵环境科技有限公司运营中心 地址:上海市静安区南京西路580号仲益⼤厦2903室 上海张江研发试验中心(即将建设) 大庆研发试验中心(即将建设) 新加坡研发中心 地址:Blk 10...
查看全文等离子体法是美国在 20 世纪 90 年代开始研发用以处理危险废物的新技术。用于废弃物处理的等离子体是一种惰性气体经过电离形成的气体云, 通常称为物质的第 4 种状态。等离子体体系中含大量正负带电粒子和中性粒子组成。在等离子体系统中, 通入电流使惰性气体, 通过...
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