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通过上表可计算,以硫为例,100t/d污泥干化后掺入燃煤锅炉焚烧,混合燃料硫含量中增加0.35-0.47t/d二氧化硫。嘉兴项目燃煤锅炉烟气处理工艺采用炉内脱硫+静电除尘器+活性炭粉+布袋除尘+双碱法烟气净化,对焚烧炉烟气、未掺入污泥焚烧炉烟气检测结果显示见下表5。
浙江省环境监测中心监测结果表明,在正常工况下,污泥焚烧炉烟气处理系统正常运行时,嘉兴项目(4#焚烧炉)废气出口污染物排放浓度在2个周期的监测结果分别为烟尘13.3mg/m3、12.4 mg/m3,二氧化硫102 mg/m3、98 mg/m3,氯化氢3.37 mg/m3、5.62 mg/m3,氮氧化物80 mg/m3、69 mg/m3,镉<0.007 mg/m3、0.005 mg/m3,汞、铅未检出,以上各污染物排放浓度均低于GB18485-2005《生活垃圾污染物控制标准》的相应极限要求。焚烧飞灰浸出毒性试验,结果值均低于《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》(GB50853-2007)。
干化后污泥如进入水泥窑处置,首先回转窑内物料温度1450~1550℃,而气体温度更高,达到1700~1800℃,在此高温下,污泥中的有机物彻底分解。其次,大规模的水泥生产系统具有很大规模的热容量,允许进入物料在数量上和质量上的适度波动,100吨污泥的灰分仅10吨左右,对于日产5000-10000吨水泥熟料而言,仅0.1~1%之微,所以在固废的利用规模上可以远远大于现有专业设备的处理能力。再次,没有废渣排出,水泥窑投入的是生料、煤粉和干化污泥、产出的是水泥熟料。污泥的资源得以回收,真正实现固废零排放,其经济性和环保效益更好。
干化后污泥如最终进入垃圾焚烧炉系统处置。污泥对垃圾焚烧系统的污染物贡献率小,对环境的影响较小。
干化后污泥如作为碳土利用,经圆盘干化后,污泥中水分被蒸发,同时100-120℃环境能起到灭菌杀毒的作用,避免病原菌微生物进入土壤环境。此外,圆盘热干化过程并不改变污泥中的固有成分,不增加污泥中S、Cl、重金属含量,避免了对土壤、地下水环境的二次污染。
6噪声
圆盘干化系统中主要设备包括圆盘干燥机、湿污泥料仓、污泥输送泵等,其噪声均达到《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-90)Ⅱ类标准,噪音的环境影响小。
7其他
污泥干化焚烧产生的二噁英是建设项目环境影响关注的敏感问题。根据国内外研究情况,Stieglitz[1]等人在煤和垃圾的混烧试验中发现,S/Cl=1~5能大大降低二噁英的排放,Lutho[2]等人的焚烧试验明,当燃料中S/Cl=10时,可以抑制的90%二噁英生成。污泥中氯含量远低于城市生活垃圾,表4中污泥样本S/Cl为47~166;浙江大学热能工程研究所[3]试验也表明污泥单独焚烧(60%DS)时,二噁英浓度低于0.1 ng TEQ /m3;污泥与掺烧后二噁英浓度低于0.02 ng TEQ /m3;浙江环境监测中心[4]对嘉兴项目中二噁英浓度检测结果为0.001-0.01 ng TEQ /m3。综上可见,污泥单独焚烧或掺烧二噁英对环境影响微小。
参考文献
1. Stieglitz L,Vogg H,Zwick G,et al .On formation conditions of organhalogen compounds from particulate carbon of fly ash. Chemosphere ,1991,23(8-10):1255-1264;
2. Lutho C,strang A ,uloth V ,et al.sulfur addition to control dioxins formation in salt-laden power boiler.Pulp-paper Canada ,1998,99(11):391-398;
3. 王飞、朱小玲、李博等,污泥干化焚烧过程中污染物排放的研究,浙江大学能源清洁利用国家重点实验室,给水排水,Vol.37 No.5 2011;
4. 丁惠勇等,嘉兴嘉爱斯有限公司污泥综合利用热电联产技改工程竣工验收监测报告,浙环监业字(2011)第147号;
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