利用水泥窑协同处置生活垃圾及危险废物分析探讨

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水泥窑协同处置生活垃圾技术探讨

水泥窑协同处置生活垃圾技术探讨

水泥窑协同处置生活垃圾技术探讨摘要:随着国家经济的快速发展,人民生活水平的不断提高,城市生活垃圾也随之迅速增加。

为了解决生活垃圾对环境的影响,目前可行性方案中,垃圾焚烧发电是最安全、环保且高效的解决方案。

水泥窑协同处置生活垃圾作为城市生活垃圾处理的一种补充,具有自身优势。

关键词:生活垃圾焚烧发电;水泥窑协同处置技术引言随着我国城市生活垃圾产量每年8%~10%的速度增长,预计到2020年,我国生活垃圾产量将达约3.23亿吨。

垃圾焚烧技术由于可以对生活垃圾最大化的减容减量,己成为目前世界上发达国家处理生活垃圾的主要方式,但是,生活垃圾焚烧后仍会产生20%~30%的灰渣,若处理不当将对人类生存环境及人身健康产生极其严重的危害。

水泥窑协同处置技术是利用水泥高温煅烧窑炉焚烧处理生活垃圾,有机物在焚烧的过程中被彻底分解无害化,产生的热量被水泥生产回收,实现能量利用的最大化,残余灰渣作为水泥材料直接进入水泥产品中,这样不仅减少了废物排放量而且实现了废物的资源化。

与传统的垃圾处理厂焚烧垃圾的方法相比,水泥窑协同处置技术将生活垃圾利用水泥窑焚烧,即可为水泥窑提供一定量的热值,同时焚烧灰渣可作为水泥熟料,具有明显的经济及技术优势,并且能够最大限度地降低了城市生活垃圾对周边环境的影响。

1水泥窑协同处置生活垃圾的现状水泥窑协同处置生活垃圾技术于20 世纪70 年代在国外兴起,发达国家在水泥窑替代燃料及飞灰固化等方面积累了大量经验。

我国于20 世纪末开始尝试利用水泥窑协同处置有机废料等,开始阶段,预处理工艺较为复杂且处理量相对较小。

进入21世纪以来,北京、四川、广州、安徽等省相继建成了规模较大的水泥窑协同处置生活垃圾生产线,其生活垃圾年处置能力不断提高。

随着水泥产业产能过剩现象的显现,国家针对水泥产业布局,出台了一系列产业政策,新建扩建水泥项目必须实现等量或减量落后产能置换。

为此,大量水泥企业在国家政策红利面前选择水泥窑协同处置固体废物,以便争取政策资金,提高经济效益。

利用水泥窑协同处置废弃物技术研究

利用水泥窑协同处置废弃物技术研究

利用水泥窑协同处置废弃物胡芝娟*(天津水泥工业设计研究院有限公司,天津300400)摘要在经济合作及发展组织国家中,现代焚化工厂和安全的垃圾填埋是普遍采用的处理方式,但投资和运行成本非常高,而且需要有资质的管理和运行人员。

高效水泥窑能为许多种废物提供环境友好且低成本的处理/回收方案。

及其不做能源回收而直接将废物白白烧掉或处理掉,还不如用废物来代替化石燃料和原始原料(AFR),这还可以进一步降低CO2的总排放量。

使用替代性燃料和原料能减少废物对环境的影响,能安全地处置危险废物,能减少温室气体排放,减少废物处理成本,降低水泥工业生产成本。

在《巴塞尔公约》的条文中,水泥生产过程中危险废物的协同处理方法已被认为是对环境无害的处理方法。

这说明了水泥生产过程中对危险废物进行协同处理的适用性,以及协同处理的先决条件。

水泥工业消耗了大量的自然资源和能源。

同时也为全世界城市和基础设施的发展和现代化做出了贡献。

水泥工业及其行业协会通过优化自然资源的使用和减少整体的能源消耗,在不断改善环境质量。

天津水泥工业设计研究院有限公司经过十余年潜心研究,结合水泥窑炉操作条件,针对中国固废处置客观环境,研发出一整套针对城镇污水处理厂污泥,生活垃圾,污染土等废弃物的水泥窑协同处置技术并在实践中的到检验和推广。

关键词:水泥窑;协同处置;污泥;生活垃圾;污染土引言全球水泥消耗量正在增加,特别是发展中国家和处于转型期的国家。

由于发展中国家和转型期国家的巨大需求,全世界的水泥产量从2001年的16.9亿公吨开始,以年均3.6%的速度稳步增长,2003年全世界的水泥产量为19.4亿公吨。

欧洲的消耗量占14.4%;美国占4.7%;美洲其他国家占6.6%;亚洲占67.5%(中国占41.9%);非洲占4.1%,世界其他国家占2.7%。

预计2004年的水泥消耗量为人均260千克。

在经济合作及发展组织国家中,现代焚化工厂和安全的垃圾填埋是普遍采用的处理方式,但投资和运行成本非常高,而且需要有资质的管理和运行加拿大以及澳大利亚等国家和地区将各种类型的人员。

