主题:【分享】城市垃圾处理的那些技术手段

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保护环境是我国的一项基本国策,随着我国城市的发展和人民物资生活水平的提高,妥善处理垃圾已成为当务之急。据统计,我国人均生活垃圾年产量为440kg,且每年以8-10%的速度在递增,大量的垃圾被运到城郊裸露堆放,已成为公害。全国历年垃圾堆存量已高达60亿吨,堆占耕地5亿m2,直接经济损失达80亿元人民币。因此,垃圾滋生已成为我国继能源、交通、工业三废之后又一重大难题,形势严峻,刻不容缓。目前我国城市已发展到660个,城镇人口2.6亿,按每人每年产生440kg垃圾计算,则产生垃圾量为1.14×104万吨,是可以使100万人口的城市覆盖1米。如何应按照减量化、资源化、无害化的原则,经济、有效地进行垃圾处理,显得至关重要。 

  1垃圾处理的常规方法及其利弊 

  1.1填埋法 

  根据工艺的不同,又分传统填埋法和卫生填埋法两类。 

  1.1.1传统填埋法 

  这种方法实际上是在自然条件下,利用坑、塘、洼地将垃圾集中堆置在一起,不加掩盖,未经科学处理的填埋方法。 

  1.1.2卫生填埋法 

  卫生填埋法是采用工程技术措施,防止产生污染及危害环境土地的处理方法。 

  此二种填理法处理量大,方便易行,投资省,是我国目前处理城市垃圾的一种主要方法。但此法缺点是填理后易造成二次污染(污染地下水源),被填埋的垃圾发酵产生的甲烷气体易引发爆炸等,还占用大量农田面积,垃圾填埋场周围臭气等严重影响大气环境。 

  1.2堆肥法 

  堆肥法就是把城市垃圾运到郊外堆肥厂,按堆肥工艺流程处理后制作为肥料,成本低、产量大。由于经济实用的化肥大量普及,堆肥量大,劳动强度大,全面比较后,市场越来越小。 

  1.3焚烧法 

  按焚烧原理不同,全世界又主要分为炉排炉焚烧、流化床焚烧、热解法三种。 

  1.3.1炉排炉焚烧 

  就是将城市垃圾运到焚烧厂的垃圾池,经料斗慢慢进入炉堂,经过干燥、燃烧、燃烬三个阶段,在大量氧气的助燃条件下,垃圾在炉排中用不同方法搅动下,充分燃烧,烧烬的炉渣入渣池冷却后,运往厂外填埋,垃圾燃烧后产生的大量高温烟气(850-900℃)进入余热锅炉换热,过热蒸气再进入汽轮发电机组发电。

  1.3.2流化床焚烧 

  就是将城市垃圾运到焚烧厂倒入垃圾池后,经抓吊入料斗,垃圾从焚烧炉的顶端投放进炉内后,落在活动床的中央,然后慢慢通过热砂床(600-700℃),其结果是垃圾被热砂焙烧而失去其水分变脆,继之分散到活动床两侧的流化床。在流化床内,脆而易碎的垃圾被剧烈运动的砂粒挤成碎片而很快燃烧掉。另一方面,垃圾中的不燃物则与砂粒一起移动到焚烧炉两侧,通过不燃物排出孔,与砂粒一起自动排出炉外。 

  此种新型流化床焚烧炉能够在不经事先处理(破碎)的情况下直接进行焚化,是1981年研制成功的。它的典型代表是日本任原公司,目前单台日处理量已达390t/d。但它的价格仍然和炉排炉一样很高。 

  1.3.3热解法 

  热解法是在隔绝空气的条件下,垃圾在热解装置中受热而使有机质分解,转化成燃气。燃气进入余热锅炉换热后,过热蒸气进入汽轮发电机发电。 

  此种方法是近10~20年研制出来的,是这三种焚烧法中最新焚烧理论。由于此种炉型结构简单,无运动件,设备技术投资比较前二种便宜约50%,很有发展前途。它的产品以美国和加拿大公司为代表。 

  焚烧处理的优点是减量效果好(焚烧后的残渣体积减少90%以上,重量减少80%以上),处理彻底。但是,根据美国的报道焚烧厂的建设和生产费用极为昂贵。在多数情况下,这些装备所产生的电能价值远远低于预期的销售额给当地政府留下巨额经济亏损。由于垃圾含有某些金属,焚烧具有很高的毒性,产生二次环境危害。焚烧处理要求垃圾的热值大于3.35MJ/kg,否则,必须添加助燃剂,这将使运行费用增高到一般城市难以承受的地步。
2技术发展趋势对比 

