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2019年,国内196个大、中城市生活垃圾产量为23 560.2×104 t[1],较2018年所公布的数值上升了11.41%[2]。我国不同地区处理生活垃圾的主要方式有填埋、堆肥、焚烧[3]。其中,焚烧具有减容率高、处理时间短、无害化程度高等优点[4],故在世界范围内已被广泛应用[5]。焚烧主要采用炉排炉和流化床2种焚烧炉型[6],广泛应用于我国大中型城市的生活垃圾焚烧发电厂中[7]。然而,焚烧过程中会产生副产物飞灰[8],即由静电除尘器或织物过滤器所捕获的烟气中的细颗粒物[9]。由于飞灰中所含的重金属和二恶英会对人体及环境造成严重危害,故垃圾焚烧飞灰已被列入《国家危险废物名录》[10]。2014年,我国飞灰产量占危险废物产生总量的比例达11%,高效处置飞灰的意义重大。
熔融玻璃化技术是处理飞灰最具重要的技术之一,可去除飞灰中的二恶英、固化重金属元素于玻璃态渣中[11],且产生的玻璃渣可进一步资源化利用。热等离子体可产生高温[12],具有极高的能量密度,可在极短时间内将飞灰中有机物彻底分解。由于其处理废物范围广,已成为当前研究的热点[13]。国外的相关研究已进入工业应用阶段。美国西屋公司已建成规模220 t·d−1的等离子体处理城市生活垃圾气化工厂;英国APP公司在2008年建成了规模2.4 t·d−1的实验示范装置[14];以色列EER公司建成了规模12 t·d−1的等离子示范项目[15]。在国内,WANG等[16]在浙江大学研发了一套实验室规模的热等离子体玻璃化系统,采用直流双阳极等离子体火炬,用来处理飞灰;TU等[17]以浙江大学火电工程所为研究对象,研制了基于等离子弧技术的实验室玻璃化系统;潘新潮等[18]利用直流等离子体搭建的实验平台对飞灰进行熔融处理,测试飞灰熔融重金属浓度的浸出效果;李润东等[19]对在自行设计的实验台上研究了运行条件对重金属固化特性的影响;卢欢亮等[20]开发了一套等离子体高温熔融技术处理工艺和中试处理设备;高飞等[21]采用了与其他研究者不同的实验设备,其使用的等离子体火炬具有二路进气双阳极的特殊结构。
国内目前开展的热等离子体熔融技术研究大部分处于实验室阶段,已进入到中试阶段进行大批量飞灰熔融实验的研究较少;而且,有关热等离子体熔融飞灰过程中的重金属浸出毒性的研究多集中在少数元素,对微量重金属元素的研究则相对较少。
本研究以自主设计建造的热等离子体熔融炉中试系统为依托进行实验,旨在探究中试过程中飞灰熔融前后9种重金属元素浸出毒性浓度变化特性及飞灰中二恶英的分布特性,以期为后续的热等离子体处理垃圾飞灰技术的工业应用提供参考。
热等离子体处理前后垃圾飞灰中重金属浸出浓度的变化及二恶英分布特性的差异
Leaching toxicity and dioxin distribution characteristics of MSW fly ash by thermal plasma melting
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摘要: 为探究热等离子体处理飞灰工艺工业应用的潜力,分析处理前后飞灰中9种重金属浸出浓度变化及二恶英的分布特性,基于处理量为5 t·d−1的中试规模的热等离子体熔融系统,在1 550 ℃的处理温度下进行了飞灰处理实验。结果表明,不宜使用硫酸硝酸法检测玻璃态渣中As浸出浓度,硫酸根离子会与As在熔融过程中形成的砷酸钙和亚砷酸钙中的钙离子结合,导致As的浸出浓度增加;熔融处理后,除As外的其他重金属的浸出浓度均降至国家标准浓度限值以下;就太原地区而言,其垃圾飞灰中PCDFs的含量高于PCDDs,且低氯代呋喃含量高于高氯代呋喃;熔融处理后的垃圾飞灰中,二恶英毒性当量减少率为99.96%,降至0.546 6 ng·kg−1,远低于填埋标准中二恶英排放限值,说明该中试系统能够满足飞灰处理要求。该研究结果可为热等离子体熔融飞灰中试系统的工业应用提供参考。Abstract: In order to obtain reference data for industrial application of thermal plasma treatment of fly ash, and to study the leaching concentration changes of 9 heavy metals and the distribution characteristics of dioxins. The test was conducted by heating up to 1 550 ℃ through a thermal plasma melting system with a processing capacity of 5 t·d−1 on a pilot scale. The results show that it is not appropriate to use the sulfuric acid nitric acid method to detect the As leaching concentration in the glassy slag. Sulfate ions will combine with the calcium arsenate and calcium ions in the calcium arsenite formed during the melting of As, resulting in an increase in the leaching concentration of As; The leaching concentration of other heavy metals except As has fallen below the national standard concentration limit; the content of PCDFs in Taiyuan area is higher than that of PCDDs, and the content of low-chlorinated furans is higher than that of high-chlorinated furans; the reduction rate of dioxin equivalent after melting treatment 99.96%, down to 0.546 6 ng·kg−1, which is far lower than the dioxin emission limit in the landfill standard, indicating that the pilot system can meet the requirements for fly ash treatment. The research results can provide data support for the industrial application of the thermal plasma melting fly ash pilot system.