论水泥窑协同处置废弃物的现状分析及发展趋势

论水泥窑协同处置废弃物的现状分析及发展趋势

论水泥窑协同处置废弃物的现状分析及发展趋势争白热化,在此背景下,水泥企业降低成本、绿色转型是大势所趋。

从规模扩张、粗放生长向内生性、集约增长转型;从纯基础原材料产业向环保多功能产业转型;从产品同质化向多元化、差异化转型成为行业共识。

我国出台了一系列的政策支持水泥企业向绿色发展转型,特别是关于水泥窑协同处置废弃物这一领域更是予以了高度重视。

【关键词】水泥窑废物现状分析发展趋势一、技术及成本优势(一)危险废弃物焚烧灰渣直接作为原料利用,无灰渣排放。

危险废弃物在水泥窑焚烧后的无机组分(灰渣),直接进入水泥生产的原料中,与原料混合、高温煅烧成熟料矿物,工艺流程简洁,无一般焚烧炉或电厂处理所需要的灰渣二次处理问题,减少了约占危险废弃物总量(湿基)10%的灰渣的外部运输量和处置费用。

{二}水泥工业可消纳的废物种类多,适用范围广。

处置废物不影响水泥产品质量。

水泥窑对各种废物有很强的适应能力,略作调整就不会影响水泥熟料的正常性能和质量,也不会影响窑的正常操作运行。

(三)水泥回转窑热容量大,工作状态稳定,危险废弃物处理量大。

水泥回转窑内温度在1000摄氏度~1450摄氏度上的高温物料约100吨,可以作为废弃物燃烧的热稳定填料,能抗废弃物处理量的波动和进料温度的波动。

因此处理量大,处理非常稳定、彻底。

(四)仅需要增加废物接收、储存及预处理系统,节省投资。

废物焚烧设备与水泥生产设备共用,无需设置专门的窑炉,节省建设窑炉系统的投资。

(五)高温区停留时间长,废物焚烧彻底。

水泥窑内温度高,火焰温度高达1800摄氏度~2000摄氏度物料温度高达1450摄氏度。

废物在高温区的停时间长,有害成分均能被彻底分解,确保环境安全。

(六)碱性环境抑制酸性气体排放,避免二恶英产生。

生产水泥过程的中间产物是CaO,且以悬浮态均匀分布在系统中,颗粒分布细、浓度高极具吸附性。

烧成系统内的碱性气氛,可将SO2和Cl等化学成分化合成盐类固定下来,有效地抑制酸性物质的排放,减少或避免了焚烧处理后产生“二恶英”的现象。

水泥窑协同处置生活垃圾的环保问题分析

水泥窑协同处置生活垃圾的环保问题分析

水泥窑协同处置生活垃圾的环保问题分析摘要:由于社会经济的高速发展,人们生活质量水平得到很大提升,城市生活垃圾也越来越多。

为了更好处理生活垃圾对环境所造成的影响,现阶段在可行性方案中,对垃圾进行焚烧发电是最安全环保并且有效的一种方案。

而水泥窑处置生活垃圾是一种很重要的补充,这种方法具有自身优势。

因此,以下专门针对其实际处置情况分析,同时也提出相关重要环保问题,对相关环保问题起到一定借鉴。

关键词∶水泥窑;协同处置;生活垃圾;环保问题水泥窑内温度过高或者处于碱性环境,对水泥生产提供代用原料和燃料提供可能性,有效运用城市生活垃圾和环保工作提供优化路径。

因为水泥生产是一个高能源损耗的阶段,燃烧成本占到总成本的40%左右,所以运用水泥烧成系统对城市生活垃圾进行处理,达到双赢模式,能够更好实现资源的再次使用和经济的可持续发展。

1阐述城市生活垃圾处置方法1.1 填埋运用填埋处理方法对城市生活垃圾进行处置,其成本很低,而且工艺简单,适用范围很广。

这种方法的缺陷则是占用面积大,场地选择起来存在很大困难。

对很多有机物质进行填埋,加大了这个场所渗滤液的防渗透和技术难度都很大,投入过多资本;开展这项操作过程中很复杂,处理之后的污水也很难达到标准进行排放,再加上填埋场中的甲烷和硫化氢等一些废弃处置问题。

1.2堆肥通过运用垃圾堆肥化的处理方法,能够实现部分资源化,比如有机肥料,能够对土壤结构进行改善,将土壤的透水透气性提高,避免土壤出现板结。

而采用这种方法的使用范围很窄,只有处理一些可堆腐的垃圾以及不可堆腐物都需要通过焚烧或者填埋的方法进行处理,对于比较传统的厌氧堆肥法而言,其处理的时间很长,容易导致二次污染。

