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垃圾焚烧炉焚烧垃圾的排放控制要求?
   https://www.fubuwang.com 2023-10-27 18:19:03 来源:网络
核心提示:排放控制要求:1.生活污水处理设施产生的污泥、一般工业固体废物的专用焚烧炉排放烟气中恶英类污染物浓度执行规定的限值。2.获得的监测数据不作为评价是否达到本标准排放限值的依据,但在这些时间内颗粒物浓度的1小时均值不得大于150mg/m3。3。

排放控制要求:

1.生活污水处理设施产生的污泥、一般工业固体废物的专用焚烧炉排放烟气中恶英类污染物浓度执行规定的限值。

2.获得的监测数据不作为评价是否达到本标准排放限值的依据,但在这些时间内颗粒物浓度的1小时均值不得大于150mg/m3。

3。生活垃圾焚烧飞灰与焚烧炉渣应分别收集、贮存、运输和处置。生活垃圾焚烧飞灰应按危险废物进行管理,如进入生活垃圾填埋场处置,应满足GB16889的要求如进入水泥窑处置,应满足GB30485的要求。

4.生活垃圾渗滤液和车辆清洗废水应收集并在生活垃圾焚烧厂内处理或送至生活垃圾填埋场渗滤液处理设施处理,处理后满足GB16889的要求(如厂址在符合GB16889中第9.1.4条要求的地区,应满足GB16889表3的要求)后,可直接排放。

近年来,我国生活垃圾焚烧污染控制标准的规划又有了新的要求,焚烧处理法虽然可以快速的解决垃圾带给我们的危害,但同时也有可能在焚烧的过程中出现二次污染,这反而得不偿失。

入炉废物要求:下列废物可以直接进入生活垃圾焚烧炉进行焚烧处置:由环境卫生机构收集或者生活垃圾产生单位自行收集的混合生活垃圾由环境卫生机构收集的服装加工、食品加工以及其他为城市生活服务的行业产生的性质与生活垃圾相近的一般工业固体废物生活垃圾堆肥处理过程中筛分工序产生的筛上物,以及其他生化处理过程中产生的固态残余组分。

按照HJ/T228、HJ/T229、HJ/T276要求进行破碎毁形和消毒处理并满足消毒效果检验指标的《医疗废物分类目录》中的感染性废物。在不影响生活垃圾焚烧炉污染物排放达标和焚烧炉正常运行的前提下,生活污水处理设施产生的污泥和一般工业固体废物可以进入生活垃圾焚烧炉进行焚烧处置,焚烧炉排放烟气中污染物浓度执行表4规定的限值。

每次故障或者事故持续排放污染物时间不应超过4小时。焚烧炉每年启动、停炉过程排放污染物的持续时间以及发生故障或事故排放污染物持续时间累计不应超过60小时。生活垃圾焚烧厂运行期间,应建立运行情况记录制度,如实记载运行管理情况,至少应包括废物接收情况、入炉情况、设施运行参数以及环境监测数据等。运行情况记录簿应按照国家有关档案管理的法律法规进行整理和保管。

《生活垃圾焚烧污染控制标准》中烟气中重金属污染排放物有哪些?

国家对于污染物的排放有着非常严格的控制标准,对于工业企业排放的污染物不仅需要控制其实测浓度,有些行业和废气还要控制其排放速率或者折算浓度,排放速率是使用实测浓度和排气量计算得来,折算浓度一般使用空气过量系数或者含氧量进行计算,下面简单谈一下常见行业的折算方法。

使用空气过量系数时:折算浓度=实测浓度x实测过量系数/标准过量系数

使用含氧量时:折算浓度=实测浓度x(21-基准含氧量)/(21-实测含氧量)

火电厂大气污染物排放标准GB13223-2011:燃煤锅炉基准含氧量6,燃油燃气锅炉基准含氧量3,燃气轮机组基准含氧量15。

锅炉大气污染物排放标准GB13271-2014:燃煤锅炉基准含氧量9,燃油燃气锅炉基准含氧量3.5。

水泥工业大气污染物排放标准GB4915-2013:水泥窑及窑尾余热利用系统排气基准含氧量10,独立热源的烘干设备排气基准含氧量8。

危险废物焚烧污染控制标准GB18484-2020:焚烧炉基准含氧量11。

生活垃圾焚烧污染控制标准GB18485-2014:焚烧炉基准含氧量11。

工业窑炉大气污染物排放标准GB9078-1996:冲天炉(鼓风温度小于等于400摄氏度)掺风系数4.0,冲天炉(鼓风温度大于400摄氏度)掺风系数2.5,其他工业窑炉标准过量系数1.7。

