垃圾焚烧的主要污染物
垃圾焚烧发电厂环境问题应对措施
垃圾焚烧发电厂环境问题应对措施摘要:伴随着国民生活水平的不断提升,每日所产生的生活垃圾开始日益增加,此时,为了保障城市垃圾能够得到有效处理,通常会将生活垃圾运送至垃圾焚烧发电厂进行焚烧发电处理,实现节约能源的目标。
但是,在实际的垃圾焚烧期间,会产生大量的烟尘或者恶臭,影响周边生态环境。
基于此针对垃圾焚烧发电厂环境问题的应对措施进行分析。
关键词:垃圾焚烧;发电厂;环境问题;控制措施一、垃圾焚烧产生的污染产物1、烟尘通常情况下,城市生活垃圾中的无机物主要以厨余、果皮或纸类为主,而无机物垃圾主要以玻璃、金属以及建筑中的砖瓦为主,均具有低热度值、而高水分的特征。
当该类生活垃圾投入到垃圾焚烧发电厂中进行焚烧时,就会产生很多污染性较强的烟尘污染物,该部分污染物中主要含有粉尘、酸性气体、二噁英等成分。
其中,粉尘是垃圾焚烧期间产生的微小无机颗粒,酸性气体为塑料、橡胶等焚烧产生的氯化氢、氮氧化物等,而二噁英主要是指当含有氮的有机物经过催化后出现的一种有害气体,毒性十分大,甚至具有致癌的危害。
2、恶臭异味在生活垃圾焚烧发电厂中,产生恶臭等异味主要出现在三种情况下,一种是在垃圾贮存坑中散发的,一种是在贮坑面向垃圾焚烧炉进行加料时产生的,最后一种是焚烧的过程中产生的。
该类异味的出现,多数是混合类垃圾中的有机物出现腐烂问题而导致的。
另一方面,部分垃圾中含有一定的细菌及病毒,该部分有害微生物或通过气溶胶的形式将异味散发至空气环境内,形成恶臭等异味。
3、其他污染物在生活垃圾焚烧发电厂中,各类废水、废渣、噪音等也是环境保护工作中的重点内容。
其中废水主要是由垃圾渗滤液和生产废水共同组成的,而废渣则主要是由垃圾焚烧炉的烟气除尘器以及余热累锅炉设备中排出的物质,该类物质一般具有较多的有害物质。
而噪音的出现,则主要是由焚烧发电厂内部的发电机组、风机、蒸汽吹管、排空管工作运行导致的。
二、垃圾焚烧电厂环境影响和防治措施1、电厂垃圾恶臭气体的处置城市生活垃圾在储运、卸料、取料过程中都会产生恶臭气体,这些气体的成分主要是硫化氢和氨气,祛除这些气体成为解决垃圾电厂厂容厂貌、工作环境的关键因素。
焚烧垃圾对环境的影响评价
焚烧垃圾对环境的影响评价随着人口的增长和城市化进程的加速,垃圾治理问题愈发凸显。
为了解决垃圾处理的问题,焚烧垃圾成了一个备受关注的话题。
但是,焚烧垃圾对环境的影响一直备受争议。
本文将从空气和废水两个方面来评价焚烧垃圾对环境的影响。
一、空气污染焚烧垃圾所产生的空气污染主要来自烟雾和废气,会造成气体污染和固体颗粒物污染。
气体污染中最为严重的是二氧化硫、氮氧化物和挥发性有机物等。
固体颗粒物污染主要来自焚烧设施的细颗粒物和金属元素等。
对于氮氧化物和二氧化硫这种气体污染物,它们会引发酸雨,严重地影响到植被和地表水体的质量。
氮氧化物还能够与大气中的氧气反应生成臭氧,从而导致光化学烟雾的产生。
而挥发性有机物则会对人体健康和环境产生更大的影响。
挥发性有机物在大气中会与氮氧化物反应,生成臭氧,对公众健康带来负面影响。
同时,焚烧垃圾所产生的固体颗粒物也会在空气中漂浮,对人们的呼吸系统产生影响。
二、废水污染焚烧垃圾所产生的废水主要来自污水和废水的混合物。
这种废水中污染物的种类非常复杂,包括了杀虫剂、重金属、痕量元素和化合物等。
焚烧垃圾所产生的废水对环境造成的影响,除了可能会引起水源污染以外,还可能会对废水处理厂造成影响。
废水处理是一个复杂的过程,需要很高的处理技术。
如果废水处理不当,会使得排放的废水增加,同时还可能会污染清洁水源,造成环境的进一步破坏。
而且焚烧垃圾所产生的污水也可能破坏生态系统的平衡,甚至影响生物多样性。
结论综合分析,焚烧垃圾对环境的影响是不容忽视的。
特别是空气污染和废水污染等方面,可能会对人类健康和环境产生巨大的影响。
无论是对焚烧垃圾所产生的二噁英和其他有毒有害物质还是对废水和废气的处理,都需要专业的技术和方案,来降低垃圾焚烧对环境造成的影响。
同时,我们也需要关注垃圾分类、垃圾减量等绿色环保的措施,这样才能切实地减少焚烧垃圾所带来的环境污染。
垃圾焚烧 排放标准
垃圾焚烧排放标准垃圾焚烧是一种处理城市固体废物的方法,通过高温燃烧将垃圾转化为能量和废渣的过程。
然而,垃圾焚烧过程中会产生大量的废气和废渣,对环境和人体健康造成一定影响。
为了控制和减少垃圾焚烧排放对环境的负面影响,各国纷纷出台了相应的排放标准。
以下是关于垃圾焚烧排放标准的相关参考内容:1. 主要污染物排放限值:垃圾焚烧过程中产生的主要污染物包括二氧化硫(SO2)、氮氧化物(NOx)、颗粒物(PM)、重金属(如汞和铅)等。
排放标准需要明确每种污染物的排放限值,用于指导和监督焚烧厂的运营。
同时,也要考虑不同阶段和不同设备的排放限值,以确保焚烧厂在各个运行条件下都能符合排放标准。
2. 排放监测和报告:垃圾焚烧厂需要安装监测设备,对废气中的污染物进行实时监测。
监测数据需要定期报告,并上传至相关环境监测部门。
排放标准中应明确监测频次、监测点位、监测参数和监测方法等要求,以确保监测结果的准确性和可比性。
3. 废气处理设施要求:为了减少垃圾焚烧过程中产生的废气对环境的影响,垃圾焚烧排放标准一般要求焚烧厂必须配置相应的废气处理设施。
常见的废气处理技术包括干式法、湿式法和脱硫脱硝装置等。
排放标准中应明确废气处理设施的要求和技术指标,以保证废气排放符合环保要求。