1.3 焚烧通过运用焚烧能够获得有效的减容效果、无害化的程度彻底,因为垃圾有热质高的特征,对其进行处理时能够达到一定规模回收余热。

尽管开展这项处理工作占用的面积很小,同时对环境造成的不利影响也很少,而其建厂需要用到的成本很高。

利用水泥窑无害化协同处置生活垃圾及危险废物

利用水泥窑无害化协同处置生活垃圾及危险废物

点, 使 废 物 中的 有 毒 有 害重 金 属 固 定 到 熟 料 中 , 实 现 重 金 属 离 子 的合 理 固化 , 从 而 完 成 固体 废 弃 物 的有 效 处 理 。
关键 词 : 生活垃圾 ; 危险废物 ; 新 型 干 法 水 泥 窑 中图分类号 : X 7 0 5 文献标识码 : A
Ho w t o t a k e e f f e c t i v e d i s p o s a l me t h o d s o f t h e w a s t e h a s b e e n t h e c o mmo n ma j o r p r o b l e m f o r t h e r e l a t e d i n d u s t r i a l wo r k e r s .T h e n e w
垃圾 。
填埋法 、 堆肥法、 热处 理 法 、 蠕虫法 、 城 市生 活 垃 圾
的饲 用 、 细菌消化 、 水载法、 微 波 处 理 法 或分 类 回 收、 综 合利 用等 , 其 中 主要 的处 理方 法是 填埋 法 、 堆
肥 法 和热处 理 法 , 热 处 理 法根 据 工 艺 又 可分 为 : 焚
t y pe d r y c e me nt ki l n i nc i n e r a t i o n t e c hn o l o g y ma k e s t he po i s o no us a n d h a r mf u l he av y me t a l s i n t he wa s t e ix f e d t o t he c l i nk e r b y u s i n g t he c h a r a c t e r i s t i c o f t h e r o t a y r k i l n c e me nt c l i nk e r t h a t wa s c a l c i n e d i n hi g h—t e mpe r a t u r e a n d bu r n wa s t e a t t h e s a me t i m e,r e a l i z e s t he r e a s o n a bl e he a v y me t a l i o n s— -c u r i n g t o in f i s h t h e e f f e c t i v e d i s po s a l o f s o l i d wa s t e .

关于水泥窑协同处置危险废物的技术研究

关于水泥窑协同处置危险废物的技术研究

关于水泥窑协同处置危险废物的技术研究引言现阶段,我国危急废物的规模与数量不断增多,并且“规范渠道处置流程”的政策要求也日渐增加。

因此危急废物的处理与监管压力也得到了显著提升,导致水泥窑危急废物处理技术面临着严峻的挑战。

伴随现代化进程的持续推动,建筑行业对水泥的需求明显提升。

现阶段协同处置技术渐渐成为我国污染治理的关键手段,能够客观地提升经济效益、环境效益及社会效益,然而在技术应用的过程中照旧存在着诸多的不足,需要相关专家及学者进行深化的讨论与探究。

01协同处置在危急废物处置中的优势1.1 处置效果好水泥窑协同处置技术拥有良好的环保效益。

在协同处置的过程中,危急废弃物焚烧充分、停留时间长,并不会对影响水泥窑生成NO的过程,相较于传统的废物焚烧炉,协同处置能够很好地降低NO的排放量,并且在负压状态下工作,粉尘和烟气很难消失外溢问题,彻底了规避了危急废物的再污染。

此外由于协同处理拥有吸氯、吸硫功能,HCl、SO等酸性物质能够得到很好的抑制,进而降低并改善污染物质的排放量,提升水泥窑的无害化处置质量。

而在重金属层面,水泥窑协同处置技术能够将危急废物中的硫、氟、氯等有害元素的含量满意相应的配方标准,使危急废弃物排放对环境污染的影响降低到最小,因此水泥窑协同处置技术拥有良好的环保效应。

1.2 资源利用高在协同处置技术的支持下,危急废弃物能够分解成水泥生产和制造的原材料,实现了对危急废物的再利用和回收,并且废物协同处理与水泥制造和生产的过程,无污染,牢靠性高,可以极大地降低废物处理成本,降低废弃物对四周环境的影响。

依据相关调查显示,能够发觉,我国协同处置成本或资金投入量约为一般焚烧炉成本的1/3.并且无论是建设成本,亦或者运营成本,水泥窑协同处置的资金投入量普遍低于一般焚烧炉,所以可以说,协同处置在成本消耗层面上拥有较强的建设优势。

1.3 焚毁去除率强水泥窑使用范围广、焚烧空间大,可以实现多种类、大规模废物的处理。

水泥窑协同处置危废技术实施建议与解析

水泥窑协同处置危废技术实施建议与解析

水泥窑协同处置危废技术实施建议与解析发布时间:2021-08-12T11:56:44.563Z 来源:《科学与技术》2021年第29卷3月9期作者:谷亚东[导读] 危险废弃物是指具有爆炸性、易燃性、易氧化、毒性、腐蚀性、易传染性疾病等危险特性之一的谷亚东包头冀东水泥有限公司014500摘要:危险废弃物是指具有爆炸性、易燃性、易氧化、毒性、腐蚀性、易传染性疾病等危险特性之一的废物,共有46大类479种危废。

而我国作为工业大国,目前年危废生产总量已经超过1亿吨,按照官方数据只有30%被无害化处置,剩余70%未处置或者简单的焚烧处置。

而水泥窑协同处置危废技术具有无害化、减量化、资源化的处置特点,国家提出在满足《水泥窑协同处置固体废物环境保护技术规范》及《水泥窑协同处置固体废物污染防治技术政策》、《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》前提下的水泥企业优先进行水泥窑协同处置危废。

达茂旗周边危险废物几乎全部闲置堆放,利用率为零。

目前内蒙古自治区,关于水泥窑协同处置危险废物及污染土的项目政府及环保部门省内各市县目前无资金补贴有关政策,但政府鼓励带窑水泥企业开展危废及污泥土处置项目。

在未来政府更加重视危废的无害化处置,我公司提前谋划水泥窑协同危废处置系统的上线。

关键词:水泥窑协同处置危废无害化处置固态(或粉状)物料处置系统无机氰化物生料磨投加系统一、所处区域固废产排与现有处置基本情况调研及分析我公司预分解窑生产线是由河北省建筑材料工业设计研究院进行设计,采用自有矿区的石灰石资源,烧成系统采用双系列五级旋风预热器和在线喷腾分解炉,回转窑规格为Φ4.8m×72m ,熟料生产线于2011年11月投产运行,回转窑产量可稳定在5500t/d以上,我公司目前尚未配套水泥窑系统协同处置危废相应项目。

