目前,生活垃圾無(wú)害化處置方式主要分為填埋、焚燒和堆肥等,而我國(guó)的垃圾處理采用的是填埋為主,焚燒和堆肥為輔的策略,這將占用大量的土地資源。隨著地價(jià)的上升,城市環(huán)境要求的不斷提高,以及公眾環(huán)保意識(shí)與訴求的日益高漲,垃圾填埋變得不再經(jīng)濟(jì)和安全,越來(lái)越多的城市開(kāi)始采用垃圾焚燒處理。
垃圾焚燒飛灰的處置方法和現(xiàn)狀
在我國(guó),對(duì)于垃圾焚燒飛灰處置有著相當(dāng)嚴(yán)格的規(guī)定。在GB18485—2014《生活垃圾焚燒污染控制標(biāo)準(zhǔn)》中要求對(duì)垃圾焚燒飛灰分別收集、貯存和運(yùn)輸,并按危險(xiǎn)廢物處理。在環(huán)發(fā)[2001]199號(hào)《危險(xiǎn)廢物污染防治技術(shù)政策》第9.3條中對(duì)生活垃圾焚燒飛灰的收集與處置做出了明確的規(guī)定,要求此類危險(xiǎn)廢物不能與其他類型的廢物混合,且不得在產(chǎn)生地長(zhǎng)期貯存,不得進(jìn)行簡(jiǎn)易處置,必須進(jìn)行必要的固化和穩(wěn)定化處理之后方可運(yùn)輸,這大大提高了垃圾焚燒飛灰的處置難度。
目前,對(duì)于垃圾焚燒飛灰常用的處置方法包括穩(wěn)定化技術(shù)和資源化利用技術(shù)。其中穩(wěn)定化技術(shù)主要包括水泥固化、熔融固化、化學(xué)穩(wěn)定化、酸和其他溶劑對(duì)重金屬的提取等。其中水泥固化成本相對(duì)較低,對(duì)飛灰中化學(xué)性質(zhì)的變動(dòng)具有相當(dāng)?shù)某惺芰?,且技術(shù)成熟,設(shè)備簡(jiǎn)單;熔融固化可以實(shí)現(xiàn)二惡英的分解,且不會(huì)產(chǎn)生重金屬溶出現(xiàn)象;化學(xué)藥劑穩(wěn)定化,以及酸和其他溶劑對(duì)重金屬的提取方法能夠在不改變飛灰的物理狀態(tài)的條件下,降低部分投資運(yùn)行成本,同樣也不會(huì)產(chǎn)生重金屬溶出。飛灰資源化利用的途徑包括制作建筑材料,如陶瓷和玻璃等;用于路基或者筑壩,主要是代替部分砂作為填充層,或摻入水泥中替代部分水泥生成水泥固化體作為道路支撐層,但極易對(duì)土壤和地下水造成污染;飛灰中由于含有一定的K、P和Cu等元素,因此,還能用于治理酸性較強(qiáng)的土壤。
除此之外,飛灰還能用于污泥的調(diào)節(jié)和脫水,取代粉煤灰用于煙氣凈化,用作脫硫劑等。但是,這些處置技術(shù)對(duì)于飛灰的消耗較少,不能對(duì)飛灰的處置起到根本性的改觀,且極易造成土壤和地下水的污染。焚燒飛灰作為危險(xiǎn)廢物,對(duì)其進(jìn)行綜合利用必須要滿足無(wú)害化的前提,處置過(guò)程不能帶來(lái)二次污染。近年來(lái)國(guó)際上新興的水泥窯協(xié)同處置技術(shù),在利用水泥窯高溫環(huán)境將飛灰穩(wěn)定脫毒的同時(shí),節(jié)約了部分水泥生產(chǎn)原料,并且整個(gè)過(guò)程不會(huì)對(duì)生產(chǎn)系統(tǒng)和水泥熟料產(chǎn)品產(chǎn)生影響,該項(xiàng)技術(shù)已逐步成為焚燒飛灰資源化利用新的重點(diǎn)發(fā)展方向之一。
水泥窯協(xié)同處置垃圾焚燒飛灰的主要優(yōu)勢(shì)
1.替代了部分原料
由于垃圾焚燒飛灰的主要成分與水泥生產(chǎn)所需的原料相差不多,因此能夠用于替代部分原料燒制水泥熟料。垃圾焚燒飛灰的主要成分是CaO、SiO2、Al2O3、Fe2O3、SO3、K2O和Na2O,其中CaO的質(zhì)量分?jǐn)?shù)13.13%~35.56%之間,其次是SO3和SiO2,這使得在生料的成分調(diào)配上比較容易,可以實(shí)現(xiàn)部分原料的替代。有研究人員將焚燒飛灰直接摻入已經(jīng)按生產(chǎn)率值配好的水泥生料中,發(fā)現(xiàn)當(dāng)焚燒飛灰替代原料比例低于5%時(shí),不會(huì)影響熟料的抗壓強(qiáng)度指標(biāo)。
2.能夠有效去除二英等有機(jī)污染物
水泥窯內(nèi)溫度較高,其火焰溫度在1700~1900℃,大型預(yù)分解窯可高達(dá)2100℃,物料溫度也達(dá)到1450℃,這個(gè)溫度要高于危險(xiǎn)廢物焚燒要求的1100℃。有研究表明,當(dāng)物料在超過(guò)1100℃的區(qū)域內(nèi)停留時(shí)間長(zhǎng)達(dá)8s時(shí),有害成分焚毀率可達(dá)99.99%以上,二英和呋喃類有機(jī)物能夠得到徹底分解,同時(shí)由于水泥窯煙氣在200~450℃區(qū)域冷卻較快,很大程度上降低了這類物質(zhì)的再次合成。
