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固体废物的热解

固体废物的热解
• 随着温度的升高,除大分子裂解外,许多 中间产物也发生二次裂解, C5 以下分子及 H2成分增多,气体产量成正比增长,而各 种酸、焦油、炭渣产量相对减少。城市生 活垃圾热分解产物比例与温度的关系。
城市生活垃圾热分解产物比例与温度的关系
(2)加热速率
• 通过加热温度和加热速率的结合,可控制 热解产物中各组分的生成比例。
固体废物热解处理技术
• 本章主要内容为:固体废物热解定义,以 及与焚烧的区别,热解原理,热解适用对 象、国内外发展趋势。
• 了解固体废物热解定义,以及与焚烧的区 别,流态化热解及国外热解发展趋势。
• 理解热解原理,热解适用对象。 • 掌握典型的热解工艺。
• 8.1 概述
• 定义:有机物在无氧或缺氧状态下加热, 使之分解的过程称为热解。

• 3、热解法与焚烧的区别
• 热解法与焚烧法相比是完全不同的两个过程:
①焚烧的产物主要是二氧化碳和水, 而热解的产物主要是 燃的低分子化合物:气态的有氢气、甲烷、一氧化碳; 液态的有甲醇、丙烔、醋酸、乙醛等有机物及焦油、溶 剂油等;固态的主要是焦炭或炭黑。
②焚烧是一个放热过程,而热解需要吸收大量的热量。 ③焚烧产生的热能量大的可用于发电,量小的只可供加
• 在低温-低速加热条件下,有机物分子有足 够的时间在其最薄弱的接点处分解,重新 结合为热稳定性固体,而难以进一步分解, 反而产物中固体含量增加;
• 而在高温-高速加热条件下,有机物分子结 构发生全面裂解,产生大范围的低分子有 机物,热解产物中气体的组分增加。
(3)保温时间
• 物料在反应器中的保温时间决定了物料分解 转化率。为了充分利用原料中的有机质,尽 量脱出其中的挥发分,应延长物料在反应器 中的保温时间。

固体废物的热解处理技术页课件 (一)

固体废物的热解处理技术页课件 (一)

固体废物的热解处理技术页课件 (一)随着经济的快速发展和人口的增加,固体废物逐渐增多,尤其是城市垃圾。

固体废物的处理已经成为全球性难题,传统的填埋和焚烧处理方式已经无法满足现代化的需求,因此,热解处理技术逐渐成为固体废物处理的新方向。

热解处理技术是一种将固体废物在高温无氧条件下分解成各种气体,液体和固体的方法。

其中,最为关键的是高温无氧条件,这种条件下可以有效的杀死有害细菌,分解固体有机物,消减固体废物体积,降低对环境的污染。

以下为固体废物的热解处理技术的具体内容:1. 热解反应器热解反应器是热解处理的核心,它的作用是将固体废物加热至高温无氧状态,反应过程中产生的有机化合物经过分解产生燃气和其他的反应产物。