炼钢工业大气污染物排放标准GB28664-2012:石灰窑、白云石窑基准含氧量8。

陶瓷工业污染物排放标准GB 25464-2010及其修改单:喷雾干燥塔、陶瓷窑基准含氧量18。

铸造工业大气污染物排放标准GB39726-2020:冷风炉基准含氧量15,热风炉基准含氧量12,燃气炉基准含氧量8。

平板玻璃工业大气污染物排放标准GB26453-2011:玻璃窑基准含氧量8。

化工焚烧炉属不属于特种岗位?需不需要特种作业证

强制性标准。

本标准规定了生活垃圾焚烧装置11项大气污染物排放限值,其中,烟尘、一氧化碳、氮氧化物、二氧化硫、氯化氢以及二恶英的排放限值严于国家标准;烟气黑度、汞、镉、铅的排放限值与国家标准相同;新增加了不透光率指标。本标准新增加了生活垃圾焚烧的污染控制技术要求。本标准未做规定的,执行国家《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485)中有关规定。

本标准附录A为资料性附录。

本标准为第一次发布。

本标准由北京市环境保护局提出并归口。

本标准由北京市人民政府 年 月 日批准。

本标准起草单位:北京大学环境学院、北京市固体废物管理中心。

本标准主要起草人:刘阳生、李立新、易莎、黄海林、马兰兰。

本标准由北京市环境保护局负责解释。

生活垃圾焚烧大气污染物排放标准

1 范围

本标准规定了本市生活垃圾焚烧炉大气污染物排放限值及污染控制技术要求。

本标准适用于本市现有生活垃圾焚烧设施的大气污染物排放控制以及新建、改建、扩建项目的设计、环境影响评价、竣工验收以及建成后的污染控制。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注明日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是未注明日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB 14554 恶臭污染物排放标准

GB 18485 生活垃圾焚烧污染控制标准

GB 5468 锅炉烟尘测试方法

GB/T 16157 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法

DB 11/237 冶金、建材行业及其它工业炉窑大气污染物排放标准

大气固定源的采样和分析 (中国环境科学出版社,1993)

3 术语和定义

下列术语和定义适应于本标准。

3.1 生活垃圾 municipal solid waste

在日常生活中或者为日常生活提供服务的活动中产生的固体废物以及法律、行政法规规定视为生活垃圾的固体废物。

3.2 焚烧炉 incinerator

利用高温氧化作用处理生活垃圾的装置。

3.3 处理量 incineration capacity

焚烧炉单位时间焚烧垃圾的重量。

3.4 烟气停留时间 residence time

燃烧气体从最后空气喷射口或燃烧器到换热面(如余热锅炉换热器等)或烟道冷风引射口之间的停留时间。

3.5 焚烧温度 incineration temperature

焚烧炉燃烧室出口中心的温度。

3.6 二恶英类 dioxins

多氯代二苯并-对-二恶英和多氯代二苯并呋喃的总称。

3.7 二恶英类毒性当量 toxicity equivalence quantity(TEQ)

二恶英类毒性当量因子(TEF)是二恶英类毒性同类物与2,3,7,8-四氯代二苯并-对-二恶英对Ah受体的亲和性能之比。二恶英同类物毒性当量因子表见附录A。二恶英类毒性当量可以通过下式计算:

TEQ=Σ(二恶英毒性同类物浓度×TEF)

3.8 标准状态 standardized condition

烟气温度为273.16 K,压强为101.325 kPa时的状态。

3.9 烟气不透光率 opacity

入射光线通过烟气介质,光线被吸收及散射后强度衰减的百分率。本标准中所规定的烟气不透光率排放限值均指折算至排放口处的烟气不透光率数值,用“Op”表示。

4 生活垃圾焚烧厂大气污染物排放限值

4.1 焚烧炉大气污染物排放限值

生活垃圾焚烧炉大气污染物排放应执行表1设定的排放限值。

表1 焚烧炉大气污染物排放限值1)

垃圾焚烧炉处理垃圾迅速吗?

