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根据图1中工艺流程并结合案例本身可以看出,该烟气处理工艺设计不能满足最基本的技术要求,并存在工艺不完善、设计简单、设备配置简易、未实现热能回收利用、自动化程度低等特点。设备配置简单、选型不合理等因素且造成设备长期超负荷运行,引起设备运行频繁出现故障、不能有效保证工艺参数,从而导致烟气排放不稳定。
单从二噁英取样条件和检测数据来看,烟气排放出现波动性较大,二噁英类污染物的排放指标不稳定。部分原因归结于垃圾未破碎、入炉物料不均匀且成分复杂,从而引起燃烧工况不稳定;而另一部分原因与活性炭的选型及投加量也存在关系,实际工艺操作中,活性炭的投加量仅在150mg/m3左右。
在该工艺中,未采取严格的脱销脱酸措施前提下,根据酸性气体 (SO2、CO、HCl) 的检测数据可以看出,其检测值远小于污染物限值 (1h均值) ,而且同类项目的检测结果均与此相似。结合该工艺与焚烧工艺对比分析,说明低氧燃烧和分段燃烧控制对污染物的产生量起到较明显的作用,尤其是NOX的排放检测指标长期稳定小于300mg/m3。
工艺中采用的活性炭吸附和布袋除尘器过滤拦截对重金属及颗粒物的去除起到明显的作用,其排放检测值均达到污染物限值要求。
5 烟气处理工艺优化
针对原工艺中存在工艺不完整、设备配置不齐全、未实现热能回收利用等问题,本次对工艺进行如下优化:
选用钎焊热管式余热回收装置将出口烟气温度降至240~180℃,同时每小时可产生80℃、12.5t高温水或0.4MPa、152℃、1.3t饱和蒸汽,产生的蒸汽或热水可为配套工程提供热源,用于医疗垃圾的高温杀菌或餐厨垃圾的生物发酵,也可实现区域内的部分供热供暖问题,达到资源化利用的目的。
烟气采用干法脱酸工艺,消石灰通过喷射装置定量投加到烟气中,本工艺中Ca (OH)2的投加量可控制在300~500mg/m3,在吸附塔中使其与烟气充分混合并发生反应,吸附塔底部设置出料口。
选用粉末状活性炭作为重金属及二噁英类的吸附剂,活性炭碘吸附值应大于1000mg/g,其投加量可控制在150~200mg/m3,喷射装置安装于布袋除尘器前端管道上,利用管道内烟气自身流动与其混合并吸附其中的污染物。
选用脉冲式布袋除尘器进行除尘过滤拦截,材料可选PTFE覆膜布袋,最高耐温240℃,透气率为30~50m3/m2.min,布袋设计流速0.8~1.0m/min,出口颗粒物排放浓度小于20mg/Nm3。
6 结束语
目前,我国生活垃圾焚烧烟气处理工艺已相对成熟,各种组合工艺在工程中也得以运用。在具体实施中,我们更应切合实际项目情况,结合烟气净化效率、投资成本、运行维护等因素综合分析,选择适合本项目的烟气处理工艺。本文中经工艺分析和优化后,建议类似农村生活垃圾处理项目中的烟气处理采用“干法+活性炭吸附+布袋除尘”的组合工艺。该工艺技术成熟、投资成本低、操作简单、可有效避免二次污染的产生,且能长期稳定运行并达标排放。
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