热解反应器分为固定式和流动式两种,主要考虑生产能力和废物性质等因素选用不同的反应器。

2. 热解产物的分离热解产物一般分为燃气,液体和固体三种形态,需要对其进行分离。

燃气可以用于热能回收和发电,而液体和固体需要进一步处理才能得到可再利用的资源。

随着技术的进步,液体和固体的分离变得更精准,可回收的资源也更加丰富。

3. 热解处理设备的优化热解处理设备的优化主要是考虑如何提高热效率,减少二次污染。

常用的优化方式有,采用高效的换热器,防止反应过程中的废气泄漏和废水排放等。

总的来看,固体废物热解处理技术是一项长期的发展任务,需要不断的技术升级和改进。

随着能源紧缺问题的加剧,热解处理技术将成为不可替代的处理方式。

同时,我们也需要加强对热解处理技术的研究和应用,以此促进环境保护和可持续发展。

固体废物的焚烧和热解

固体废物的焚烧和热解

见光以及波长更短的紫外线。
火焰性状取决于温度和气流组成。通常温度在1000 ℃ 左右就能形成火焰。废物组分上的原子基团碰撞,还易使废 物分解。
3
2014-03-25
c、燃尽阶段
生成固体残渣的阶段。 特点:可燃物浓度减少,惰性物增加,氧化剂量相对
较大,反应区温度降低。 要改善燃尽阶段的工况,一般常采用的措施如翻动、
辅助燃料用量大 排出气体温度低,有
恶臭。
(三)流化床焚烧炉: 结构:垂直的衬耐火材料的钢
制容器,在焚烧炉的下部安装有气流分布板,板上装 有载热的惰性颗粒,典型的载热体多用砂子。
特点: 传热传质条件好,处理能力大 床层温度均一,易控制 结构简单,便宜,无机械传动零件, 流态化耗能。 大块废物需要提前破碎。 废气中粉尘多,不适合处理污泥。
粗(高位)热值,HHV :化合物在一定温度下反应到达最终产 物的焓的变化。净热值(低位发热量),NHV:意义与粗热值相 同。不过粗热值产物水为气态。净热值产物水为液态。二者 之差就是水的汽化潜热。
用氧弹热量计测量的是高位发热量。
将粗热值转变成净热值可以通过下式计算:
NHV = HHV − 2420[WH2O + 9(WH - WCl - WF )] 35.5 19
MRC
=
投加废物质量-焚烧残渣质量 投加废物质量-残渣中不可燃烧物质量
×100%
残渣中不可燃物质量= 残渣烧失量×焚烧残渣质量
残渣(600± 25)℃ 3h灼烧后减少的质量占原焚烧残渣质量的百分数。
(三)固体废物的燃烧过程
从工程技术的观点看,需焚烧的物料从送入焚烧炉起,到 形成烟气和固态残渣的整个过程,总称为焚烧过程。它包 括以下三个阶段:

固体废物的焚烧处理技术PPT课件下载

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度控制。如木炭、焦炭等的燃烧。
实际的固体废物的焚烧过程非常复杂,可能同时包含了几种燃 烧方式。
安徽工业大学 能源与环境学院
▪ 完全燃烧或理论燃烧反应
C xH yO zN uSvCw l(xv4 yw 42 z)O 2 xC 2O wH 1 2 C u2 N lvS2 O (y 2w )H 2O
§ 垃圾焚烧主要污染物:焚烧灰渣、焚烧烟气
?空气流扰动?炉床下送风?炉床上送风?机械炉排扰动?流态化扰动?旋转扰动安徽工业大学能源与环境学院?过剩空气量?空气过剩系数实际空气供给量与理论空气需要量之比一般在1520之间?固体废物的性质?主要是生活垃圾的热值和尺寸?热值越高越有利垃圾的焚烧和热能的利用?垃圾尺寸越小越有利于垃圾焚烧完全和提高焚烧速率安徽工业大学能源与环境学院?四个控制参数之间的关系安徽工业大学能源与环境学院615焚烧主要参数及热平衡分析?焚烧温度?理论燃烧温度或称绝热燃烧温度按下列经验公式近似计算lhvmcpgtt0?在燃烧温度范围内可以取cpg1254kjkgc
❖ 焚烧温度 回转窑炉是一个带耐火材料的倾斜圆筒,绕着其水平轴旋转。
反应温度越高,反应时间越短,
我包国括的 二垃氧圾化焚硫烧、▪技氯理术化发氢论展、氟燃化氢烧和氮温氧化度物等(或称绝热燃烧温度)按下列经验公式近 似计算 包括二氧化硫、氯化氢、氟化氢和氮氧化物等
5和1时的绝热火焰温度;
安徽工业学 建筑工程学院 03Cl+N+9H'+W 粉尘的产生量与垃圾性质和燃烧方法有关
LHV=mCpg(T-T0)
G0'(kg/kg)=0. G0(m3/kg)=0.
在燃烧温度范围内,可以取Cpg=1.254kJ/(kg·°C) ;T为

