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工业废固五大处置技术分析

引言


火电厂固体废物处理本身是一种涵盖多个领域的专业学科和技术类型,其中大部分属于生物、物理和化学三个学科。工业固体废物的整体成分相对复杂,此外,由于世界不同国家的经济发展水平差异较大,大多数国家能源投资相对不足,最终导致不同国家和地区工业固体废物处理技术水平差异较大,此外,即使同一国家由于区域发展水平不同,也会出现技术发展不平衡。


1.工业危险废固基本类别


危险废物固体是一些工业领域在生产过程中产生的废物。常见的行业有炼油、医药、采矿、化学等。此外,我们在日常生活中也会产生一定的危险废物固体。核废物是所有工业危险废物中最危险的。目前,我国固体废物约46类,品种约480类,而常见的固体废物主要包括工业、医疗等社会产业的固体废物。从废物来源来看,主要分为社会和工业废物;根据固体废物的性质,可分为四类:有机废物、无机废物、油类废物等废物。


目前,我国已建立了现代完善的工业危险固体废物处理体系。根据不同的处理程序,工业危险固体废物的处理分为上游、中游和下游三个部分。其中,上游是指污染物的来源,中游主要是指工程承包商和材料设备生产单位;下游是具体的运营单位。因此,在固体废物处理过程中,首先要遵循最近的基本原则,然后需要将固体废物运输到最近的处理单位进行无害化处理。以下作者对处理技术进行了详细的分析。


2.工业废固五大处置技术分析


2.1焚烧


焚烧是处理工业危险固体废物最简单的方法,是通过高热改编废物固体的原始性质。这种方法本身的处理效率很高。通常可以减少原物体体积80%以上,燃烧后物质性质更加稳定,为后期处理工作奠定了坚实的基础。但焚烧处理最大的缺点之一是焚烧过程中会产生其他有害物质,对环境造成二次污染。


目前,我国垃圾固体焚烧通常采用旋转焚烧炉进行焚烧处理。在实际应用过程中,其整体效果相对较好,可处理的物品性质更广,不仅可以处理普通有机物,还可以处理化学试剂、涂料等废物。富氧焚烧技术的使用可以很好地减少烟雾中N2带走的热量,从而进一步提高燃烧的整体效率。


2.2固化处理


固化技术种类繁多,其中药剂、水泥、玻璃固化是最常见的方法。相关研究数据表明,残留物焚烧处理中的固化处理符合相应的安全填埋标准。但固化技术本身不能处理含油或油污,原因是含油污泥含水量相对较高,颗粒较大,在处理过程中通常首先改进,以达到解决问题的目的,这种解决方案为更好地处理油田大规模含油污泥提供了更多的解决方案。


2.3快速碳酸化


快速碳酸化技术最早是由Seifritz于1990年提出的,其基本原理是将废物放置在相对较高浓度的二氧化碳环境中,以进一步提高其反应速度。该技术最早应用于矿物碳化。研究表明,大多数矿物质能与二氧化碳发生化学反应,如废弃建筑材料、钢渣和电石渣。上述物质中重金属的含量相对较高,因此在碳酸化过程中会消耗80%以上的重金属。目前,我国工业每年产生约50万吨炭烧飞灰,其中大部分含有一定数量的重金属。通过对PH值、碳酸化时间和碳酸反应的整体气固比的系统分析,部分学者发现飞灰中所含的NaCl和KCl对实验装置有反向作用,最终导致飞灰结构进一步疏松。铜、锌等金属沉淀后,必须对飞灰进行下一步处理。碳酸化反应后残留的渣子形成水泥,是目前重要的建筑材料。


2.4等离子气化


等离子气化技术是目前最新的无害废物固化处理方法,其主要工作原理是人工创造缺氧和高温环境,将危险废物固化转化为H2或CO等可燃混合气体。目前,该技术主要用于城市垃圾和农业废物固化处理。目前,欧美发达国家已将等离子气化技术应用于医疗废物、建筑废物和石油废物处理,危险废物处理本身具有一定的可燃性,因此在高温前提下,可实现氧化、政治法律和分解的整个过程,但为了实现这一目标,必须具有相对较高的技术含量。


与其他类型的危险固体处理技术相比,等离子气化技术的整体含水量相对较低,可以很好地将原污泥和污水处理成可利用的资源,达到进一步压缩固体体积的目的。此外,惰性废渣中的大部分有毒物质也能得到有效的修复或分解。


2.5超临界水氧化


目前,超临界水氧化技术已广泛应用于日本和欧美发达国家。主要用于塑料降解、有机废水和生物污泥的处理。早在1995年,奥斯汀就建造了真正的商业处理装置,并将其应用于长链胺和其他类型的有机废固体物品中。一般来说,这种方法的处理过程比较简单,但会受到很多因素的影响。因此,在超临界水氧化技术的过程中,一旦介质中有机物的整体含量达到2%,就可以帮助整个氧化过程实现完全自然。与其他处理方法相比,这种方法更节能。


3.结语


目前,我国危险废物处理仍处于初级阶段,投资管理水平相对有限。此外,由于危险废物本身的节奏相对复杂,必须针对其类型进行有针对性的处理,进一步发展和创新现有技术,进一步降低固化的整体成本。此外,国家有关部门要加强法律法规建设,有效整合相关规范,鼓励产业发展,确保我国产业健康发展。


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