  2.1垃圾的焚烧的优势 

  我国属于发展中国家,经济发展迅速、城市化速度加快、居民生活水平不断提高,导致了城市垃圾量的不断增加。我国目前已有600多座城市,城市垃圾量以每年7-8%的速度增长。而垃圾的处理不到1/3,真正达到无害化处理和能源利用的比例更低。随着经济的高速发展,城市化水平的提高,在城市周边很难寻找适宜的垃圾填埋的场地,因此,造成我国城市垃圾处理问题相当严重。目前我城市生活垃圾90%采用填埋处理,但是如不是严格意义上的填埋产生的高浓度渗出液,会造成地下水以及地表水的严重污染,对水资源造成严重威胁。同时产生大量的有害气体,会污染大气,如若处理不当,其产生的危害会延续几百年甚至上千年。 

  垃圾焚烧处理是目前国外应用最普遍的垃圾处理方法,此方法的最大优点是垃圾资源化和减量化处理程度高。垃圾焚烧厂建立在城市周围,运送垃圾方便,并且可以向城市提供电能或热能,产生很好的经济效益。垃圾焚烧发电已成为发达国家处理生活垃圾的主要途径和电力行业的重要组成部分。应用计算机控制使焚烧炉运行在最佳运行工况,并且有先进的尾气处理设备和严格的排放监测手段,使得垃圾焚烧对大气造成的二次污染降到最低点。

  2.2垃圾焚烧处理面临的问题 

  垃圾分类收集是实现垃圾综合处理的一个重要步骤。通过分类收集和相应采取不同的处理方式,既可以保证有用资源的循环再利用,又可以大大减少垃圾的最终处理费用。目前我国各城市还没有普遍实行垃圾分类收集,有的处于试点运行阶段,而这与我们即将采用的垃圾处理方式不相适应。垃圾分类收集后,最终处置的垃圾量及垃圾成分都会发生变化,由于分类使有用的资源得以循环再利用,处置的垃圾量将减少,同时降低了垃圾运输费及处置费。垃圾的分类还可以减轻机械磨损及腐蚀,延长焚烧炉的寿命,减少维护管理费用。同时也降低了有害成分的含量,易于二次污染的控制。垃圾的分类是大势所趋。因此对于采用垃圾焚烧处理方式的城市,应充分考虑垃圾的分类。 

  2.3环境保护措施 

  垃圾焚烧处理的主要目的是为了节约土地资源、环境保护及实现可持续发展道路。垃圾的资源发电可以实现垃圾的无害化、减容化、资源化。但由于垃圾的特性,在垃圾焚烧的整个过程中难免出现一些对环境不利的影响物质,因此必须采取相应的环保措施以达到垃圾焚烧的真正目的。垃圾焚烧处理的主要污染物有:臭气、烟气中的有害物质、垃圾渗出液、飞灰及反应物。目前烟气的排放标准已经制定和实施。对于垃圾渗出液的处理方法,国内一般采用喷入焚烧炉内处理,但最好采用污水处理方法。对于垃圾堆放过程中产生的臭气,也应根据相关标准进行处理排放。 

