垃圾焚化系统中重金属之生成特性与控制技术

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危险废物焚烧飞灰中重金属的稳定化处理

危险废物焚烧飞灰中重金属的稳定化处理

危险废物焚烧飞灰中重金属的稳定化处理危险废物焚烧飞灰是指在危险废物焚烧过程中产生的固体废物,其中含有大量的重金属元素。

这些重金属元素对人体和环境都具有很高的毒性和危害性,因此需要进行稳定化处理,以减少其对环境和人体的损害。

本文将介绍危险废物焚烧飞灰中重金属的稳定化处理方法。

一、重金属的稳定化处理方法1. 胶结法:将危险废物焚烧飞灰与胶结材料(如水泥、石灰等)进行混合,通过物理和化学反应,使重金属元素与胶结材料形成化合物或固体溶液,并使其变得稳定。

这种方法简便易行,成本低,处理效果较好。

2. 硫酸盐固化法:将危险废物焚烧飞灰与硫酸盐进行反应,生成稳定的硫酸盐沉淀物。

这种方法适用于重金属含量较高的飞灰,具有较好的稳定化效果。

4. 掩埋法:将危险废物焚烧飞灰直接掩埋在合适的地下场所,或与其他固体废物混合后进行掩埋。

这种方法能够有效地隔离和固化重金属,但存在着地下水和土壤污染的风险,需要严格控制和监管。

5. 电渗析法:利用电渗析技术分离和提取危险废物焚烧飞灰中的重金属元素,并将其沉积在电极上。

这种方法具有高效、环保的优点,但需要耗费较多的能源和设备。

1. 前处理:将危险废物焚烧飞灰进行分类、筛分和破碎,去除其中的杂质和有机物质,以提高后续处理的效果。

2. 稳定化处理:根据具体的处理方法选择合适的胶结材料或化学药剂,与危险废物焚烧飞灰进行混合反应,使重金属元素转化成稳定的化合物或溶液。

3. 固液分离:将稳定化处理后的危险废物焚烧飞灰与胶结材料或药剂通过离心、过滤等方法进行分离,得到稳定的固体废物和液体废物。

4. 固体处理:将稳定的固体废物进行填埋或其他合适的处理方法,以减少对环境和人体的危害。

5. 液体处理:对稳定的液体废物进行处理,例如中和、沉淀、过滤等,以达到排放标准或回收利用的要求。

1. 混合设备:用于将危险废物焚烧飞灰与胶结材料或化学药剂进行充分混合。

2. 反应器:用于进行胶结反应、硫酸盐反应或磷酸盐反应的设备。

垃圾焚烧发电中重金属元素的质量控制研究

垃圾焚烧发电中重金属元素的质量控制研究

垃圾焚烧发电中重金属元素的质量控制研究垃圾焚烧发电是一种能够将垃圾转化为能源的环保技术。

然而,在垃圾焚烧过程中产生的废渣中可能含有一些重金属元素,这些元素对环境和人体健康具有潜在危害。

因此,对重金属元素的质量控制在垃圾焚烧发电中显得尤为重要。

首先,为了有效控制重金属元素的含量,我们需要对垃圾进行合理分类和处理。

不同种类的垃圾中可能含有不同的重金属元素,因此通过分类垃圾可以实现有针对性的处理。

此外,在垃圾处理过程中,我们可以采用一些有效的技术手段进行重金属元素的去除,例如物理方法、化学方法和生物方法等。

通过合理选择和组合这些方法,可以尽量降低重金属元素的含量。

其次,对于产生的废渣,我们需要进行严格的监测和控制。

通过定期对废渣中的重金属元素进行检测,可以及时发现并采取相应的措施。

例如,如果废渣中的重金属元素含量超出了限定的安全标准,可以采取再燃烧、淋洗等方法来降低其含量。

同时,我们还可以通过改变焚烧温度、控制焚烧时间等方法来调整废渣中重金属元素的含量。

此外,重金属元素的质量控制还需要考虑其在排放过程中的治理。

废气中可能含有一定量的重金属元素,如果直接排放到大气中将会对环境造成污染。

因此,在排放过程中,我们需要采用适当的处理方法,如洗涤、吸附、脱硫等,来减少废气中重金属元素的含量。

同时,需要严格遵守相关的排放标准,确保重金属元素的排放不会对环境造成危害。

在垃圾焚烧发电过程中,重金属元素的质量控制还需要包括对焚烧设备的管理和维护。

良好的设备管理和维护可以减少设备产生的二次污染,同时也可以保证焚烧过程的稳定运行。

例如,定期对重金属元素的处理设备进行检查和维修,及时清理设备内部的污垢,可以有效提高设备的排放效率和元素去除率。

最后还需要强调的是,重金属元素的质量控制需要与环境监测相结合。

通过监测和分析环境中的重金属元素含量,可以评估垃圾焚烧发电对环境的影响,并及时采取相应的措施来改善。

同时,也可以通过环境监测来验证质量控制措施的有效性,为进一步的改进和优化提供科学依据。

危险废物焚烧飞灰中重金属的稳定化处理

危险废物焚烧飞灰中重金属的稳定化处理

危险废物焚烧飞灰中重金属的稳定化处理危险废物焚烧是一种常见的处理方式,通过高温燃烧将废物转化为灰渣和尾气。

焚烧过程中会产生大量的飞灰,其中含有大量的重金属和其他有害物质,如果不经过稳定化处理,将对环境和人体健康造成严重影响。

对危险废物焚烧飞灰中的重金属进行稳定化处理是十分重要的。

重金属是一类密度大、毒性大的金属元素,包括铅、汞、镉、铬、镍等,它们对环境和生物体都有很大的危害。

在焚烧过程中,废物中的重金属会被释放到飞灰中,如果未经处理直接排放或填埋,将对土壤、水体和大气造成污染,危害环境健康。

对焚烧飞灰中的重金属进行稳定化处理,将有助于减少其对环境的危害,确保废物焚烧的安全性和环保性。

稳定化处理是指通过化学、物理或生物手段,将废物中的有害物质转化为较为稳定和难溶的物质,防止其在环境中释放和扩散。

目前常用的稳定化处理方法包括固化、固化/固化、化学稳定化等。

固化是将飞灰中的重金属与一些固化剂混合,并在适当的条件下固化成块状或块状物,使得其中的重金属得到稳固化,难以释放。

固化剂常用的有水泥、石灰、硅酸盐等,通过与重金属发生化学反应,将其转化为难溶的化合物。

固化处理不仅能够减少飞灰中的重金属释放,还可以降低其对环境的危害。

固化/固化是在固化的基础上,再进行一次固化处理,以进一步稳定化重金属。

这种方法能够更加牢固地固化重金属,提高稳定性,适用于重金属含量较高的飞灰。

化学稳定化是使用化学剂或添加剂,改变飞灰中重金属的化学性质,使其转化为难溶的化合物,减少其释放和迁移。

化学稳定化处理方法包括吸附、沉淀、络合等,通过反应将重金属固定在固体基质中,提高了其稳定性。

在进行稳定化处理时,需要考虑方法的可行性、经济性、处理效果等因素。

不同的方法适用于不同类型的飞灰,因此在选择稳定化处理方法时需要综合考虑废物的性质、重金属含量、处理工艺和环境要求等因素。

除了对飞灰进行稳定化处理外,还需要建立相应的监测和管理制度,确保稳定化处理的效果和稳定性。

垃圾焚烧过程中的四大类污染物详解成因与控制措施

垃圾焚烧过程中的四大类污染物详解成因与控制措施

垃圾焚烧过程中的四大类污染物详解:成因与控制措施环保面前,没有旁观者“在垃圾焚烧被广泛应用于生活垃圾处理的同时,其潜在的二次污染问题受到越来越多的关注,近年来,由此引发的“邻避运动”屡屡发生,垃圾焚烧项目陷入“一闹就停”的尴尬境地。

但是,在当前“垃圾围城”的严峻形式下,建设垃圾焚烧厂几乎是不可避免。

那么,垃圾焚烧过程中究竟会释放出哪些污染物?垃圾焚烧厂如何控制这些污染物的排放?所谓“世纪之毒”二噁英的排放是否可控?1 城市生活垃圾焚烧过程中的危害物质分析城市生话垃圾焚烧处理的目的是治理城市生活垃圾污染,但由于资金、技术等局限,多数焚烧厂只偏重于垃圾焚烧,未配套热能利用及符合环保要求的污染净化设施,从而形成二次污染,这包括垃圾焚烧后排放的废气、燃烧后的灰渣、飞灰、工艺处理后的废水及恶臭、噪声污染等,尤其是烟气排放的污染。

“垃圾焚烧烟气污染物以气态或固态形式存在,一般分为四类:酸性气态污染物、不完全燃烧的产物、颗粒污染物和重金属污染物。

以处理能力500t/d的大型垃圾焚烧炉为例,额定工况下正常运行,其配套的余热锅炉出口处烟气流量约(80000~100000)Nm3/h,温度约190~240℃,烟气中污染物典型成份及浓度如表1。

表1烟气污染物的浓度(单位:mg/Nm3)1.1酸性气体焚烧烟气中的酸性气体主要由SOx、NOx、HCl、HF组成,均来源于相应垃圾组分的燃烧。

SOx由含硫化合物焚烧时氧化所致,大部分为SO2。

NOx包括NO、NO2、N2O3等,主要由垃圾中含氮化合物分解转换或由空气中的氮在燃烧过程中高温氧化生成。

HF由含氟塑料燃烧产生。

HCl来源于垃圾中的有机氯化物和无机氯化物:(1)含氯有机物如PVC塑料、橡胶、皮革等高温燃烧时分解生成HCl; (2)大量的无机氯化物NaCl、MgCl2等与其它物质反应也会产生HCl,如:H2O+2NaCl+SO2+0.5O2→-Na2SO4+2HCl,这是垃圾焚烧炉烟气中HCl的主要来源。

