Antpedia LOGO WIKI资讯

垃圾焚烧能避免二恶英吗?

垃圾焚烧是个热门话题,反对的和赞成的,公说公有理,婆说婆有理。我期望看到理性辩论,因此尽己所能,给大家提供参考资料。 垃圾焚烧是一个过程复杂且精细的工艺,一般民众对其处理过程很难了解得透彻。垃圾焚烧工艺是否干净,人们用肉眼是看不出来的。 以二恶英为例。大家一般都知道,二恶英是很强的致癌物质。二恶英是在碳氢化合物燃烧时有氯元素存在的情况下产生的。由于垃圾中有大量的聚氯乙烯塑料,因此氯元素在垃圾中的比例不低。二恶英生成的温度在300℃至700℃之间。下面用德国纽伦堡垃圾焚烧厂的二恶英处理工序队二恶英的去除做说明: 第一道工序:垃圾焚烧。要保证焚烧温度在850℃以上,因为二恶英在800℃以上基本上全部都分解了。有温度监控的现代化垃圾焚烧炉,温度过低的情况一般只会发生在开炉和停炉时,所以垃圾焚烧炉在启动和停炉时,需要使用化石燃料燃烧。 第二道工序:阻止在垃圾焚烧的烟气中重新合成二恶英。但当含氯的垃圾燃烧烟气在经过垃圾焚烧锅炉......阅读全文

垃圾焚烧能避免二恶英吗?

  垃圾焚烧是个热门话题,反对的和赞成的,公说公有理,婆说婆有理。我期望看到理性辩论,因此尽己所能,给大家提供参考资料。  垃圾焚烧是一个过程复杂且精细的工艺,一般民众对其处理过程很难了解得透彻。垃圾焚烧工艺是否干净,人们用肉眼是看不出来的。  以二恶英为例。大家一般都知道,二恶英是很强的致癌物质。

垃圾焚烧中二恶英的生成可以控制吗

规范中控制二恶英的做法是850度两秒,就是焚烧气化物质需在850度炉内焚烧气体温度,并停留两秒。停留的控制是以高温烟气速度计算烟气抬升流动高度,也就是焚烧炉高度,烟气在此高温段流动时间超过两秒即合规。合规,就是规范认为的二恶英去除。但是,二恶英在烟气经过锅炉几个受热面后温度降低,又重新生成了,生成量

生态环境中心垃圾焚烧二恶英控制技术取得突破

  中国科学院生态环境研究中心环境化学与生态毒理学国家重点实验室在废弃物焚烧二恶英类阻滞技术研究方面取得重要进展。在科技部科技支撑项目的资助下,依托于山东泰安生活垃圾焚烧发电厂建设的焚烧烟气二恶英类阻滞技术中试平台已建成,近期中试效果明显。   焚烧及烟气冷却过程二恶英类的

垃圾焚烧后一定产生致癌物“二恶英”吗

二恶英的产生是由于垃圾中的氯化物的不充分燃烧,垃圾低温焚烧即焚烧温度在850℃以下才会产生二恶英。任何燃烧都会产生二恶英。现代的垃圾焚烧发电厂,有多项消除二恶英的可靠技术手段:垃圾焚烧发电项目采用“三T”控制技术,从源头上削减、控制二恶英的产生。即保持垃圾焚烧温度不低于850℃,烟气在850℃高温区

垃圾焚烧发电超低排放烟气处理工艺分析

  1 概述  采用炉排炉焚烧垃圾、余热利用进行发电是目前比较主流的垃圾减量化、资源化处理方式。焚烧后垃圾减容量可达90%、减重量可达80% 以上,大大减少了垃圾填埋处置用地,节约土地资源,降低环境污染,提高环保效益。随之而来,烟气能否达标排放、灰渣能否安全处置就成了最关键的问题。烟气中含有烟尘、二

广东更严垃圾焚烧排放标准将于明年6月颁布

前日,东莞市横沥垃圾焚烧发电厂二期工程试运行。 苏仕日 摄   近日,垃圾焚烧频频环评公示,圾焚烧厂的建设步入科学评价和咨询民意的良性轨道。据记者从公开资料不完全统计,近3个月来,分布于惠州、湛江、东莞等地的新垃圾焚烧项目在密锣紧鼓地进行环评公示或试运行。仅广东省,“十二五”的生活垃

欧盟逐步取消垃圾焚烧补贴 明确垃圾分类回收优于焚烧

  018年6月14日,欧洲议会和欧盟理事会通过了垃圾能源化利用的相关修正条款,从而使可再生能源指令(Renewable Energy Directive)与循环经济政策(Circular Economy)保持一致。  修正条款要求欧盟成员国确保其国家的可再生能源政策(包括补贴计划)充分遵循垃圾处理

生活垃圾焚烧烟气污染物的控制与处理工艺

  一、烟气中污染物组分  1.1有机污染物  有机污染物主要为二噁英类物质,具有极大的毒性。生活垃圾焚烧烟气中含有的二噁英,一部分是原生垃圾自身含有的微量二噁英,由于二噁英的热稳定性较强,在焚烧过程中有一小部分未发生反应,直接进入烟气;大部分的二噁英是在焚烧过程及焚烧炉尾部烟道中重新合成。  1.

垃圾焚烧厂公示六项排污数据 二恶英不在范围内

        继首次向公众开放参观后,位于朝阳区的高安屯垃圾焚烧厂在北京市首次实时公示了其污染物的排放数据,周边市民可以在开放日前往了解6项排放指标,而市民关心的二恶英因无法实时监测不在公示范围内。  两条生产线已全部启动  昨日,高安屯垃圾焚烧厂的大门口,立起一块长约三米,高约两米的L

声波法测温技术助力垃圾焚烧发电厂优化脱硝工艺

    全球唯一的工业燃烧二维温度在线快速监测技术——AGAM声波法炉膛温度场测量系统,主要应用于垃圾焚烧、燃煤电厂的燃烧控制与优化,节能改造,SNCR,产品质量控制等过程,除此以外,该系统也已经成功应用于钢铁、化工和水泥等行业中。AGAM已拥有超过20年不同工业现场的实际应用经验,