垃圾焚烧过程中二噁英低温生成机理及控制研究

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焚烧技术是目前处理垃圾的有效措施,然而焚烧过程中产生毒性有机物质,如二噁英等,其生成机理和控制技术成为研究的热点。二噁英低温段生成是垃圾焚烧炉中二噁英生成主要途径,本文围绕二噁英De Novo生成及二噁英控制展开研究。首先对二噁英低温生成过程进行研究,在管式炉上比较燃煤飞灰和活性炭在不同温度、催化剂和含氧量下二噁英生成规律。由于残留碳形态的不同,二噁英反应速率达到最大的温度不同,CuCl2和CuCl对二噁英生成的催化能力较大,气氛中的氧可以促进低氯代二噁英和PCDFs生成。在小型管式炉上、三段流化床和1MW流化床炉上进行煤和典型垃圾组分(PCP,PVC,废纸渣)混烧实验研究。实验结果表示煤的加入能够抑制二噁英的排放,尤其是有毒二噁英。硫对PCDFs的抑制作用较大。在此基础上研究了硫和煤对二噁英生成抑制机理。在石英管式炉进行PCP和钙基高温段混燃试验,模拟炉膛添加碱性添加剂,对二噁英排放影响。同时比较CaO,CaCO3和碱性飞灰这三种碱性添加剂对二噁英生成影响。实验发现碱性添加剂的加入使二噁TEQ有明显增加,低氯代二噁英浓度升高,CaCO3作为添加剂时,二噁英生成量最少。将活性炭进行碱性处理,研究碱性程度、反应温度及反应时间对活性炭再生生二噁英能力影响。碱性处理后的活性炭再生成二噁英能力下降,然而随着碱性程度的增加,再生能力升高。此外,研究固定床不同床层高度和床层温度下,活性炭对二噁英脱除效率,发现固定床层越高,床层温度越低,活性炭脱除二噁英效率越大。通过在杭州150T/D流化床垃圾焚烧锅炉进行不同煤和垃圾比,全煤及添加碱性脱硫剂等实验,发现二噁英排放主要产生在低温段,主要集中在飞灰中。水膜除尘装置对二噁英去除效率较高,然而具有选择性。脱硫剂的加入影响除尘器对二噁英的脱除效果。
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