目前所处区域包头市内各行业年产生危险废弃物在12.09万吨,但区域内水泥窑协同处置危险废弃物的企业只有海平面金属科技有限公司,处置能力3万吨/年危险废物项目,市场还有9.09万吨危险废弃物的缺口无法进行无害化处置。

水泥窑协同处置危险废物全过程及安全管理浅析

水泥窑协同处置危险废物全过程及安全管理浅析

水泥窑协同处置危险废物全过程及安全管理浅析摘要:利用水泥窑协同处置危险废物技术,是目前国内普遍认可的最直接、最环保、最高效的处置方式之一。

因危险废物具有独特的危害特性,本文将结合水泥窑协同处置危险废物实际运行情况,对各环节均存在的安全风险进行分析,提出生产运营过程中的注意事项和防范措施,以确保协同处置全过程安全管理受控。

鉴于危险废物的特殊危害性,在世界范围内开展了较为广泛的针对危险废物的产生及处置的研究,我国为加快“无废城市”的建设,对危险废物的关注与管理投入也有了大幅度的提升。

根据危险废物实际产生量,2020年我国危险废物年增长率预计可达到12.0%,对应危险废物产量可达到7 620万吨。

为进一步加快“无废城市”建设的进程,国务院办公厅专门印发了《“无废城市”建设试点工作方案》,要求持续推进固体废物源头减量和资源化利用,最大限度减少填埋量,将固体废物环境影响降至最低的城市发展模式,因此,对危险废物的规范化管理和处置的全面安全管控面临着巨大的挑战。

在建材工业向绿色功能产业转变的过程中,水泥窑协同处置危险废物作为一种新兴的危险废物无害化处置方式,得到国家政策的大力鼓励和支持。

随着水泥窑协同处置项目在全国各地的不断实施,加上危险废物本身具有易燃性、反应性和腐蚀性等特点,水泥窑协同处置过程中的安全管理形势也日趋严峻。

1 水泥窑协同处置危险废物技术水泥窑协同处置技术,是根据所处置危险废物的物理形态、包装方式、化学特性等制定针对性的处置方案,分别从生料磨、分解炉及窑门罩等位置进行投加,在进行熟料或水泥生产的同时,实现对危险废物的无害化处置过程。

新型干法水泥窑协同处置危险废物具有焚烧温度高、停留时间长、焚烧状态稳定、良好的湍流、碱性的环境气氛、没有废渣排出、固化重金属离子、全负压系统等诸多技术优势。

为充分利用水泥窑协同处置危险废物的特点,需对危险废物的全过程管理进行全面管控,而安全管理同时贯穿于危险废物处置的全过程中。

水泥窑协同处理城市生活垃圾技术探讨

水泥窑协同处理城市生活垃圾技术探讨

利用水泥工业处理生活垃圾技术在垃圾处理减量化 、资源化和无 害
化 方 面 得 到 完 美 体现 。因 此 在 不 断加 强 该 项 技 术研 究 的 同时 , 家 相关 部 国 门应 该 着 手 组 织 制 定 对 应 标 准 和 技 术 规 范 .以 推 动 该 项 技 术 的 运 用 和 发 展 。 尤 其 迫切 的 是需 要 制定 符 合该 工 艺 的 烟 气排 放 标 准 . 建议 水 泥窑 处
垃 圾 的 适 应性 很 强 。
园林 绿 化
建 筑
知 识
量, 确保 水泥生产过程 的连续性和稳定性 , 避免对水泥质量产生影 响。
3 . 恶英 2二
可燃物和不可燃物分开 。再运往水泥厂焚烧处理 。
42制 定技 术标 准和 规 范 .
水 泥煅烧 时的温度很 高 , 超过了产生二 恶英的温度范围 , 破坏 了它的
了二 恶 英 的生 成 。
焚烧。 游离态铁 、 铝以及其他重金属等金属可 以分别 回收或作 为水泥熟料
原料进入窑内煅烧 , 重金属离子可固定在水泥晶格内实现安定化 。 垃圾坑 渗出的垃圾 污水主要成分是有机物 , 具有不耐热 的特性 , 经过过滤后送入 贮存槽 , 采用 专用泵喷射到气化炉 内( 天污水量大时 , 夏 喷到分解 炉 )进 ,
市 生 活 垃圾 , 政府 能 够制 定 相 应 的 政策 与支 撑 条 件 , 以促 进 水 泥 窑 协 同处
需将 可燃物和不可燃 物分开 , 以分别作为替 代燃 料和原料 .因此需建立 垃圾预处理系统 。可优先利用现有的具有分选功能的综合处理厂或转运 站 ; 可 在 生 活 垃 圾 产 生 地 建 设 垃 圾 机 械 分 选 线 , 人 ] 回收 的 同 时 , 也 在 _ 将

我国利用水泥窑协同处置危险废物和城市生活垃圾现状

我国利用水泥窑协同处置危险废物和城市生活垃圾现状

我国利用水泥窑协同处置危险废物和城市生活垃圾现状来源:中国建筑材料科学研究总院1 引言随着现代工业的发展,固体废弃物的产生量逐年增多,对人类环境造成的危害也越来越严重。

