5 z! M7 p0 O; D B: t1.3重金属排放控制 4 t% e# l: u5 m9 _3 a, ^3 V; T! ^+ m
对于重金属,在烟气中不仅以固体状态存在,同时还以气体状态存在。这是因为有些含有这种成分的化合物在燃烧过程中挥发所产生的。当温度降低时,重金属混合物的挥发率将剧烈地降低,相应的,其排放也将随之减少。焚烧后产生的高温烟气,经余热锅炉冷却后,再通过烟气处理装置,其出口温度进一步降低,加之在烟气处理装置中喷入的活性炭具有较大的比表面积,再配备高效的袋式除尘器就可以有效地清除烟气中的重金属。' D* J! }- }- J, e3 [; {
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一般来说,此种方法对汞的去除率约90%,对镉的去除率达95%。而烟气中的铅是以烟尘的状态存在的。因而铅主要由袋式除尘器来清除,也有少部分是在冷却塔中被吸收而去除的。对铅的清除率平均可达95%。* l# F3 p- L: m
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二、烟气净化技术的发展趋势* y" [2 _1 ^+ I1 s8 e0 z' B D
) R; y# u! ^- ]. E. ]目前废物焚烧废气净化技术研究主要有两个方面:污染物协同去除控制技术,另一个是烟气的控制和在线检测技术。基于越来越严格的环保要求,以及垃圾焚烧炉烟气中复杂组成的烟气净化系统复杂,成本高,烟气污染物协同去除控制技术越来越受到重视。例如,利用臭氧等强氧化活性分子团体实现烟气中各种污染物协同去除技术,实现硫氧化物,氮氧化物,汞等污染物协同去除和烟道气净化;有机废物结合各种现有技术,如酸性气体去除技术,催化技术,袋式除尘技术,吸附技术等新型废物焚烧烟气净化系统和设备,综合控制废物焚烧烟气排放;低温等离子体耦合催化协同处理污染物控制技术。* G+ U. ?0 f3 y
. s2 V. Y" @2 k6 P, J二噁英也是垃圾焚烧的重点,越来越多的二噁英深度控制研究,包括焚烧二噁英阻挡技术和焚烧烟气二噁英终端控制技术如二噁英特种改性活性炭,二噁英低温催化降解技术。此外,垃圾焚烧炉二噁英排放在线检测技术也是热点之一。/ Z9 y& T f" y$ r& |# ]: Q
' F7 `2 t+ h' I" h# l结语 ! Z) _8 ?* O$ `4 @; H- O4 J, l ; M) z3 n/ `- {. i, G受土地短缺和围困等因素的影响,垃圾焚烧发电已成为中国大城市的现实选择。垃圾能源行业在中国起步较晚,必须在产业示范的前提下,稳步推动垃圾能源技术的发展。在规划和建设城市时,必须充分考虑焚化厂的建设,并尽可能将其布置在人口较少的地区。引进先进技术,增加垃圾分类的投入,进而降低焚化厂的投资和建设成本,提高其经济和社会效益。% g7 k6 Z( t$ D( p