首页 | 官方网站   微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 20 毫秒
1.
分析了现代垃圾焚烧厂二恶英的产生原理,从全厂角度提出控制烟气中二恶英含量的方法,即通过采取入炉前预处理、3T+E分解(燃烧温度不低于850℃、气体的停留时间不小于2 s、湍流强化燃烧、控制氧量)、炉外低温合成控制(控制二恶英的再生区间、防止受热面积灰)和末端排放控制(活性炭吸附、SCR)等方式,减少二恶英的产生,实现焚烧的二恶英控制。  相似文献   

2.
垃圾焚烧有望成为北京市生活垃圾主要的处置方式,分析了北京市生活垃圾焚烧现状和生活垃圾焚烧厂二恶英排放情况,并对垃圾焚烧产生的二恶英总量提出科学可行的减排建议。  相似文献   

3.
综述并分析了目前北京市生活垃圾焚烧处理现状,得出生活垃圾焚烧比例呈逐年上升趋势,且垃圾成分满足焚烧要求。介绍了机械炉排炉焚烧技术的特点和应用现状,重点分析了北京市垃圾焚烧污染控制保障机制,包括酸性气体、重金属、二恶英、渗沥液、灰渣、恶臭的污染控制,使焚烧污染物排放满足GB 18485—2014的标准。  相似文献   

4.
本文简要介绍了国内外生活垃圾焚烧技术的应用现状。阐述了相关政策法规、专业规划、环境影响评价、炉型选择、余热利用、烟气处理、投融资模式、标准制定等的发展趋势,并重点分析了大家普遍关注的生活垃圾焚烧厂的二恶英控制和排放问题。  相似文献   

5.
正本刊讯目前天津市日产生活垃圾约7 800 t。近年来,天津市广泛采用了填埋、焚烧、综合处理和资源化利用等方式,妥善处置生活垃圾,截至2015年年底,全市建成区生活垃圾无害化处理率已达96.8%,走在全国前列。天津市共有11座生活垃圾处理设施投入运行,总设计处理能力约为1.11×104t/d。其中,焚烧设施包括北辰区青光垃圾焚烧厂、津南区双港垃圾焚烧厂、汉沽垃圾焚烧厂、大港垃圾焚烧厂和今年4月试运行的蓟县垃圾焚烧厂;填埋设施包括北辰区  相似文献   

6.
本文主要介绍世界先进国家和主要的城市生活垃圾处理方法和技术发展的最新趋势,指出城市生活垃圾处理不能依靠单一的处理技术,而应该把生活垃圾处理当作一个系统来看,根据当地的经济和社会环境来选择焚烧、填埋、堆肥和生化等技术,使垃圾处理成为一个综合处理系统。通过考察世界各国的垃圾处理情况,指出不管是从经济上还是从环保上来看,热能回收型焚烧处理在大都市的需求逐渐增加而且不可或缺。但是,在建造垃圾焚烧厂的时候,一定要严格遵守国家有关环保标准,根据当地的垃圾特性,焚烧厂的处理规模,来选择合适的焚烧技术。特别要注意控制垃圾焚烧厂的二恶英产生量。分析表明:如果环保标准合适,焚烧厂的二恶英产生量比进场垃圾原有的含量还低,也就是说焚烧厂可以变成一种二恶英分解装置。  相似文献   

7.
通过对日本生活垃圾产生情况及处理方式、生活垃圾焚烧设施的环保对策以及生活垃圾焚烧灰渣的处理等方面的分析,得出日本生活垃圾主要处理方式为焚烧。2017年,日本共有各类垃圾焚烧设施1 103座,是世界上垃圾焚烧厂最多的国家,其中34%的垃圾焚烧厂都配备垃圾发电设施,年发电量9.2×109 kWh。日本垃圾焚烧厂的污染控制标准非常严格,各类数据都对外公布。此外其对焚烧灰渣的资源化利用量也逐渐提高。日本生活垃圾焚烧处理的经验对我国有一定的借鉴意义,我国应提高生活垃圾焚烧处理水平,继续推行生活垃圾分类工作,加大投入研发自主产权的垃圾焚烧技术。  相似文献   

