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近年来,有研究者在焚烧区或后燃烧区内添加甲烷可以有效抑制二噁英的生成 ,这是因为少量甲烷的添加引发了自由基浓度的显著增加,因此促进了二噁英的氧化。
2.6小 结
在燃烧过程中抑制二噁英的生成将大大的减少末端处理设备的投资,是一种更经济,更环保的方法。它分为两种情况,一是焚烧炉中的二噁英控制,二是 后燃烧区域中的二噁英控制。目前最常使用的“3T”原则属于焚烧炉中的二噁英控制,其不能防止PCDD/F在后燃烧区域生成。现代的垃圾焚烧厂中已经可以实现良好的焚烧条件控制,因此在焚烧炉中基本可以破坏进料中的PCDD/F或者可以产生PCDD/F的前驱体。因此,后燃烧区域中产生的PCDD/F开始 得到越来越多的人们的关注。
目前,后燃烧区域二噁英的控制方法很多还处于实验室研究阶段,还需要解决很多问题才能进一步的在实际焚烧炉中应用。后燃烧室中二噁英控制方法仍然存在的问题如下:
由于实际焚烧厂中废气体积庞大,很难在后燃烧区域实现快速的冷却;
飞灰分离的机理尚不明确,实际效果还没有得到工业上的验证;
抑制剂的抑制机理尚不明确,实际效果没有得到工业验证,且可能产生二次污染。
其中最有发展前景的是抑制剂技术,未来可以实验更多的抑制剂,并测试其与PCDD/F产生的关系。目前,焚烧中二噁英控制技术发展的一个关键限制因素是二噁英形成的机理还不明确,二噁英污染控制技术多依靠于对二噁英形成机制的理解,因此未来还需要进一步的明确焚烧过程中二噁英的形成机理,为控制 技术的发展提供理论指导。
作者单位为北京大学。文章发表在《环境工程》2013年S1期
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