特种作业定义: 《中华人民共和国安全生产法》第23条规定:特种作业人员的范围由国务院负责安全生产监督管理的部门会同国务院有关部门确定。 根据国家安全生产监督管理局与国家煤矿安全监察局2002年12月28日安监管人字【2002】124号《关于特种作业人员安全技术培训考核工作的意见》,文件第二条规定: 特种作业是指容易发生人员伤亡事故,对操作者本人、他人及周围设施的安全可能造成重大危害的作业。直接从事特种作业的人员称为特种作业人员。 因为特种作业有着不同的危险因素,容易损害操作人员的安全和健康,因此对特种作业需要有必要的安全保护措施,包括技术措施、保健措施和组织措施。 《中华人民共和国劳动法》和有关安全卫生规程规定:从事特种作业的职工,所在单位必须按照有关规定,对其进行专门的安全技术培训,经过有关机关考试合格并取得操作合格证或者驾驶执照后,才准予独立操作。 [编辑本段]范围 (1)电工作业。含发电、送电、变电、配电工,电气设备的安装、运行、检修(维修)、试验工,矿山井下电钳工。 (2)金属焊接、切割作业。含焊接工,切割工。 (3)起重机械(含电梯)作业。含起重机械(含电梯)司机,司索工,信号指挥工,安装与维修工。 (4)企业内机动车辆驾驶。含在企业内码头、货场等生产作业区域和施工现场行驶的各类机动车辆的驾驶人员。 (5)登高架设作业。含2米以上登高架设、拆除、维修工,高层建(构)物表面清洗工。 (6)锅炉作业(含水质化验)。含承压锅炉的操作工、锅炉水质化验工。 (7)压力容器作业。含压力容器罐装工、检验工、运输押运工、大型空气压缩机操作工。 (8)制冷作业。含制冷设备安装工、操作工、维修工。 (9)爆破作业。含地面工程爆破、井下爆破工。 (10)矿山通风作业。含主扇风机操作工,瓦斯抽放工,通风安全监测工,测风测尘工。 (11)矿山排水作业。含矿井主排水泵工,尾矿坝作业工。 (12)矿山安全检查作业。含安全检查工,瓦斯检验工,电器设备防爆检查工。 (13)矿山提升运输作业。含提升机操作工,(上、下山)绞车操作工,固定胶带输送机操作工,信号工,拥罐(把钩)工。 (14)采掘(剥)作业。含采煤机司机,掘进机司机,耙岩机司机,凿岩机司机。 (15)矿山救护作业。 (16)危险物品作业。含危险化学口、民用爆炸品、放射性物品的操作工,运输押运工、储存保管员。 (17)经国家安全生产监督管理局批准的其它作业。 此外,仍有两个较早的版本,可供大家参考: 其一是国家标准GB5306-85《特种作业人员安全技术考核管理规则》规定的: 2.1 电工作业; 2.2 锅炉司炉; 2.3 压力容器操作; 2.4 起重机械作业; 2.5 爆破作业; 2.6 金属焊接(气割)作业; 2.7 煤矿井下瓦斯检验; 2.8 机动车辆驾驶; 2.9 机动船舶驾驶、轮机操作; 2.10 建筑登高架设作业; 2.11 符合本标准基本定义的其他作业。 其二是经贸委1999年颁布13号令《特种作业人员安全技术考核管理办法》规定的: (一)电工作业; (二)金属焊接切割作业; (三)起重机械(含电梯)作业; (四)企业内机动车辆驾驶; (五)登高架设作业; (六)锅炉作业(含水质化验); (七)压力容器操作; (八)制冷作业; (九)爆破作业; (十)矿山通风作业(含瓦斯检验); (十一)矿山排水作业(含尾矿坝作业); (十二)由省、自治区、直辖市安全生产综合管理部门或国务院行业主管部门提出,并经国家经济贸易委员会批准的其他作业。

 随着近年来我国经济的飞速发展,城市化率水平也逐年提高,城市生活垃圾的收集、消纳及处理问题变得日益紧迫。相比于传统的卫生填埋方式,生活垃圾焚烧方式更加环保、高效,且经济效益显著。根据发改委印发的《“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》中,垃圾焚烧在全国城镇生活垃圾处理方式中所占比例将由2015年的31%提高至2020年的54%。目前,越来越多的传统电力企业将目光投向了生活垃圾焚烧发电项目。与传统火力发电项目类似,生活垃圾焚烧发电项目最关键的设备是垃圾焚烧炉(以下简称焚烧炉),本文针对现阶段几种主流焚烧炉技术路线进行对比,并对几种炉型的优缺点进行分析,提出了炉型选择建议。