垃圾焚烧中的重金属排放如何处理

垃圾焚烧中的重金属排放如何处理

垃圾焚烧中的重金属排放如何处理随着城市化进程的加速和居民生活水平的提高,生活垃圾的产生量也在不断增加。

垃圾焚烧作为一种有效的垃圾处理方式,在减少垃圾体积、回收能源等方面具有显著优势。

然而,垃圾焚烧过程中会产生各种污染物,其中重金属排放问题备受关注。

重金属具有毒性、持久性和生物蓄积性,若不妥善处理,会对环境和人类健康造成严重威胁。

首先,我们来了解一下垃圾焚烧中常见的重金属有哪些。

常见的包括汞(Hg)、镉(Cd)、铅(Pb)、铬(Cr)、砷(As)等。

这些重金属在垃圾中的来源广泛,如废旧电池、电子产品、化工废料等。

那么,垃圾焚烧过程中重金属是如何产生的呢?在焚烧时,垃圾中的有机物燃烧会产生高温,使得其中的重金属化合物发生物理和化学变化。

部分重金属会挥发进入烟气,部分则残留在焚烧残渣中。

接下来,重点探讨一下如何处理垃圾焚烧中的重金属排放。

源头控制是首要措施。

这就需要对垃圾进行分类收集和预处理,减少含重金属废物进入焚烧炉。

例如,加强对废旧电池、电子产品等含重金属物品的单独回收处理,可以有效降低垃圾中重金属的含量。

在焚烧过程中,可以采用优化焚烧工艺的方法来控制重金属排放。

通过精确控制焚烧温度、停留时间和空气供应量等参数,使垃圾充分燃烧,减少不完全燃烧产物的生成,从而降低重金属的挥发。

对于焚烧产生的烟气,需要进行有效的净化处理。

目前常用的烟气净化技术包括布袋除尘、活性炭吸附、湿法洗涤等。

布袋除尘器可以去除较大颗粒的烟尘,其中可能包含吸附有重金属的颗粒物。

活性炭具有良好的吸附性能,能够吸附烟气中的重金属蒸气。

湿法洗涤则可以通过化学反应将部分重金属转化为稳定的化合物,从而降低其在烟气中的浓度。

焚烧后的残渣也不能忽视。

对于含有较高浓度重金属的残渣,需要进行专门的处理和处置。

可以采用固化稳定化技术,将重金属固定在残渣中,降低其迁移性和毒性。

常见的固化剂有水泥、石灰等。

经过固化处理后的残渣,再按照相关标准进行安全填埋或其他合规的处置方式。

垃圾焚烧过程生产污染物排放的机理与控制技术研究

垃圾焚烧过程生产污染物排放的机理与控制技术研究

垃圾焚烧过程生产污染物排放的机理与控制技术研究垃圾焚烧是一种常见的处理垃圾的方法。

然而,垃圾焚烧过程会产生大量的污染物排放,对环境和人类健康造成潜在危害。

因此,研究垃圾焚烧过程中产生的污染物排放机理和控制技术十分必要。

一、垃圾焚烧过程中产生的污染物排放机理垃圾焚烧过程中,主要产生以下污染物排放:氮氧化物(NOx)、二氧化硫(SO2)、氯化物(HCl)、重金属、有机物等。

1. NOx的生成机理:在垃圾焚烧的高温条件下,空气中的氮气和氧气发生反应生成氮氧化物。

其中,主要产生的是一氧化氮(NO)。

NO进一步氧化生成二氧化氮(NO2)。

这两种氮氧化物被统称为NOx污染物。

2. SO2的生成机理:垃圾中含有硫元素的有机废弃物,在焚烧过程中被氧化生成二氧化硫(SO2)。

SO2是焚烧过程中主要的硫氧化物排放物。

它对人体的健康和环境都具有潜在危害。

3. HCl的生成机理:当垃圾中含有氯化物时,焚烧过程中产生的高温条件会使氯化物氧化生成氯气(Cl2)。

而氯气与水蒸气反应生成氢氯酸(HCl),从而形成HCl的排放。

4. 重金属的排放:垃圾中含有许多重金属,如铅、汞、镉等。

这些重金属在焚烧过程中会释放出来,并随烟气一起排放到大气中。

重金属的排放对生态环境和人类健康构成潜在威胁。

二、垃圾焚烧过程中的污染物排放控制技术为了减少垃圾焚烧过程中产生的污染物排放,研究人员提出了各种控制技术,包括以下几个方面:1. 燃烧控制技术:通过合理的燃烧控制,可以降低烟气中污染物的生成。

例如,优化燃烧条件,控制垃圾焚烧过程中的温度和氧气含量,可以有效减少NOx的生成。

2. 除尘技术:通过增加除尘装置,可以有效地捕集烟气中的固体颗粒物。

常见的除尘技术包括布袋除尘器和电除尘器。

这些技术能够有效去除烟气中的悬浮颗粒物,减少对环境的污染。

3. 脱硫技术:为了去除烟气中的SO2,可以采用脱硫技术,最常见的是湿法石灰石脱硫法。

该方法通过与烟气中的SO2反应生成石膏,将SO2去除。