4. 废渣处理要求:垃圾焚烧过程中产生的废渣也需要进行合理处理。
排放标准中应明确废渣的处理要求,如固化、无害化处理等。
同时,对废渣的质量和排放限值也需要规定,以保证废渣的处理不会对土壤和地下水造成污染。
5. 监督检查和处罚机制:排放标准不仅需要明确要求,还需要建立相应的监督检查和处罚机制。
相关环境监测部门应定期对焚烧厂进行监督检查,对于不符合排放标准的焚烧厂要采取相应的处罚措施,并要求其整改。
这样可以促使焚烧厂提高环境管理水平,减少排放污染物对环境的危害。
总之,垃圾焚烧排放标准在控制和减少焚烧过程中产生的废气和废渣对环境和人体健康的影响方面起到了重要作用。
通过制订严格的排放标准,可以引导和规范焚烧厂的运营行为,促进其不断改进设备和工艺,减少排放污染物,保护环境和人民的健康。
生活垃圾焚烧烟气主要污染物及其治理措施简述
生活垃圾焚烧烟气主要污染物及其治理措施简述摘要:本文主要介绍生活垃圾焚烧产生的大气污染物种类及产生原理,提出了目前常见的废气污染治理措施及其可行性分析。
关键词:生活垃圾焚烧大气污染污染治理措施0引言目前生活垃圾处理的主要方式为卫生填埋和焚烧,卫生填埋方式简单、工艺成熟、投资较低,但其受区域土地资源要素影响较大,应用受到一定的限制。
焚烧技术是利用焚烧炉将生活垃圾转化为灰烬、气体,能够减少原生垃圾约90%的体积和80%的重量,达到“减量化、无害化、资源化”的目的,是目前国家大力推行的生活垃圾处置方式。
生活垃圾焚烧烟气中含有大量的污染物,为保护生态环境,对焚烧烟气采取有效且可行的治理措施是必不可少的。
1焚烧烟气污染物及其产生原理生活垃圾焚烧产生焚烧烟气,其主要成分是N2、O2、CO2和H2O等,主要污染物包括①烟尘(颗粒物),包括惰性氧化物、金属盐类、未完全燃烧产物等;②酸性气体,包括SO2、NOx、HCl、HF等;③重金属,包括Hg、Pb、Cd、Cr、As、Mn等单质与氧化物;④残余有机物,包括未完全燃烧有机物与反应生成物,如二噁英类,各类污染物的产生原理如下:1.1烟尘生活垃圾中的灰分较大部分以底灰(炉渣)形式排出,少部分随烟气流排出。
烟气净化过程喷入的消石灰、活性炭粉末等,在高温干燥下也会产生少量颗粒物。
1.2酸性气体SO2:一部分来自生活垃圾中的可燃硫份燃烧,另一部分来自点火燃料、辅助燃料中可燃硫份的燃烧。
天然气是常用的清洁点火燃料和辅助燃料,燃烧产生的SO2量较小。
NOx:主要来自含氮化合物的热分解和氧化燃烧,少量来自空气成分中氮的热力燃烧产生(1100℃以下)。
HCl:主要来源于生活垃圾中含有的塑料和多种有机氯化物材料,如PVC塑料、含氯消毒或漂白的垃圾,其在燃烧过程中会生成HCl,而以无机氯盐方式(如NaCl)存在于生活垃圾中的氯元素则不会产生HCl。
HF:产生于垃圾中氟化物的燃烧,如氟塑料废弃物、含氟涂料等,形成机理与HCl相似,但产生量较少。
工艺方法——生活垃圾焚烧烟气净化工艺
工艺方法——生活垃圾焚烧烟气净化工艺工艺简介生活垃圾焚烧过程中产生的污染物包括废气、废水和废渣, 文中主要讨论焚烧烟气中的污染物和控制。
烟气中的污染物主要包括粉尘(细小颗粒物)、酸性气体(HF、HCl和SO2等)、氮氧化物、重金属和有机污染物(主要为二噁英), 其中二噁英受到广泛关注;其种类多, 毒性大, 在生活垃圾的焚烧过程中, 由于垃圾成分比较复杂, 高温下的反应多且相互影响, 二噁英的成因相当复杂, 目前的研究成果尚不能完全解释, 已知的生成途径有如下几种: 原始存在、高温气相合成、从头合成、前驱物合成。
一、酸性气体净化装置酸性气体通常采用碱性介质吸收法, 工业上普遍采用的是Ca (OH)2和NaOH, 净化工艺有干法、半干法和湿法。
(1)干法脱酸工艺干法脱酸工艺一般使用碱性吸附剂以干基形式直接喷入位于省煤器与除尘装置之间的水平烟道内, 或使吸附剂与酸性气体在干式反应塔内接触, 吸附剂与酸性气体之间通过气固相接触并发生中和反应, 来去除烟气中的酸性气体。
干法工艺设备简单, 投资较少;以干粉形式反应, 但由于干法存在吸附剂与烟气接触面积小、反应时间短, 因此干法脱酸效率低(50%-60%), 一般喷入的吸附剂如消石灰会过量很多(钙酸比大于3), 因此会导致下游的除尘设备负荷增加。
常规的干法脱酸工艺单独使用目前已经很难达到规定的排放要求, 因此一般大型的生活垃圾焚烧厂已经很少采用该法。
(2)半干法脱酸工艺半干法脱酸工艺是目前应用最广泛的。
国内大型垃圾焚烧厂大都采用该工艺。
半干法工艺一般吸收剂也采用Ca(OH)2, 首先制成Ca (OH)2浆液, 然后由安装在半干式反应塔顶部的雾化器把吸收剂浆液喷入反应塔, 雾化器的高速产生剪切作用, 使浆液形成极小粒径的液滴, 然后与烟气充分接触, 通过液滴中的水分挥发来降低烟气的温度, 同时提高烟气湿度, 石灰浆液滴与酸性气体进行反应, 生成中性盐类, 得以去除酸性气体。
垃圾焚烧的危害
垃圾焚烧的危害近年来,随着城市化和工业化的加速发展,垃圾的产生量急剧增加。
为了解决垃圾处理的问题,垃圾焚烧被广泛应用。
然而,垃圾焚烧虽然在一定程度上减轻了垃圾处理的负担,但也带来了一系列的危害。
本文将从环境污染、健康风险和资源浪费三个方面阐述垃圾焚烧的危害。
首先,垃圾焚烧会造成环境污染。
在垃圾焚烧的过程中,会产生大量的二氧化碳、二噁英、重金属和烟尘等有害物质向大气中释放。
这些有害物质不仅对空气质量产生负面影响,还会大大增加人们患呼吸系统疾病的风险。