3.減少酸性有害氣體的排放
水泥窯中的堿性氣氛有利于酸性氣體的吸附,特別是穩(wěn)定性強(qiáng)的含Cl-有機(jī)物,對(duì)SO2、HCl和HF有較強(qiáng)的中和作用,有效抑制酸性物質(zhì)的排放,便于尾氣的凈化。
4.將重金屬的污染程度降至最低
將垃圾飛灰直接摻入水泥中替代部分水泥生成水泥固化體,在使用過(guò)程中極易對(duì)土壤和地下水造成污染,而經(jīng)過(guò)水泥窯的強(qiáng)氧化氣氛后,可以有效避免重金屬在還原性氣氛下?lián)]發(fā),并且在熟料煅燒過(guò)程中,重金屬能夠固化在水泥熟料中,有效阻止了飛灰中重金屬的溶出,整個(gè)過(guò)程也不會(huì)產(chǎn)生灰渣,避免二次污染的產(chǎn)生,窯灰的回用和煙氣的循環(huán)能使重金屬多次固化,有效避免了污染的擴(kuò)散。摻雜了飛灰的礦渣硅酸鹽水泥已經(jīng)成為我國(guó)水泥行業(yè)的一個(gè)主要水泥品種,并且得到市場(chǎng)的認(rèn)可,不僅避免了純粹采用煅燒或熔融工藝的高能源消耗,降低了飛灰的處理費(fèi)用,同時(shí)飛灰的加入也代替了日益短缺的水泥生產(chǎn)原材料。
5.降低飛灰處置成本
采用水泥窯協(xié)同處置焚燒飛灰不需要建設(shè)成套的處理設(shè)備和煙氣凈化設(shè)施,只需要在現(xiàn)有工藝基礎(chǔ)上進(jìn)行一定程度的調(diào)整,這大大降低了飛灰的處置成本。
水洗預(yù)處理技術(shù)可有效去除有害物質(zhì)
我國(guó)大部分地區(qū)垃圾焚燒飛灰中Cl-的含量在7.41%~15.21%之間,若直接作為水泥工業(yè)原料,極易引起窯系統(tǒng)結(jié)圈、結(jié)球和預(yù)熱器堵料等事故,影響設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率和水泥熟料質(zhì)量。另外,在我國(guó)GB175—2007《通用硅酸鹽水泥》標(biāo)準(zhǔn)中增加了“水泥生產(chǎn)中允許加入≤0.5%的助磨劑和水泥中的氯離子含量必須≤0.06%”,因此在進(jìn)行協(xié)同處置前,必須對(duì)飛灰中Cl-含量進(jìn)行控制,大量的研究表明,水洗預(yù)處理技術(shù)能夠很好地去除飛灰中的Cl-。
研究者在水洗焚燒飛灰中Cl-的研究中發(fā)現(xiàn),當(dāng)水灰比為8:1時(shí),Cl-的洗脫率變化趨于平穩(wěn),在水洗時(shí)間10min、水洗溫度50℃、水洗1次時(shí),Cl-的去除率達(dá)93.71%以上。馬保國(guó)等人在不同水洗條件下對(duì)垃圾焚燒Cl-和硫的去除效果進(jìn)行了比較,結(jié)果表明,采用水洗的方式既能有效去除飛灰中Cl-雜質(zhì)又不會(huì)造成飛灰中鈣質(zhì)與硅質(zhì)的流失,并通過(guò)試驗(yàn)確定當(dāng)水灰比為10:1水洗時(shí)間為10min時(shí),飛灰中的Cl-含量降至0.76%,水洗效果相對(duì)經(jīng)濟(jì),隨著水灰比增大到20:1和30:1,飛灰中的Cl-含量分別下降至0.71%和0.68%,沒(méi)有發(fā)生明顯變化。
研究者等研究了不同水灰比水洗條件下對(duì)焚燒飛灰中Cl-洗脫效率的影響,其結(jié)果表明,當(dāng)水灰比大于4:1時(shí),水洗時(shí)間為10min時(shí),水洗1次,飛灰中Cl-的洗脫率高達(dá)93%以上。水洗時(shí)間、溫度以及水洗步驟對(duì)于飛灰中Cl-的洗脫效果影響較小,而水灰比是影響飛灰中Cl-洗脫效果的最主要因素。水洗飛灰經(jīng)燒結(jié)后其中的Pb、Cd和Ni的浸出濃度明顯降低,并且在800℃燒結(jié)溫度下各項(xiàng)重金屬浸出濃度都能達(dá)到相應(yīng)的控制標(biāo)準(zhǔn)。
水泥窯協(xié)同處置垃圾焚燒飛灰不僅實(shí)現(xiàn)了垃圾焚燒飛灰資源化處置的目的,而且替代部分水泥原料,具有良好的社會(huì)效益、環(huán)境效益和經(jīng)濟(jì)效益。為了能夠進(jìn)一步推廣垃圾焚燒飛灰的水泥窯協(xié)同處置技術(shù)的應(yīng)用,不僅需要降低飛灰水洗廢水的處置成本,而且也需要引起全社會(huì)的重視,降低因垃圾焚燒飛灰填埋而造成的潛在的危險(xiǎn),實(shí)現(xiàn)焚燒飛灰真正的資源化利用。
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