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根据表1所示,对垃圾焚烧发电固废处置时采取不同的处置方案,保证垃圾焚烧发电固废处置效果,以及固废炭化机炭化效果。
1.3垃圾焚烧发电固废处置
确定垃圾焚烧发电固废处置设备参数后,将垃圾焚烧发电固废运输到固废处置室内,根据上述选择的固废炭化设备并结合处置技术对垃圾焚烧发电固废进行炭化。首先将垃圾焚烧发电固废放置在固废炭化机一层低温炭化室进行初步炭化,并对其进行一级炭化处理和二级炭化处理;再将垃圾焚烧发电固废放置到二层高温炭化室内进行完全炭化;当炭化完毕后再通过超滤装置将炭化的垃圾焚烧发电固废放入分解池中进行反渗透处理,在分解池中加入硝酸溶液,同时再向分解池中投入石灰、碳酸钠和混凝剂,硝酸溶液、石灰、碳酸钠和混凝剂对炭化后的固废起到分解作用,降低固废的硬度和碱度,将分解后固废经过水泵提升后再次送入到超滤膜池中进行过滤。通过超滤膜池处理后,分解后的固废中的大部分胶体及微生物被基本清除,将过滤出来的固废进行掩埋即可,也可以作为废料用于农田生产,实现资源回收再利用。
在整个垃圾焚烧发电固废处置过程中,需要投放的药剂包括混凝剂、絮凝剂、软化剂以及硫酸等。此次设计采用三氯化铁(FeCl3)作为混凝剂,选择液浓度在35.8%~42.4%。絮凝剂采用粉状聚合物类型,保证其纯度在92.5%以上。软化剂的纯度保证在65%~80%,硫酸含量为96%。同时在垃圾焚烧发电固废处置加药间,设计安装自动化的聚合物制备设备,用于将固体状态的垃圾焚烧发电固废溶解成为液体状态,方便后续投加。在处置间进行垃圾焚烧发电固废的浓缩脱水处理,将含水量降至65.5%~76.5%,并在脱水间加装一台浓缩脱水装置,在垃圾焚烧发电固废进行脱水处理前向浓缩脱水装置中投入高分子絮凝剂,完成对垃圾焚烧发电固废的浓缩和脱水处理,将脱水处理后的垃圾焚烧发电固废进行综合利用,完成垃圾焚烧发电固废处置技术设计。
2 实验验证分析
实验以某垃圾焚烧厂内现有的固废为实验对象,固废的总重量为1 000kg,利用此次设计技术与传统技术对该批固废进行处置。实验中根据模糊神经网络模型评估该批固废等级,其中A级垃圾焚烧发电固废重量572kg,B级垃圾焚烧发电固废重量264kg,C级垃圾焚烧发电固废重量164kg。根据垃圾焚烧发电固废等级评估结果,对C级垃圾焚烧发电固废进行简单处置,对B级垃圾焚烧发电固废的处置时,将固废炭化机运行压力设置为恒压,将处置温度设置为650℃,将处置时间设置为15min;对A级垃圾焚烧发电固废处置时,将固废炭化机运行压力设置为恒压,将处置温度设置为890℃,将处置时间设置为35min。实验时间设定为60min,对两种技术在规定时间内完成的垃圾焚烧发电固废处置量进行记录,将垃圾焚烧发电固废处置量作为实验结果,对两种垃圾焚烧发电固废处置技术进行对比,实验结果如表2所示。
表2 两种垃圾焚烧发电固废处置技术处置量对比(kg)
从表2可以看出,此次设计的垃圾焚烧发电固废处置技术在规定时间内完成的处置量远远高于传统技术,说明此次设计技术对于垃圾焚烧发电固废具有较高的处置效率,可以在短时间内完成大批量的垃圾焚烧发电固废处置,相对于传统技术更适用于垃圾焚烧发电固废处置。
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