此外,垃圾焚烧排放的废气在风向逆转或不利的气象条件下,容易形成雾霾,加剧了城市大气污染的程度,对整个生态环境构成威胁。
其次,垃圾焚烧对人们的健康也存在一定的风险。
焚烧过程中产生的二噁英、重金属和有机气体等有害物质,会通过空气污染物的途径进入人体,对呼吸系统、神经系统和免疫系统造成危害,导致慢性疾病的发生。
研究表明,长期暴露在垃圾焚烧产生的有害物质中的人群,患癌症和呼吸系统疾病的风险较高。
垃圾焚烧厂的工人也因接触到高浓度的有害物质而存在职业健康风险。
此外,垃圾焚烧还浪费了大量的资源。
虽然焚烧过程中可以产生能源,但与此同时,焚烧过程中也会破坏可回收垃圾的价值。
许多可回收物质,如塑料、玻璃和金属,在焚烧过程中完全被燃烧,无法回收再利用。
这种资源的浪费不仅会增加垃圾处理的成本,还会加剧对自然资源的开采和消耗,加重人类对环境的压力。
面对垃圾焚烧所带来的危害,我们应该积极寻求更环保和可持续的垃圾处理方法。
首先,我们应该更加重视垃圾的分类和回收利用,将可回收垃圾进行有效的再利用,减少垃圾焚烧的需求。
其次,开展环境教育,提高公众对环境问题的认识和意识,使人们更加重视垃圾处理的重要性,并采取主动的环保行动。
此外,政府和企业也应该加大对环保技术和设备的研发投入,推动垃圾处理的技术更新和改进。
综上所述,垃圾焚烧在解决垃圾处理问题方面具有一定的优势,但同时也带来了环境污染、健康风险和资源浪费等一系列危害。
垃圾焚烧主要排放标准
垃圾焚烧主要排放标准
垃圾焚烧主要排放标准包括以下几个方面:
1. 废气排放标准:废气是垃圾焚烧过程中产生的主要污染物之一,主要包括二氧化硫、氮氧化物、氢氟化物、重金属等有害物质。
国家对废气排放有严格的限制,以保护环境和公众健康。
2. 颗粒物排放标准:颗粒物是垃圾焚烧废气中的重要组成部分,包括烟尘、酸雾和颗粒物。
颗粒物排放标准规定了单位时间内的颗粒物排放限值。
3. 氮氧化物排放标准:氮氧化物是垃圾焚烧过程中产生的主要大气污染物之一,对人体和环境具有危害性。
氮氧化物排放标准规定了单位时间内的氮氧化物排放限值。
4. 碳排放标准:碳排放是垃圾焚烧过程中产生的温室气体,对全球气候变化具有重要影响。
碳排放标准规定了垃圾焚烧设施在运行过程中的碳排放量限制。
5. 重金属排放标准:重金属是垃圾焚烧废气中的有毒物质,对人体和环境具有危害性。
重金属排放标准规定了各类重金属元素的排放限值。
6. 有机物排放标准:有机物是垃圾焚烧过程中产生的有毒物质,对人体和环境具有危害性。
有机物排放标准规定了有机物排放的限值。
7. 异味排放标准:异味是垃圾焚烧过程中产生的具有刺激性气味的气体,对周边环境和人体健康有一定影响。
异味排放标准规定了异味排放的限值。
8. 达标判定和监督管理要求:垃圾焚烧大气污染物排放标准规定了达标判定和监督管理的具体要求,包括监测方法、监测频率、排放数据的报告和公示等。
总之,以上标准旨在加强对垃圾焚烧过程的管理和监督,确保垃圾焚烧设施在运行过程中达到环保要求,降低对环境和公众健康的影响。
各地在执行国家统一标准的基础上,根据地方实际情况制定相应的地方标准。
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。
我国生活垃圾焚烧厂废气治理措施
我国生活垃圾焚烧厂废气治理措施生活垃圾焚烧技术以具有能对垃圾进行减量化、资源化和无害化处理,可大量减少垃圾填埋占地面积等特点而受到关注。
目前全国已经建成垃圾焚烧厂68座,处理能力到33000吨/日,焚烧处理率已由2001年的 2.9%上升到目前的12.9%。
由于生活垃圾的特殊性,在焚烧过程中不可避免地会产生大量的气态污染物,如果不进行有效治理,将对环境造成严重污染,危害人体健康。
1.垃圾焚烧厂烟气产生机理生活垃圾焚烧过程中产生的污染物主要包括四大类:颗粒物(烟尘)、酸性气体(CO、NOX、SO2、HCI等)、重金属(Hg、Cr、Pb等)及有机污染物(主要因子为二恶英类)。
(1)HCI来源于生活垃圾中含氯废物。
(2)SO2来源于含硫生活垃圾的高温氧化过程。
(3)NOX来源于生活垃圾焚烧过程中N2和O2的氧化反应及含氮有机物的燃烧,其中95%为NO,NO2所占比例很少。
(4)CO是由生活垃圾中有机物可燃物不完全燃烧产生的。
(5)金属类污染物源于焚烧过程中生活垃圾所含重金属及其化合物。
(6)有机污染物的产生机理非常复杂,会伴随多种化学反应。
首先形成中间产物,最后形成终产物。
二恶英是其中毒性最强的化合物,在垃圾焚烧过程中其生成途径主要有:1)生活垃圾中本身含少量有的微量二恶英大部分在高温下分解,但由于其具有热稳定性,少量会随烟气排放;2)在燃烧过程中由氯源生成,大部分在高温条件下也会被分解,但有少部分排放;3)当燃烧不充分时,烟气中会产生过多的未燃尽物质,在遇触媒(重金属Cu等)及300℃-400℃条件下已分解的二恶英会重新生成;2.生活垃圾焚烧厂废气排放标准选择废气治理技术首先要明确需执行的排放标准,生活垃圾焚烧厂废气排放标准见表一。
表一生活垃圾焚烧厂废气排放标准二恶英排放浓度根据环发(2008)82号文件确定。
3.废气治理技术的应用3.1焚烧烟气治理流程国内某生活垃圾焚烧发电厂采用的烟气治理流程如下图:3.1.1 NOX控制系统国内很多种采用低氮燃烧控制烟气中NOX浓度,具体控制条件包括降低过量空气系数、降低炉膛温度以及烟气充分混合等。
垃圾焚烧电厂基本知识详解