危险废物焚烧飞灰中重金属的稳定化处理

危险废物焚烧飞灰中重金属的稳定化处理

危险废物焚烧飞灰中重金属的稳定化处理随着工业化和城市化的快速发展,大量的危险废物产生并对环境造成了严重的污染。

危险废物中含有大量有害物质,其中重金属是其中一种主要的有害成分。

重金属在燃烧过程中会被释放到大气中,并在形成飞灰的过程中进一步富集,从而对环境和人类健康造成潜在危害。

对危险废物焚烧飞灰中重金属的稳定化处理具有重要的意义。

一、危险废物焚烧飞灰中重金属的来源1. 危险废物焚烧过程中释放危险废物中的重金属在焚烧过程中会被释放到大气中。

这些重金属主要来自于废物中的化学品、金属与垃圾中的有机物质等。

在焚烧过程中,这些重金属会随着燃烧产生的烟尘一起排放到大气中。

2. 燃烧后形成的飞灰在危险废物焚烧过程中,废物中的有机物质和其他成分在高温下会完全燃烧,形成烟气和飞灰。

这些飞灰中会富集大量的重金属,因为重金属在燃烧过程中并不会被完全破坏,而是在形成飞灰的过程中进一步富集。

二、危险废物焚烧飞灰中重金属的危害1. 对环境的影响危险废物焚烧飞灰中的重金属会通过大气中的排放途径传播到环境中,对土壤和水质造成污染。

重金属在土壤中的富集会影响土壤的肥力和微生物的生存,对植物生长产生负面影响。

重金属还会通过水体和地下水层对水质造成污染,影响水资源的安全。

重金属还会通过生物链逐渐富集到食物中,对人类健康产生潜在风险。

2. 对人体健康的影响重金属对人体健康的影响主要表现在长期接触和吸入后对呼吸系统、肝肾功能、中枢神经系统和生殖系统的损害等方面。

不同的重金属对人体健康的影响程度不同,但长期接触和吸入都会对健康产生累积的危害。

三、危险废物焚烧飞灰中重金属的稳定化处理方法在危险废物焚烧飞灰中稳定化处理重金属的方法主要包括物理方法、化学方法和生物方法等。

1. 物理方法物理方法主要包括筛分、沉淀和吸附等。

通过筛分可以分离出飞灰中的大颗粒重金属物质,从而减少其对环境的污染。

沉淀方法可以将重金属离子沉淀出来形成固体废物,减少其在飞灰中的含量。

垃圾焚烧飞灰中重金属和对应的处理技术

垃圾焚烧飞灰中重金属和对应的处理技术

文章编号:2095-6835(2022)05-0175-03垃圾焚烧飞灰中重金属和对应的处理技术林珊珊(福建龙净脱硫脱硝工程有限公司,福建厦门361100)摘要:生活垃圾焚烧飞灰中所含的重金属若不特殊处理,将会对环境造成二次污染。

总结了垃圾焚烧飞灰可能富集的重金属,并总结了几种垃圾焚烧飞灰的处理技术。

文献报道飞灰的超标重金属为Pb、Cd、Cr、Ni、Zn、Hg,其中报道最多的超标重金属是Pb和Cd。

报道中最常见最主流的处理技术为水泥固化与化学药剂稳定联合使用。

根据干法脱硫灰的理化性质,干法脱硫灰可用于垃圾焚烧飞灰固化处理,既可降低垃圾焚烧飞灰重金属处置的成本,又能拓宽干法脱硫灰的资源化利用渠道。

关键词:垃圾焚烧飞灰;重金属;处理技术;干法脱硫灰中图分类号:X506;X705文献标志码:A DOI:10.15913/ki.kjycx.2022.05.053随着中国经济的飞速发展和城镇化的推进,城市生活垃圾量显著增长,城市周边用地紧张,传统的垃圾填埋方式已逐渐被垃圾焚烧所取代。

虽然垃圾焚烧厂一次性投资大[1],但由于目前PPP模式和BOT模式盛行,政府可以较少投入来有效缓解垃圾无害化的燃眉之急,因此垃圾焚烧已成为地方政府无害化处理的首选。

然而,生活垃圾成分复杂,含有较高浓度的重金属,在采用焚烧法处理生活垃圾时,高温会导致某些重金属挥发,随烟气移动,最终或多或少地富集于飞灰中。

飞灰的产生量约为焚烧垃圾量的3%~15%[2]。

此外飞灰中还含有二噁英、呋喃等难降解的持久性有机污染物,因此垃圾焚烧飞灰是公认的危险废物,被纳入国家危险废物名录中[3]。

鉴于垃圾焚烧飞灰年产量大,而可用于处理处置的填埋场容量接近饱和且新扩建填埋场不切实际,垃圾焚烧飞灰的资源化利用已势在必行。

2019-11生态环境部发布《生活垃圾焚烧飞灰污染控制技术规范征求意见稿》,从国家层面上明确规定垃圾焚烧飞灰可进行资源化利用,并提出了污染控制和处置过程中一系列控制技术和相关标准规范,意见稿中特别提出垃圾焚烧飞灰中所含的重金属需满足相应的标准限值,否则无法进行综合利用。

