垃圾焚烧飞灰在工程材料上的资源化应用状况.doc
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1、垃圾焚烧飞灰在工程材料上的资源化应用状况摘要:为了解决垃圾焚烧后飞灰的资源化应用问题,本文综述了飞灰目前在工程材料上资源化应用的发展状况。概述了飞灰在物理层次上的颗粒大小,较大凝聚力空隙率的特征,在化学层次上的元素组成、重金属性,随地域时间改变而导致元素含量的不确定性;介绍了飞灰代替碳酸钙制成水泥熟料、部分代替水泥制成水泥砂浆,以及代替矿粉应用到沥青中这几个方面的应用条件,和目前的研究状况。关键词:垃圾焚烧;资源化;综述;飞灰;水泥;沥青;引言随着世界的发展和人们生活水平的日益提高,城市生活垃圾变得越来越多,生活垃圾处理成为阻碍可持续发展的一大障碍,根据世界银行2050年全球固体废物管理一览,
2、当前全球城市生活垃圾产生量约为每年20亿吨,并且到2050年将达到每年34亿吨。在中国,根据国家统计年鉴,中国2019年的垃圾清扫量为2.42亿吨,并且逐年增高。针对这个问题,垃圾焚烧处理成为解决垃圾问题的有种有效办法。垃圾焚烧处理可以减少垃圾的体积占有量,产生的余热可以发电(供热),减少不可再生资源煤、天然气、石油的使用,但是焚烧后产生的重金属物质飞灰的处理,成为影响垃圾焚烧发电进一步发展的主要问题之一。1.垃圾焚烧飞灰的特性及元素组成城市生活垃圾焚烧后剩余的产物相比原垃圾质量减少70%80%,根据焚烧后的残留物在焚烧系统中被收集的位置不同,分为飞灰与底灰。底灰指的是垃圾焚烧后,在垃圾焚烧炉
3、炉床上收集到的残留物;飞灰则是在垃圾焚烧炉中烟气净化系统收集到的细颗粒粉末状物质,其中飞灰约占垃圾焚烧产物的10%20%。飞灰15%左右为砂土,85%为粉土,一般为灰色或者深灰色,其粒径小于300m,主要颗粒大小在53m74m之间。飞灰的表面较为粗糙,并且多为不规则的颗粒状形态存在,例如:球形、针状、片状以及其它不规则的形状;同时飞灰具有较大的凝聚力,并且在大颗粒上吸附着一些粒径小的颗粒,大小颗粒物之间附着的较为紧密,积压成团,导致颗粒性并不明显。人们在研究飞灰内部孔径与空隙率的关系时发现,飞灰具有较高的空隙率,并且颗粒之间有明显的间隙;飞灰的孔径主要分布在0.3m1.5m范围内,并集中于0.
4、5m1.0m这个区间内。利用XRF和XRD进行飞灰化学成分的分析发现,飞灰主要由CaO、MgO、SiO2、Fe2O3和Al2O3等重金属氧化物组成,构成SiO2-Al2O3-金属氧化物体系。从元素组成来看,飞灰的主要组成元素为 Si、Ca、Al、Mg,此外还含有少量Zn、Pb、Cu、Cr、Ni 等重金属元素。飞灰中各重金属含量差异很大,并且随着季节的变化,其金属的含量也发生变化。同时,研究发现飞灰中不同重金属的主要化学形态相差较大,焚烧飞灰中的Cr、Ni、Zn、Mn形态相对比较稳定,其它元素如Cd、Cu和Pb的不稳定形态所占比例很高,尤其是Cd,其不稳定态占了绝大多数。并且不同的地区,不同的时
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