登录注册
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
图1 烟气中SO2、HCl、CO、O2对二噁英生成的影响[25,26,31,23,33,35,36,40,41]
5 结论与展望
综上所述,垃圾焚烧过程中二噁英生成机理十分复杂,影响因素很多,交互作用仍未清晰。为了控制和减少垃圾焚烧过程中二噁英的生成和排放,必须从影响其形成的主要因素考虑,减少和控制的方向是[1]:减少炉内形成,避免炉外低温再合成和去除己经生成的二噁英,其中减少甚至避免二噁英的生成是根本的解决方法。为此应推广城市生活垃圾分类回收,已分类的生活垃圾进厂后,需先经过含铁和铝的金属、玻璃等分离,分拣剔除不可燃成分和水分,以及破碎、均匀等工序后再入炉焚烧,这样不仅具有更好的燃烧效果,更能最大程度地降低焚烧烟气中二噁英等污染物的生成和排放。同时,为了方便焚烧炉运行人员监控二噁英的排放,而二噁英本身不能在线监测,因而需要利用大量的实验数据,将二噁英的排放与烟气中各组成成分的浓度等相关因子关联,建立关联方程式,才能优化操作参数以尽量减少二噁英的排放,这是城市生活垃圾焚烧产业的共同利益。
参考文献
[1] Cheng Hefa, HuYuanan. Curbing dioxin emissions from municipal solid waste incineration in China: Re-thinking about management policies and practices[J]. Environmental Pollution, 2010, 158(9): 2809-2814.
[2] Lavric E D., Konnoy A A., Ruyck J D. Surrogage compounds for dioxin in incineration: A review[J]. Waste management, 2005, 25: 755-765.
[3] Ryan S P. The formation of polychlorinated dibenzo-p-dioxins/dibenzofurans (PCDD/F) via the de novo synthesis in the catalytic extraction process (CEP) and the role of iron chloride[D]. Ph.D. Thesis Rensselaer Polytechnic Institute Troy, New York, USA, 2001.
[4] De Leer E.W.B., Lexmond R.J., De Zeeuw M.A. "De novo"-synthesis of chlorinated biphenyls, dibenzofurans and dibenzo-p-dioxins in the fly ash catalyzed reaction of toluene with hydrochloric acid[J]. Chemosphere, 1989, l9(18-19): 1141-1152.
[5] McKay. Dioxin acterisation, formation and minimisation during municipal solid waste (MSW) incineration: review[J]. Chemical Engineering Journal. 2002, 86: 343-368.
[6] Stanmore B.R. The formation of dioxins in combustion systems[J]. Combustion and flame, 2004, 136: 398-427.
[7] Bahushok V.L, Tsang W. Gas-phase mechanism foe dioxin formation[J]. Chemosphere, 2003, 51: 1023-1029.
[8] Eddings E.G. The formation and control of polychlorinated dibenzo-p-dioxins (PCDD) and dibenzofuran (PCDF) emssions[D]. Department of chemical and fuels engineering, Univeristy of Utah, 1999.
[9] Altarawneh M., Dlugogorski B Z., Kennedy E M., et al. Mechanisms for formation, chlorination, dechlorination and destruction of polychlorinated dibenzo-p-dioxins and dibenzofurans (PCDD/Fs)[J]. Progress in Energy and Combustion Science, 2009, 35(3): 245-274.
[10] Zhang Qingzhu, Yu Wanni, Zhang Ruixue, et al. Quantum Chemical and Kinetic Study on Dioxin Formation from the 2,4,6-TCP and 2,4-DCP Precursors[J]. Environ. Sci. Technol., 2010, 44(9): 3395-3403.
[11] Yu Wanni, Hu Jingtian, Xu Fei, et al. Mechanism and Direct Kinetics Study on the Homogeneous Gas-Phase Formation of PBDD/Fs from 2-BP, 2,4-DBP, and 2,4,6-TBP as Precursors[J]. Environ. Sci. Technol., 2011, 45(5): 1917-1925.
[12] Qu Xiaohui, Wang Hui, Zhang Qingzhu, et al. Mechanistic and Kinetic Studies on the Homogeneous Gas-Phase Formation of PCDD/Fs from 2,4,5-Trichlorophenol[J]. Environ. Sci. Technol., 2009, 43(11): 4068-4075.
[13] Xu Fei, Yu Wanni, Gao Rui, et al. Dioxin Formations from the Radical/Radical Cross-Condensation of Phenoxy Radicals with 2-Chlorophenoxy Radicals and 2,4,6-Trichlorophenoxy Radicals[J]. Environ. Sci. Technol., 2010, 44(17): 6745-6751.
