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01344 (完整版)生活垃圾焚烧炉渣性质及处置技术

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3.0 2024-07-17 4 0 38.54KB 5 页 1库币 海报
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1、 生活垃圾焚烧炉渣性质
(1) 炉渣的物理性能
生活垃圾焚烧炉渣是生活垃圾焚烧的副产物,包括炉排上残留的焚烧残渣和从炉排间
掉落的颗粒物,呈黑褐色,原炉渣有刺激性气味,经过处理后气味减弱。未经处理的焚烧
炉渣主要由灰渣、碎玻璃和砖块、陶瓷碎片、木屑,以及少量碎布条、塑料、金属制品等物质
组成。碎玻璃、陶瓷碎片等主要来自于工程中的建筑垃圾,但只要其粒径大小不超过
5mm,就不会影响炉渣多孔砖的整体性能。金属制品主要来自于人们的生活用品,如易拉
罐、钉子、铁罐等,并且其中的单质铁会氧化,产生锈蚀,影响砖的性能。布条、塑料等物
质是由于生活垃圾在焚烧过程中燃烧不够充分而未能去除。
炉渣中还含有极少量的有色金属,在公路基层应用过程中可能会由于和碱反应产生
H2 而破坏路面,大颗粒金属可能会损坏施工设备,对施工的危害较大,应尽可能地除去;
炉渣中的可燃物含量较低,5mm 以上颗粒中的可燃物含量在 0.06~1.34%。可燃物的存在
不利于资源化利用,如影响应用时路面的长期稳定性,影响无机结合料与炉渣的结合,而
降低材料强度。因此,该将这些物质尽量去除。经过预处理的炉渣只含有少量的碎玻璃、
块和陶瓷碎片,布条、塑料等有机物几乎全部去除。由于炉渣主要物理组分质地坚硬,
而作为集料使用时能保证一定的强度。
(2) 炉渣的含水率、热灼减率、堆积密度、吸水率
由于水淬降温排渣作用,炉渣的含水率约为 12.0%~18.9%,随着堆积时间、天气
因素上下波动;炉渣热灼减反映垃圾的焚烧效果,一般较,为 1.57%~3.16%;炉渣
积密在 1150kg/m31350kg/m3 之间率为 37%。说炉渣种多
的轻质材料,强度不高。
(3) 炉渣的粒径分布
2~50mm 的(占 60.8%~7.68%)
0.074mm 的颗粒含量在 0.06%~1.36%。基本符合道路建材中集料的级配要求。
(4) 炉渣化学成分
处理炉渣主要化及含:硅 35%50%7%~15%3.5%
7.0%、铁 3.0%~6.0%、2.5%~8.0%、1.3%~3.0%0.7%~3.0%,不
同批次的炉渣主要化组成接近,由此可为预处理后的炉渣的化成分较稳定。
(5) 炉渣矿物组成
对预处理后的炉渣取样进行 X 衍射X 衍,炉渣的主要
(Quartz)石(Anorthite)斜方沸石(Gismondine),其峰比较弱,
含量少。各矿衍射峰尖锐,说明结程度较高,且石英斜方沸石的水
化活性高,初步判断炉渣的活性不高。炉渣很粗糙,呈不规则角状,孔
较高,孔也比较大。炉渣部位置晶体生长良好,要为棒状针状和粒状晶体,
发育不是匀,可能是因为焚烧过程中温度和气分布不均留时间不及炉渣
组分复杂缘故
(6) 炉渣的轻漂物含量
炉渣的轻物含量,炉渣轻为 0.1%0.2%足 GB/T25032-
2010生活垃圾焚烧炉渣集料中轻物含量不大于 0.2%的技术要求。以轻物含量高的
炉渣为原料生产的制品,其质必然受到负面影响,因为这些轻物不仅增加了需水量,
了更空隙,还影响面的。轻含量与发电厂煅烧制度以及炉渣预处理工
(7) 炉渣毒性浸出
炉渣的有害物质浸出(铅化物含量低于 GB5085.3-2007
险废鉴别标准浸出毒鉴别》安标准值,可为炉渣不属于有毒废物。
(8) 炉渣的放射性
果为 IRa 在 0.300.39 之间
射指数 Ir 在 0.63~0.68 之间。参照 GB6566-2001建筑材料放射标准》的要求
材料的内照射指数外照射指数均小于 1.0 时,可用于用、公用建筑的主体结
(9) 炉渣二恶英含量
HJ77.3-2008恶英稀释-
谱法》,随机进行检测二恶英总为 1.706×10ng/kgGB16889-
2008生活垃圾填埋场污染控标准》中对二恶英含量 3.0×103ng/kg 的要求。
2、 污泥焚烧底灰的理化性质及再利用技术
保工程成波等人过对污泥焚烧灰的粒径抗剪
压缩固结性渗透性以及金属含量等理化性质进行了研并将其与原生污泥性质进行
,分焚烧处理污泥理化性质的影响,并步根据焚烧性质,探索利用
径。结果灰属于强度较大,可
7623~8003kPa金属量有均小准限
进行路基材料、CO2集、填海造陆利用。
用的原生污泥污泥加煤焚烧灰、污泥加煤焚烧灰的品来源如下。
(1)原生污泥,为上海某污水处理厂污泥经 105℃烘干后的产物;
