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垃圾焚烧中活性炭孔构造对二噁英吸咐性能的影响探讨

阅读:532 时间:2021-01-05 08:45

  依据2019年中国统计公报,2018年全国都市生活垃圾清理量达到2.28×108t,在其中垃圾焚烧处理已成为了我国都市生活垃圾处理的主要方式之一。垃圾焚烧过程时会向环境排出二次污染物质,在其中二噁英目前已发现的毒副作用较大 且化学稳定性能强的有机污染物质,所以对垃圾焚烧中活性炭孔构造对二噁英吸咐性能的影响作了专项探讨。二噁英是一些氯化多核芳香化合物的统称,其毒副作用与苯环上卤素原子的替代位置有较大关系,在其中以2,3,7,8-四氯二苯并二噁英(TCDD)的毒副作用最强,因它们毒副作用的差异,需要有统一的标准来评定其毒副作用强弱。

  2014年开始实行GB18485-2014《生活垃圾焚烧污染控制标准》,此标准对二噁英类排出限值由2001年的1ngTEQ/Nm3提升 到0.1ngTEQ/Nm3的欧盟标准实行[3]。但即使是1.0ngTEQ/Nm3的排出限值,许多焚烧厂也无法符合要求,这就需要从多个方面探讨二噁英的生产和控制系统以达到最新的标准的排出要求。

  二噁英形成过程:

  (1)燃烧过程的高溫气相生产引发二噁英气相转化的温度范围为500-800℃,由氯酚、氯苯、多环芳烃等前驱物利用相关自由基缩合、脱氯等转化二噁英。当燃烧条件恶劣时,烟尘中形成了很多二噁英前驱物,这时烟尘中的二噁英主要利用气相反应转化;而当燃烧条件较好时,烟尘中的二噁英主要利用飞灰表层引发的异相催化反应生成反应转化。

  (2)烟尘冷却过程的低溫异相催化反应生成引发低溫异相催化反应生成的温度范围为200-650℃,由氯苯、氯酚或多环芳烃等前驱物,同时也有未燃尽碳出现,及其一些过渡元素铜、铁氯化物等,这些化学物质从炉膛高溫(850℃以上)冷却后引发聚合,利用分子重组催化反应转化二噁英。

  低溫异相催化反应生成二噁英的过程包括2个过程:前驱物在固态飞灰表层引发催化反应氯化反应生成二噁英;固态飞灰中的残留碳源、氯源、氧源等氧氯化反应生成二噁英的前驱物和二噁英,这就是所说的从头合成反应。



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