[14] Xu Fei, Yu Wanni, Zhou Qin, et al. Mechanism and Direct Kinetic Study of the Polychlorinated Dibenzo-p-dioxin and Dibenzofuran Formations from the Radical/Radical Cross-Condensation of 2,4-Dichlorophenoxy with 2-Chlorophenoxy and 2,4,6-Trichlorophenoxy[J]. Environ. Sci. Technol., 2011, 45(2): 643-650.
[15] Addink, R., Olie K. Role of oxygen in formation of polychlorinated dibenzo-p-dioxins/dibenzofurans from carbon on fly ash[J]. Environ.Sci.Technol., 1995, 29: 1586-1590.
[16] Kanters M.1., Van N R., Louw R., et al. Chlorine input and chlorophenol emission in the lab-scale combustion of municipal solid waste[J]. Environ.Sci.Technol., 1996, 30: 2121-2126.
[17] Tuppurainen K., Halonen I., Ruokojarvi P., et al. Formation of PCDDs and PCDFs in municipal waste incineration and its inhibition mechanisms: a review[J]. Chemosphere, 1998, 36: 1493-1511.
[18] Adrian M.C., Paul T. Williams. De-novo formation of dioxins and furans and the memory effect in waste incineration flue gases[J]. Waste Management, 2009, 29(2): 739-748.
[19] Milligan M S., Alteieker E R. Chloriophenol reaction on fly ash adsorption/desorption equilibria and conversion to polychlorinated dibenzo-p-dioxins[J]. Environ. Sci. Technol., 1996, 30: 225-229.
[20] Cains P W., Meeausland L J., Femandes A R., et al. polychlorinated dibenzo-p-dioxins and dibenzofurans formation in incineration: effeets of fly ash and carbon source[J]. Environ. Sci. Technol., 1997, 31: 776-785.
[21] Cunliffe A M., Williams P T. De-novo formation of dioxins and furans and the memory effect in waste incineration flue gases[J]. Waste Management, 2009, 29(2): 739-748.
[22] 陈彤. 城市生活垃圾焚烧过程中二噁英的形成机理及控制技术研究[D]. 杭州: 浙江大学, 2006.
Chen Tong. Mechanism and experimental study on PCDD/Fs formation and control during municipal solid wastes incineration[D]. Hangzhou: Zhejiang University, 2006.(in Chinese)
[23] 姚艳. 垃圾焚烧过程中二噁英低温生成机理及控制研究[D]. 杭州: 浙江大学, 2003.
Yao yan. Study on low-temperature formation mechanism and control of dioxins in waste incineration process[D]. Hangzhou: Zhejiang University, 2003.(in Chinese)
[24] Fiedler, H. Thermal formation of PCDD/PCDF: a survey[J]. Environ.Eng.Sci., 1998, 15: 49-58.
[25] 石德志. 基于新型分类收集系统的生活垃圾焚烧过程污染物控制及其机理研究[D]. 杭州: 浙江大学, 2009.
Shi Dezhi. Mechanism of Pollution Control during the Municipal Solid Waste Incineration Based on Newly Established Waste Source-Classified Collection System[D]. Hangzhou: Zhejiang University, 2009.(in Chinese)
[26] Aurell J., Marklund S. Effects of varying combustion conditions on PCDD/F emissions and formation during MSW incineration[J]. Chemosphere, 2009, 75(5): 667-673.
[27] Luijk R., Dorland C., Smit P., et al. The role of bromine in the de novo synthesis in a model fly ash system[J]. Chemosphere, 1994, 28: 1299-1309.
[28] Wikström E., Ryan S., Touati A., et al. Importance of chlorine speciation on de novo formation of polychlorinated dibenzo-p-dioxins and polychlorinated dibenzofurans[J]. Environ. Sci. Technol., 2003, 37: 1108-1113.
[29] 陆胜勇. 垃圾和煤燃烧过程中二噁英的生成、排放和控制机理研究[D]. 杭州: 浙江大学, 2004.
Lu Shengyong. Mechanism and experimental study on PCDD/Fs formation, emission and control during solid waste and coal combustion processes[D]. Hangzhou: Zhejiang University, 2004.(in Chinese)
[30] Gullett B K., Raghunathan K. Observation on the effect of process parameters on Dioxin/Furan yield in municipal solid waste and coal system[J]. Chemsphere, 1997, 34(5-7): 1027-1032.