 不同焚烧炉技术对比

生活垃圾焚烧技术在我国起步较晚,在西方发达国家已有几十年甚至上百年的应用和发展。受各个国家地理位置、工业技术特点及垃圾特性的影响,目前产生了几十种不同的垃圾焚烧处理工艺。根据《生活垃圾焚烧处理工程技术规范》(GJJ90—2009)的相关要求及合理的商业运行需要,焚烧炉选型考虑要满足以下要求:

(1)焚烧线的数量及单条焚烧线的规模应根据焚烧厂的处理规模、炉型的技术成熟程度等因素确定,宜设置2〜4条焚烧线。

(2)所选锅炉应适合特大类、Ⅰ类、Ⅱ类垃圾焚烧厂。

特大类垃圾焚烧厂:全厂总焚烧能力2000t/d及以上。

Ⅰ类垃圾焚烧厂:全厂总焚烧能力1200〜2000t/d(含1200t/d)

Ⅱ类垃圾焚烧厂:全厂总焚烧能力600〜1200t/d(含600t/d)。

(3)垃圾在焚烧炉内应得到充分燃烧,燃烧后的炉渣热灼减率≤5%,二次燃烧室内烟气温度在≥850℃的条件下滞留时间不小于2s。(避免二恶英产生)

(4)在设计垃圾低位热值与下限低位热值范围内,应保证垃圾设计焚烧能力,并应适应全年内垃圾特性变化的要求。

(5)焚烧炉有超负荷处理能力,垃圾进料应可调节。

目前主流的焚烧炉的型式可分为机械炉排焚烧炉、流化床焚烧炉、旋转焚烧炉。

1机械炉排焚烧炉

机械炉排属于垃圾层燃焚烧炉,以炉排块构成炉床,靠炉排间的相对运动使垃圾不断翻动、搅拌并推向前进。原生垃圾投入料斗后进入炉排,在自身重力及炉排推动力作用下,不断被翻转疏松,使之干燥,以充分燃烧。炉排分为干燥区、燃烧区、燃尽区,垃圾依次通过炉排上的各个区域,直至完全燃尽排出。燃烧空气从炉排下部或侧面引入,并与垃圾充分混合,保证燃烧效率。正常运行时,炉温维持在850℃〜950℃,一般情况下,燃烧发出的热量可以维持炉温,垃圾热值偏低的情况下,需要喷入燃料油作为辅助燃料。

(一)机械炉排炉的优点

(1)单台炉的处理量大,国内目前已有800t/d的焚烧炉运行业绩,最大可达1200t/d。

(2)垃圾在焚烧炉内分布均匀,燃烧充分。运行时可根据炉内垃圾焚烧状况调整给料情况。

(3)—般情况下,无需添加辅助燃料即可使炉内烟气温度在850C的条件下滞留时间不小于2s。烟气中粉尘含量低,减轻了后续烟气净化系统的负荷,降低了运行成本。

(4)技术成熟,设备运行时间达8000h/a以上。

(二)机械炉排炉的的缺点

(1)因炉排活动和固定等关键部件需高温合金钢制造,所以设备造价较高。

(2)焚烧炉体积相对较大,相应的占地面积增加。

(3)垃圾需要连续焚烧,不宜经常起炉和停炉。

2流化床焚烧炉

不同于机械炉排炉的层燃方式,流化床焚烧炉采用流态化技术进行垃圾焚烧。通常在炉内设置石英砂作为热载体,亦称之为床料。在焚烧垃圾前,先将炉内的热载体加热至600℃以上,使之呈沸腾状流动,垃圾经破碎后投入炉内,流态化的垃圾与热载体充分混合,垃圾水分蒸发,温度升高后开始燃烧。

流化床焚烧炉由于有热载体的存在,燃烧稳定、对垃圾变化适应性好、燃烧热效率高。其缺点是对进炉垃圾粒度有要求,由于流化床焚烧炉采用流态化燃烧方式,因此垃圾中比重较大或直径较大的成分难以实现流态化,进行影响燃烧效率。因此要求垃圾在入炉前需将比重较大或直径较大的成分筛除,故需要增设大功率的垃圾破碎装置。此外,因垃圾入炉后直接燃烧,为提高燃烧效率,需要对入炉垃圾的含水量进行控制,在入炉前对垃圾进行预处理,降低含水率。此外,流化床锅炉检修相对较多,年运行时间相对较短,通常只有6000〜8000h。