垃圾焚烧电厂基本知识详解(一)垃圾焚烧处置的必要性在人类不断利用自然资源创造物质文明时,大量垃圾也随之产生。
中国城镇居民每人每年可生产440公斤垃圾,2014年末,城镇人口数量已达7.5亿。
全国城市生活垃圾每年产生量超过3亿吨,而未经处理的城市生活垃圾累积堆存量已达80亿吨,侵占土地面积已达80万亩。
根据联合国环境规划署预测,随着世界经济发展,全球中产阶级人口将大幅上升,到2025年,全球城市废物的数量将从目前的每年约13亿吨上升至22亿吨,届时中国每年城市垃圾产量将会接近6亿吨。
面对垃圾围城的状况,我们不能限于填埋和堆肥这些被动“防守”的方法,而应积极采取有力措施,进行科学合理地综合处理利用垃圾。
垃圾焚烧发电是当前的较理想的选择。
作为发达国家广泛采用的城市生活垃圾处理方式,垃圾焚烧发电符合“无害化、减量化、资源化”三原则。
减量化:垃圾焚烧后,一般体积可减少90%以上,重量减轻80%以上。
垃圾焚烧后再填埋,可以有效地减少对土地资源的占用。
无害化:高温焚烧后可消除垃圾中大量有害病菌和有毒物质,可有效地控制二次污染。
大量生活垃圾露天焚烧和填埋场自燃向大气中排放的二噁英,是同量垃圾经过现代化焚烧排放二噁英的几千倍。
来自德国的研究显示,当垃圾被运往焚烧厂时,二噁英单位含量就已达50纳克,生活垃圾经过焚烧后,垃圾中原有二噁英得到分解,向空气排放的二噁英相当于原有含量的1%。
资源化:垃圾焚烧后产生的热能可用于发电供热,实现资源的综合利用。
垃圾发电不但能变废为宝,产出电能,还能节约煤炭资源。
国际上通常认为垃圾的平均低位热值能达到3000千卡/千克,标准煤的热值是7000千卡/千克,大约燃烧2.3吨垃圾可节约1吨煤。
我国的城市垃圾以生活垃圾为主,含水量较大,热值只有1000千卡/千克,但即便如此,焚烧7吨垃圾也可节省1吨煤,假使全年城市垃圾的一半用作焚烧,则可省煤2000多万吨。
(二)垃圾焚烧发电技术原理垃圾发电是把各种垃圾收集后,进行分类处理。
垃圾焚烧处理污染源及污染特点和排放标准
50
50
40
57
260
80 200 70
105
400
HF 浓度/(mg/m3)(标准状态)
1
1
1
CO 浓度/(mg/m3)(标准状态)
50
50
50
88
150
Cd 及其化合物浓度/(mg/m3)(标准状 态)
0. 05
0. 05
0. 05
0.1
Hg 及其化合物浓度(mg/m3)(标准状态)0. 05 0. 05 0. 05 0. 05
表 13 -96 部分国家生活垃圾焚烧烟气污染物的排放限值
名称
欧盟 德国 荷兰 日本
中国
(1996) ( 1990) (1993) (现执行) ( CB18485)
颗粒物浓度/( mg/m3)(标准状态)
5
10
6
20
80
HCl 浓度/(mg/m3)(标准状态)
10
10
10
25
75
SOx 浓度/(mg/m3)(标准状态) NOx 浓度/(mg/m3)(标准状态)
(5)腐蚀性强垃圾焚烧烟气中含有 HC1、SO。、HF、NO。等多种酸性气体以及水分, 烟气露点温度较高。当烟气温度控制不当时,容易产生积结,对反应塔、除尘器及烟道阀门 具有较强的腐蚀性。在高湿低温条件下还会引起化纤滤料水解,使用寿命缩短。
除尘垃圾焚烧炉烟气中所含烟尘,俗称飞灰。其平均粒径为 20~ 30 μ m,堆积密度约为 0.3~0.5 g/cm3,原始含尘浓度为 1.5~ 15~g/m3(标准状态),掺加有害气体处理剂后可增至 15~ 25g/m3(标 准状态)。烟气含湿量较高,一般为 30%左右,最高可达 60%。除尘器的选型经历了湿法洗涤、 干法电除尘到干法袋式除尘的演变过程。实践证明:从颗粒物除尘和废气净化综合考虑,袋式除 尘器是最合理的选择。为此,国标 GB/T 18485 明文规定,“垃圾焚烧炉除尘装置必须采用袋式除 尘器” (三废处理 /)
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。
生活垃圾焚烧发电厂项目环境保护与环境监测方案
生活垃圾焚烧发电厂项目环境保护与环境监测方案1.1 主要污染物及污染源1.1.1 烟气污染物生活垃圾焚烧厂排放的废气主要来自焚烧产生的烟气,垃圾焚烧烟气主要由N2、O2、CO2和H2O等四种无害物质组成,占烟气容积的99%。
因垃圾成分不可控和燃烧过程的多变性,焚烧烟气中还含有1%左右的有害污染物,主要包括:●颗粒物,包括惰性氧化物、金属盐类、未完全燃烧产物等;●酸性污染物,包括氯化氢(HCl)、氟化氢(HF)、硫氧化物(SOx)及氮氧化物(NOx)等;●重金属,包括铅、汞+镉,及锰、铬、砷、钛、锌、铝、铁等单质与氧化物等。
●残余有机物,包括未完全燃烧有机物与反应生成物,如芳香族多环衍生物、烃类化合物(醛类-CHO基团、酮类C=O基团、醇类-OH基团、酸类-COOH基团等)、不饱和烃化合物,二噁英类。
●锅炉出口处烟气中污染物浓度范围如表7-1 (烟气中O2含量为11%)表7.1-1 锅炉出口烟气污染物含量表1.1.2 废水生活垃圾焚烧厂产生的废水主要有生活污水、生产污水、垃圾渗沥液、垃圾车冲洗污水等,主要污染因子有pH、SS、COD Cr、BOD5、NH3-N、大肠杆菌群等。
废水种类及浓度见表7.1-2。
表7.1-2 废水种类及浓度1.1.3 噪声厂内主要噪声源主要为汽轮发电机组及大功率泵、风机等产生的空气动力噪声等。