垃圾焚烧中的重金属排放如何处理

垃圾焚烧中的重金属排放如何处理

垃圾焚烧中的重金属排放如何处理在当今社会,垃圾焚烧作为一种常见的垃圾处理方式,在减少垃圾体积、实现能源回收等方面发挥着重要作用。

然而,垃圾焚烧过程中产生的重金属排放问题却不容忽视。

重金属具有毒性、持久性和生物蓄积性,若不妥善处理,将对环境和人类健康造成严重威胁。

那么,垃圾焚烧中的重金属排放究竟该如何处理呢?首先,我们需要了解垃圾焚烧中重金属的来源。

垃圾本身就可能含有各种重金属,如铅、汞、镉、铬、砷等,这些重金属可能来自于废旧电池、电子产品、化工废料、废旧金属制品等。

在垃圾焚烧的高温条件下,这些重金属会发生物理和化学变化,部分以气态或颗粒态的形式释放到大气中,部分则残留在焚烧后的灰渣中。

为了有效处理垃圾焚烧中的重金属排放,我们可以从源头控制、过程控制和末端治理三个方面入手。

源头控制是减少重金属排放的重要环节。

一方面,我们可以加强垃圾分类工作,将含有重金属的垃圾单独分类收集和处理,避免其进入焚烧炉。

例如,对于废旧电池、荧光灯管等含汞物品,可以设立专门的回收渠道,进行安全处理。

另一方面,通过限制某些含重金属高的垃圾进入焚烧厂,也能在一定程度上降低重金属的输入量。

在垃圾焚烧的过程中,控制焚烧条件也是至关重要的。

合理的燃烧温度、停留时间和空气供应等参数,可以使垃圾充分燃烧,减少不完全燃烧产物的生成,从而降低重金属的排放。

研究表明,提高焚烧温度可以使重金属更易挥发,进而有利于后续的处理;而适当延长停留时间则能保证有机物的完全燃烧,减少重金属与有机物结合形成更复杂的化合物。

此外,在焚烧过程中添加一些化学物质,如硫化剂、氯化剂等,也能改变重金属的化学形态,使其更容易在后续的处理过程中被去除。

末端治理是处理垃圾焚烧中重金属排放的最后一道防线。

常见的末端治理技术包括布袋除尘、活性炭吸附、湿法洗涤等。

布袋除尘是一种广泛应用的颗粒物去除技术,它能够有效地捕获焚烧尾气中的重金属颗粒。

布袋的纤维结构能够拦截微小的颗粒,从而将重金属一同截留。

焚烧危险废物过程中产生的重金属污染控制标准

焚烧危险废物过程中产生的重金属污染控制标准

焚烧危险废物过程中产生的重金属污染控制标准随着工业化和城市化进程的加快,废物处理成为一个严峻的环境问题。

焚烧危险废物是常见的处理方法之一,然而,在这个过程中,由于焚烧废物中存在的重金属被释放到大气中,会带来严重的污染问题。

因此,为了保护和维护环境的可持续发展,制定并执行合适的重金属污染控制标准势在必行。

一、背景焚烧危险废物是一种高温处理的方法,通过施加高温将废物烧毁,从而将有害物质转化为无害物质。

然而,在焚烧过程中,重金属元素会从危险废物中释放出来,并进入大气中,形成重金属污染。

二、重金属污染的影响1.对生态环境造成破坏:重金属污染会引起土壤酸化,破坏植物的生长,影响农作物产量。

同时,一旦重金属进入水体,会污染水源,威胁水生生物的生存。

2.对人体健康产生危害:人体接触重金属污染物会导致一系列健康问题,如中毒、癌症、神经系统疾病等。

特别是对儿童的影响更为严重,可能导致智力发育障碍等问题。

三、重金属污染控制标准的必要性1.保护环境:实施重金属污染控制标准可以有效减少焚烧废物过程中释放的重金属,从而降低环境污染。

2.维护人体健康:通过制定合适的控制标准,可以减少人体接触重金属污染物的机会,降低相关健康风险。

四、重金属污染控制标准的制定重金属污染控制标准应综合考虑废物特性、焚烧过程中废气处理设施的效果、废物种类等因素。

标准应确保焚烧废物过程中产生的重金属污染物排放浓度达到国家相关法律法规的要求。

五、重金属污染控制标准的执行与监测1.严格执行:焚烧废物企业应根据相关法规与标准要求,安装合适的污染治理设施,并加强日常管理,确保废气中的重金属污染物排放符合标准要求。

2.定期监测:监测工作应定期进行,通过采集废气样品并进行化验分析,确保焚烧废物过程中产生的重金属污染物排放符合控制标准。

六、重金属污染控制标准的常见方法1.引入先进污染治理技术:如湿式废气处理、干式废气处理等,通过吸附、吸附剂再生等方法来减少重金属的排放。

危险废物焚烧飞灰中重金属的稳定化处理

危险废物焚烧飞灰中重金属的稳定化处理

危险废物焚烧飞灰中重金属的稳定化处理危险废物焚烧是一种处理废物的方法,通过高温燃烧将废物转化为烟气和灰渣。

焚烧过程中产生的飞灰中含有许多重金属等有害物质,这些物质如果直接排放或不加处理就会对环境和人体健康造成严重危害。

对危险废物焚烧飞灰中重金属进行稳定化处理是非常必要和重要的。

稳定化处理是指通过添加适当的化学物质或进行物理处理,将有害物质稳定在固体基质中,降低其毒性和迁移性,达到安全处理的目的。

对于危险废物焚烧飞灰中的重金属,稳定化处理的方法主要包括以下几种:1. 硬渣化处理:这种方法利用水泥、石灰等碱性材料与焚烧飞灰反应生成稳定的金属化合物和硅酸盐,并固化在水泥基质中。

