协同处置垃圾渗滤液的水泥窑污染物排放.doc
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1、协同处置垃圾渗滤液的水泥窑污染物排放摘要为考察协同处置垃圾渗滤液对环境的影响,本研究选择1条规模为2 500 t/d的协同处置垃圾渗滤液水泥回转窑,对协同处置垃圾渗滤液后烟气中重金属、HF、HCl及碳氢化合物排放浓度进行分析测试,研究其排放特征。结果表明,与未进行协同处置的烟气重金属污染物的排放浓度相比,协同处置垃圾渗滤液后的烟气中Cr、Cd、As三种污染物变化不明显,而烟气中Mn的排放浓度增加2.31 g/m3,其次是Pb和Hg,分别增加了0.93 g/m3和0.88 g/m3。采用协同处置垃圾渗滤液前后两种条件下烟气中总有机碳无明显变化,烟气中总有机碳含量均为35 mg/m3。HF排放浓度
2、高于协同处置固体废物水泥窑大气污染物最高允许排放浓度。近年来,随着我国城市化、工业化的快速发展,我国固体废物产生量也在逐年增加,2018年全国200个大中城市的一般工业固体废物、工业危险废物、医疗废物和生活垃圾产生量分别达到1.51109 t、4.64107 t、8.17105 t和2.11108 t,对生态环境构成严重威胁。全国过半的城市遭受到垃圾围城的窘境,利用水泥窑协同处置固体废物和生活垃圾已成为我国实现固体废物和生活垃圾减量化、无害化和资源化的重要途径。国际上水泥窑协同处置废物技术开始于20世纪70年代,于1974年加拿大Lawrence水泥厂首次开展协同处置废物试验,随后美国的Pee
3、rless,德国Ruderdorf等十多家水泥厂先后进行研究与应用。我国水泥窑协同处置废物技术起步较晚,从20世纪90年代开始开展利用水泥窑处置危险废物和城市生活垃圾的研究工作5,随着我国工业化、城市化的快速发展,固体废物与生活垃圾日益增长,我国水泥窑协同处置废物技术得到快速发展,目前我国水泥窑可协同处置各种固体废物,包括危险废物、生活垃圾、城市和工业污水处理污泥、动植物加工废物、受污染土壤、应急事件废物等。2019年,全国已有20多个省份建成或正在推进建设水泥窑协同处置垃圾、污泥、危险废弃物等生产线150条。水泥窑协同处置是将满足入窑要求的固体废物作为水泥的辅助原料投入水泥窑,利用水泥回转窑
4、作为焚烧设备,与其他原料一起在高温条件下焚烧,将固体废物中有毒有害成分彻底分解,实现了固体废物的减量化、资源化和无害化,同时回收热量,缓解了我国固体废物处置能力不足造成的环境压力,提高了突发事件废物处理能力,也是控制环境风险,促进循环经济发展的要求。我国对水泥窑协同处置危险废物、生活垃圾、城市和工业污水处理污泥等固体废物进行了大量研究与应用,水泥窑协同处置废物过程除释放大量的颗粒物、二氧化硫(SO2)、氮氧化物(NOx)等常规污染物外,还向大气排放部分氯化氢(HCl)、氟化氢(HF)、细颗粒物PM2.5、重金属等非常规污染物。重金属元素在燃烧过程中从煤及原料中释放出来,经历一系列物理化学变化,
5、最终随着烟气、飞灰和炉渣排入环境,对包括大气、水以及土壤在内的生态环境产生污染。HCl是继SO2、NOx后引起酸性污染的第3大污染源,而且固体废物焚烧过程中Cl是形成二噁英的必要条件,而后者给环境带来了严重的影响。我国水泥窑协同处置固体废物污染控制标准(GB 30 4852 013)中对HCl、HF、汞、砷、镉、铅、铬、锰、铜等非常规污染物有明确的排放限值。水泥窑协同处置生活垃圾和工业污泥时,垃圾、工业污泥堆放过程中会产生大量垃圾渗滤液,由于浓度高、成分复杂,可能污染土壤、地下水等。少数协同处置企业采用向原料及煤中喷洒的办法,极易使渗滤液进入土壤、地下水,同时渗滤液产生的废气直接进入空气,引起
6、二次污染。目前有研究将垃圾、污泥废液喷入水泥窑分解炉,利用高温加热使渗滤液中的有机物分解,不仅实现垃圾渗滤液的无害化处置,还可利用废液中的有机物成分,达到节能的目的。目前,我国水泥窑协同处置技术主要集中在对固体废物的运用及研究上,对于水泥窑协同处置垃圾渗滤液的研究较少,缺少基于实测的污染排放特征研究,本研究选择1条2500 t/d水泥回转窑协同处置垃圾渗滤液生产线进行测试,研究协同处置废液水泥窑重金属、HF、HCl及碳氢化合物的排放特征。目前水泥窑协同处置废液应用较少,相关研究处于探索阶段,也没有相关的标准政策。随着垃圾渗滤液等废液协同处置需求量的增大,水泥窑协同处置废液将会大量推广应用。本研
7、究可为水泥窑协同处置污染防治措施及相关政策提供依据。1 研究对象及方法1.1 测试对象和试验条件本测试对象为1条协同处置垃圾渗滤液的水泥窑,其规模为2 500 t/d,窑尾耗煤量为1215 t/h,分解炉尺寸4 000 mm27 250 mm,分解炉温度为860920 ,窑尾平均烟气流量为270 713 m3/h。垃圾渗滤液来自于距水泥窑5 km的一处垃圾填埋场,为经沉淀后的垃圾渗滤液原液。废液添加量为0.51 t/h。表1为垃圾渗滤液的化学成分分析结果,分析结果表明垃圾渗滤液中砷、铬浓度较高,分别为44.5 g/L和50.4 g/L。1.2 烟气重金属采样分析方法本研究采用美国EPA Met
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