尤其是现代电子信息技术、医药化工技术的发展,导致产生了许多危险废物。

同时我国城市化进程的加快,城市人口有了很大的发展,因此作为城市公害的生活垃圾发生量与日剧增。

无论是工业发达国家,还是发展中国家,都面临着危险废物和城市生活垃圾处置的问题。

消除危险废物和城市生活垃圾的污染,实现其无害化、减量化和资源化,已成为我国必须解决的重大问题。

焚烧法处理危险废物和城市生活垃圾是众多处理方法中实现减量化、无害化和资源化最好的一种方法。

焚烧处置可以分为两种途径:一种是建立专门的焚烧设备,这种方法处理的危险废物和城市生活垃圾种类多,但是对焚烧设备的设计要求很高,并且面临诸如选址、运行投资以及如何处理二次污染等问题;另外一种是在现有工艺的改造基础上进行危险废物和城市生活垃圾的焚烧处理。

水泥窑是发达国家焚烧处理危险废物和城市生活垃圾的重要设施,得到了广泛的认可和应用。

德国、瑞士、法国、英国、意大利、挪威、瑞典、美国、加拿大、日本等发达国家利用水泥窑处置危险废物和城市生活垃圾已经有30多年的历史,积累了丰富的经验。

随着水泥窑焚烧废物的理论与实践的发展与各国相关环保法规的健全,该项技术在经济和环保两方面的显示出了巨大优势,形成产业规模,在发达国家城市危险废物和城市生活垃圾处理中发挥着重要作用。

2 我国废物的特性据《2009年中国环境状况公报》统计,2009年全国工业同体废物产生量为204094.2万吨,比上年增加7.3%;排放量为710.7万吨,比上年减少9.1%;综合利用量(含利用往年贮存量)、贮存量、处置量分别为138348.6万吨、20888.6万吨、47513.7万吨。

危险废物产生量为1429.8万吨,综合利用量(含利用往年贮存量)、贮存量、处置量分别为830.7万吨、218.9万吨、428.2万吨。

水泥窑协同处置生活垃圾技术探讨

水泥窑协同处置生活垃圾技术探讨

水泥窑协同处置生活垃圾技术探讨富平海创尧柏环保科技有限责任公司摘要:本文就水泥窑协同处置生活垃圾技术进行了探讨。

首先,介绍了生活垃圾产生的巨大挑战,并指出传统的垃圾处理方式已经无法满足日益增长的需求。

随后,详细阐述了水泥窑协同处置技术在解决生活垃圾问题上的优势和应用前景。

接着,分析了水泥窑协同处置技术可能面临的一些困难和风险,并提出了对策和建议。

最后,总结了水泥窑协同处置生活垃圾技术的重要性和必要性,强调了政府、企业和公众共同合作的重要性。

关键词:生活垃圾;水泥窑协同处置技术;探讨引言:随着城市化进程的加速和人口的快速增长,生活垃圾问题成为社会关注的焦点。

传统的垃圾处理方式已经难以满足日益增长的需求,因此寻找新的技术和方法来解决这一问题变得迫切而重要。

水泥窑协同处置技术作为一种有效的处理生活垃圾的方法,已经在实践中取得了令人瞩目的成绩。

本文旨在探讨水泥窑协同处置生活垃圾技术的优势、问题及其前景,为推动生活垃圾处理的可持续发展提供理论和实践参考。

1水泥窑协同处置生活垃圾的现状当前,水泥窑协同处置生活垃圾技术在中国的应用尚处于起步阶段。

目前,我国主要采用的生活垃圾处理方式包括垃圾填埋和焚烧。

垃圾填埋是目前我国主要的废弃物处理方式之一,但面临着土地资源浪费、气体渗漏和地下水污染等问题。

同时,填埋场容量有限,已经接近饱和,进一步扩大填埋场的难度也逐渐加大;焚烧是另一种常见的废弃物处理方式。

它可以有效减少废弃物体积,并产生能源。

然而,焚烧过程中产生的二氧化硫、氮氧化物、重金属等有害物质会对环境和人类健康造成一定影响。

此外,焚烧还需要高昂的设备投资和运行费用。

水泥窑协同处置生活垃圾技术作为一种新型废弃物处理方式,正在逐步引起关注。

该技术利用水泥窑高温煅烧的特点,将生活垃圾中的有机物质和无机物质经过高温分解、燃烧和固化转化为水泥窑系统所需的热能和原材料。

目前,一些地区已经开始在工业水泥窑中试验性地协同处置生活垃圾。

谈谈水泥窑协同处置危废的策略

谈谈水泥窑协同处置危废的策略

谈谈水泥窑协同处置危废的策略目录编者按 (1)摘要 (2)前言 (2)1 .行业发展背后的“推手” (2)2 .行业掣肘源于种种疑虑 (4)3 .水泥窑协同处置综合优势突出成危废处置发展方向 (6)3.1. 政策:推动水泥窑协同处置快速发展 (6)3 . 2.成本:较传统工艺优势显著 (7)4 . 3.适用性:处置品类达总品类的80% (7)5 .水泥窑协同处置生活垃圾优劣势并存 (7)6 .危废焚烧处理的设计难点及其策略研究 (8)5. 1.危废焚烧的基本概述 (8)5. 2.危废焚烧处理技术研究 (8)5. 2. 1.危废焚烧主要的技术流程 (9)5. 2. 2.危废焚烧主要处理的技术 (9)5. 3.危废焚烧处理的设计难点及其策略 (10)5. 3.1.固体废物预系统难点及策略 (10)5. 3. 2.废物进料密封难点及策略 (10)5. 3. 3.回转窑结焦难点及策略 (10)5. 3. 4.锅炉积灰腐蚀难点及策略 (11)5. 3. 5.湿法脱酸系统腐蚀难点及策略 (11)6.行业的未来发展方向 (11)编者按在我国工业行业中,其生产会产生很多的危废弃物,对于危废焚烧处理,其主要工作就是需要集中进行处置的。