这种处理方法可以将重金属稳定在硬渣中,降低其释放和迁移的风险。

2. 孔隙填充处理:通过将含有重金属的焚烧飞灰填充到孔隙状的固体材料中,如膨胀土、膨润土等,利用这些固体材料的吸附作用,将重金属稳定在其中。

这种方法可以有效地固定重金属,防止其溶解和迁移。

3. 化学稳定化处理:通过添加化学稳定剂,如磷酸盐、硅酸盐等,与重金属反应生成稳定的结晶相或胶体,并使其固定在飞灰中。

这种方法可以改变重金属的形态和化学性质,降低其溶解度和活性。

4. 热处理:利用高温热解、热升华等方法,将焚烧飞灰中的重金属蒸发或转化为稳定的化合物,从而实现稳定化处理的目的。

这种方法适用于一些特定的重金属,如汞、铅等。

在选择稳定化处理方法时,需要考虑到重金属的种类、浓度和物理化学性质等因素。

不同的处理方法适用于不同的重金属,需要根据具体情况选择合适的处理方法。

稳定化处理过程中还需要注意处理剂的使用量、操作条件和处理效果等,以确保稳定化处理的有效性和安全性。

危险废物焚烧飞灰中重金属的稳定化处理是一项重要的环保工作,可以有效地降低重金属的风险和危害。

通过选择合适的处理方法和控制处理过程,可以实现重金属的固定和稳定化,保护环境和人体健康。

危险废物焚烧飞灰中重金属的稳定化处理

危险废物焚烧飞灰中重金属的稳定化处理

危险废物焚烧飞灰中重金属的稳定化处理危险废物焚烧飞灰中重金属的稳定化处理是一个重要的环境治理问题。

危险废物焚烧过程中,废物中的有机物被燃烧,但重金属等有害物质大部分留在飞灰中。

如果这些飞灰未经有效的处理,可能会对环境和人类健康造成严重威胁。

重金属是指密度大于5g/cm³的金属元素,如铅、镉、汞、铬等。

这些金属在自然界中极少分布,但由于工业生产、废物处理等活动的影响,重金属污染问题日益严重。

危险废物焚烧飞灰中含有大量的重金属,其中有些甚至超过了环境标准的限制。

1. 液相稳定化处理:将飞灰与稳定剂溶解在酸性或碱性溶液中,通过反应生成难溶的金属盐或沉淀,从而使重金属得到稳定并减少溶解度。

常用的稳定剂包括硫酸钙、铵盐、氧化铁等。

这种方法操作方便,但需要使用大量的稳定剂,处理后的废液也需要另行处理。

2. 固相稳定化处理:将飞灰与添加剂进行固相反应,生成稳定的金属化合物。

常用的添加剂包括硅酸盐、磷酸盐、氧化物等。

这种方法不需要处理废液,但对添加剂的选择和反应条件的控制要求较高。

3. 烧结处理:将飞灰与石灰等添加剂混合后进行烧结,形成稳定的陶瓷材料,将重金属容积稳定化在固体矩阵中。

这种方法能够彻底稳定化重金属,并且处理后的矩阵可作为建筑材料或填埋材料,但需要较高的温度和能源消耗。

无论采用哪种稳定化处理方法,都需要注意以下几点:1. 选择适合的稳定剂或添加剂,考虑其稳定性、经济性和环境友好性。

2. 控制反应条件,包括反应时间、温度、pH值等。

不同的重金属对反应条件的要求有所不同。

3. 对处理后的产物进行检测和监测,确保重金属得到有效稳定化,达到环境标准要求。

4. 确保处理过程的操作安全性和环保性,避免产生二次污染。

危险废物焚烧飞灰中重金属的稳定化处理是一个复杂而关键的环境工程问题,需要多学科的综合研究和技术支持。

通过有效的处理方法,可以降低重金属对环境和人类健康的危害,实现废物资源化利用。

生活垃圾焚烧飞灰重金属稳定化技术及应用课件PPT

生活垃圾焚烧飞灰重金属稳定化技术及应用课件PPT
环境标准与规范
根据国家或地区的环境标准与规范,对重金属稳 定化技术的环境影响进行评价,确保其符合相关 要求。
环境影响评价案例分析
某城市生活垃圾焚烧厂重金属稳定化技术应用案例
分析该技术的应用情况、工艺流程、环境影响及评价结果,探讨其优缺点及改进方向。
某企业重金属废水处理技术应用案例
介绍该技术的工艺流程、环境影响及评价结果,探讨其在实际应用中的效果和存在的问 题。
原理包括改变重金属的化学形态,降 低其溶解性,使其固封在固化体中, 并降低重金属的生物有效性。
常用重金属稳定化技术
水泥固化法
熔融固化法
利用水泥材料作为固化剂,将重金属 废物与水泥混合,形成坚硬的固化体。
将废物与高熔点物质混合加热熔融, 使重金属元素在高温下转化为稳定矿 物相。
药剂稳定化法
通过化学药剂与废物中的重金属发生 反应,改变其溶解性和迁移性。常用 的药剂包括石灰、硫化物、铁盐等。
案例二
某企业采用重金属稳定化技术处理电子废弃物中的有害物质 ,经过处理后的电子废弃物可安全回收利用,降低了对环境 的危害。
技术应用前景与挑战
前景
随着环保要求的提高和垃圾处理技术的发展,生活垃圾焚烧飞灰重金属稳定化 技术的应用前景广阔,市场需求将持续增长。
挑战
目前,生活垃圾焚烧飞灰重金属稳定化技术还存在一些技术瓶颈和难点,如处 理成本较高、技术成熟度不够等,需要进一步加强研发和创新。
生活垃圾焚烧飞灰重金属稳 定化技术及应用课件
• 引言 • 生活垃圾焚烧飞灰重金属稳定化技
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术应用 • 重金属稳定化技术的环境影响与评
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01
引言
背景介绍

垃圾焚烧过程中的四大类污染物详解成因与控制措施

垃圾焚烧过程中的四大类污染物详解成因与控制措施

垃圾焚烧过程中的四大类污染物详解:成因与控制措施环保面前,没有旁观者“在垃圾焚烧被广泛应用于生活垃圾处理的同时,其潜在的二次污染问题受到越来越多的关注,近年来,由此引发的“邻避运动”屡屡发生,垃圾焚烧项目陷入“一闹就停”的尴尬境地。

但是,在当前“垃圾围城”的严峻形式下,建设垃圾焚烧厂几乎是不可避免。

那么,垃圾焚烧过程中究竟会释放出哪些污染物?垃圾焚烧厂如何控制这些污染物的排放?所谓“世纪之毒”二噁英的排放是否可控?1 城市生活垃圾焚烧过程中的危害物质分析城市生话垃圾焚烧处理的目的是治理城市生活垃圾污染,但由于资金、技术等局限,多数焚烧厂只偏重于垃圾焚烧,未配套热能利用及符合环保要求的污染净化设施,从而形成二次污染,这包括垃圾焚烧后排放的废气、燃烧后的灰渣、飞灰、工艺处理后的废水及恶臭、噪声污染等,尤其是烟气排放的污染。

“垃圾焚烧烟气污染物以气态或固态形式存在,一般分为四类:酸性气态污染物、不完全燃烧的产物、颗粒污染物和重金属污染物。

以处理能力500t/d的大型垃圾焚烧炉为例,额定工况下正常运行,其配套的余热锅炉出口处烟气流量约(80000~100000)Nm3/h,温度约190~240℃,烟气中污染物典型成份及浓度如表1。