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Key words:
- thermal plasma /
- fly ash /
- As pollution /
- heavy metal
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表 1 样品重金属浸出浓度
Table 1. Leaching concentration of heavy metals in samples
重金属 检测值/(mg·L−1) 处理前后浸出
浓度减少率/%飞灰 玻璃态渣 铜 0.050 0.006 88 锌 0.081 ND 96.9 铅 0.500 0.116 76.8 镉 0.032 ND 92.2 镍 0.120 ND 79.2 铬 1.120 0.020 98.2 钡 56.7×10−3 1.78×10−3 96.9 砷 64.5×10−3 72.0×10−3 −11.6 汞 0.000 3 ND 66.7 六价铬 1.02 ND 99.8 表 2 重金属及其化合物熔沸点
Table 2. Melting and boiling points of heavy metals and their compounds
℃ 元素 单质熔点 单质沸点 氧化物 氯化物 硫化物 硫酸盐 铜 1 083 2 595 1 026 620/993 200(分解) 200(分解) 锌 420 907 1 800(升华) 283/600 1 975 1 020 铅 328 1 740 886/1 516 501/950 1 114 886 镉 321 767 1 500 568/960 980/980 1 000 镍 1 455 2 732 1 984 1001 797 848 铬 1 857 2 672 2 266 1 150/1 300 1 500 100 钡 725 1 600 1 920/2 000 963/1 560 1 200 1 580 砷 814 613 312 300/707 360/565 57/193 汞 −38.7 356.78 500/357 276/302 583.5/584 —/330 注:“—”表示熔点未知;“/”两侧数据分别为熔点/沸点。 表 3 样品17种二恶英同系物浓度
Table 3. Concentrations of 17 dioxin homologues in samples
二恶英同系物 TEF 飞灰I-TEQ/
(ng·kg−1)玻璃态渣
I-TEQ/(ng·kg−1)2,3,7,8-T4CDF 0.100 31.0 0.005 0 1,2,3,7,8-P5CDF 0.050 41.0 0.009 0 2,3,4,7,8-P5CDF 0.500 602.0 0.045 0 1,2,3,4,7,8-H6CDF 0.100 138.0 0.038 0 1,2,3,6,7,8-H6CDF 0.100 166.0 0.019 0 2,3,4,6,7,8-H6CDF 0.100 208.0 0.096 0 1,2,3,7,8,9-H6CDF 0.100 21.0 0.005 0 1,2,3,4,6,7,8-H7CDF 0.010 59.0 0.016 0 1,2,3,4,7,8,9-H7CDF 0.010 11.0 0.002 4 O8CDF 0.001 4.9.0 0.002 2 2,3,7,8-T4CDD 1.000 41.0 0.100 0 1,2,3,7,8-P5CDD 0.500 104.0 0.025 0 1,2,3,4,7,8-H6CDD 0.100 20.0 0.010 0 1,2,3,6,7,8-H6CDD 0.100 33.0 0.070 0 1,2,3,7,8,9- H6CDD 0.100 28.0 0.020 0 1,2,3,4,6,7,8-H7CDD 0.010 32.0 0.050 0 O8CDD 0.001 5.9 0.034 0 ∑(PCDDs+ PCDDFs) — 1546.0 0.550 0 注: 毒性当量因子(TEF)采用国际毒性当量因子I-TEF定义;毒性当量(TEQ)质量分数,折算为相当于2,3,7,8-T4CDD的质量分数,ng·kg−1。 -
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