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理、焚烧和填埋组成,其中预处理包括破袋、筛分、人工分选、气力(或水力)分选和烟气干燥,这种安排目前是不难实现的[1]。
图3给出了1吨垃圾预处理后各类物料的数量。经过分选处理,从1吨垃圾中分拣出可回收物质255kg(纸类、塑料、玻璃、金属),可燃物144kg(竹木、布类、部分厨余)和不可燃物89kg(渣石等),共488kg(干物质399kg),余下512kg(干物质132kg)为残留物,这部分
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%不宜直接焚烧或填埋,应先干化或直接发酵处理。
为了减少占地,拟打算先将残留物干燥然后焚烧,%的颗粒物料(该含水率受焚烧炉最大热负荷限制),这样,残留物中便有264k***分被蒸发(如干燥效率60%,则需要热量1100MJ),余下的248kg固体物料将与分选出来的可燃物混合、加工成392kg燃料(湿基热值约7500kJ/kg,符合现有焚烧炉允许的最大热值要求)。该燃料中,147kg焚烧干燥残留物,实际只有245kg送去焚烧发电厂焚烧,由此可见,经过预处理后,%的物料需要焚烧发电厂处理。值得指出的是,增设独立的焚烧干燥器起到了提高现有焚烧炉消纳能力的作用,这种安排是有意义的。
减少二恶英的生成量
去除燃料中含***塑料将减少二恶英的生成量,是控制二恶英排放的主动措施[2]。垃圾焚烧产生二恶英的机理较复杂,少量二恶英源于燃料原携带,但主要部分还是焚烧过程生成,一般认为二恶英的生成机理有高温合成、低温生成和前趋物合成三种,这三种机理产生作用都是因为垃圾中存在含***塑料和***盐类物质。预处理去除90%以上塑料,极大降低了含***塑料量,从根本上控制了二恶英的生成,甚至可使二恶英生成量减少90%以上,降低了二恶英污染的风险。
此外,预处理采用了残留物干化工艺,该工艺不仅制得了燃料,而且解决了高浓度有机废水的处理问题,蒸发水冷凝后还可循环利用,起到了资源环境保护作用。分选车间的空气用作焚烧干燥器的助燃空气,保证分选车间卫生条件达标。
提高垃圾的资源品质
经过预处理,%的垃圾成为可回收物质,可以直接利用,效率和品质都得到了提高;%的垃圾成为较高品质的燃料,不仅热值高,危害性降到极低,对焚烧设施的技术与操作要求降低,甚至可用作工业锅炉的燃料,焚烧后炉渣、飞灰和烟气的处理难度与成本也大幅下降,其焚烧处理的可操作性大幅提高,提高了垃圾资源利用的经济效益。垃圾是种低品质资源,预处理提高了待用物质的品质,有利于提高资源利用效率,而且,预处理暗合了物质利用优先的潜规则。尽管物质利用和能源利用都是同等重要的资源利用方式,但事实上,出于利用效益的考虑,物质利用具有优先权[3]。
提高现有设施的消纳能力
预处理可以大幅提高焚烧炉与填埋场消纳垃圾的能力。预处理后,只有24.