主要噪声源噪声水平见表7.1-3。
表7.1-3 垃圾焚烧发电厂主要噪声源噪声水平1.1.4 恶臭恶臭污染源主要来自进厂的原生垃圾,垃圾运输车在卸料过程中和垃圾堆放在垃圾储坑内散发出带恶臭的气体。
其主要成分和浓度参考值见表7.1-4。
表7.1-4 垃圾恶臭物质种类与浓度参考值1.1.5 灰渣炉渣属于普通废物,飞灰属于危险废物。
炉渣经除铁器后运送至指定填埋场填埋。
飞灰在焚烧厂内固化后,经过浸出检验达标后送填埋场按规定进行处置。
1.2 环境保护标准1.2.1 烟气排放标准由于本工程的特殊性和重要性,烟气排放标准拟在要满足国标《生活垃圾焚烧污染控制标准》,适当提高部分指标的排放标准,以适应经济发展对环境保护的需要。
宁波生活垃圾焚烧排放标准
宁波生活垃圾焚烧排放标准
一、颗粒物排放
颗粒物是生活垃圾焚烧过程中产生的主要污染物之一,包括颗粒物(PM)和可吸入颗粒物(PM10、PM2.5)。
宁波市生活垃圾焚烧厂的颗粒物排放应满足国家和地方的相关标准。
二、氮氧化物排放
氮氧化物是生活垃圾焚烧过程中产生的另一类主要污染物,主要包括一氧化氮和二氧化氮。
宁波市生活垃圾焚烧厂的氮氧化物排放应满足国家和地方的相关标准。
三、二氧化硫排放
二氧化硫是生活垃圾焚烧过程中产生的酸性气体之一,对环境和人体健康有一定的影响。
宁波市生活垃圾焚烧厂的二氧化硫排放应满足国家和地方的相关标准。
四、氯化氢排放
氯化氢是生活垃圾焚烧过程中产生的另一类酸性气体,对环境和人体健康也有一定的影响。
宁波市生活垃圾焚烧厂的氯化氢排放应满足国家和地方的相关标准。
五、氟化物排放
氟化物是生活垃圾焚烧过程中产生的另一类污染物,主要包括氟化氢和氟化硅。
宁波市生活垃圾焚烧厂的氟化物排放应满足国家和地方的相关标准。
六、恶臭气体排放
恶臭气体是生活垃圾焚烧过程中产生的一类刺激性气体,对环境和人体健康有一定的影响。
宁波市生活垃圾焚烧厂的恶臭气体排放应满足国家和地方的相关标准。
七、废水排放
生活垃圾焚烧过程中会产生含有各种污染物的废水,包括重金属、有机物等。
宁波市生活垃圾焚烧厂的废水排放应满足国家和地方的相关标准。
八、噪声排放
噪声是生活垃圾焚烧过程中产生的一类污染源,对周围环境和居民有一定的影响。
宁波市生活垃圾焚烧厂的噪声排放应满足国家和地方的相关标准。
生活垃圾焚烧污染控制标准
生活垃圾焚烧污染控制标准
生活垃圾焚烧是一种常见的垃圾处理方式,但同时也会产生大量的污染物。
为了控制生活垃圾焚烧所产生的污染,各国纷纷制定了相应的污染控制标准。
生活垃圾焚烧产生的主要污染物包括二氧化硫、氮氧化物、重金属、二恶英等有害物质。
这些污染物对空气质量和人体健康都会造成严重影响,因此必须采取有效的措施来控制这些污染物的排放。
为了控制生活垃圾焚烧的污染,各国制定了严格的排放标准。
这些标准通常包括对污染物排放浓度、排放总量、设备运行参数等方面的要求。
例如,对于二氧化硫和氮氧化物的排放浓度通常会有严格的限制,同时还会对重金属和二恶英等有害物质的排放总量进行限制。
此外,还会对焚烧设备的运行参数进行要求,以确保其能够有效控制污染物的排放。
除了制定排放标准外,各国还会对生活垃圾焚烧设施进行监测和管理。
通过定期的排放监测和设施运行情况的检查,可以及时发现并纠正排放超标的问题,确保设施的正常运行和污染物排放的合规性。
总的来说,生活垃圾焚烧污染控制标准的制定和执行,对保护环境和人体健康起着至关重要的作用。
只有通过严格的标准和监管,才能有效控制生活垃圾焚烧所产生的污染,为人类创造一个清洁、健康的生活环境。
垃圾焚烧对环境的影响评估
垃圾焚烧对环境的影响评估在当今社会,随着城市化进程的加速和居民生活水平的提高,垃圾产生量日益增加。
为了处理这些日益增多的垃圾,垃圾焚烧作为一种常见的垃圾处理方式被广泛应用。
然而,垃圾焚烧在带来一定便利的同时,也对环境产生了多方面的影响。
垃圾焚烧的过程中会产生一系列污染物,其中包括废气、废渣和废水。
废气中的污染物种类繁多,如二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、二噁英等。
二氧化硫和氮氧化物是导致酸雨形成的主要成分,对土壤、水体和植被都具有严重的危害。
颗粒物会影响空气质量,加重雾霾现象,对人体的呼吸系统造成损害。
而二噁英则是一种毒性极强的有机污染物,具有致畸、致癌、致突变的作用,对生态环境和人体健康构成极大威胁。
废渣也是垃圾焚烧过程中不可忽视的产物。
这些废渣中可能含有重金属等有害物质,如果处理不当,会对土壤和地下水造成污染。
重金属在土壤中积累,会影响土壤的肥力和生态功能,进而影响农作物的生长和质量。
同时,一旦废渣中的有害物质渗入地下水,将导致地下水污染,影响饮用水源的安全。
废水的产生同样给环境带来了压力。
垃圾焚烧厂产生的废水如果未经有效处理直接排放,会污染周边的河流和湖泊,破坏水生态系统的平衡。
废水中的有机物和营养物质可能导致水体富营养化,引发藻类大量繁殖,影响水中溶解氧的含量,从而威胁水生生物的生存。
除了上述直接的污染,垃圾焚烧还会对气候变化产生影响。
焚烧过程中会释放大量的温室气体,如二氧化碳等。
二氧化碳是导致全球气候变暖的主要温室气体之一,其大量排放加剧了气候变化的速度,给生态平衡和人类的可持续发展带来了严峻挑战。
然而,我们也不能完全否定垃圾焚烧的作用。
在一定条件下,垃圾焚烧相对于传统的垃圾填埋方式,能够减少垃圾的体积,节省土地资源。
