李娟
摘 要:近年來,隨著我國垃圾焚燒處理技術(shù)的廣泛應(yīng)用,垃圾焚燒過程中會產(chǎn)生飛灰,由于垃圾焚燒飛灰中含有較高濃度的二惡英和重金屬,所以屬于危險固體廢棄物,直接填埋會對周邊環(huán)境造成嚴重二次污染,文章主要針對垃圾焚燒飛灰產(chǎn)生的問題進行分析,進一步探討飛灰的無害化處理技術(shù),以期減少垃圾焚燒飛灰對環(huán)境的影響。
關(guān)鍵詞:垃圾;焚燒飛灰;無害化處理
中圖分類號:TK16;411+.51 文獻標識碼:A 文章編號:1006-8937(2016)20-0004-02
改革開放以來,在飛速發(fā)展的推動之下,人們生活水平不斷提升,使得城市垃圾產(chǎn)量越來越多。城市在處理垃圾方面,主要應(yīng)用填埋法、堆肥法、焚燒法等,其中,焚燒能夠大大地減少垃圾的容量,能將殺垃圾中的病原微生物、寄生蟲卵全部殺死,且產(chǎn)生很多熱能能夠被回收循環(huán)使用,能夠?qū)Τ鞘猩罾M行無害化處理。焚燒處理方法對于消耗垃圾較多的城市垃圾,以及改善人們的生活環(huán)境,確保城市化的飛速發(fā)展等起到非常重要的作用。但是,垃圾在焚燒的過程中,會產(chǎn)生大量的飛灰,而飛灰中有很多有毒的重金屬,如Cr、Pb、Cu等,在進到危險廢物的填埋場前,需要對其實行無害化處理。
1 垃圾焚燒中飛灰的產(chǎn)生
焚燒爐在焚燒垃圾的過程中,會出現(xiàn)大量灰渣,且灰渣總量通常是垃圾燃燒之前總量的10%~25%。而隨著近年來垃圾數(shù)量漸漸加大,垃圾在焚燒過程當中所產(chǎn)生的飛灰量不斷增多,根據(jù)相關(guān)研究結(jié)果表明,每年的飛速數(shù)量不斷增加,呈現(xiàn)出5%~10%的趨勢持續(xù)增長。垃圾在焚燒時,除了產(chǎn)生較多的飛灰之外,還有很多飛灰殘渣,殘渣內(nèi)含有較多的重金屬,而且因垃圾在焚燒當中所產(chǎn)生的重金屬,如Pb、Cd、Sb以及Se等慢慢遷移至飛灰內(nèi),是國家規(guī)定的危險廢棄物,不可以將其進行填埋處理。
2 垃圾焚燒飛灰的無害化處理方法
2.1 水泥固化處理技術(shù)
對垃圾焚燒飛灰采用水泥固化的處理技術(shù),該項技術(shù)的施工工藝較為成熟,操作方法較為簡便,且處理的成本非常低,反應(yīng)機理主要是在水泥水化的過程中進行,而且金屬能經(jīng)吸附、沉降、化學吸收、離子交換以及鈍化等各種方式,促進水泥發(fā)生相應(yīng)的反應(yīng),進而利用氫氧化物或是絡(luò)合物的形式,一直停留至水泥進行水化,最后水化在硅酸鹽膠體的表面上,而且水泥持續(xù)不斷融入為一些重金屬提供了一個堿性的環(huán)境,較好地抑制重金屬的不斷滲濾。
國內(nèi)外針對垃圾焚燒飛灰的水泥固化處理技術(shù),已經(jīng)有了一段時間的研究以及實踐報道,充分應(yīng)用飛灰所燒制的生態(tài)水泥、硅酸鹽水泥、其他水泥等進行處理。其中,燒制的生態(tài)水泥在日本的應(yīng)用非常廣泛,處理原理主要是把垃圾焚燒所產(chǎn)生的飛灰和污泥一同燒制,然后形成高氯水泥。因水泥固化的處理技術(shù)在處理飛灰使,二惡英未直接從中完全脫除,且飛灰當中如果含有一些特殊的鹽類,則會使得固化體破裂,導致有機物分解出現(xiàn)裂隙,進而加大滲透性,最終降低整個結(jié)構(gòu)的強度,因此,該處理技術(shù)的使用也受到相應(yīng)的局限。