第四章-固体废物的焚烧与热分解课件

第四章-固体废物的焚烧与热分解课件

第四章 固体废物的焚烧与热分解
(二)焚烧废气的污染控制 固体废物焚烧采用的空气污染控制技术主要有湿式、干式及
半干式三种。 二氧化硫和盐酸等酸性气体可以用水喷射的方法把它们从烟 道气流中除去 。 烟尘的防治方法一般是在煤烟尚未凝集变大之前,增加氧气 浓度,提高温度,加速煤烟的燃烧速度。 二噁英的处置采用流动焚烧系统,整个系统由焚烧炉、燃烧 气连续测定仪和气体净化器组成 恶臭的防治,通常是利用辅助燃料将焚烧温度提高到1000oC, 使恶臭物质完全燃烧;或利用催化剂在150-400oC下进行催化燃 烧;利用水或酸、碱溶液也可以对恶臭物质进行吸收;活性炭、 分子筛、土粒、干鸡粪等作为吸附剂吸附废气中的恶臭;或采用 冷却的方法,将废气进行冷却,使恶臭物质冷却成液体从而与气 体分离。
混合强度指固体废物与助燃空气的混合程度。 5. 过剩空气
在实际焚烧系统中,氧气与可燃物无法完全达到理想的混合及反 应程度,为了使燃烧完全,需要提供比理论空气量更多的空气,保证 氧化过程占主导地位,同时使热解过程最小化。
通常把温度(Temperature)、停留时间(Time)、混合强度(Turb ulence)(一般称为3T) 和过剩空气率称为焚烧四大控制参数。
八. 焚烧设备
1. 固定炉排焚烧炉 2. 机械炉排式焚烧炉 3. 回转窑焚烧炉(见图) 4. 流化床焚烧炉(见图)
5. 二噁英零排放化固体废物焚烧炉
第四章 固体废物的焚烧与热分解
垃圾进料口
烟道
辅助燃料喷嘴
回转窑
二次燃烧室
余热锅炉
垃圾进料 口若悬河
烧嘴
炉膛
烟气
后燃尽段
炉渣出口
灰砂
热砂流化床
回转窑焚烧炉
第四章 固体废物的焚烧与热分解

固体废物的热解处理PPT精选文档

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状态(固态)的塑料。这类塑料在未交联前,分子链有两个以上可 参加化学反应的基团,交联后分子间相互交叉联接,成为网状的 或立体的三维结构,一旦成型,只能靠切削等二次加工成型。 热塑性塑料:由曲线状大分子组成,加热时分子链上的基团稳定, 分子间不发生化学反应,但能软化并发生粘性流动,冷却后又凝固 硬化;可反复加热-流动-冷却-硬化。 根据受热后的分解产物则可分为以下几种: 解聚反应型塑料:热分解时,聚合物解离、分解成单体,主要是 切断了单体分子间的结合键; 随机分解型塑料:热分解时,链的断裂是随机的,产物为低分子 化合物 过渡分解型塑料:热分解时,产物的比例随塑料的种类与分解温 度的变化而不同;一般,温度越高,气态的低级C-H化合物的含量 越高,分解产物的组分越复杂。
结构及原理(见图8-2)
物料由上部给入,并向下移动,预热的空气和氧气从底部给 入并向上移动,热解气体从顶部排出,残渣通过炉蓖由底部 排出。上部的预热区温度约93~315℃,高温区的温度可达 980~1650℃。
特点:
采用逆流式物流方向,延长了反应时间; 上升气流的阻力大,流速相对较低,热解气体中夹带的固体
产物
产物因塑料而异 例如:塑料中含Cl-、CN-基团,热分解产物中一般
就有HCl、HCN;又,塑料制品中的S含量低,热分 解得到的油品的S含量也低,是一种优质低S燃料油 ,根据这一特性,日本开发了以废塑料和高S重油 混合热解制取低S燃料油的工艺。
32
(2)塑料的分类
按照塑料的性质可分为两类 热固性塑料:在加热和化学固化剂的作用下交联生成的不溶不熔
在燃烧塔内装有热媒体(石英砂),吸收热量并被流化气推动 成流态化,经管道流入热解塔与垃圾相遇,供给热解能量, 然后再经管道返回燃烧塔,重新加热后再返回热解塔,往复 地在燃烧塔和热解塔内受热和供热。