同时,如果焚烧厂配备了先进的污染控制设备和技术,可以有效地减少污染物的排放,降低对环境的危害。
为了减轻垃圾焚烧对环境的不利影响,我们需要采取一系列措施。
首先,在焚烧厂的建设和运营过程中,应严格遵守环保标准和规范,安装高效的废气净化设备、废渣处理设施和废水处理系统,确保污染物达标排放。
生活垃圾焚烧厂烟气净化处理技术分析
生活垃圾焚烧厂烟气净化处理技术分析随着城市化进程的加快和人们生活水平的提高,生活垃圾量不断增加。
垃圾处理成为城市管理的一大难题,而生活垃圾焚烧成为一种有效的处理方式。
焚烧产生的烟气中含有大量的污染物,对环境和人类健康造成极大的威胁,因此烟气净化处理技术显得尤为重要。
本文将对生活垃圾焚烧厂烟气净化处理技术进行详细分析。
一、生活垃圾焚烧烟气的污染物生活垃圾焚烧烟气中的污染物主要包括二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、重金属、有机物等。
这些污染物对环境和人体健康都具有很大的危害。
必须对焚烧烟气进行有效的净化处理,以达到排放标准。
二、烟气净化处理技术1. 脱硫技术生活垃圾焚烧烟气中的二氧化硫是一种常见的污染物。
脱硫技术主要包括石灰石法、湿法脱硫法和干法脱硫法。
石灰石法是一种传统的脱硫方法,通过在烟气中喷入石灰石乳液,使二氧化硫与石灰石发生化学反应生成石膏,从而达到脱硫的目的。
湿法脱硫法是通过在烟气中喷入碱性吸附剂,如石灰乳或苏打灰水溶液,使二氧化硫被吸收和转化。
干法脱硫法则是通过在烟气中喷入干燥的吸附剂吸附二氧化硫。
这些脱硫技术可以有效地将二氧化硫去除,使烟气达到排放标准。
2. 脱硝技术氮氧化物是另一种常见的焚烧烟气污染物,主要包括一氧化氮和二氧化氮。
脱硝技术主要包括选择性催化还原法(SCR)、选择性非催化还原法(SNCR)和低温等离子法。
SCR技术是在烟气中喷入氨水,通过催化剂催化将氮氧化物还原成氮气和水。
SNCR技术则是在烟气中喷入尿素或氨水,在高温下进行非催化还原。
低温等离子法是通过生成等离子体,在低温下使氮氧化物发生还原反应。
这些脱硝技术可以有效地将氮氧化物去除,达到排放标准。
3. 颗粒物净化技术颗粒物是生活垃圾焚烧烟气中的一种重要污染物。
颗粒物净化技术主要包括布袋除尘、静电除尘和湿法除尘。
布袋除尘是在烟气通过布袋过滤器时,颗粒物被截留在布袋上,净化烟气。
静电除尘则是在烟气中建立静电场,使颗粒物带电,然后被集中在电极上。
生活垃圾焚烧大气污染物排放标准
生活垃圾焚烧大气污染物排放标准生活垃圾焚烧是一种常见的垃圾处理方式,但同时也是造成大气污染的重要原因之一。
为了减少生活垃圾焚烧对大气环境的影响,各国都制定了相应的排放标准,以限制焚烧过程中排放的污染物。
本文将对生活垃圾焚烧大气污染物排放标准进行详细介绍。
首先,生活垃圾焚烧过程中主要排放的污染物包括二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、氢氟酸、氢氰酸、氯化氢、重金属等。
这些污染物对大气环境和人体健康都会造成严重的危害,因此对其排放进行严格控制至关重要。
其次,针对生活垃圾焚烧大气污染物的排放,各国都制定了相应的标准。
这些标准一般包括对不同污染物的排放浓度、排放总量、排放方式等方面的规定。
例如,对于二氧化硫和氮氧化物的排放浓度,一般要求在一定的限值以下;对于重金属等有害物质的排放总量,则通常会规定每单位焚烧垃圾量的最大允许排放量。
此外,生活垃圾焚烧大气污染物排放标准的制定还需要考虑到技术可行性和经济成本。
在确定排放标准时,需要充分考虑到目前的焚烧技术水平和成本情况,以确保排放标准的执行可行,并且不会给垃圾处理企业带来过大的经济压力。
最后,对于生活垃圾焚烧大气污染物排放标准的执行和监管也是至关重要的。
只有严格执行排放标准,并对排放情况进行有效监测和管理,才能有效减少生活垃圾焚烧对大气环境的污染。
因此,各国政府和相关部门需要建立健全的监管体系,加强对垃圾焚烧排放的监测和管理,对违反排放标准的企业进行严厉的处罚。
综上所述,生活垃圾焚烧大气污染物排放标准的制定和执行对于保护大气环境和人类健康具有重要意义。
各国应加强合作,共同制定更加严格的排放标准,并加强对排放情况的监管,以实现生活垃圾焚烧的清洁生产,为建设美丽地球贡献力量。
垃圾焚烧过程中四大类污染物详解成因与控制措施
垃圾燃烧过程中的四大类污染物详解:成因与控制措施环保眼前,没有旁观者“在垃圾燃烧被宽泛应用于生活垃圾办理的同时,其潜藏的二次污染问题碰到越来越多的关注,近来几年来,由此惹起的“邻避运动”凡是发生,垃圾燃烧项目坠入“一闹就停”的尴尬境地。
但是,在当前“垃圾围城”的严重形式下,建设垃圾燃烧厂几乎是不能防范。
那么,垃圾燃烧过程中终归会释放出哪些污染物?垃圾燃烧厂如何控制这些污染物的排放?所谓“世纪之毒”二噁英的排放可否可控 ?1城市生活垃圾燃烧过程中的危害物质解析城市生话垃圾燃烧办理的目的是治理城市生活垃圾污染,但由于资本、技术等限制,多数燃烧厂只侧重于垃圾燃烧,未配套热能利用及吻合环保要求的污染净化设施,进而形成二次污染,这包括垃圾燃烧后排放的废气、燃烧后的灰渣、飞灰、工艺办理后的废水及恶臭、噪声污染等,特别是烟气排放的污染。
“垃圾燃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、不完好燃烧的产物、颗粒污染物和重金属污染物。