表1烟气污染物的浓度(单位:mg/Nm3)1.1酸性气体焚烧烟气中的酸性气体主要由SOx、NOx、HCl、HF组成,均来源于相应垃圾组分的燃烧。

SOx由含硫化合物焚烧时氧化所致,大部分为SO2。

NOx包括NO、NO2、N2O3等,主要由垃圾中含氮化合物分解转换或由空气中的氮在燃烧过程中高温氧化生成。

HF由含氟塑料燃烧产生。

HCl来源于垃圾中的有机氯化物和无机氯化物:(1)含氯有机物如PVC塑料、橡胶、皮革等高温燃烧时分解生成HCl; (2)大量的无机氯化物NaCl、MgCl2等与其它物质反应也会产生HCl,如:H2O+2NaCl+SO2+0.5O2→-Na2SO4+2HCl,这是垃圾焚烧炉烟气中HCl的主要来源。

城市垃圾焚烧过程中主要污染物的生成和控制

城市垃圾焚烧过程中主要污染物的生成和控制

第22卷第1期 电 站 系 统 工 程 V ol.22 No.1 2006年1月Power System Engineering Jan., 20068 76184文章编号:1005-006X(2006)01-0038-03城市垃圾焚烧过程中主要污染物的生成和控制*高宁博1,2 李爱民1,2 陈 茗3(1.大连理工大学环境与生命学院,2.大连理工大学动力系,3.沈阳航空工业学院)摘 要:介绍了城市垃圾焚烧过程中产生的主要污染物如二恶英、酸性气体、CO 、颗粒物以及重金属的排放特性。

分析和探讨各种污染物的生成机理,并提出了相应的防治措施。

关键词:城市生活垃圾;焚烧;产生机理中图分类号:X705 文献标识码:APrevention and Controlling of Pollutants from Incineration of Municipal Solid WasteGAO Ning-bo, LI Ai-min, CHEN MingAbstract: Many pollutants produced from incineration process of MSW, such as PCDD/Fs, acid gases, CO, particulate ,carbon monoxide and heavy metals, were presented. The producing and control mechanism are analyzed respectively. Key words: municipal solid waste (MSW); incineration; producing and control mechanism1 引 言当前,每年产生的数量巨大的城市生活垃圾(MSW )对环境管理和污染控制形成了严重挑战,目前世界垃圾正以快于经济增长速度2.5~3倍的速度增长,年平均增长速度为8.24%。

生活垃圾焚烧处理中重金属污染分析与控制

生活垃圾焚烧处理中重金属污染分析与控制

生活垃圾焚烧处理中重金属污染分析与控制作者:姜言欣顾正聪杨云碧来源:《环境与发展》2020年第03期摘要:随着生活水平的不断提高,人们生活垃圾的产量也在与日俱增,从而与高标准的居住环境相矛盾。

在当前新的环境形势下,如何对生活垃圾进行正确的分解处理,是当前环保工作的重中之重。

本文结合当下生活环境中,对生活垃圾进行焚烧的情况进行科学的分析。

以燃烧中产生重金属污染为研究方向,为环境保护做出科学的依据。

关键词:生活垃圾;焚烧处理;重金属污染;分析;控制中图分类号:X799.3 文献标识码:A 文章编号:2095-672X(2020)03-00-01DOI:10.16647/15-1369/X.2020.03.019Analysis and control of heavy metal pollution in domestic waste incinerationJiang Yanxin,Gu Zhengcong,Yang Yunbi(Yunnan Hubai Environmental Protection Technology Co.,Ltd.,Kunming Yunnan 650000,China)Abstract:With the continuous improvement of living standards,the production of people’s domestic garbage is also increasing day by day,which contradicts the high standard living environment.In the current new environmental situation,how to properly decompose and treat domestic garbage is the top priority of current environmental protection work.This article analyzes the situation of incineration of domestic garbage in the current living environment for a scientific analysis.The research direction is to produce heavy metal pollution during combustion, and make a scientific basis for environmental protection.Key words:Domestic waste;Incineration;Heavy metal pollution;Analysis;Control焚烧处理法,是长久以来最有效的生活垃圾分解办法,也是最常用的方法。

生活垃圾焚烧处理中重金属污染分析与控制

生活垃圾焚烧处理中重金属污染分析与控制

生活垃圾焚烧处理中重金属污染分析与控制作者:刘扬来源:《北方环境》2013年第04期摘要:新的环境形势对垃圾焚烧过程中的重金属污染防护提出了更严格的要求,文章分析了当前垃圾焚烧过程中重金属污染来源、形成和控制措施,为环境管理和决策提出依据及建议。

关键词:垃圾焚烧;重金属;污染防治中图分类号:X705文献标识码:A文章编号:1007-0370(2013)04-0069-03焚烧法处理生活垃圾较其他垃圾处理方式具有诸多优点,能迅速减少约90%的垃圾体积和约70%-80%的垃圾重量,彻底消除有害病菌、破坏毒性有机物,处理周期短、不需长期推存以及占地少等优点。

但城市生活垃圾来源多样成分复杂,焚烧法处理容易产生SO2、CO、HCl、IP(可吸入颗粒物)、PCDD/Fs(二噁英)、重金属等污染物,容易造成二次污染,其中重金属一旦产生就很难被微生物降解,而且最终会通过食物链对人体产生较大危害。

此外,重金属还会污染土壤、水体和大气,造成对环境的严重破坏[1]。

因此控制和预防垃圾焚烧中的重金属污染是垃圾焚烧中必不可少的组成部分。

1垃圾焚烧中的重金属来源我国城市垃圾大多未经完善的分拣处理,导致很多有毒有害的重金属物质存在于垃圾中,这些含有有害物质的重金属在焚烧过程中就极易产生重金属污染,一般认为典型垃圾组分中重金属来源见表1:2垃圾焚烧中的重金属迁移及分布规律2.1重金属的迁移由于原生垃圾中含有不等量的各类重金属,在焚烧过程中将发生一系列复杂的迁移和转化,伴随着焚烧过程中的大量细小颗粒物和烟尘可富集于3μm以下的飞灰颗粒中[2],Robert[3]认为,由于焚烧炉内温度较高且伴随存在着Cl2 、SO2 、O2等气体成分,重金属将经历金属的蒸发(挥发态的化合物),复杂化学转化反应(氧化态,氯化态),颗粒的夹带和扬析,金属蒸气的冷凝、颗粒凝聚,蒸气和颗粒的炉壁沉降,烟气净化(颗粒捕集等) 6大过程。