第6章 固体废物热处理-1

第6章 固体废物热处理-1

• 空气系统 助燃空气系统,供氧,冷却炉排,混合物料,控制烟气气 流
一次助燃空气:炉排下送入的火焰下空气,空气量的 60~80% 助燃,冷却炉排,搅动炉料
二次助燃空气:火焰上空气,2次燃烧室空气 助燃,控制气量的湍流程度
• 烟气系统 主要污染源。
颗粒污染物:重力沉降,静电除尘,袋除尘 气体污染物:NOx,SOx,HCl等,吸收,吸附,氧化还原
6 焚烧技术
• 层状燃烧 稳定,成熟。广泛 垃圾在炉排上燃烧,炉排,气流带动垃圾层松动,下落,
翻转。改善透气性。 影响因素:炉型的设计,配风设计 • 流化燃烧 利用空气流,烟气流带动固废处于流化态 需要对原料破碎,热强度高,适合处理低热值,高含水
率垃圾 • 旋转燃烧 回转窑焚烧炉:筒体转动对物料进行翻动
2.工艺方案
(2)生产线配置 垃圾焚烧处理生产线(包括烟气净化)3条,
汽轮发电机组2组
二 固体废物的燃烧工艺 1、概述 固体废物焚烧的产物
可燃的固体废物基本是有机物,由大量的碳、氢、
氧元素组成。有些还含有氮、硫、磷和卤族等元素 。(与氧反应生成各种氧化物或部分元素的氢化物 ) • 有机碳→CO2 • 有机物中的氢→H2O • 有机硫和有机磷→SO2、SO3、P2O5 • 有机氮化物→气态氮+氮氧化物[可忽略不计] • 有机氟化物→HF(CF4、COF2) • 有机氯化物→HCI
7、影响固体物质燃烧的因素 (一)固体废物 •粒度:燃烧需要的时间大约与粒度的1~2次方正比。 •含水率: •热值:能源结构,生活水平习惯,季节,地理 •成分:可燃性,污染物质
(二)温度的影响 温度高,停留时间短。对减量化,无害化有决定影响
不少有毒物质需要高温才能有效分解,焚烧 一般要求温度在850~950,医疗垃圾,危险废物>1150 有难氧化分解危险废物时,甚至加入催化剂

第六章固体废物的热处理

第六章固体废物的热处理


–余热锅炉后,200~280℃

16
1
焚烧处理
PCDDs:
A 控制燃烧

TCDDs PCDFs
温度和停留 时间; B 减少烟气
催化氧化 化学吸收
反应器


酸性气体: HF、 SOX、NOX、HCl
200~500℃ 氧化还原 停留时间; 湿式洗涤 C 有效净化 物理吸附
洗涤塔 吸附塔

工 重金属 汞、镉、铅
流化燃烧技术
旋转燃烧技术

– 过程稳定、技术 – 较成熟,可处理 – 较成熟、效率高
成熟、应用广
低热值、高水分 – 回转窑焚烧炉

– 固定炉排焚烧炉、 废物,但对入料 水平机械焚烧炉、 要求均匀化、细
– 滚筒、抄板
倾斜机械焚烧炉
小化
技等
– 流化床焚烧炉
– 辐射、烟气对流, – 空气流和烟气流

翻转及搅动 – 炉型设计和配风
热 解
造气




造油
双塔循环式 转窑式
管式快速热解 电炉法
28
2 固体废物热解处理
SW热解造气是使其在一定温度下转变成
气体燃料。
热 解 常
1、双塔循环式工艺: 1)原料定量投入热解炉内;
热 解
用 2)与来自燃烧炉返回的砂混合;