8.
分析了深圳市生活垃圾的热值、成分以及元素组成和变化趋势,得出入垃圾焚烧厂垃圾已经过分类,热值满足焚烧的条件;通过分类有利于垃圾焚烧厂发电效益的提高、长周期稳定运行以及环保处理压力的减轻。深圳市垃圾分类和垃圾焚烧是垃圾处理链的2个必不可少的环节。  相似文献   

9.
《环境卫生工程》2014,(2):50-50
正环境保护部4月9日主持召开环境保护部常务会议,会议指出,对现行的《生活垃圾焚烧污染控制标准》》(下称《标准》)进行修订和完善,修订后的《标准》在适用范围上,纳入了生活污水处理设施产生的污泥以及一般工业固体废物的专用焚烧炉的污染控制,增加了生活垃圾焚烧炉启动、停炉、故障或事故排放的控制要求,严格了生活垃圾焚烧厂颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氯化氢、重金属及其化合物、二恶英类等污染物排放标准。会议决定《标准》经进一步修改后,  相似文献   

10.
从垃圾产生和分类、垃圾回收(包括纸类、有机垃圾、轻质包装、玻璃等)、垃圾收集和垃圾处理处置(包括生活垃圾焚烧厂、机械物理稳定化处理厂、生物气发酵厂、废纸分选厂、可回收物分选厂等以及废物的资源化利用)4个方面介绍了德国柏林的垃圾管理情况。  相似文献   

11.
在收集和整理大量炉排炉垃圾焚烧发电厂运营数据的基础上,对我国多个地区生活垃圾焚烧厂垃圾热值进行了估算,并分析了不同地区、运营时间以及工业发展水平等对焚烧厂生活垃圾热值的影响。分析发现:垃圾焚烧厂生活垃圾热值逐年增加;不同地区的生活垃圾热值差别明显,呈现南高北低、东高西低的变化趋势;工业增加值较高的城市其生活垃圾热值也相对较高。  相似文献   

12.
针对往复式逆推炉排炉,分析了生活垃圾焚烧自动燃烧控制(ACC)原理,探讨了影响燃烧自动控制效果的变量,以及燃烧控制的输入量与输出量的逻辑关系,提出以蒸汽流量为控制对象实现垃圾稳定燃烧和机组安全运行,并开发了适合我国垃圾特性的自动燃烧控制方法,阐述影响自动燃烧控制系统控制精准度的主要因素,提升自动燃烧控制的可靠性。  相似文献   

13.
通过对2种掺混比例混合燃料实炉试烧的研究,证实了垃圾衍生燃料(RDF)具备良好燃烧品质;烟气中二氧化硫及氮氧化物的监测浓度均远低于当地现行排放标准中规定的排放浓度;烟气中二恶英(DXN)的毒性当量监测值低于GB 18485—2014生活垃圾焚烧污染控制标准中规定的毒性当量值;混合燃料燃烧产生的飞灰、炉渣与原煤燃烧产生的飞灰、炉渣无显著区别;混合燃料实炉试烧结果,证明了RDF适合作为一种清洁高效的新能源燃料在燃煤电厂使用,以此探索出解决城市生活垃圾的新办法。  相似文献   

14.
新冠肺炎疫情期间,生活垃圾焚烧厂在应急处置涉疫生活垃圾过程中发挥着关键作用。以北京市某生活垃圾焚烧厂为例,阐述了涉疫生活垃圾应急处置改造工程实际投运后的运行效果。工程实践表明:通过技术改造,该厂涉疫生活垃圾应急处置能力超过200 t/d,现有的烟气和渗滤液处理系统能够保证各项污染物达标排放。应急处置涉疫生活垃圾后,炉渣吨垃圾产生量降低了20%;石灰、活性炭吨垃圾消耗量增加了28%和32%,同时飞灰吨垃圾产生量也相应增加了11%。该工程有效保障了北京市医疗废物应急处置能力,实现了涉疫生活垃圾减量化、无害化、资源化处置,产生了良好的社会效益和经济效益。  相似文献   