通常认为垃圾焚烧过程中不同温度下产生的重金属通常以硫化态、氯化态、氧化态以及元素态形式存在,表2列出了现阶段的研究中典型重金属在焚烧过程中的迁移形态。

大气环境下的重金属污染控制技术

大气环境下的重金属污染控制技术

大气环境下的重金属污染控制技术大气环境污染是当前亟待解决的环境问题之一,而重金属污染是其中一项严重的污染源。

重金属污染对人体健康和生态环境都带来了极大的危害,因此,控制和防治重金属污染成为了全球范围内的紧迫课题之一。

本文将介绍一些重金属污染控制技术,提出了解决该问题的策略。

首先,了解重金属污染的来源和特性是制定有效措施的基础。

重金属污染主要来自于工业废水、燃煤、尾气和废弃物的排放。

这些废物中的重金属含量较高,因此污染问题尤为突出。

不同的重金属元素对环境中的生物和生态系统造成的影响也有所不同。

例如,铅、汞、镉等常见重金属污染物质对人体神经系统和肾脏等器官的损害最为显著。

针对重金属污染问题,采取控制技术是最直接有效的手段之一。

常见的重金属污染控制技术包括物理、化学和生物方法。

物理方法主要通过改变污染物的形态、状态和浓度来降低其对环境的影响。

例如,采用过滤、吸附、沉淀等技术,将重金属污染物质从废水中分离出来。

化学方法则是通过化学反应改变污染物质的结构和性质,使其转化为无害的物质。

比如,利用化学药剂和还原剂来沉淀和封存重金属污染物质。

生物方法则是利用酶、微生物等生物体来降解重金属污染物质,或通过植物吸收和富集重金属离子等方式来清除污染物质。

除了以上的技术手段,还可以采取一些综合控制策略来降低重金属污染。

首先,加强对重金属污染的监测和评估工作,确保及时发现和掌握污染源的情况。

其次,制定和完善相关的法律法规,明确重金属污染的排放标准和限制。

这样可以通过强制性的措施来约束和监督企业的排放行为,减少污染物质的释放。

此外,推动科技创新和研发也是控制重金属污染的重要手段。

例如,研发高效的重金属污染治理技术,提高污染物质的去除效率和降解速度。

重金属污染控制技术的实施还需要政府、企业和社会各界的共同合作。

政府应加强对污染治理工作的领导和组织,建立健全的环境监管体系,加大法律法规的培训宣传力度。

同时,企业要自觉承担社会责任,加大环保投资力度,推动生产工艺的改革和升级,减少污染物的产生。

卫生与环境工程中的重金属污染控制

卫生与环境工程中的重金属污染控制

卫生与环境工程中的重金属污染控制随着现代工业和生产的快速发展,重金属污染成为了世界性的环境难题。

许多行业的生产过程中都会产生重金属废料,这些废料一旦排放到环境中会对自然环境和人类健康造成巨大的危害。

卫生与环境工程是负责解决这些问题的学科之一。

本文将介绍卫生与环境工程中的重金属污染控制,探讨目前已有的控制技术,并分析它们的优缺点。

重金属污染的危害重金属是指密度大于5g/cm³的金属元素,如铅、铬、汞、镉等。

这些金属通常具有毒性、蓄积性和生物放大性。

它们会在环境中积累,并且不易被分解和降解,长期存在对人体和自然环境造成毒害和影响。

人体接触重金属的途径有多种,包括通过水、空气、食物、工作场所等途径。

长期接触重金属会导致多种疾病,如铅中毒、镉中毒、汞中毒等。

控制技术卫生与环境工程的主要任务之一就是研究和开发可行的重金属污染控制技术。

下面介绍其中几种常用的技术。

1. 离子交换法离子交换法是指通过离子交换树脂将废水中的重金属离子与其上的离子交换,使重金属离子与树脂上的离子结合形成固体物质,从而达到去除重金属的目的。

此方法具有去除效率高、反应迅速等优点,但也存在一些缺点。

比如,树脂需要定期更换,对环境有一定的影响。

2. 吸附法吸附法是指将吸附剂与废水中的重金属离子反应,通过吸附将重金属离子吸附在吸附剂表面,从而实现去除重金属的目的。

吸附法优点是操作简单、效率高、不会产生二次污染等,但由于吸附剂需要更换,因此成本较高。

3. 化学沉淀法化学沉淀法是指将沉淀剂加入废水中,利用其与重金属离子发生反应,由于化合产物比较大,会很快沉淀下来,从而实现去除重金属的目的。

化学沉淀法是一种成本较低、效率较高的去除重金属的方法。

但该方法也存在一些弊端,如会产生大量的废水和二次污染的可能。

4. 膜分离法膜分离法是指通过膜的选择性分离原理,将目标离子从混合液中分离出来,使混合液中其他组分通过膜的选择性,从而完成去除重金属的目的。

重金属污染控制的技术与策略

重金属污染控制的技术与策略

重金属污染控制的技术与策略重金属是指密度大于5g/cm³的金属元素,如铅、镉、汞等,它们具有非常的毒性和持久性,对环境和人类的健康构成了巨大的威胁。

近年来,由于人们对环境污染的关注度提高,重金属污染问题逐渐引起了广泛的关注。

在这个背景下,重金属污染控制的技术和策略成为了研究的热点。

一、重金属的来源重金属主要来源于人类的生产和生活活动,包括工业废水、废气、固体废物、以及矿区排放等。

其中最严重的污染源包括石油化工、冶金、电镀、电子、造纸等工业。

二、重金属的危害重金属的毒性难以同化,在人体内容易积累,造成神经系统、内分泌系统等多个系统的损害。

例如,铅中毒可以导致智力下降、关节疼痛、肝损害等多种病症,而镉中毒则会导致骨质疏松、肾损害等疾病。

三、重金属的控制技术1.物理方法物理方法是指通过物理手段将废水中的重金属分离、固定或转化成不易挥发和可回收的形式。

常用的物理方法包括蒸馏、离子交换、超滤、沉淀、吸附等。

2.化学方法化学方法就是通过化学反应将重金属污染物分解,通常采用还原、氧化、中和等方法。

其中,还原是一种常用的方法,在还原剂的作用下,重金属将被还原为金属离子,从而达到去除废水中重金属的目的。

3.生物方法生物方法是指通过利用微生物和植物的生物技术将重金属从环境中去除或降解。

这种方法具有操作简便、无二次污染等优点。

其中,菌种的筛选和培养、菌株的适应性等是关键。

四、重金属的控制策略1. 整治源头整治重金属污染的根本是要治理污染源头,限制污染源的产生和排放,建立健全的环保法规和标准,对严重污染企业进行重点监管,大力推广清洁生产技术,促进工业结构调整等。

