日本生活垃圾焚烧炉技术概况
日本的生活垃圾炉处理技术,从填埋到野外焚烧,再到有记载的工业化焚烧厂,生活垃圾焚烧炉,蕞早可追溯到1897年的敦贺市10t/d批次炉项目。焚烧炉技术大致经历了批次炉、机械化批次炉、准连续炉和全连续炉,4个阶段。而全连续炉排炉即是现在泛用度蕞高的,我们通常所讲的炉排炉技术。
自敦贺项目建成,日本对国民卫生情况的关注也到了一个新高度,1900年随着日本“污物扫除法”的颁布,鹤岗焚烧炉,批次炉的发展大受鼓舞。当时批次炉的运行情况多为白天8h工作制。
然而由于批次炉的工作条件和环境较差,采用自然通风,加之使用人工搅拌的方式,导致不完全燃烧,冒黑烟的情况时有发生,邻避问题初露端倪。


气化熔融生活垃圾焚烧炉工作原理
气化熔融生活垃圾焚烧炉工作原理:
生活垃圾于温度500~600 ℃的流化床内气化,流化床的空气过剩系数保持在0.1~0.3,流化床气体产物包括其中的未燃物、飞灰一起供立式(竖式)旋涡熔融炉,在约1350 ℃的温度下进行熔融燃烧,熔融燃烧室中的过剩系数为1.3,农村垃圾焚烧炉,生活垃圾的热值要求6000kJ/kg以上 。为了使该工艺的余热发电效率达到30%以上,特在熔融炉二次燃烧室中安装快效率陶瓷换热器将空气预热到700 ℃以上,将过热器中的过热蒸汽加热,压力达到10MPa,温度为500 ℃。由于空气中不含HCL等腐蚀物质,因而无须担心高温腐蚀。
生活垃圾焚烧炉焚烧后飞灰处理现状
目前,中小型垃圾焚烧炉,关于飞灰处置策略主要包括两个方面:其一是稳定之后输送到填埋场进行安全填埋;其二是制备成为建筑材料进行二次利用。上述两种处置方法体现了飞灰处置逐渐从“无害化”转变为“再利用”。对飞灰进行再利用,既能降低废物的产生,降低物耗和能耗,还有助于节约填埋用地。目前限制和影响飞灰处置技术的重要因素为经费问题,因此既要进一步挖掘处置工艺潜能,还应该做好飞灰源头控制。
固化、稳定化,规范填埋
水泥固化。
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