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生活垃圾焚烧烟气控制标准比燃煤锅炉、燃油锅炉、焦化炉等工业窑炉严格。
通过计算机控制系统实现垃圾焚烧、热能利用、烟气处理等过程的高度自动化,使焚烧系统在额定工况下运行,从而使原始排放物浓度降到最低。烟气经过烟气净化系统处理后通过烟囱排入大气前,使用烟气在线监测仪——以连续监测每条焚烧线的烟气排放指标,确保垃圾焚烧发电(供热)厂烟气达标排放。
根据2014年修订的《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB 18485-2014),自 2016 年 1 月 1 日起,所有生活垃圾焚烧炉排放烟气中污染物浓度均需执行新规定的限值。
序号 |
污染物项目 |
限值 |
取值时间 |
1 |
颗粒物(mg/m3) |
30 |
1 小时均值 |
20 |
24 小时均值 |
||
2 |
氮氧化物(NOx)(mg/m3) |
300 |
1 小时均值 |
250 |
24 小时均值 |
||
3 |
二氧化硫(SO2)(mg/m3) |
100 |
1 小时均值 |
80 |
24 小时均值 |
||
4 |
氯化氢(HCl)(mg/m3) |
60 |
1 小时均值 |
50 |
24 小时均值 |
||
5 |
汞及其化合物(以 Hg 计)(mg/m3) |
0.05 |
测定均值 |
6 |
镉、铊及其化合物(以 Cd Tl 计)(mg/m3) |
0.1 |
测定均值 |
7 |
锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物 (以 Sb As Pb Cr Co Cu Mn Ni 计)(mg/m3) |
1.0 |
测定均值 |
8 |
二噁英类(ng TEQ/m3) |
0.1 |
测定均值 |
9 |
一氧化碳(CO)(mg/m3) |
100 |
1 小时均值 |
80 |
24 小时均值 |
生活垃圾焚烧发电(供热)厂排放的废气主要来自于焚烧炉所产生的烟气,所含的主要污染物为粉尘、氯化氢、二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、氟化氢、有机污染物、二恶英及重金属等。
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城市生活垃圾焚烧厂的烟气净化工艺设计
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生活垃圾焚烧处理中烟气净化系统设计
吉林师范大学环境科学与工程学院毕业设计 I 生活垃圾焚烧处理中烟气净化系统设计 聂思 (吉林师范大学环境科学与工程学院 2011级 1 班 吉林四平 136000) 指导老师 : 赵玲子 摘 要:生活垃圾焚烧过程中将产生大量有害气体,酸性气体、二恶英, 以及大量粉尘,本设计主要是针对生活垃圾焚烧过程中排出的烟气进行 除尘净化。工艺流程为:生活垃圾经过前期的破碎等处理后,进入焚烧 炉,通过焚烧炉后产生的烟气进入半干式洗涤塔,在半干式洗涤塔中的 物理和化学作用去除掉烟气中的酸性气体,再进去袋式除尘器进行除尘, 最后剩余气体从烟囱排出。生活垃圾焚烧日益成为生活垃圾处理的主要 方式,相对于将生活垃圾填埋,占地面积大,且垃圾渗滤液一旦泄漏将 对人体,环境,水资源造成严重的危害。但焚烧垃圾过程中还是会产生 大量的有害烟气,因此,本次设计针对生活垃圾焚烧过程中所产生的烟 气设计净化系统,解决了垃圾焚烧
新建生活垃圾焚烧炉自2014年7月1日、现有生活垃圾焚烧炉自2016年1月1日起执行本标准,《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2001)自2016年1月1日废止。各地也可根据当地环境保护的需要和经济、技术条件,由省级人民政府批准提前实施本标准 。
垃圾经焚烧处理后,垃圾中的病原体被彻底消灭,燃烧过程中产生的有害气体和烟尘经处理后达到排放要求;
经过焚烧,垃圾中的可燃成分被高温分解后,一般可减重80%、减容90%以上,可节约大量填埋场占地;
垃圾焚烧所产生的高温烟气,其热能被废热锅炉吸收转变为蒸汽,用来供热或发电,垃圾被作为能源来利用,还可回收铁磁性金属等资源;
垃圾焚烧厂占地面积小,尾气经净化处理后污染较小,可以靠近市区建厂,既节约用地又缩短了垃圾的运输距离,随着对垃圾填埋的环境措施要求的提高,焚烧法的操作费用可望低于填埋;
焚烧处理可全天候操作,不易受天气影响。
生活垃圾焚烧炉由垃圾前处理系统,焚烧系统,烟雾生化除尘系统及煤气发生炉(辅助点火焚烧)四大系统组成。