[31] Aurell J., Fick J., Haglund P., et al. Effects of sulfur on PCDD/F formation under stable and transient combustion conditions during MSW incineration[J]. Chemosphere, 2009, 76(6): 767-773.
[32] Wyrzykowska-Ceradini B., Gullett B K., Tabor D., et al. PBDDs/Fs and PCDDs/Fs in the Raw and Clean Flue Gas during Steady State and Transient Operation of a Municipal Waste Combustor[J]. Environ. Sci. Technol., 2011, 45(13): 5853-5860.
[33] Zhang Haijun, Ni Yuwen, Chen Jiping, et al. Influence of variation in the operating conditions on PCDD/F distribution in a full-scale MSW incinerator[J]. Chemosphere, 2008, 70(4): 721-730.
[34] 曹玉春. 流化床垃圾焚烧炉内流动和燃烧污染物生成数值模拟研究[D]. 杭州: 浙江大学, 2005.
Cao Yuchun. Numerical Simulation of Flow and Combustion Pollutants Formation in MSW Fluidized Bed Incinerator[D]. Hangzhou: Zhejiang University, 2005.(in Chinese)
[35] Hatanaka T., Kitajima A., Takeuchi M. Role of Chlorine in Combustion Field in Formation of Polychlorinated Dibenzo-p-dioxins and Dibenzofurans during Waste Incineration[J]. Environ. Sci. Technol., 2005, 39(24): 9452-9456.
[36] Ryan S P., Li Xiaodong, Gullett B K., et al. Experimental Study on the Effect of SO2 on PCDD/F Emissions: Determination of the Importance of Gas-Phase versus Solid-Phase Reactions in PCDD/F Formation[J]. Environ. Sci. Technol., 2006, 40(22): 7040-7047.
[37] Mulholland J.A., Ryu J.Y. Formation of polychlorinated dibenzo-p-dioxins by CuCl2-catalyzed condensation of 2,6-chlorinated phenols[J]. Combust. Sci. Technol., 2001, 169: 107-126.
[38] Kilgroe J. D., Brna T.G., Finkelstein A., et al. Control of PCDD/PCDF emissions from refuse-derived fuel combustors[J]. Chemosphere, 1990, 20: 1809-1815.
[39] Lenoir D., Kaune A., Hutzinger O., et al. Influence of operating parameters and fuel type on PCDD/F emissions from a fluidized bed incinerator[J]. Chemosphere, 1991, 23: 1491-1500.
[40] Oh J E., Gullett B., Ryan S., et al. Mechanistic Relationships among PCDDs/Fs, PCNs, PAHs, ClPhs, and ClBzs in Municipal Waste Incineration. Environ. Sci. Technol., 2007, 41(13): 4705-4710.