3回转窑焚烧炉

回转窑焚烧炉是在钢制圆筒内部衬设耐火涂料的可旋转锅炉,其沿轴线方向略有倾斜。垃圾由锅炉上部投入,炉体缓慢旋转,使垃圾不断翻转,并向炉尾移动。垃圾在炉内逐渐干燥、燃烧,燃烬后排至除渣装置。有时除旋转筒体外还配有前置推动炉排或后置推动炉排,前置炉排起干燥,后置炉排起燃烬作用。但其燃烧不易控制,垃圾热值低时燃烧困难。回转焚烧炉较多使用在热值较高的工业固体废弃物的焚烧上,在生活垃圾的焚烧中应用较少。

几种典型焚烧炉型特点见表1。 

目前我国生活垃圾焚烧发电项目的垃圾来源主要依靠市政卫生系统对城镇垃圾的集中回收,垃圾来源渠道单一且分类收集规范化程度低,这导致入炉垃圾成分复杂、含水率较高且热值不稳定。基于此,机械炉排炉最适合我国垃圾特点。其不仅进料口宽,无需对垃圾分选和破碎,垃圾焚烧充分,运行稳定。烟气净化系统进口粉尘浓度低,降低了烟气净化系统$飞灰处理费用,是最适合我国城市生活垃圾焚烧发电项目的焚烧炉型。流化床焚烧炉与传统的燃煤流化床锅炉类似,燃烧效率高、投资成本低。但需对入炉垃圾进行分选及处理。如结合项目特征,在燃煤储量资源丰富的的地区可考虑采用流化床焚烧炉,在煤价较低的区间适当掺煤燃烧,可提高系统的经济效益。

 主要机械炉排炉型

  机械炉排炉根据其设计结构及运行方向不同,可大体分为倾斜逆向推动型(以下简称逆推型)和倾斜顺向推动型(以下简称顺推型)两大类,逆推型炉排主要特点是炉排的前进方向与垃圾的输送方向相反,炉排在运行中对垃圾有较好的搅拌和疏松作用,确保原生垃圾在炉排上持续得到翻转,有利于垃圾的干燥,提高燃烧效率顺推型炉排则通常配合不同运动方式如往复运动、滑动、翻倒、阶梯跌落等,以达到充分燃烧垃圾,提高燃烧效率的目的。目前国内外应用最广的几种主要机械炉排炉特性对比见表2。

表2  几种主要机械炉排炉特性对比

1MARTIN式逆推炉排炉

MARTIN(马丁)焚烧炉由德国MARTIN公司研发,在世界范围内得到了广泛应用,目前国内多个项目采用的是日本三菱公司生产的马丁焚烧炉,见图1。炉排为一体式倾斜逆推往复式炉排,固定炉排与活动炉排按一定的倾角(一般为26°)依次排列,由于倾斜和炉排逆推作用,底层垃圾上行,上层下行,形成不断地翻转、搅拌,疏松后垃圾快速干燥,并与空气充分接触,以达到高效的燃烧效率。燃烧空气从炉底部送入并从炉排块的缝隙中吹出,对炉排有良好的冷却作用。 

图1  MARTIN(马丁)焚烧炉

炉排的特点:

(1)逆推式设计,燃烧效率较高。垃圾沿炉排表面向上滑动,使新入炉的垃圾的干燥燃烧可在很短时间内完成。

(2)垃圾在炉内停留时间较长,燃尽区残留可燃物可通过逆推方式送回燃烧区,使燃烧更充分。

(3)垃圾层充分搅拌,燃烧状态稳定。

2SITY-2000式逆推炉排炉

SITY—2000型焚烧炉由法国Alstom公司开发,炉排整体结构与MARTIN炉排相近,其在燃烬段又增加了一段炉排,使整个炉排分成二段,分别采用二套液压传动装置驱动,见图2。炉排与炉排片均向下倾斜,炉排的下倾角为24°。活动炉排片与固定炉排片呈阶梯式纵向交互配置。垃圾在炉排上靠重力向下滑落,底层垃圾受可动炉排片逆向运动的推力而涌向上层,达到翻搅作用。目前,重庆三峰卡万塔环境产业有限公司引进该技术炉型并进行自主生产。

