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<正>0引言水泥窑协同处置垃圾焚烧飞灰是指把经过预处理的飞灰作为原料投加到水泥生产过程中,替代了部分水泥原料的同时,有效去除了飞灰中富集的二恶英等有机污染物,实现了飞灰的资源化处置。由于飞灰中含有大量的Cl-和重金属元素,为了避免对水泥生产工艺造成影响,必须对其进行预处理。大量的研究表明,采用水洗预处理的方法能够有效地去除飞灰中的Cl-,避免因Cl-过高引起系统结圈、结球和堵料等 相似文献
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垃圾焚烧飞灰水洗提盐(FWD)和水泥窑协同处置技术是飞灰资源化处置技术。技术的主要原理是利用飞灰中氯盐易溶于水的特性,和飞灰成分与水泥原料成分比较相近的特点,首先将飞灰中的氯盐通过水洗的方法进行分离制盐,然后把脱氯后的飞灰利用水泥窑协同处置高温煅烧制成水泥熟料。该技术包括五个系统,分别是飞灰洗脱系统、水质净化系统、蒸发制盐系统、烘干系统和入窑系统。该项技术已成功应用于飞灰的规模化处置工程,氯元素去除率达95%以上,可将飞灰处置成工业二级副产盐和水泥熟料原料,整个工艺无废气、废水外排,完全实现了飞灰处置的资源化、无害化、减量化。该技术充分利用了水泥窑高温窑炉的特点和飞灰的特有性质,尤其适用于水泥行业的环保转型和危废的资源化处置,其有很好的发展前景。 相似文献
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飞灰中高浓度的无机氯盐主要以KCl、NaCl、MgCl2、ZnCl2、CaCl2的形式存在,质量分数一般为15%~30%,不仅会降低资源化产品的质量、破坏生产过程,而且对飞灰处理处置的技术也有不利影响。水洗飞灰脱盐技术能有效地将无机氯盐分离出,形成副产品结晶盐(水洗氯化物),水洗技术的发展和盐类副产品的管理需求日益突出。水泥窑协同处置生活垃圾焚烧飞灰水洗工艺是水泥窑协同处置生活垃圾焚烧飞灰的重要非窑炉处理技术环节,目前对于水泥窑协同处置技术的管理体系中,尚无针对非窑炉处理技术环节的管理规范。希望通过对水泥窑协同处置飞灰副产物相关标准的建立,一方面,保障实施水泥窑协同处置飞灰水洗工艺过程中的技术安全,另一方面,对协同处置技术中的非窑炉技术管理部分进行了规范,补充并完善了水泥窑协同处置技术的全过程管理,加强了协同处置过程中的环境风险控制,同时,明确了副产物的环保技术要求,强化了副产物在储存、运输、处置、资源化环节的环境风险控制。 相似文献
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通过在垃圾焚烧飞灰储库底部增设浓相输送PD泵,在气力输送管道上增设管路助推器,采用内衬陶瓷弯头,有效避免了飞灰储存及输送过程中的堵料问题,为水泥窑协同处置飞灰提供了可靠的技术保障。 相似文献
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在发电厂烟气净化收集中,飞灰是垃圾焚烧得出的残余物,是危险废物,在垃圾焚烧过程中会产生各种污染物,其中飞灰处理难度和危害非常大,含有最毒的无机物重金属和有机物二噁英,因此要对垃圾处理模式(以卫生填埋为主)进行改变,有效避免土地资源的大量浪费、环境污染事件的发生,采用预处理方式。基于此,本文主要对水泥窑协同处置垃圾焚烧飞灰技术工程应用进行分析。 相似文献
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利用水泥窑处置垃圾焚烧飞灰和市政污泥技术 总被引:1,自引:0,他引:1
本文论述了北京市琉璃河水泥有限公司近年来在节能减排和废弃物利用技术取得的成绩,将企业打造成为首都的城市净化器、承担社会责任、服务绿色北京的开拓之路。重点介绍利用水泥窑共处置垃圾焚烧飞灰和水泥窑协同处置污泥技术。生产实践证明这些技术可靠、环保、安全、无二次污染,产业化前景十分乐观。 相似文献
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研究了水泥窑炉协同处置垃圾焚烧飞灰过程中重金属挥发特性,探讨了水泥工业协同处置城市生活垃圾焚烧飞灰的技术及其可行性。研究结果表明,飞灰中重金属挥发率随着煅烧温度的升高而升高;在水泥高率值配方条件下飞灰的重金属挥发率要高于在低率值配方条件下的挥发率;重金属元素中Mn、Cr、Zn、Cu的挥发率相对较低,1 450℃以下挥发率大多小于40%;Pb、Cd的挥发率相对较高,在1 450℃挥发率可达到90%~100%。水泥矿物对重金属元素中Mn、Cr、Zn、Cu的固化效果较好,对Ba、Pb、Cd的固化效果较差,因此在水泥生产过程中应加强粉尘回收,防止造成环境污染。 相似文献
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利用城市垃圾焚烧飞灰煅烧水泥熟料初探 总被引:16,自引:1,他引:16
针对垃圾焚烧飞灰化学组成上的特点,进行了利用垃圾焚烧飞灰烧制水泥熟料的探索研究,通过试验研究了其对水泥生料的易烧性、烧制的水泥熟料的力学性能和水化速率等的影响规律。研究结果表明,垃圾焚烧飞灰可以用作水泥原料从而有效地降低其处置成本,减少其对环境造成的二次污染,硬化水泥浆体水化28d时各重金属浸出量低于鉴别标准规定的指标,是一种有待开发的潜在的水泥原料资源。 相似文献