(2)污泥加焚烧(以下简称加煤底灰),为未的原生污泥化垃圾上物
木屑、M1煤粉以 100105520(w/w)合后在 20下自然风干 5d
制成的污泥燃料经 900焚烧 1h后产生的残;
(3)(灰),(2)
煤粉添加
其中,原生污泥稍有气味,近似土黄色;而加煤底灰和不加煤底粉状
物和烧结物组成,无明气味灰中烧结物质地坚硬,并呈疏松多孔状态粉状
较为疏松渗透类似砂土加煤底色较黑,而不加煤底偏黄
(1) 粒径分布
加煤底灰粒径大于 2mm 的颗粒为 36.%,而加煤底灰的为 25%根据《岩土
工程勘察规(GB50021-94)和公路桥涵地基与基计规(JTJ024-85)的分
类规定可灰均属于砂土中的砾砂
(2) 抗剪强度
为 50kPa
,原强度为 39.4,煤底80.3
和 76.3kPa由在相似的含水率条下,原生污泥凝聚力和内摩擦角别仅为 17.19kPa
和 24°,而加煤底灰和不加煤底灰的和内摩擦角则比原生污泥显增别达
43.93kPa35.97°和 42.98kPa33.76°,因此
29.17°和 27.21°,由此可知污泥经焚烧处理后,抗剪性质较原生污泥能有明显增强。
(3) 渗透系数
渗透100kPa 固压力渗透间而渗透由大顺序
加煤底原生加煤底灰。由此可加煤底疏松水效果较高;而
煤底灰的颗粒密,颗粒间的空隙更小,从而水性较
(4) 压缩固结性质
压缩压缩Es缩指数 Cc可作为反试样压缩性大小的指标利用这
3 种指标表土样的可压缩性。在 100~200kPa 压力化下,不加煤底灰和加煤底近似
于中压缩土,而原生污泥于高压缩土污泥经焚烧处理后压缩固结性质会较原
污泥降低。
(5) 重金属含量
原生污泥属含量明加煤底灰和不加煤底灰,且对于《土质量
准》(GB15618-1995)标准能够农林产和正常生长的壤临界值
原生污泥金属度除 As 外ZnCdNiCrCu ,其中 ZnCd
,超率分为 3926%和 300%,而 NiCrCu 则9%、62.7%和 47.3%。
原生污泥燃烧过程中,灰和气间了重金属的分配,部分金属转移至烟
中,但由于原生污泥重属本底值较高,故底物质中金属含普遍达到土
质量标准的要求。ZnCdCrCu 均超,其中加煤底灰和不加煤底灰的 Zn
270.2%和 284.4%Cd 均超200%。Cr Cu 则接近标准值,其中Cr
8.33%,而 Cu 未超,不加煤底灰的 Cr Cu 则20.7%和 9.5%。
(6) 重金属浸出量
根据险废鉴别标准-浸出毒鉴别》(GB5085.3-2007)中的相关标准方法测定,
知各试样重浸出浓度均小于鉴别标准值。因此浸出毒性来,不煤底
灰、加煤底灰、原生污泥均不属于危险废物。
(7) 污泥焚烧底灰的再利用途径
对于污泥灰的利用方法主要是用作建材,如制砖、作为水原料
和路基等。来,道利用垃圾焚烧性气体,如利用垃圾焚烧灰作
CO2 气12.5L/kg()pH
可由 11.8 降8.2,PbCrCd 浸出浓度明降低。
其用作路基以及 CO2集材料的可性。根据污泥焚烧灰的理化性质及
路路基设计规(JTGD302004)中对于路基相关标准知:
(1) 加煤底灰粒径大于 2mm 的颗粒为 365%,加煤底为 25%,
砂土中的砾砂,为理的路基材料;
(2) 不加煤底灰的渗透性较达到 2.7×10-5cm/s用于冰冻
路基和水部分的路等,加煤底灰的渗透虽差,排水性能不,但
用于的路基及路等;
(3) 不擦 角
29.7°和 27.12°大于度,标准边坡倾要求。因此,
和不加煤底灰理上可以用作边坡等路基材料。而,对于
路基则需污泥焚烧进行进小强度 CB 测试
pH11
CO2 等气体的吸;结构疏多孔性,有CO2 的化。因此,利用
污泥焚烧灰吸CO2 等性气体可能与利用垃圾焚烧类似结果。而且与垃圾焚
相比焚烧金属,这使过吸CO2 后泥底
属的浸出性可能会低,从而有利于污泥焚烧灰的利用范围,达到

标签: #技术

摘要:

1、生活垃圾焚烧炉渣性质(1)炉渣的物理性能生活垃圾焚烧炉渣是生活垃圾焚烧的副产物,包括炉排上残留的焚烧残渣和从炉排间掉落的颗粒物,呈黑褐色,原炉渣有刺激性气味,经过处理后气味减弱。未经处理的焚烧炉渣主要由灰渣、碎玻璃和砖块、陶瓷碎片、木屑,以及少量碎布条、塑料、金属制品等物质组成。碎玻璃、陶瓷碎片等主要来自于工程中的建筑垃圾,但只要其粒径大小不超过5mm,就不会影响炉渣多孔砖的整体性能。金属制品主要来自于人们的生活用品,如易拉罐、钉子、铁罐等,并且其中的单质铁会氧化,产生锈蚀,影响砖的性能。布条、塑料等物质是由于生活垃圾在焚烧过程中燃烧不够充分而未能去除。炉渣中还含有极少量的有色金属,在公路...

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