近些年来,危废弃物越来越多,并且也会存在着很多安全隐患,有效的处理危废弃物能够很好的为国家以及人民安全作出贡就本文主要从危废焚烧处理的设计进行研究对设计的难点以及策略进行分析为危废焚烧处理得到很好的效果。

摘要本文通过危废焚烧处理的设计难点展开了研究,并提出了解决策略,很好的促进了危废焚烧工作的有效开展也为后续的危废焚烧工作提供了很好的借鉴作用,能够更好的去研究及分析。

___ 1—刖百危废焚烧处理作为一种越来越普遍的危险废物处置方式是为了更好的实现危废弃物清理安全处理的主要手段之一,并且对社会环境保护具有积极的作用。

然而,危废焚烧处理中存在着很多的困难,所以,有必要开展有针对性的研究,并总结出有效的解决策略及方案。

水泥窑协同处置生活垃圾

水泥窑协同处置生活垃圾

水泥窑协同处置生活垃圾
生活垃圾处理一直是城市管理的难题,随着城市化进程的加快,垃圾处理问题变得日益突出。

传统的填埋和焚烧方式不仅浪费资源,还会造成环境污染。

因此,寻找一种更加环保、高效的垃圾处理方式成为当务之急。

近年来,水泥窑协同处置生活垃圾成为了一种备受关注的新型垃圾处理方式。

水泥窑是指利用水泥生产过程中的高温热能和旋转窑的物理结构,将生活垃圾在高温条件下进行处置的设备。

这种方式不仅可以有效减少垃圾的体积,还可以将有机物质转化为无害的灰渣,同时还能够利用高温产生的热能进行水泥生产,实现资源的再利用。

水泥窑协同处置生活垃圾的方式具有多重优势。

首先,它可以减少垃圾填埋的数量,减轻了对土地资源的占用。

其次,通过高温处理,可以有效消除垃圾中的有害物质,减少对环境的污染。

此外,利用高温产生的热能进行水泥生产,实现了资源的再利用,降低了生产成本,提高了水泥生产的效率。

然而,水泥窑协同处置生活垃圾也面临一些挑战。

首先,需要建立完善的垃圾分类系统,将可回收物、有害垃圾和其他垃圾进行分类,以保证处置效果。

其次,需要严格控制高温处理的过程,以确保处置过程中不会产生二次污染。

另外,还需要加强对水泥窑协同处置生活垃圾的监管和管理,以确保其安全运行。

总的来说,水泥窑协同处置生活垃圾是一种环保、高效的垃圾处理方式,具有广阔的应用前景。

随着技术的不断进步和管理的不断完善,相信水泥窑协同处置生活垃圾将会成为未来垃圾处理的主流方式,为城市管理和环境保护带来新的希望。

水泥窑协同处置生活垃圾的优势分析

水泥窑协同处置生活垃圾的优势分析
1 我国国内目前水泥窑协同处置技术现状
目前,国内水泥厂协同处置生活垃圾分 4 条 不同的技术路线[1],主要包括:安徽铜陵海螺水泥 有限公司气化炉+分解炉技术、天山水泥集团溧阳 分公司垃圾+分解炉技术、华新武穴机械生物法+ 分解炉技术、广西华润红水河丹麦史密斯热盘炉+ 分解炉技术,就以上技术路线比较如下见表 1。
前焚烧后烟气再进窑处置两大类别。
2 项目简况
依托水泥厂简况:项目协同处置生活垃圾的 水泥生产线为 1 条 2 000t/d 新型干法水泥熟料(62 万 t/a)线。主要原辅料为石灰石(来自自备矿山)、 砂岩、粘土、铁矿石、石膏及原煤。
设计协同处置生活垃圾量: 200t/d, 年运 行 310d,年处置生活垃圾 6.2 万 t。
(DEVELOPMENT GUIDE TO BUILDING MATERIALS)
节能减排
水泥窑协同处置生活垃圾的优势分析
张云 1,纪恪敏 2,王浩舟 1
(1 易门县环境监测站 云南 易门 651100 2 云南省建筑材料科学研究设计院有限公司 云南 昆明 650221)
摘 要:以某水泥企业协同处置生活垃圾项目来介绍水泥窑协同处置生活垃圾在废气污染治理,原、燃 料使用、社会环境效益等方面的特有优势。 关键词:协同处置生活垃圾;优势;水泥窑
化 生 可 放。学 物达吸 床标收 法排+。水 除 标排 臭浴放。+。生 可
物 达
大气污染 排放
达标排放
达标排放
达标排放
达标排放
对窑系统 影响
垃 圾 热 值 垃圾粒度控 简单机械分 热盘炉技术 低,水分全 制较高,对 选,底渣进 稳 定 性 好 , 入 窑 影 响 了 窑 影 响 小 。入 生 料 磨 ,入 窑 水 分 回 收 效 率 。垃 圾 在 窑 内 存 在 隐 患 。低 , 但 窑 外