工 3)热解炉内400-700℃热解生成燃气。 气
艺 4)气体进入净化系统,一部分供燃烧炉,

气液分离后,得到热解油和可燃气。
SW
一次破碎
5㎝
风选
干燥 金属类、玻璃
筛分
二次破碎 0.36 ㎜

固体废弃物的热解PPT课件

固体废弃物的热解PPT课件
固体废弃物处理与处置
第六讲
固体废弃物的热解
.
1
.
2
热解的定义
固体废弃物的热解:
将含有机可燃质的固体废弃物置于 完全无氧的环境中加热,使固体废 弃物中有机物的化合键断裂,产生 小分子物质(气态和液态)以及固 态残渣的过程。
.
3
.
4
.
5
脱水→脱甲基→裂解→脱氢→缩合→氢化
.
6
热解过程中键的主要断裂方式
400℃左右裂解生成CO
.
200℃开始分解, 生成CO2和H2O
7
热稳定性的一般规律
(1)缩合芳烃>芳香烃>环烷烃>烯烃>炔 烃>烷烃.
(2)芳烃上侧链越长的侧链越不稳定;芳烃 环数越多,侧链也越不稳定.
(3)缩合多环芳烃的环数越多,越稳定。
.
8
脱水→脱甲基→裂解→脱氢→缩合→氢化
.
9
P178表6-6 不同固废的热解 动力学参数
.
27
.
28
热解工艺应用
城市垃圾 废塑料 污泥 废橡胶 生物质
.
29
.
30
城市垃圾的热解
.
10
影响热解的主要参数
运行条件
运行温度、挥发分的停留时间、反应器的结 构、升温速率等。
生物质的物理特性
生物质的挥发分、水分、颗粒粒度、生物质 的组成等。
.
11
热解过程参数影响
(1)热解速率
不同的热解速率下,断键位置不 同,热解产物差异变化大。 一般情况下,热解速度快,产生 的热解油越多,热解炭越少。
较慢的加热方式使挥发分在高温环境下的停留时间增 加,促进了二次裂解的进行,使焦油产量降低而燃气 产量提高。

第四章固体废物的热处理

第四章固体废物的热处理
1.有机碳的焚烧产物是二氧化碳气体。
2.有机物中氢的焚烧产物是水。若有氟和氯存在, 也可能有它们的氢化物生成。
3.固体废物中的有机硫和有机磷,在焚烧过程 中生成SO2或SO3以及P2O5。
4.有机氮化物的焚烧产物主要是气态的氮,也有少 量的氧化物生成。由于高温时空气中的氧和氮也可结 合生成一氧化氮,相对空气中的氮来说,固体废物中 的氮很小,一般可忽略不计。
式中:NHV~净热值,kJ/kg mp~废气质量分数 cP~近似热容,1.254KJ/Kg ℃ me~废气中过量空气质量分数 T~绝热火焰温度,K。 mP=1+mSt
则:
NHV=(1+mst)(1.254)(T - 298)+ me(1.254)(T - 298) =(1+3.59×10-4NHV+ me)(1.254)(T – 298)
实际需要燃烧空气量
实际供给的空气量A与理论空气量A0的关系为:
A mA
0
(5~3)
焚烧烟气量及组成
烟气产生量
假定废物以理论空气量完全燃烧时的燃烧烟气量 成为理论烟气产生量。如果废物组成已知,以C、H、
N、O、S、Cl、W表示单位废物中碳、氢、氮、氧、 硫、氯和水分的质量比,则理论燃烧湿基烟气量为:
分析C、H、O、N、S、Cl等元素;水分、灰分的含量。 它们可用CxHyOzNuSvClw表示。
一个完全燃烧的氧化反应可表示为:
CxH
yOz NuSvCIw
(x
v
y
4
w
z )O 22
xCO wHCI u N vSO ( y w))H O
2
22
2
2
2
事实上完全燃烧反应只是一种理论上的假说,在实际燃 烧过程中要考虑废物与氧气混合的传质问题、燃烧温度 与热传导问题等,包括流场及扩散现象。通过加入足够 的氧气、保持适当温度和反应停留时间,控制燃烧反应 使之接近理论燃烧,不致产生有毒气体。若燃烧控制不 良可能产生有毒气体,包括二恶英、多环碳氢化合物 (PAH)和醛类。