以办理能力 500t/d 的大型垃圾燃烧炉为例,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 酸性气体燃烧烟气中的酸性气体主要由SOx、NOx、HCl、HF组成,均本源于相应垃圾组分的燃烧。
SOx由含硫化合物燃烧时氧化所致,大多数为SO2。
NOx包括NO 、 NO2 、 N2O3等,主要由垃圾中含氮化合物分解变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 本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 等与其他物质反应也会产生 HCl ,如:→-Na2SO4+2HCl,这是垃圾燃烧炉烟气中HCl 的主要本源。
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垃圾焚烧的主要污染物前言垃圾焚烧处理的目的是将生活垃圾经高温氧化处理,使其对人类的危害最小,最大限度地实现无害化、减量化和资源化的目标。
但是如果垃圾焚烧处理不当,污染物排放将不达标,则固态污染转化为气态污染或其他形式的污染继续危害环境,影响人们的健康。
垃圾焚烧所产生的污染物主要有SO2、HCl和HF、NOx、CO、可吸入颗粒物(IP)、二恶英类(PCDD/Fs)、重金属等。
本文将介绍一些国家和地区关于垃圾焚烧污染物排放的标准,同时总结了这些污染物对人体的危害。
1垃圾焚烧的污染物原始浓度及排放标准垃圾焚烧处理时的二次污染物浓度与焚烧炉结构、燃烧组织以及垃圾成分等有关,表1给出了垃圾焚烧炉排放的主要二次污染物浓度。
为了降低垃圾焚烧二次污染物的危害,焚烧烟气必须经过严格处理后才能排放,飞灰捕集主要采用布袋除尘器(早期焚烧炉也采用电除尘器);对SO2和HCl主要采用干法、半干法、湿法等脱除手段进行减排;对NOx可用选择性或者非选择性催化还原处理烟气或在燃烧室通过燃烧组织优化抑制NOx生成等方法控制其排放;对重金属和PCDD/Fs可用活性炭吸附处理。
总之,焚烧烟气在排放前必须经过必要的工艺方法进行处理。
鉴于各国对环保的重视程度不同,技术水平也存在差异,不同国家和地区的垃圾焚烧排放标准也不同。
表2列举了一些国家和地区垃圾焚烧烟气的排放标准。
从排放标准来看,发达国家的标准远比我国严格。
表3给出了目前我国已建成的一些垃圾焚烧炉的排放现场测试结果或设计值,从表中可以看出:在我国CO排放与发达国家的指标差距比较大,一方面是由于我国的垃圾焚烧炉和国外相关技术在燃烧组织上相比还存在一定差距,另一方面是因为我国垃圾热值低、水分高,以及辅助燃料(油)投入量少;SO2、NOx的排放也存在着同样的问题;在烟尘的排放方面差距不大,这与国内布袋除尘器技术相对比较成熟有关。
表1垃圾焚烧炉产生的原始有害物质浓度2污染物的危害垃圾焚烧二次污染物的危害性,从毒理学上主要表现在致癌、导致人体呼吸道和内脏疾病等,下面分别讨论。
2.1二氧化硫(SO2)SO2是一种有刺激性气味的气体,属中等毒性物质它对人体健康的影响主要是刺激眼和鼻腔等粘膜。
由于SO2易溶于水,吸入后易被鼻腔和上呼吸道粘膜吸收,而不易进入肺部。
但如果空气中含有各种颗粒物,则SO2可以吸附于颗粒物表面而深入呼吸道内部。
空气中不同浓度SO2对人体健康的影响见表4。
表2一些国家垃圾焚烧排放标准比较单位mg/Nm3表3国内垃圾焚烧炉排放情况表4不同浓度SO2对人体健康的影响2.2氮氧化物(NOx)氮氧化物通常指一氧化氮(NO)和二氧化氮(NO2),其中NO在空气中能与氧(O2)或臭氧(O3)生成二氧化氮。
NO本身无刺激性,但它作用于动物的中枢神经系统,在高浓度下(如3057mgjm3)NO几分钟即可引起动物麻痹和惊厥,甚至死亡。
它还能和血红蛋白结合,形成亚硝基血红蛋白,使血液中高铁血红蛋白含量增加,导致红细胞携带氧的能力下降。
NO2是刺激性气体,在阳光作用下能形成NO和O3,其毒性为NO的4~5倍。
不同浓度的NO2对人健康的急性影响见表5。
表5不同浓度NO2对人健康的急性影响2.3一级化碳(CO)CO是一种无色、无臭、无味、无刺激性的有毒气体,吸入人体的CO通过肺泡进入血液,与血红蛋白结合生成碳氧血红蛋白(COHb)。
CO与血红蛋白结合力比氧与血红蛋白的结合力大200~300倍,而碳氧血红蛋白的离解速度仅为氧合血红蛋白离解速度的1/3600,所以CO可降低红细胞的携氧能力。
碳氧血红蛋白还有抑制、减缓氧合血红蛋白离解释放氧的作用。
CO中毒的程度主要取决于血液中COHb的饱和浓度,COHb饱和度达7%时,发生轻度头昏;12%时,发生中度头昏与眩晕,25%时,严重头痛;45%~60%时,发生恶心、呕吐与昏迷:90%时死亡。
2.4氯化氢(HCl)HCl是无色有刺激性气味的发烟性气体,它的毒性很强,空气中容许浓度为5ppm,即使少量也会刺激眼睛、皮肤和粘膜。
HCl对人体健康的影响见表6。
表6空气中HCl浓度对人体健康的影响2.6可吸入颗粒物和重金属垃圾焚烧排放的烟是指燃烧不完全的直径小于1μm的碳粒,尘是指直径大于1μm的碳粒、工业粉尘和自然灰尘。
颗粒粒径小于等于10μm者能长时间浮游在空中,被称为可吸入颗粒物。
不同粒径的可吸入颗粒物滞留在呼吸道的部位不同。
大于5μm的多滞留在上部气道,小于5μm的多滞留在细支气管和肺泡。
颗粒物越小,进入的部位越深。