水泥窑协同处置生活垃圾的技术探讨

水泥窑协同处置生活垃圾的技术探讨

水泥窑协同处置生活垃圾的技术探讨摘要:生活垃圾总量的急剧增加使得环境污染问题严重,同时也给人们的身体健康带来较大威胁;基于此,有必要深化城市垃圾处置方法研究,继而为城市垃圾高效解决提供全新思路。

本文以河北某有限公司协同处置500t/d生活垃圾环保技改项目为例,在阐述生活垃圾成分及分类情况的基础上,就现有生活垃圾处置技术进行对比,提出一种水泥窑协同处置生活垃圾的办法,将该方法应用于生活垃圾处置实践,并对其实际应用效果进行对比,研究表明:采用水泥窑协同处置生活垃圾技术,能有效减少城市垃圾总量,具有较高的经济效益和社会生态效益。

关键词:水泥窑;协同处置;生活垃圾;技术应用新经济形态下,我国国民经济得到了高速发展,国家城镇化建设也在逐步加快。

在一定程度上,城镇化建设及经济的快速发展有效地提升了人们的生活质量,然而其也带来了严重的环境污问题。

有研究显示,我国人均生活垃圾的年产量已经达到了500kg,城市内部的垃圾堆存量已经达到了70亿吨;然而在垃圾处理方面,国内垃圾无害化处理的能力相对降低,其仅为34.89%。

生活垃圾的大量堆积使得土地资源占用严重,目前我国未处置垃圾堆存占地达到了5亿m2;同时其也带来了严重的环境污染问题,并给人们的身体健康带来严重威胁。

现阶段,面对巨量的生活垃圾,急需开发一种高效化、无害化垃圾处理方式来提升垃圾处理能力,进而为城市经济与环境的协调发展创造有利条件。

一、生活垃圾成分及分类情况1、城市生活垃圾的主要成分随着《生活垃圾管理条例》的实施,我国逐步进入垃圾分类“强制时代”,到2025年前,全国地级及以上城市要基本建成垃圾分类处理系统。

现阶段,我国垃圾分类工作还处于初期阶段,有较多城市垃圾分类的践行效果并不理想。

在城市生活垃圾处理中,其仍然使用混合收集的方式,这使得不同成分的垃圾交叉污染严重,给城市生态环境带来较大压力。

从城市垃圾从成分来看,生活垃圾中无机物成分的含量较高,其占到垃圾总成分的50%;在无机物垃圾中,石块、废弃砖瓦、灰土是三种较为常见的垃圾形态;生活垃圾中的有机物多为厨房垃圾,其占到垃圾及总成分的38%。

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Technology Forum
︱396︱2016年10期
利用水泥窑协同处置生活垃圾及危险废物分析探讨
张 超
北京金隅红树林环保技术有限责任公司浙江分公司,浙江 桐乡 314500
摘要:大量的生活垃圾以及危险废物长期堆积不处理,则会对人类的生活环境以及身体健康等产生严重的危害和威胁,如何有效处理生活垃圾和废物,成为我们必须面对的共同课题。

本文主要对传统生活垃圾和废物处理问题进行分析,并在基础上就生活垃圾以及危险废物处理中水泥窑无害化协同处置法应用,谈一下个人的观点和认识,以供参考。

关键词:水泥窑无害化协同法;危险废物;生活垃圾;处理技术方法
中图分类号:R124.3 文献标识码:B 文章编号:1006-8465(2016)10-0396-01
1 生活垃圾及危险废物现状、处理问题分析 统计数据显示,国内每年产生的垃圾量超过1.6亿吨,目前已经积压的垃圾可达70亿吨。

近年来,权威数据显示,国内大中城市已有三分之一左右的城市陷入到生活垃圾的包围,随处可见的垃圾会滋生害虫和病菌,严重威胁人类健康。

同时,工业和生产生活中排放的危险废物也会严重影响人类健康,每年全国排放的危险废物可达
2 618万吨,其中固态碱、固态酸以及无机氟化物和含铜废物产生量占比超过57%,一旦爆发危害性,则产生的后果是长久的,而且难以恢复。

从当前国内外国调查结果来看,在处理生活垃圾以及危险废物时,多采用填埋或者焚烧等方法。

从实践中来看,垃圾与废物焚烧时,投资非常的大,在严格的尾气排放标准下是不允许的,这就大大增大了尾气处理成本,焚烧与填埋处理方法难以长期应用,所以必须探索新的处理技术和方法。

2 水泥窑处理技术 基于以上对当国内外垃圾与危险废物处理现状分析,必须创新处理技术和方法,进行无害化协同处理,在此主要推荐新型干法水泥窑焚烧技术。

(1)新型干法水泥窑技术特点 该种技术手段,主要是基于水泥回转窑在煅烧熟料时,对生活垃圾以及危险废物进行处理,这是一种可持续发展环保技术方法。

从应用实践来看,该技术有效的继承了传统焚烧炉工艺的优点,并且充分发挥了水泥窑高温以及循环之优势,不仅可以有效利用有机成分热值,而且还可以完全利用生活垃圾中的铝、铁等无机成分取代部分常规原料,从而使有害有毒有机物在高温条件下能够完全的焚毁,并且使有毒有害重金属有效的固定在熟料上。