固体废物的热解教学课件

固体废物的热解教学课件

筛分
去除固体废物中的异物, 如金属、玻璃等。
干燥
去除固体废物中的水分, 以降低热解过程中的能耗 。
热解
加热
将预处理后的固体废物加热到热 解温度,使其中的有机物发生热
解反应。
热解产物
热解产物包括气体、液体和固体 ,其中气体和液体是重要的能源
和化工原料。
热解温度
热解温度是影响热解产物的重要 因素,不同的废物需要不同的热
料和炭的化学过程。
热解过程
热解过程包括干燥、热解、燃烧和 炭化等阶段,其中有机物在高温下 热解成可燃气体、液体燃料和炭。
热解产物
热解产物包括可燃气体、液体燃料 和炭,其中可燃气体和液体燃料是 热解的主要产物,具有较高的能源 利用价值。
技术
固定床热解技术
回转窑热解技术
固定床热解技术是将固体废物放置在 固定床反应器中进行热解,产物通过 冷凝器进行冷凝,分为气体、液体和 固体三相。
特点
具有污染性、资源性和社会性。
分类
01
02
03
按来源分类
工业固体废物、生活垃圾 以及其他固体废物。
按危害特性分类
一般固体废物和危险固体 废物。
按处理方式分类
可回收利用的废物、不可 回收利用的废物以及有害 废物。
02
热解的原理与技术
原理
热解原理
热解是将固体废物在无氧或少量 氧的条件下,通过高温加热,使 有机物转化为可燃气体、液体燃
热解装备研发
研发新型高效、低耗、环保的 热解反应器及配套设备,提升
热解技术的工程应用能力。
THANKS
感谢观看
开发高效热解炉
研究和开发新型高效热解炉,提高热解效率,降低能耗和投资成本 。

固体废物的焚烧和热解-资料

固体废物的焚烧和热解-资料
州市生活垃圾 产生量10年翻了一番。目前,全市每天产 生的生活垃圾已高达1.2万吨。如果不尽快 兴建新的垃圾处理设施,最多再过两年, 广州市每天近万吨的生活垃圾将无处处理 。
• 目前,番禺生活垃圾焚烧发电项目仍处于 环境影响评价阶段,政府将严格按照国家 和广东省相关规定,依法推进生活垃圾焚 烧发电项目建设。由于番禺区土地资源短 缺,山体少,已无法找到可以建设大型卫
2020/2/17
• (2)公众参与不影响环评结果
• 当一位业主提出客观公正地做环评的要求 时,海景表示她会严格按照职业道德和国 家规范去做技术性的测评,但垃圾焚烧发 电厂建不建,“决策权不在我们这里”。 业主们表示,非常关注公众参与情况会否 影响环评结果。对此,海景表示,公众参 与环节是按照国家规范进行的,但该环节 较特殊,不能打分,环评单位只是搜集、 整理、分类市民声音,并且将这些声音在 环评报告中呈现。
第五章 固体废物的焚烧和热解
问题提出?
1、垃圾焚烧厂进居住区引争议 • 2009-11-09 09:45:35 来源: 北京晨报(北京) 跟贴 0 条 手机看新
闻 据中央人民广播电台报道近日,经过多年调研,广州番禺区生活垃 圾焚烧厂的选址地点定在番禺区大石街会江村附近,这是一个人口非 常稠密的居住区,如此选址结果引起强烈争议。 • 从2019年起,番禺区开始着手垃圾焚烧厂的选址工作。2019年,有 关部门历经3年多调研和选址论证,初步确定大石街会江村现大石简 易垃圾处理厂作为新建生活垃圾焚烧发电厂的选址,并取得规划部门 的项目选址意见书。番禺区是从2019年兴起的,之前那里只是农田 ,如今一个接一个高档小区在华南板块相继开发而成,已经成为了全 中国最具知名度和最炙手可热的房地产开发区域。
2020/2/17