图2  SITY-2000型焚烧炉

炉排的特点:

(1)改进型的马丁炉,燃烧效率更高,适合中国垃圾高水分、低热值的特点

(2)焚烧性能良好,灰渣未燃烬率0.7%〜2%,烟气中飞灰含量<3g/m3

(3)运行过程燃烧状态稳定,炉排空气冷却高效

(4)投资、维护成本低。

3SEGHERS式多级炉排炉

SEGHERS(西格斯)炉排炉是由比利时SEGHERS公司开发的由不同炉排单元组成的顺推往复阶梯式多级炉排炉。每个标准炉排单元都有3种形式:滑动、翻动和固定,见图3、图4。炉排共分5段,由4个标准炉排单元和1个较长的未端燃烬炉排单元构成,每段都有各自的液压调节机构,且助燃空气也可根据垃圾在炉排上的燃烧情况进行多段分别调节。垃圾在炉排上的运动方向与炉排运动方向相同,靠多段跌落实现垃圾的充分翻倒和搅拌,以提高锅炉燃烧效率。

图3 SEGHERS(西格斯)焚烧炉(1) 

图4 SEGHERS(西格斯)焚烧炉(2)

SEGHERS炉排炉的每一段炉排不仅具有往复运动的功能,而且具有翻动的功能。滑动炉排推动垃圾向前运动并决定了垃圾层厚度及停留时间,摆动炉排则起到搅动垃圾层的作用。目前,深圳市能源环保有限公司引进该技术炉型并进行自主生产。

炉排特点:

(1)燃烧效率高,适应于宽范围热值变化的垃圾的燃烧,负荷变化范围为70%〜110%

(2)水平的垃圾输送与垂直的搅动、鼓风相互独立运动,各部位独立控制,使系统燃烧状况易于控制调整。特别适应于我国低热值、高含水率的垃圾

(3)各燃烧段由不同的送风机单独供风,调节性强。采用水平供风而非垂直供风,降低炉排缝隙的漏风率。

4TAKUMA-SN型炉排炉

TAKUMA—SN型炉排是由日本田熊株式会社开发的顺推阶梯式往复摇动炉排,其组成为给料装置、干燥段、燃烧段、燃烬段炉排,见图5。其中干燥炉排设计成倾斜的,燃烧及燃烬炉排均为水平布置.既可有效输送垃圾,同时又降低了焚烧炉的整体高度。沿垃圾前进方向交替设置固定段和可动段,垃圾边搅拌边被推动向前。为有效进行垃圾的翻转搅拌,各炉排间设计有落差,使垃圾中的可燃成分与燃烧空气充分接触,完全燃烧。

图5 TAKUMA-SN焚烧炉

干燥炉排设计成8°的倾斜角,干燥炉排与燃烧炉排间有650mm的落差,燃烧炉排与燃烬炉排间有500mm的落差。采用四个驱动单位:一个在干燥阶段,二个在燃烧阶段,一个在燃尽阶段,通过调整各独立驱动单位的速度,能控制垃圾和灰层的厚度。垃圾每前进一段即沿25°倾角被向上抬起,反复翻转搅拌,使垃圾高效燃烧。

因日本的垃圾分类系统成熟,垃圾热值较高,此种焚烧炉的特点能够得以充分发挥。根据国内已建成的项目实际使用情况,其对中国热值低、含水率高的垃圾适应性不十分满意,冬季炉膛温度有时达不到设计值。

结  论

生活垃圾焚烧发电符合国家实施可持续发展战略,是今后我国大中型城市固体废弃物处理的发展方向。其中机械炉排焚烧炉技术完善可靠、焚烧容量大、对垃圾适应性强、运行维护方便,更适合我国垃圾热值低、含水率高的特点,是大中城市生活垃圾焚烧发电项目的首选。SEGHERS炉排、SITY—2000型炉排技术,可实现垃圾良好的搅动,配合良好的炉排出风方式,和较高的一次风压,可保证垃圾在炉排上的充分燃烧,最大程度提高燃烧效率。且二者均已由国内公司引进生产,有多个成功投运案例,无论是初期投资还是后期运行维护成本均有明显优势。

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