1μm以下的在肺泡内沉积率最高,但小于0.4μm的颗粒能进入肺泡随呼吸气体排出体外,故沉积较少。
垃圾焚烧产生的可吸入颗粒物成分较复杂,除含有碳、二氧化硅、石棉外,还含有许多重金属,如铅、汞、铬、镍、镉、铁、铍等,并具有很强的吸附性,常吸附一些有害气体和致癌性碳氢化合物,是多种有害物质的载体,对人体危害较大。
重金属对人体的危害因元素的种类不同而不同,但其在人体中都具有积累效应,被吸入人体的重金属极难排出,长期接触对人体的伤害极为严重。
人体摄入的铅进入血液后,形成可溶性磷酸氢盐及蛋白质结合物,被运送至肝、肾、脾、肺、脑中。
血铅浓度对人健康的有害作用影响红细胞?-ALAD活性,影响神经系统、导致贫血、脑病等。
长期过量吸收镉主要损害肾小管和干扰肾脏近端肾小管对蛋白质的重吸收作用,引起蛋白尿、糖尿、氨基酸尿,并导致尿钙及尿磷增加。
国际癌症研究中心认为,镉是人类的致癌物,可引起肺癌、前列腺癌及肾癌。
无机汞对人体损伤的部位,以肝脏和肾脏为主。
无机汞的慢性中毒则常由于长期少量的职业接触而引起,其典型的临床特征为易兴奋、震颤、口腔-牙龈炎。
铬经皮肤接触可引起接触性皮炎、湿疹、溃疡、“铬疮”。
铬经呼吸道进入体内,可引起鼻炎、鼻中隔穿孔、咽炎、支气管炎、哮喘、肺气肿等。
经消化道进入体内引起口腔炎、胃肠道的烧伤、肝肾损害和继发性贫血等。
2.6二恶英类(PCDD/Fs)PCDD/Fs是最近引起人们强烈关注的一类有害物质。
在PCDD/Fs的210种同素异形体中,2,3,7,8-PCDD是毒性最强的一种。
对于PCDD/Fs的同素异形体的毒性,相关学者在Geinea 猪和老鼠身上做了对比试验,结果见表7。
由表7可知,2,3,7,8-TCDD毒性最高,100只guinea猪,吸收2/kg体重的剂量后,30天后只有50只存活。
从半数致死量来看,PCDD/Fs毒性相当于氰化钾毒性的50~100倍,1滴PCDD/Fs即可杀死1000人。
PCDD/Fs具有强致癌性,致肝癌剂量低达每公斤体重10ng,同时PCDD/Fs还具有免疫和生殖毒性,作为内分泌干扰物可能造成男性雌性化,这些毒性取决于体内负荷。
PCDD/Fs在动物体内半衰期较长,2,3,7,8-PCDD半衰期小鼠为10~15日,大鼠为12~31日,而人则长达5~10年(平均7年)。
鉴于此,即使一次染毒,也可以在体内长期存在,如果长期接触就可造成体内蓄积,长期低剂量接触可能造成严重损害。
根据PCDD/Fs对人和试验动物的肝脏毒性、生殖毒性和免疫毒性的研究数据,并综合动力学资料,WHO前后两次制定了人体可接受的每日安全摄入量:1990年WHO规定每日安全摄入量为10pg/kg体重;1998年WHO根据获得的最新毒性资料,尤其是对神经发育和内分泌毒性效应,对二恶英的每日安全摄入量修订为1~4pg/kg体重。
2.7垃圾焚烧污染物危害性比较以上分别叙述了垃圾焚烧中一些主要二次污染物的毒性,尽管这些污染物的毒性有强有弱,但不能忽略的另一个问题是:毒性弱的物质数量多,毒性强的物质数量少,因而从对人类及自然界的总体危害而言,有必要将毒性与数量同时考虑,以下举例说明。
以一个1000t/d的垃圾焚烧厂为例,每吨垃圾焚烧产生的烟气按4000Nm3估算,烟气排放标准按我国的排放标准(GB18485-2001)考虑,烟气中各种污染物排放的达标浓度分别为:二恶英为1TEQ-ng/Nm3、SO2为260mg/Nm3、NOx为400mg/Nm3、HCl为75mg/Nm3。
在达标排放条件下,该厂每日从烟气中释放出的二恶英量为4mg,SO2为1040kg、CO为600kg、HCl为300kg,从排放数量上来看二恶英的排放量要远远小于常规污染物。
从危害性上来说,假如将人置身于这种烟气环境中,SO2的安全接触时间为15min,HCl的安全接触时间为1h,NOx的安全接触时间也仅为几个小时。
如果按表7的半数致死数据2μg/kg体重考虑,烟气中PCDD/Fs将导致40人30日后半数死亡。
如果按世界卫生组织的安全摄入数据考虑,从毒性程度和数量上考虑,常规污染物的危害与二恶英相当。
如果按照半数致死量来考虑,常规污染物的危害尤甚。
但是,是不是因为垃圾焚烧排放的污染物危害人类的健康就不能发展垃圾焚烧产业呢?这个问题可以通过比较来给出答案。
我国是能源消耗大国,目前燃煤火电装机容量约25000万KW,按310g标准煤/kW•h(发电效率按39%估计)计算,满负荷运行时每小时火电将消耗约77500吨标准煤,燃烧1吨标准煤释放的烟气量按10000Nm3估算,每小时向大气释放的烟气量约7.8亿Nm3。
按国家标准(GB13271-2001)排放浓度:SO2浓度900mg/Nm3、NOx 浓度400mg/Nm3考虑,每小时将向大气释放约700tSO2、310tNOx。
可见,火电排放的常规污染物总量是垃圾焚烧排放的上千倍。
按1998年统计。
美国垃圾焚烧释放出的PCDD/Fs不足该国向环境中释放PCDD/Fs总量的1%。
可见垃圾焚烧并不是污染环境的最大元凶,尽管垃圾焚烧与其他矿物燃烧相比污染物排放比例是有限度的,但也不能忽视。
3结论垃圾焚烧作为城市固体废弃物的处理有效措施,必须采取严格的尾气排放治理措施和完善的燃烧组织,以降低二次污染物的排放。
在重视监督PCDD/Fs排放的前提下,切不可降低和忽视对常规污染物的控制对常规污染物的控制与抑制PDCC/Fs排放同样重要。
为此,我国的环保工作者还不得不付出长期的努力。