第六讲_固体废弃物的热解-65页PPT资料

第六讲_固体废弃物的热解-65页PPT资料

热解过程参数影响
(2)最终温度
温度越高,热解气越多
热解油的产量随温度的 增加先升高,后降低。
热解炭随温度增加而降低
最终温度
热解过程使大 部分白塑料液 化,只有少部分 保持气体状态.
热解过程参数影响
(3)热解时间
是指反应物料完 成反应在炉内停 留的时间,它会 影响热解产物的 成分和总量。
300℃下不同热裂解时间后焦炭产物谱图
脂肪侧链断裂,生成气态烃,如CH4、C2H6、 C2H4。
含氧官能团的裂解,其热稳定性的顺序为: -OH > -C=O >-COOH > -OCH3。
羟基不易脱除700~800℃ 以上时,有大量-H存在时, 可氢化成H2O
400℃左右裂解生成CO
200℃开始分解, 生成CO2和H2O
热稳定性的一般规律
较低的加热温度和较短气体停留时间有利于炭的 生成;高温和较长停留时间会增加生物质转化为 气体的量;中温和短停留时间对液体产物增加最 有利。
热解温度高和停留时间长,有益于二次裂解发生, 降低液体油的产量。
热解过程参数影响
如果目标产物为液体生物油,热解条件应设为 500~600℃、高升温速率(104~105℃/s)和短 的停留时间(约1s);
分解设备:
槽式
hg.kkwo/class/dhk/2019_06_15_22_50_25_453.htm
流化床式
hg.kkwo/class/dhk/2019_06_15_22_51_55_928.htm
hg.kkwo/class/dhk/2019_06_15_22_55_54_12.htm
(1)缩合芳烃>芳香烃>环烷烃>烯烃>炔 烃>烷烃.
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2020/12/30
规划在番禺大石街会江村附近、日处理2000吨垃圾的生活垃圾焚烧发电厂可能在国 庆节后开工,亚运会前投入使用!番禺逾30万居民担心可能将产生一级致癌物二恶 英。大多数业主明确表示,“将对这一项目抵制到底”。
市容环卫局表示环评通过立即开工 预计建成日处理2000吨垃圾
2020/12/30
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• 争议的热点主要是,周边市民认为在如此稠密的居住区建垃圾焚烧厂 ,气体排放等环保指标无法过关等。还有市民认为,焚烧厂周边居民 的癌症发病率明显高于其他地区,并且认为用焚烧的方式处理垃圾是 发达国家早已淘汰的处理方式,不应再在广州运用。
• 广东省省情调查研究中心针对这个项目对8公里以内的小区居民展开 问卷调查。调查显示,高达97.1%的受访居民不赞成在番禺区大石街 会江村附近建设垃圾焚烧发电厂,92.5%的受访居民对有关部门政务 信息公开方面表示“很不满意”。如果垃圾焚烧发电厂通过环评, 88.4%的受访居民表示不信任此结果。垃圾焚烧发电厂如果最终在番 禺区大石街会江村附近开建,高达84.3%的受访居民表示会“收集有 关资料,上访请愿”。另外,调查显示,21.4%的受访居民将会立即 出售物业或换租。
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2、番禺垃圾焚烧发电厂环评承接者承诺开听证会
• 新快报11月5日讯 番禺垃圾焚烧发电厂将 处理250万人的生活垃圾,有毒气体监测无 法保证准确性。“我们会开听证会和座谈 会。”承接了番禺垃圾焚烧发电项目环评 工作的华南环境科研所海景博士昨天表示 ,参与环评工作十年来从未碰到反响如此 大的项目,即使之前没安排,他们现在也 会要求开听证会。在上月30日番禺区召开 的情况通报会上出现的四位专家,因和垃 圾焚烧厂项目有利益关联而广受质疑,海
•202对0/12/于30 业主们提出的环评客观公正问题,海
• (3)没有技术在线监测二恶英
• 交谈中,业主再次提出,二恶英能否在线 监测?对此,海景承认目前技术无法做到 ,“寻找二恶英相当于在一个堆满了白米 的游泳池里找出一颗黑米一样困难。”在 该所,从采样回来到最后找出共需22天, 而这已经是最快的纪录了。