2.加强监管对于重点企业的排放情况进行实时监测,对生产工艺、废水处理等环节进行严格的监管,对于违法企业进行惩罚性罚款。

3. 提高公众意识加强对于环境保护和生态文明建设的宣传,提高公众的环保意识和追求绿色生活的意识,推广回收再利用、资源循环利用等理念。

综上所述,重金属污染已经成为亟待解决的环境危机之一。

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焚化過程中重金屬之控制
中興大學環工系 魏銘彥
HmCn + O2 → CO2 + H2O
1 2
有機物污染 物 粒狀污染物
大量排煙(高濃度的未完全燃燒物) 以改善燃燒條件為主 微量有機物(以有機物控制設備去除) 以粒狀污染物控制設備去除
(含重金屬)
酸性氣體 以除酸設備去除
3
(SOx, NOx, HF, HCl, P2O5)
USA [3]
20-100 80-900 200-2500 110-1500 2-22 0.66-1.9 ---
Germany[4] Europe [5]
250 200-600 1000-2000 430-1200 3-15 2-5 4.00 100-450 450-2500 900-3500 750-2500 10-40 2-7 ---
11 00
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15 00
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1.2 1.2
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1
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0 1 5 10 20 100 1000
Moles
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國內已營運焚化廠之發電機設計容量合計約465,000 千瓦 規模甚至超過深澳火力發電廠整廠設備裝置容量 (約400,000千瓦) 為核三廠單一機組(約951,000千瓦)之一半。 焚化廠汽電共生系統經廢熱回收產生電能達276萬餘 千度 帄均處理每公噸垃圾即可產生0.49千度電能 除部份供廠方自行使用外,尚存217萬餘千度可售予 台電, 實際售電率可達78.4%, 售電收入更高達27億元左右
Ratio of Cl to Metals CrO2Cl2(g) CdCl2(g) CuCl(g) PbClx(g) Cu3Cl3(g) ZnCl2(g)
Ratio of Cl to Metals CrO2Cl2(g) CdCl2(g) CuCl(g) PbClx(g) Cu3Cl3(g) ZnCl2(g)
11 00
13 00
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(a)
1.2 1 0.8 0.6 0.4 0.2 0
11 00 13 00 15 00 70 0 90 0
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1.2 1
Moles
Moles
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(e)
Moles
Moles
0.8 0.6 0.4 0.2 0
T [K]
CuSO4(s) CuO(s) Cu(g)
Cu2SO5(s) Cu2O(s) CuO(g)
T [K] ZnSO4(s) Zn(g)
ZnO(s)
Fig. 3 Moles of major species for the single metal-oxygensulfur system as a function of temperature: (a) chromium, (b) lead, (c) cadmium, (d) copper, and (e) zinc.
11 00
13 00
11 00
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Cd(g)
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(b)
1.2 1 0.8 0.6 0.4 0.2 0
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0.6 0.4 0.2 0.0
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1.2 1.0
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(c)
Moles
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11 00 13 00 15 00
0.8 0.6 0.4 0.2 0.0
Italy [6]
276-849 --27-1703 405-629 ND-8 ND-8 ND
Sweden [7]
----3000 1500 20 5 ---
[1][5][6] 江(1997);[2] 顧 (1995);[3] Law (1979);[4] Reimann (1989);[7] Tamaddon (1993)
0.8 0.6 0.4 0.2 0
0.8 0.6 0.4 0.2 0
11 00
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T [K]
T [K]
T [K]
Cr2(SO4)3(s) CrO2CL2(g)
(d)
1.2 1
1.2 1
PbCl4(g)
(e)
CdSO4(s) Cd(g)
CdCl2(g)
Moles
Moles
1000K
1.2
1.2
1100K
1
1
0.8
0.8
0.6
Moles
1.00E+05 1.00E+06 1.00E+07
Moles
0.6
0.4
0.4
0.8 0.6 0.4 0.2 0
T [K]
T [K]
Cu3Cl3(g)
CuCl(g)
ZnCl2(g)
Fig. 2 Moles of major species for the single metal-oxygenchloride system as a function of temperature: (a) chromium, (b) lead, (c) cadmium, (d) copper, and (e) zinc.
(a)
1.2 1
(b)
1.2 1
(c)
1.2 1
Moles
Moles
Moles
0.8 0.6 0.4 0.2 0
0.8 0.6 0.4 0.2 0
0.8 0.6 0.4 0.2 0
11 00
13 00
11 00
13 00
15 00
11 00
13 00
15 00
70 0
90 0
T [K] Cr2O3(s) CrO3(g)
廢棄物
前處理
焚化
能源回收
廢氣淨化
都市垃圾中常見之重金屬種類及其來源
重金屬 汞 主要來源 電鍍製品、電池、皮革、殺蟲劑、電子器材

銅 鋅 鉻 鎘 鋁 砷
電池、染料、塗料、玻璃製品、纖維製品、環境用藥、塑橡膠製品
電鍍製品、紙類、皮革、纖維製品、陶瓷、電子材料 電鍍製品、紙類、電池、染料、塗料、環境用藥、塑橡膠製品、電 子 電鍍製品、染料、塗料、纖維製品 電鍍製品、紙類、電池、染料、塗料、玻璃、纖維製品、皮革類、 環境用藥、塑橡膠、電子材料 電鍍製品、紙類、染料、塗料、皮革、纖維製品、飲料空罐 電鍍製品、顏料、染料、皮革、玻璃、陶瓷、環境用藥、電子器材
陸,1988; Stoeppler,1992; 江,1997; 陳1998
各國都市垃圾中重金屬濃度比較
各國都市垃圾中重金屬濃度(mg/kg)
重金屬 Cr Cu Zn Pb Cd Hg As
Taiwan [1][2]
60.4 1219.5 1293.4 842.6 11.03 ----11.5-25.8 --2652-2774 641-1173 113-150 1.93-2.57 0.13-0.15
0.8 0.6 0.4 0.2 0
0.8 0.6 0.4 0.2 0
T [K] CuSO4(s) CuCl(g)
Cu3Cl3(g)
T [K] ZnSO4(s) ZnCl2(g)
Fig. 4 Moles of major species for the single metal-oxygenchloride-sulfur system as a function of temperature: (a) chromium, (b) lead, (c) cadmium, (d) copper, and (e) zinc.
0.8
0.8
11 00
13 00
11 00
13 00
15 00
11 00
13 00
பைடு நூலகம்
T [K]
15 00
Cr2(SO4)3(s) CrO3(g)
Cr2O3(s)
T [K]
PbO(s)
PbO(g)
T [K] CdSO4(s) Cd(g)
Cd(s)
(d)
1.2 1 0.8 0.6 0.4 0.2 0
1.2 1
0.8 0.6 0.4 0.2 0.0
0.8 0.6 0.4 0.2 0
11 00
13 00
11 00
13 00
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