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水泥窑协同处置生活垃圾实现新突破 “第四条技术路线”优势明显

2016-07-05 09:15来源:中国环境报作者:陈美男关键词:生活垃圾水泥窑协同处置中建材环保收藏点赞

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2、生活垃圾焚烧系统。经过预处理的生活垃圾进入成品储坑,然后由行车抓斗送至称重喂料仓,计量后运输至水泥窑塔架,通过三道锁风阀送入热盘炉,在高温三次风(900℃)中完成干燥和点火燃烧,焚烧温度可达1050℃。焚烧后残渣进入水泥窑,形成水泥熟料;焚烧产生的气体经碱性环境下的高温燃烧使有害成分彻底分解后,经水泥窑尾特定的快速换热工艺冷却后排入大气。

红水河项目中,热盘炉是对生活垃圾进行干燥、焚烧的核心设备,该项目也是史密斯热盘炉技术在中国的首次应用。热盘炉具有以下几项技术优势:第一,物料接纳能力强,原生垃圾无须分选。“热盘炉+分解炉”处理工艺几乎可以适用于各类废物的处置,原生垃圾无须分选,可以全部进入焚烧处置系统,大大提高了系统对物料的接纳能力,是处理粗加工废料的最好装置,即使是整个轮胎都可以置于炉内处理;第二,系统热效率高。相对于离线型的垃圾气化燃烧炉,在线型热盘炉技术产生的高温气体、废料的燃烧灰分、生料和小颗粒的烧结渣等均进入分解炉,少量的大颗粒的烧结渣则由窑尾上升烟道中落下进入回转窑。在线型的焚烧炉充分利用了垃圾中的热能,物料和气体全部取自于又返回到原系统中,极大提高了系统的热效率,避免排出废渣的热量损失和再利用的工艺环节;第三,相对于将生活垃圾直接投入窑系统处理,热盘炉起到缓冲作用,最大程度减少了处理固废对窑系统的影响。

3、生活垃圾渗滤液处理系统。原生垃圾经好氧发酵和脱水产生的渗滤液,一般都是高浓度的有机废水。红水河项目的渗滤液处理系统主要由预处理、厌氧单元、 MBR单元(硝化+反硝化+超滤)、深度处理单元(纳滤+反渗透)、配套污泥脱水系统构成,该系统吸收德国先进的渗滤液处理技术,并结合国内的实际情况进行创新,具有抗冲击负荷能力大、处理效果好、出水稳定、产清液率高、管理维护方便、自动化程度高等特点。过程中产生的污泥和浓缩液直接运至水泥窑内焚烧处置,有效降低了二次废物的处置成本;处理之后的水回用于工艺系统,实现了废水零排放。经处理后的渗滤液,出水水质执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》 GB16889-2008中表2限值,可直接流入自然水体。本项目中,经处置的生活垃圾渗率液清液被回用于水泥厂的生产循环用水,使资源得到有效的循环再利用。

4、臭气处理系统。水泥窑正常运转时,来自预处理车间和协同处置车间的臭气通过引风机引向水泥窑篦冷机,当作冷却风使用,臭气中的挥发性有机物在与高温熟料接触的过程中燃烧,燃烧后的空气作为二次风,经回转窑内1400℃以上、分解炉内900℃以上的高温处置,确保臭气因子——挥发性有机物彻底分解。

水泥窑停窑时,引风机将车间内气体引至应急生物除臭系统,处理至达标后排放。生物除臭系统采用生物滤池除臭+活性炭吸附+植物液喷淋工艺,作为备用系统,可以间歇式地提供臭气进行生物培养,能够满足任何条件下停窑对臭气的处理。排出的恶臭污染物浓度满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中厂界一级标准值;参观通道内恶臭污染物浓度满足日本标准。

5、旁路放风系统。水泥窑协同处置生活垃圾后,在没有旁路放风的情况下,熟料中碱和硫的含量均在控制范围内,分别为0.468%和0.368%;氯含量为 0.014%。但是,考虑到RDF成分的波动比较大,会对水泥熟料的稳定性造成不可预见的影响,且氯离子浓度富集会造成结皮堵塞,因此,本项目设置了旁路放风系统,放风量按5%进行设计和建设,仅在需要放风的时候进行合理作业,避免垃圾成分的变化对水泥熟料质量造成影响。

综合效益突出,发展前景看好

红水河项目的成功、持续的投产运行,具有良好的环境效益、节能效益与社会效益。

在环境效益方面,项目的成功投运,彻底解决了宾阳当地生活垃圾填埋占地、焚烧二次污染和残渣处理等问题。实现灰渣资源化利用、渗滤液处理达标回用、臭气不扩散的设计目标,达到了“预处理车间喝咖啡”的环保高标准,项目投产后没有影响周边居民的生活。

同时相较于原本的卫生填埋方式,每年利用该项目协同处置11万吨城乡生活垃圾,可节约土地10亩,减少甲烷气排放876万m3(相当于13.1万吨CO2气体),且可有效防止渗滤液对土壤和水体的污染。

在节能方面,通过该协同处置项目的运行,可降低水泥窑系统用煤、增加余热发电系统发电量,同时窑尾脱硝氨水用量有所降低。

原标题:水泥窑协同处置生活垃圾实现新突破
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