15.
以光大环保能源有限公司生活垃圾焚烧发电厂为例,用一种新型重金属螯合剂飞卡(FACAR)处理垃圾焚烧飞灰。该螯合剂是一种液状氨基二硫代甲酸型螯合树脂,按一定的投加比经水稀释后与垃圾焚烧飞灰均匀混合,在常温下能与垃圾焚烧飞灰中的重金属反应使其稳定化,同时还与多氯代二苯并-对-二恶英和多氯代苯并呋喃发生常温脱氯反应,使得二恶英类化合物解毒。结果表明:飞灰固化物含水率、二恶英含量及重金属浸出毒性均满足生活垃圾填埋场进场要求。  相似文献   

16.
[目的]调查生活垃圾焚烧厂的工艺特点、作业人员接触职业危害因素种类及浓(强)度,提出相应的控制措施。[方法]对生活垃圾焚烧厂的工艺流程、职业危害因素种类及现场检测的资料进行收集、整理与分析。[结果]根据工艺流程中使用的设备、生活垃圾成分以及现场检测结果,辨识了生产过程中涉及的各类化学、物理等职业危害因素。[结论]生活垃圾焚烧厂生产过程中有较多的岗位存在职业有害因素,从检测结果看仍有一定的接触暴露和危险性。要辩证地分析环境保护和职业病防护之间的关系,采取严格的职业卫生防护措施和管理措施,切实保护劳动者的健康权益。  相似文献   

17.
生活垃圾焚烧技术因快速稳定化、垃圾减容率大等优点成为城市固体废物管理的有效手段之一,但因为其排放的烟气可能带来环境和人体健康负面影响一直存在争议。针对垃圾焚烧技术开展的焚烧点源周边人体健康风险评价伴随历史上一些环境安全事件的发生和公众环保意识的加强,受到人们的日益关注,尤其是烟气中的二恶英。系统介绍了焚烧厂二恶英排放的路径,开展周边人群健康风险评价的总体思路,以期增加公众对该方法学的科学认识和了解。  相似文献   

18.
分析了城市生活垃圾焚烧厂垃圾池腐蚀介质的特点与腐蚀机理,指出了腐蚀的危害,并以成都洛带城市生活垃圾焚烧厂为例,综合技术、经济因素,提出了垃圾池采用有机硅类渗透剂涂层(底层)与聚脲涂料(表层)组成的复合涂层的防腐措施.  相似文献   

19.
对生活垃圾焚烧厂飞灰采用水泥固化法、熔融固化法和螯合剂稳定化的技术特点进行对比分析,指出目前飞灰处理工艺应采用水泥固化法和螯合剂稳定化的处理方法。简述了GB 16889—2008生活垃圾填埋场污染控制标准有关飞灰的规定,据此对上海江桥生活垃圾焚烧厂飞灰不同处理方法进行财务测算,结果表明:进入生活垃圾填埋场方案的飞灰处理费用将大大低于进入危废填埋场的处置方案,建议采用螯合剂稳定化的方案。  相似文献   

20.
垃圾焚烧烟气中污染物对人体健康风险评价   总被引:13,自引:0,他引:13  
通过对垃圾焚烧处理厂烟气中的重金属及二噁英类物质(简称Dioxins)对人体健康风险评价,得出混合垃圾焚烧将对人体健康造成危害。提出在现阶段没有实现垃圾分类收集及分类处理的情况下,如何最大限度地减少垃圾焚烧处理过程中造成的二次污染。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司    京ICP备09084417号-23

京公网安备 11010802026262号