[41] Sakai S., Yamamoto T., Noma Y., et al. Formation and Control of Toxic Polychlorinated Compounds during Incineration of Wastes Containing Polychlorinated Naphthalenes. Environ. Sci. Technol., 2006, 40(7): 2247-2253.
作者:韦尚正,张兵涛,庞冲,任静,臧允秀
韦尚正(1984-),男,壮族,广西贺州人,工程师,华北电力大学(北京)热能工程专业硕士研究生毕业,从事能源与环境工程工作。
特别声明:北极星转载其他网站内容,出于传递更多信息而非盈利之目的,同时并不代表赞成其观点或证实其描述,内容仅供参考。版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们删除。
凡来源注明北极星*网的内容为北极星原创,转载需获授权。
7月17日,淄博市生态环境局发布关于生活垃圾焚烧流化床改造为炉排炉项目环境影响报告书受理公示。文件显示,该项目将现有2x1000t/d循环流化床焚烧炉改造为2x1000t/d机械炉排炉;将原成品垃圾库改造为原生垃圾库,增加渗滤液收集系统;同步对焚烧炉收料供料系统、烟气净化系统、将除渣系统、负压除臭系统
7月17日,四川省公共资源交易信息网发布《小金县生活垃圾综合处置技改工程(项目名称)勘察设计招标公告》。公告显示,该技改工程拟更新小金县生活垃圾焚烧厂设备,2x30t/d生活垃圾热解气化生产线进行更换,采用炉排炉处理方式,提升改造焚烧烟气净化设备,完善配套相关设施。项目招标单位为小金县住房和
日前,上海市崇明区绿化和市容管理局发布关于公开征集生活垃圾焚烧炉渣资源化处理设施项目意向投资单位的公告。为推进生活垃圾焚烧炉渣资源化利用,上海市崇明区绿化和市容管理局(以下简称“区绿化市容局”)计划在崇明区港沿镇北端固废园区内建设生活垃圾焚烧炉渣资源化处理设施。为鼓励社会资本参与
随着全球对环境保护和可持续发展的关注度不断提高,垃圾发电作为一种将废弃物转化为能源的有效方式,逐渐成为环保领域的重要发展方向。2025年上半年,垃圾发电市场在政策支持、技术进步和市场需求的推动下,呈现出一定的发展态势。北极星统计上半年垃圾焚烧发电项目将从中标单价、中标企业、项目分布等
7月11日,上海市生态环境局发布《对市政协十四届三次会议第1047号提案的答复》。其中提到,上海将加快生活垃圾焚烧飞灰资源化利用项目建设,编制“一厂一策”方案,明确飞灰回炉工艺监管要求,制定固体废物“填埋白名单”,强化危险废物跨省转移审批,推动协同利用处置。全文如下:对市政协十四届三次
7月10日,海南省人民政府发布《海南低碳岛建设方案》。《方案》明确,2030年前,全省实现碳达峰,经济社会发展向低碳方向快速迈进。2045年前,全面建成低碳岛,全省二氧化碳年排放量比峰值期下降70%,建成零碳、高效、智慧、韧性、安全的新型能源系统。2060年前,全省实现碳中和。重点任务方面,《方案
北极星售电网获悉,7月10日,海南省人民政府发布关于印发《海南低碳岛建设方案》(以下简称《方案》)的通知。《方案》指出,2030年前,全省实现碳达峰,经济社会发展向低碳方向快速迈进。2045年前,全面建成低碳岛,全省二氧化碳年排放量比峰值期下降70%,建成零碳、高效、智慧、韧性、安全的新型能源
7月2日,山东济宁市金乡县生活垃圾填埋场陈腐垃圾综合治理项目招标公告发布。公告显示,该项目为金乡县生活垃圾填埋场陈腐垃圾综合治理项目,本工程对现状库区的垃圾堆体进行开挖后筛分,轻质筛上物运至周边生活垃圾焚烧厂进行焚烧处理,腐殖土运至周边处置场进行无害化处理,无机骨料运至周边建筑渣场
7月2日,安徽省怀远县光大生物能源(怀远)有限公司(第一批)生活垃圾焚烧发电飞灰处置项目中标结果发布。公告显示,中标企业为夏江(乌兰察布)环保科技有限公司,中标金额462.00万元(单价:770.00元/吨)。怀远县光大生物能源(怀远)有限公司(第一批)生活垃圾焚烧发电飞灰处置项目,主要采购内
自治区住房城乡建设厅关于批准发布广西工程建设地方标准《广西生活垃圾焚烧飞灰处理技术应用指南》的通知各设区市住房城乡建设局,各有关单位:由我厅批准立项,广西环保产业投资集团有限公司、中城院(北京)环境科技股份有限公司主编的广西工程建设地方标准《广西生活垃圾焚烧飞灰处理技术应用指南》
近日首创环保集团与新奥能源达成合作协议,双方围绕生活垃圾焚烧项目生物厌氧发酵所产生的沼气展开深度合作。这次“焚烧+能源”的合作不仅是企业间优势互补的创新实践,更是在国家政策引导的大背景下,首创环保集团从源头进行甲烷减排的一次探索。聚焦甲烷控排创新合作模式垃圾的厌氧发酵过程会产生大