  3结语 

  综上所述目前我国城市垃圾以卫生填埋和高温堆肥技术为主,近几年各城市开始进行垃圾焚烧处理的基础研究和应用研究工作,随着我国经济的发展和人民生活水平的提高,城市垃圾中可燃物、易燃物含量明显增加,热值显著增大,一般经过分类、分选等预处理后,垃圾热值已接近发达国家城市垃圾的热值。因此我国一些城市,特别是沿海经济发达地区等已具备了发展焚烧技术的基础。
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一种新方法:
日本鹿岛建设技术研究所内设置了一套“生垃圾发电系统”,这是一种非燃烧垃圾方式,完全不产生二噁英等有害物质的发电系统。该系统于1999年7月获得日本土木学会地球环境技术奖。该发电系统由燃料发电电池设备,贮藏生物气体的贮气罐,高温甲烷发酵式有机废物处理系统及生垃圾分选设备等组成。贮气罐容积为50立方米,高温甲烷发酵方式有机废弃物处理系统每天在生垃圾分选机中投人200公斤生垃圾,将分选后的有机垃圾送人浆液罐中,加水稀释,然后由生垃圾粉碎机将有机质垃圾粉碎,并送人生物反应器,每天可产生10立方米的生物气体。所产生的生物气体输入气体精制塔,再送人贮气罐或燃料电池供发电。废弃物处理系统在55℃的温度下分解垃圾,生成生物气体。与以往的中温(37℃左右)甲烷分解处理系统相比,由于分解速度提高1倍以上,因此装置可以谋求紧凑化和低成本化。鹿岛公司于1995年开发并实现了商品化有机废弃物处理系统,利用微生物使有机垃圾发酵分解为甲烷气体、二氧化碳和水。最近,该公司与NEDO联合开发了该生垃圾发电设备,并开始了试验性运行。这次开发的设备将高温甲烷发酵处理系统与该系统产生的甲烷气为燃料的燃料电池设备系统一体化为综合系统。在燃料电池中,由甲烷气体中提取的氢气与氧气反应而产生电力。燃料电池容量为50千瓦。利用该系统处理生垃圾时,1吨垃圾可获得约580千瓦小时的电力(效率达40%),相当于一户人家两个月的用电量。从1999年4月到2000年3月,该研究所还验证了由生物气体产生的能用于燃料电池发电的成分,并研究了生物气体浓度变动对燃料电池的影响。日本两家设备公司准备开发一种新型扶梯垃圾燃烧系统,可将燃烧效率提高2倍。此设备可将可燃垃圾粉碎、压缩成2—3厘米的小球,在燃烧时可起到类似于煤一样的作用。新系统则在燃烧前将固体垃圾燃料再次粉碎,利用燃烧装置使之与碳粉混合后燃烧。传统型的共同垃圾燃料在完全燃烧状态下的燃烧效率约为10% ,而新系统的燃烧效率可达30%。
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原文由 wsy18(wsy18) 发表:
一种新方法:
日本鹿岛建设技术研究所内设置了一套“生垃圾发电系统”,这是一种非燃烧垃圾方式,完全不产生二噁英等有害物质的发电系统。该系统于1999年7月获得日本土木学会地球环境技术奖。该发电系统由燃料发电电池设备,贮藏生物气体的贮气罐,高温甲烷发酵式有机废物处理系统及生垃圾分选设备等组成。贮气罐容积为50立方米,高温甲烷发酵方式有机废弃物处理系统每天在生垃圾分选机中投人200公斤生垃圾,将分选后的有机垃圾送人浆液罐中,加水稀释,然后由生垃圾粉碎机将有机质垃圾粉碎,并送人生物反应器,每天可产生10立方米的生物气体。所产生的生物气体输入气体精制塔,再送人贮气罐或燃料电池供发电。废弃物处理系统在55℃的温度下分解垃圾,生成生物气体。与以往的中温(37℃左右)甲烷分解处理系统相比,由于分解速度提高1倍以上,因此装置可以谋求紧凑化和低成本化。鹿岛公司于1995年开发并实现了商品化有机废弃物处理系统,利用微生物使有机垃圾发酵分解为甲烷气体、二氧化碳和水。最近,该公司与NEDO联合开发了该生垃圾发电设备,并开始了试验性运行。这次开发的设备将高温甲烷发酵处理系统与该系统产生的甲烷气为燃料的燃料电池设备系统一体化为综合系统。在燃料电池中,由甲烷气体中提取的氢气与氧气反应而产生电力。燃料电池容量为50千瓦。利用该系统处理生垃圾时,1吨垃圾可获得约580千瓦小时的电力(效率达40%),相当于一户人家两个月的用电量。从1999年4月到2000年3月,该研究所还验证了由生物气体产生的能用于燃料电池发电的成分,并研究了生物气体浓度变动对燃料电池的影响。日本两家设备公司准备开发一种新型扶梯垃圾燃烧系统,可将燃烧效率提高2倍。此设备可将可燃垃圾粉碎、压缩成2—3厘米的小球,在燃烧时可起到类似于煤一样的作用。新系统则在燃烧前将固体垃圾燃料再次粉碎,利用燃烧装置使之与碳粉混合后燃烧。传统型的共同垃圾燃料在完全燃烧状态下的燃烧效率约为10% ,而新系统的燃烧效率可达30%。
这里提到的生物气体是什么?主要成分是什么?能有什么作用?可以燃烧还是?
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应该学习美国的出口法,中国进口的洋垃圾大多是从美国来的.
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