2.2 熔融固化技術(shù)
垃圾焚燒蘇產(chǎn)生的大量飛灰,經(jīng)加熱熔融之后,且在高溫之下,能夠把飛灰內(nèi)的有機污染物完全分解,熔渣可以在短期內(nèi)全部冷卻,以便形成玻璃體,此種玻璃體比較穩(wěn)定,從而避免重金屬溢出。而且對飛灰進行熔斷處理,能夠較好地改善城市污染,熔融中會把灰渣變得非常緊密,若再考慮循環(huán)利用熔渣,這對減輕飛灰的填埋負擔,可實現(xiàn)較好的減容效果[1]。
第一,燒結(jié)造粒法,此種方法主要是把需要處理的一些危險的垃圾廢物、小玻璃質(zhì)。例如,玻璃粉、玻璃屑完全混合處理,在混合和造粒成型以后,把它放置在1 000~1 200 ℃下,可燒結(jié)成玻璃固化體,并借助玻璃體中一些結(jié)晶結(jié)構(gòu),保證固體化能夠長時間穩(wěn)定。
第二,飛灰燒結(jié)輕骨料處理方法。它可以對垃圾焚燒飛灰進行無害化的處理,并對資源進行有效應(yīng)用,可有效控制重度污染,分解二惡英類的污染物。在煅燒過程中,因其高強型輕骨料優(yōu)勢,能應(yīng)用到澆注混凝土以及鋪設(shè)路基的墊層中。
第三,熔融法,這種方法是在燃料爐內(nèi)使用燃料,將飛灰一直加熱到1 400 ℃作用,使飛灰在熔融一段時間后,再經(jīng)相應(yīng)的流程冷卻之后形成熔渣。這種熔渣可以當做建筑材料,實現(xiàn)資源有效利用。
此外,熔融固化的處理方法會將物料持續(xù)加溫到熔點,無論應(yīng)用哪種燃料,能源和費用非常高,但熔融法最大的優(yōu)勢是,能夠較好地提升建筑材料的質(zhì)量。
2.3 地聚物固化處理技術(shù)
地聚物主要指應(yīng)用水玻璃及氫氧化鈉,通過相應(yīng)的工藝不斷激發(fā)一些高嶺土以及工業(yè)廢渣等物質(zhì),所制成的新型材料。地聚物主要包括三種結(jié)構(gòu),分別是:單硅鋁、三硅鋁及雙硅鋁等結(jié)構(gòu),其特殊的結(jié)構(gòu)能夠?qū)w灰內(nèi)的金屬及其他的毒性物質(zhì)完全分割且包圍于環(huán)狀的分子間,這些分子進行緊密結(jié)合之后,最終完全被吸附在聚合體內(nèi),進而實現(xiàn)固化的效果。而且地聚物的原材料非常豐富,價格較,污染物的排放量非常低,在歐洲、美國以及日本等國家受到很高的重視及關(guān)注。
田書磊[3]等對于使用地聚物的固化處理方法,來處理垃圾焚燒后產(chǎn)生的大量飛灰,對其進行實驗研究,同時和水泥固化處理技術(shù)進行對比,結(jié)果顯示,在其他條件完全一致的情況下,地聚物的固化處理技術(shù)對飛灰進行處理后,其抗壓的強度明顯高于水泥固化處理效果,而且還表現(xiàn)出初期抗壓強度較高的優(yōu)勢,且固化體內(nèi)的重金屬的浸出毒性非常低。
2.4 穩(wěn)定化處理技術(shù)
2.4.1 化學藥劑螯合穩(wěn)定方法