7月16日,天津雍泰生活垃圾处理有限公司超低技改选择性催化还原脱硝系统(SCR)成套设备采购、安装、土建施工项目招标公告发布。本工程已建设一座垃圾处理规模为1000t/d的生活垃圾焚烧厂,配置2条500t/d焚烧线+1台18MW凝汽式汽轮发电机组(配套发电机1*20MW),年焚烧垃圾36.5万吨,利用余热发电。余热锅
7月16日,光大环保技术装备〔常州〕有限公司2025至2026年度SCR催化剂和江苏省NJ项目SCR催化剂中标候选人公示。年度SCR催化剂中标候选人第一中标候选人:北京华电光大环境股份有限公司第二中标候选人:浙江海亮环境材料有限公司NJ项目(规模4x500t/d+3x670t/d)SCR催化剂中标候选人第一中标候选人:北京华
7月15日,河南零碳技术研究院有限公司SCR脱硝系统催化剂采购(二次)谈判采购评审公示。第一成交候选人:启源(西安)大荣环保科技有限公司第二成交候选人:军联大荣(广东)环保科技有限公司第三成交候选人:河南康宁特环保科技股份有限公司河南投资集团工程管理有限公司受城发环保能源有限公司的委托,对
7月15日,陕西省西乡县生活垃圾焚烧发电项目社会稳定风险评估公示。该项目总占地约40.455亩,项目总建筑面积10842.25平方米,新建处理规模200吨/天的生活垃圾焚烧发电厂-座,配备1条200吨/天生活垃圾二段式焚烧线以及1台5MW汽轮发电机组等配套设施,包含垃圾接收及给料系统、垃圾焚烧炉系统、烟气净化系
7月14日,南海生活垃圾焚烧发电厂提标扩能工程(二期)及配套炉渣综合利用项目炉渣处理系统设备供货及服务采购项目招标公告发布。详情如下:南海生活垃圾焚烧发电厂提标扩能工程(二期)及配套炉渣综合利用项目炉渣处理系统设备供货及服务采购项目招标公告广东省机电设备招标有限公司(以下简称“招标
日前,鄂尔多斯市中心城区生活垃圾焚烧发电厂炉渣处置服务招标公告发布。招标范围:主要包括垃圾焚烧厂内渣吊操作运维、炉渣车辆配备及运输至厂外处理服务,计划年处理量9.125万吨(最终以实际发生量为准),并按招标人要求在垃圾焚烧发电厂所在商砼园区内高标准建设炉渣处理厂。
7月14日,兰州市中铺子生活垃圾焚烧发电一期烟气排放深度治理项目废标公示。因本项目预算资金发生变更,招标文件已无法满足现行需求,经公司研究决定,现对本项目进行废标。据悉,该项目于7月4日发布中标候选人公示。中标候选人第一名:浙江伊布环保实业有限公司,报价:3339万元;中标候选人第二名:
随着全球对环境保护和可持续发展的关注度不断提高,垃圾发电作为一种将废弃物转化为能源的有效方式,逐渐成为环保领域的重要发展方向。2025年上半年,垃圾发电市场在政策支持、技术进步和市场需求的推动下,呈现出一定的发展态势。北极星统计上半年垃圾焚烧发电项目将从中标单价、中标企业、项目分布等
7月11日,中节能(肥西)环保能源有限公司合肥市肥西县生活垃圾焚烧发电项目2025年飞灰原灰处置服务公开招标招标公告发布。公告显示,该项目生活垃圾处理总规模为2000吨/日,年处理能力73万吨。配置4×500吨/日焚烧炉,2×22MW凝汽式汽轮机及2×25MW的发电机。本次招标范围为飞灰原灰(转运联单危废名
7月6日,甘南州生活垃圾焚烧发电项目一期EPC总承包项目烟气净化系统采购项目预成交结果公示。中标候选人第一名:北京哈泰克工程技术有限公司中标候选人第二名:科林环保技术有限责任公司中标候选人第三名:北京中能诺泰节能环保技术有限责任公司甘南州生活垃圾焚烧发电项目总规模为500吨/天,其中一期
近日,青海电力交易中心发布2025年6月发电企业注册注销情况备案的公告,本月新注册生效3家电厂,总装机容量1400兆瓦。其中:光伏电站1座,风电场2座。本月注销生效8家电厂,总装机容量3.18兆瓦,均为小水电站。截至6月底,累计注册生效电厂814家、装机73158.67兆瓦。其中,火电22家、装机3918.4兆瓦;
“互联网+”智慧能源(以下简称能源互联网)是一种互联网与能源生产、传输、存储、消费以及能源市场深度融合的能源产业发展新形态,具有设备智能、多能协同、信息对称、供需分散、系统扁平、交易开放等主要特征。来源:北极星电力网作者:韦尚正王融冰王晓菁,作者均从事智慧能源相关工作注:本文系投稿
摘要:为科学规划设计并网型能源微网的总体方案,掌控项目的全生命周期过程,提出了一种简单实用的定性与定量相结合的综合分析方法,构建了并网型能源微网的优化配置模型,建立了天然气多联供系统的优化数学模型,得到了燃气发电机组的最佳匹配容量范围,所有初始参数容易获取,适用于各种负荷特征的并
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
姓名: | |
性别: | |
出生日期: | |
邮箱: | |
所在地区: | |
行业类别: | |
工作经验: | |
学历: | |
公司名称: | |
任职岗位: |
我们将会第一时间为您推送相关内容!