水泥窑垃圾与废物处理工艺,主要特征如下: 第一,水泥回转窑内温度较高,能够分解有害物质。

一般而言,窑中的温度可达1450至1550摄氏度,气体的温度可达1800摄氏度,高温条件下可以彻底分解生活垃圾以及废物中的有毒害成分。

同时,窑筒体相对较长,燃烧物料在高温状态下能够停留很长的时间。

统计数据显示,物料自窑尾位置到头部,停留的总体时间可达35分钟,气体在超过950摄氏度以后,停留大约12秒的时间,超过1300摄氏度停留超过3秒时间,可使垃圾以及废物等充分的燃烧和彻底分解。

第二,水泥回转窑热容量非常的大,而且燃烧系统比较稳定。

该种特征,不易受投入量以及属性变化影响。

同时,可以基于水泥厂原料控制垃圾和废物发酵,避免因发酵而产生臭气,尤其对预处理时的气味控制非常有效。

在水泥生产过程中,一般会产生氧化钙等物质,而且呈现出悬浮态,在系统中均匀分布,吸附性非常的强。

基于这一性质,烧成系统中的碱性固相氛围,能够将SO 2与Cl 离子等成分发生化学反应,生成盐类,这有利于抑制硫、氯化物排放,避免或减少了焚烧后的二次污染。

第三,烧成系统内的气体流速非常的快,气流湍流度非常的大。

该种特征,有利于分散固体物料,确保物料与烟气接触,从而使物料一直处在高温流态化燃烧状态,通过完全燃烧可避免毒气产生。

实践中可以看到,通过水泥厂对生活垃圾进行处理,在各类处理技术方法中是唯一一种不排放废气和废渣的处理方式,系统在负压下运行,粉尘以及烟气等基本上不外漏。

第四,基于水泥厂运行对垃圾进行处理。

在水泥厂生产运行过程中,可将生活垃圾以及废物中的重金属离子进行固化,使其固定在熟料中,因此有效的避免了再度扩散与渗透。

同时,回转窑中物料燃烧释放的热量可作为燃料替代物,减少了工业生产过程中的煤炭应用量。

对于烧成系统而言,其中布设了很多个高温焚烧处理点,适应于性质不同、形态各异的垃圾和废弃物处理。

对于液态可燃性垃圾,其在窑头燃烧器处喷入回转窑内,气态与固态可根据物料性质、燃烧需要等,从窑头喷入系统。

值得一提的是,该种处理系统具有非常强的废气处理能力,工业烧成与废气处理过程中,吸附性以及沉降能力比较强,处理效果非常显著,可有效满足控制性废气排放标准。

(2)水泥窑技术应用可行性
目前来看,如何将生活垃圾与危险废物处理结合水泥生产,实现二者的双赢,成为当前一大技术课题。

一方面要处理危险废物以及生活垃圾,另一方面解决水泥生产过程中对燃料的需求问题,可选用的方法有三种。

一是用焚烧炉对废弃物和生活垃圾进行焚烧,然后再将焚烧飞灰用于水泥生产,烧制熟料;二是废物与垃圾直接
放入水泥回转窑高温煅烧,和其他原料在高温条件下煅烧成熟料,不仅可以有效利用垃圾燃烧热量,有效节约能源,又可用作水泥生产原料;三是将胶凝性废物以及部分焚烧灰用作胶凝材料加入水泥之中,作为用于混合材料。

利用水泥回转窑焚烧危险废物,结合有
危险废物的用途,可将危险废物分成如下几类: 第一种,可作为二次燃料。

对于含有一定热值的废物和垃圾,其中包括固、液以及半固体状的物质,可用于水泥回转窑的燃料。

第二种,用于水泥生产过程中的原材料。

对于一些含有铝、铁金属的废渣废物,虽然其少含或者不含可燃物,但是可用于水泥生产过程中的原材料进行处理应用。

生活垃圾以及废物中含有一定量的卤素有机化合物,含硫、镁以及磷等废物,因其对水泥性能以及烧制工艺可产生影响,所以需对焚烧喂入量进行严格控制。

第三种,易挥发重金属类加强含汞废物处理。

因汞具有很强的挥发性,不宜将
其放入回转窑中进行焚烧。

(3)水泥窑无害化协同处置技术发展 对于水泥窑焚烧技术而言,其取代了传统的生活垃圾以及废物焚烧炉废物处理方法,因此而产生的社会和经济效益非常的显著。

第一,清洁有效。

采用该技术方法能够有效分解垃圾与废物中的有机物,而且能够对重金属进行有效固化,基本没有剩余的灰渣,也不会产生二次污染。

第二,环保节能。

生活垃圾中的可燃物燃烧过程中,能够有效节约燃料用量,最大限度地减少燃时的CO 2排放量。

同时,该技术有望实现生活垃圾、废物与水泥生产的有机结合,实现一体化控制,从而使水泥工业向着环保工业方向发展。

第三,经济效益。

较之于新建焚烧厂,水泥窑处理系统投资相对较小,仅增加一定的预处理设备即可,可以有效节约资金投入。

3 结束语 总而言之,利用水泥窑焚烧系统对生活垃圾以及危险废物进行
处理,既可有效解决燃料来源问题,又可对重金属进行固化,实现了可持续发展。

参考文献 [1]钟子超,刁秀华,朱沛峰等.水泥窑协同处置固体废弃物的探讨[J].中国环保产业,2016,03:28-35. [2]陈晓东.生活垃圾处理方案优选及实例分析[D]中国科学院大学(工
程管理与信息技术学院),2015.03. [3]刘晨,王昕,颜碧兰等.水泥窑用可燃固体回收垃圾标准的研究进展[C]水泥新政新标、实用技术与市场分析实用参考手册,2014.。

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