該方法使用化學藥劑,再經(jīng)過一段時間的化學反應(yīng)以后,將重金屬離子直接變成無機礦物質(zhì),且此種礦物質(zhì)并不溶于水。而在垃圾焚燒飛灰進行無害化處理的過程中,還能實現(xiàn)少增容或是不增容,且使用成本非常低,能夠大大地提升飛灰處理的經(jīng)濟性及實效性。
此外,化學藥劑處理方法的對象是一些重金屬,部分有機藥類藥物主要為螯合型藥劑,在處理過程中,使用水溶性螯合高分子與部分重金屬離子反應(yīng),最終形成高分子絡(luò)合物,這些高分子絡(luò)合物不溶于水,這樣能夠較好地固定飛灰中存在的重金屬危險物質(zhì)[4]。
2.4.2 凝石穩(wěn)定化方法
凝石主要是在仿地成巖的原理上,所配制形成的一種硅鋁基膠凝的材料。當前的凝石處理技術(shù)漸漸成熟,處理原理是經(jīng)過生產(chǎn)之后產(chǎn)生的凝石成巖劑和飛灰進行混合,且攪拌均勻后,加入適量或是不加任何水泥熟料,最終形成凝石膠凝的材料。凝石的成巖劑一般加量控制在2%~5%之間最佳,且處理的效果非常好,所檢測出的結(jié)果和相關(guān)的廢棄物毒性鑒定標注相符,當浸出液內(nèi)的飛灰摻加量在2%~5% 的時候,凝石內(nèi)各個重金屬的濃度均低于污水排放所規(guī)定的標準。
2.5 水泥窯協(xié)同處理方法
因在焚燒垃圾飛灰過程中,可以使用水泥制作的原料取代,同時應(yīng)用水泥窯回轉(zhuǎn)窯處理該種危險垃圾物,且操作方法、操作步驟比較容易掌握和控制,在處理一些污染物的時候,能夠有效應(yīng)用資源。
據(jù)相關(guān)研究結(jié)果顯示,在使用水泥窯協(xié)同處理方法時,要先對飛灰做適當處理,以減少可溶鹽含量,進而較好的滿足水泥生產(chǎn)各項需求,以免重金屬完全揮發(fā)影響環(huán)境。
3 結(jié) 語
總而言之,垃圾焚燒后會產(chǎn)生大量的飛灰,這些飛灰中含有較多易熔鹽類的物質(zhì)、 重金屬以及二惡英等物質(zhì),飛灰的穩(wěn)定化無害化處理方法,需要耗費大量的人力、物力、財力等,且部分垃圾焚燒飛灰內(nèi)含有含量較高的重金屬,處理起來非常困難,所以飛灰的處理問題也是環(huán)境工程領(lǐng)域需要不斷探索研究的一個熱點問題。
鑒于此,本文主要分析當前垃圾焚燒飛灰無害化的處理技術(shù),所研究的處理技術(shù)均與環(huán)境安全要求相符,如結(jié)合項目的實際情況綜合考慮應(yīng)用便能夠較好地處理飛灰中的重金屬,較好地實現(xiàn)對大量飛灰的資源化、無害化以及減量化等處理。雖然文中所提到的各項技術(shù)現(xiàn)階段有著其技術(shù)優(yōu)勢但也存在著不同程度的缺陷,所以不斷研究新型的垃圾焚燒飛灰無害化處理技術(shù),對提升城市的生活質(zhì)量具有非常重要的意義。
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[3] 關(guān)健,田書磊,郭斌.焚燒飛灰熔融特性與熔渣利用技術(shù)研究進展[J].河 北工業(yè)科技,2013,(6).
[4] 施惠生,程鵬,郭曉潞.水洗城市生活垃圾焚燒飛灰在水泥生產(chǎn)中資源 化利用的研究現(xiàn)狀[J].粉煤灰綜合利用,2013,(6).