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详细内容

垃圾焚燒飛灰近零成本資源化利用技術

前言
垃圾電廠屬于城市配套民生工程,解決了老百姓生產生活當中的生活垃圾污染問題,實現資源化、無害化、減量化;垃圾焚燒過程飛灰無害化利用已經引起廣泛關注,本文介紹了一種飛灰二噁英源頭減量資源化利用技術,此項技術于2024年3月15日通過了專家評估,得到專家一致認可,并獲得科技成果評估證書。
02
飛灰資源化利用技術
本技術前提是利用飛灰與干生活垃圾或其他有熱值垃圾及相關輔料等混合制成垃圾衍生燃料(RDF熱值1600大卡以上)。利用飛灰強堿性和粘性的特性,飛灰可起到固氯劑、固硫劑、粘結劑的作用,實現資源化利用;回爐與生活垃圾輔助燃燒,燃燒殘渣隨爐渣排出,進入爐渣處置廠,尾渣制免燒建材可固定重金屬,再次實現資源化利用。
我國垃圾焚燒飛灰中一般氧化鈣含量在30%到70%,PH值在12以上,利用飛灰強堿的資源性,將飛灰與發酵良好的生活垃圾或其他高熱值垃圾,一起破碎、攪拌成型,制成垃圾衍生燃料RDF,飛灰可起到固氯劑的作用,固氯效果達到95%以上,可將RDF中95%以上的氯固定到爐渣里面,而釋放到煙氣中的氯低于生活垃圾焚燒時釋放到煙氣中的氯。
飛灰制RDF系統已在多個垃圾電廠做過中試研究,技術成熟,已通過專家論證,垃圾電廠摻燒RDF后,對鍋爐無影響,對煙氣排放無影響,對爐渣處置無影響。
03
飛灰二噁英源頭減量技術
滁州智慧城市環保科技有限責任公司根據多項二噁英專利產品,以及數十個二噁英治理業績,研究出飛灰二噁英源頭減量資源化利用技術,利用四重二噁英控制技術,能有效控制飛灰中二噁英濃度。
3-1 工藝流程圖
3.1四重二噁英控制技術
二噁英分解采取四重技術,組合治理:低溫熱解+高溫分解+在線管控系統+爐內抑制系統。
3.1.1低溫熱解+高溫分解
利用現有垃圾電廠爐排爐,RDF在爐排表面燃燒,燃燒溫度為300℃~500℃,正好是二噁英低溫熱解溫度,熱解后經過二次風二次燃燒,高溫分解二噁英。
3.1.2飛灰二噁英在線管控系統介紹
該技術可實時顯示飛灰二噁英在線濃度,同步顯示分鐘值、小時均值、日均值,并診斷二噁英升高原因,已在多個垃圾電廠有4年的成熟應用,二噁英在線監測診斷系統已于2020年獲得生態環境部環境發展中心核發的生態環境保護技術評估證書,專家意見指出,該技術可降低飛灰無害化處理成本。
下圖為某垃圾電廠飛灰二噁英在線管控數據,噴二噁英抑制劑后,數值穩定在低濃度狀態下。
3.1.3飛灰二噁英爐內抑制系統介紹
生活垃圾焚燒煙氣二噁英類控制技術指南(T/CAEPI75-2023),詳細描述了爐內二噁英類生成抑制系統,已在多個垃圾電廠成功應用,技術成熟,可同時降低煙氣和飛灰當中二噁英濃度。
04
毒物去除與產品合格
4.1毒物去除
二噁英:四重二噁英控制技術
重金屬:尾渣制免燒建材可固定重金屬
可溶性氯:因可溶性氯不在危廢鑒別標準毒性物質名錄內,所以本技術未重點考慮氯的去除
4.2產品合格
企業產品質量標準制定依據:RDF熱值參照垃圾電廠入爐垃圾熱值要求;二噁英、重金屬和可溶性氯均參照《土壤環境質量建設用地污染風險管控標準》(GB 36600-2018)中建筑用地2類土壤管制值。
05
政策符合性介紹
5.1:飛灰資源化利用應參照《生活垃圾焚燒飛灰污染控制技術規范》(HJ1134—2020)中的要求,要求如下:
(1)其中第6.5要求:飛灰及其處理產物利用過程的污染防治應符合HJ 1091 的要求。
(2)第6.7條要求:滿足6.3條、6.5條要求的飛灰處理產物,可按照GB 34330 進行鑒別,經鑒別不屬于固體廢物的,不作為固體廢物管理;經鑒別屬于固體廢物的,按照一般工業固體廢物管理。國家另有標準規定的除外。
本文技術滿足HJ1091的要求,RDF和爐渣均屬于飛灰處理產物,按照GB34330-2017鑒別均屬于一般固廢。
5.2:2023年8月,生態環境部會同財政部、住建部《對十四屆全國人大一次會議第2613號建議》作出了“關于制定飛灰資源化利用補貼政策”答復,提出:不宜再通過財政補貼方式推廣飛灰資源化利用。VID_20210718_180629.jpg
06
效益分析
(1)社會效益
實現飛灰二噁英在線管控,實時控制飛灰當中二噁英濃度(小時均值)低于土壤管制值400ng TEQ/kg,該值低于美國、日本、德國、加拿大、新西蘭等國家住宅用地土壤二噁英管制值,有效解決民眾最關心的二噁英問題,實現飛灰資源化利用,社會效益顯著。
(2)環保效益
實現工藝物料再利用,實現無廢工廠,滿足無廢城市建設要求,滿足環保政策方向,環保效益顯著。
(3)經濟效益
可大幅度降低飛灰處置設施投資成本和飛灰處置運行成本,經濟效益顯著。


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