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• 城管委称,2019年至今,广州市生活垃圾 产生量10年翻了一番。目前,全市每天产 生的生活垃圾已高达1.2万吨。如果不尽快 兴建新的垃圾处理设施,最多再过两年, 广州市每天近万吨的生活垃圾将无处处理 。
• 目前,番禺生活垃圾焚烧发电项目仍处于 环境影响评价阶段,政府将严格按照国家 和广东省相关规定,依法推进生活垃圾焚 烧发电项目建设。由于番禺区土地资源短 缺,山体少,已无法找到可以建设大型卫
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• (2)公众参与不影响环评结果
• 当一位业主提出客观公正地做环评的要求 时,海景表示她会严格按照职业道德和国 家规范去做技术性的测评,但垃圾焚烧发 电厂建不建,“决策权不在我们这里”。 业主们表示,非常关注公众参与情况会否 影响环评结果。对此,海景表示,公众参 与环节是按照国家规范进行的,但该环节 较特殊,不能打分,环评单位只是搜集、 整理、分类市民声音,并且将这些声音在 环评报告中呈现。
• 海景称,奥运会之前,北京投入了近20亿 2020/12/30
• 与众楼盘直线距离一览: • 金城花园 约 1 公里 • 丽江花园 约 3 公里 • 太子花园 约 1 公里 • 祈福新邨 约 3 公里 • 天龙山庄 约 1 公里 • 华南碧桂园 约6 公里 • 雅典花园 约 1.5 公里 • 华南新城 约 8 公里 • 香江动物园 约 2 公里 • 广州雅居乐 约8 公里 • 南国奥园 约 2 公里
第五章 固体废物的焚烧和热解
问题提出?
1、垃圾焚烧厂进居住区引争议 • 2009-11-09 09:45:35央人民广播电台报道近日,经过多年调研,广州番禺区生活垃 圾焚烧厂的选址地点定在番禺区大石街会江村附近,这是一个人口非 常稠密的居住区,如此选址结果引起强烈争议。 • 从2019年起,番禺区开始着手垃圾焚烧厂的选址工作。2019年,有 关部门历经3年多调研和选址论证,初步确定大石街会江村现大石简 易垃圾处理厂作为新建生活垃圾焚烧发电厂的选址,并取得规划部门 的项目选址意见书。番禺区是从2019年兴起的,之前那里只是农田 ,如今一个接一个高档小区在华南板块相继开发而成,已经成为了全 中国最具知名度和最炙手可热的房地产开发区域。
• 海景称,目前他们主要通过在线监测与二 恶英有关联度的其他气体,从而发出污染 预警,但这个监测不保证准确。她表示, 已经投入使用的李坑垃圾焚烧发电厂一期 二恶英及系列的废气检测均是通过的,而
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• (4)垃圾分类短期内难以见效
• 为什么不提倡垃圾分类,而花9.3亿元建一 个有争议的项目?对于业主提出的这个问 题,海景表示,垃圾分类要提倡,但不可 能在短期内收到效果,“如果要做好(垃 圾分类),9.3个亿加个零都不够。”她表 示,这是长远利益和短期利益相矛盾的问 题,番禺区垃圾焚烧发电厂要处理的是250 万人的垃圾。
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• (1)反对程度之强烈前所未有 • 从上个月30日起,海景博士的办公电话、手机就每天响个不停,而公
布的邮箱也几乎被反映情况的市民挤爆。“这就是为什么我呼吁你们 用书面形式表达自己的声音,因为邮箱已经爆满了,没法收邮件了。 ”海景说。 • 海景坦言,参与环评工作已有10年,但从未碰到反响如此大的项目。 对于番禺垃圾焚烧发电项目,海景表示,该项目中市民反对呼声的激 烈程度在他们经历的省内类似项目中是史无前例的。她承诺:“这种 在广东省前所未有的项目一定会开听证会,即使没有,我们也会要求 开。” • 对于业主提出的环评进度等问题,海景均表示在环评工作进行期间不 方便作出回答。在上月30日番禺区召开的情况通报会上出现的四位专 家,由于有垃圾焚烧炉发明专利以及经营垃圾焚烧炉生产厂家背景而 广受质疑。海景证实,他们都不会出现在此次环评的专家组中。
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