城市垃圾焚烧底灰资源化处置综述.docx
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1、城市垃圾焚烧底灰资源化处置综述焚烧作为一种新型城市固体垃圾处理技术,既能够有效减少城市垃圾的体积和质 量,还能够在垃圾焚烧过程中产生电能,因此被世界各国广泛采用。多年实践表 明,城市垃圾焚烧处理比垃圾填埋、生化和堆肥处理技术更加优越。垃圾焚烧后 所产生的固体残渣(主要是底灰)约占原始垃圾质量的25左右。随着越来越多的 垃圾采用焚烧处置,产生的大量固体残渣有待于进一步处置。与原始垃圾相比,垃圾焚烧底灰(以下简称焚烧底灰)中有毒元素的含量比一般土 壤高10100倍o我国对焚烧底灰的处理主要采用填埋法和转化低端建筑材料, 如路基填充材料、填埋场的覆盖层等,而焚烧底灰填埋正面临着土地空间紧张和 污染环
2、境的问题_3。自20世纪70年代,一些发达国家开始研究和推进焚烧底灰的无害化、资源化处 理。在许多发达国家(如瑞士、德国、荷兰等),焚烧底灰中部分重金属和有机物 的含量已远远超过其控制标准,因而很多国家将焚烧底灰归类为“危险固体废 物”,并颁布了严格的环境保护法律法规控制焚烧底灰的最终处理,严禁直接填 埋处置。如何利用焚烧底灰内在资源特性,开展最优的资源利用途径是各国固体 废弃物资源化、无害化管理的研究重点。目前,世界多国均在积极开展利用焚烧 底灰替代天然建筑材料的技术研发和工业化生产工作,并已取得了较好的进展。 在一些欧洲国家,如丹麦和荷兰等,将粒径小于2mm的焚烧底灰用作沥青的细骨 料或经
3、处理后制备水泥的添加剂;将粒径大于2mm的焚烧底灰经过不同的物理分 离技术处理后制备高等级公路的路基层面和基层材料,或将焚烧底灰、水、水泥 及其他骨料按一定比例混合制备轻质混凝土砖、空心砖等。工程测试表明,以焚烧底灰为骨料制备的砖类产品与标准混凝土砖的抗压强度相 当1_4;在美国,焚烧底灰被用作石油沥青路面的骨料以及水泥或混凝土的替代 骨料。美国联邦公路管理局已在休斯敦、华盛顿等地成功完成了 6项以上含焚 烧底灰的沥青铺装示范工程,这些焚烧底灰被用于道路的粘结层、耐磨层或表层 和基层_8,经过适当处理的焚烧底灰较好地展示了作为高性能生态建筑材料的 潜力。在我国,随着大型城市垃圾焚烧产业的快速发
4、展,底灰的再生利用技术和新型产 品也逐渐研究开发。焚烧底灰转化为建筑材料的可行性受其产生来源和自身特性 影响,不同地区产生的焚烧底灰具有较大差别,这将导致焚烧底灰在资源利用过 程中出现不同程度的工程质量或环境污染问题,从而影响焚烧底灰的资源化再生 利用,也势必降低焚烧底灰转化为新型材料及更高级别再利用的潜在价值。笔者 以我国较发达城市天津市的焚烧底灰为例,从不同粒径范围焚烧底灰颗粒的工程 特性和环境特性着手,并结合天然建筑材料的标准分析方法,评价分析将焚烧底 灰转化为天然建筑材料的可行性,分析其应用过程中出现质量损伤的原因,并提 出改善焚烧底灰工程性能的措施。1实验部分1原材料焚烧底灰样品取自
5、天津某城市生活垃圾焚烧发电厂。由于焚烧底灰物理成分的复 杂多样性,为确保样品分析数据的可靠性和代表性,样品的采集方法按照工业 固体废物采样制样技术规范和固体废弃物实验分析评价手册中的标准方法 执行。连续4d间断采集500kg底灰样品混合均匀,从样品堆积体的不同点、不 同深度处选取大约20个取样点,共取100kg实验用样品,再次混合均匀后进行 磁性分离清除焚烧底灰中大块的黑色磁性金属,将处理后的焚烧底灰样品进行分 析测试。1. 2分析与测试方法焚烧底灰样品化学元素分析:为对焚烧底灰粗、细颗粒分别进行化学特性分析, 利用2、6nlm标准筛将焚烧底灰进行分离,获得02、26、6mm3种粒径范围 的颗
6、粒;利用101型电热恒温干燥箱在105c下干燥12h;采用X荧光光谱(XRF) 分析仪对3种粒径的焚烧底灰颗粒进行元素成分分析,每次分析的样品质量为 24g,且样品颗粒需研磨至粒径小于150P. m。焚烧底灰有机质分析:将Mg焚 烧底灰样品在5(质量分数)的稀盐酸溶液中浸泡20min以上,过滤去水后先后在 150、500o C的电热恒温干燥箱中放置5h,记录2次干燥后的质量分别为M和 M2,则焚烧底灰样品的有机质的质量分数为(M - M2) /MX100。焚烧底灰及其再生材料的环境影响评价:根据危险废物浸出标准(GB5086. 1 -1997),采用旋转式浸出法口 测定焚烧底灰及其再生材料浸出
7、液中重金属的 含量。将100g焚烧底灰样品加入到装有1000mL去离子水的白色标准塑料瓶中, 在往复式水平振荡器上连续振动,24h为一个浸出测试周期,将取得的浸出液样 品经离心分离取上清液,分析重金属和氯的含量。参照原子吸收光谱分析法通 则(GB/T15337-2008),采用原子分光光度法测定浸出液中的重金属元素和氯 离子的含量。焚烧底灰颗粒粒径级配分布:将焚烧底灰分别过28、20、16、 10、6、4、2、1mm标准筛,分析焚烧底灰的粒径分布规律。焚烧底灰颗粒的矿 物特征:采用扫描式电子显微镜(SEM)测定不同粒径焚烧底灰颗粒的矿物结构。 砂当量、密度、吸水性:根据西班牙建筑材料测试技术标
8、准(NLT111 / 1987,NLT108 / 1991),测定焚烧底灰的砂当量、密度及吸水性。焚烧底灰再生建筑材料工程性能分析:将处理前后的焚烧底灰颗粒(其中粒径小 于2mm的焚烧底灰以天然砂子取代)与天然水泥、水按照20: 5: 3(质量比)混合 浇筑成0. 3mX0. 2mX0. 2nl的混凝土平板试件。试件成型方法参照普通混凝 土力学性能试验方法(GB / T50081-2002)。试件成型3d后,放入相对湿度大于 70、温度25左右的标准养护室中进行养护。依据混凝土强度检验评定标 准 (GBJ10787),对养护后的试件进行抗压强度测试,取试件3处强度的算术 平均值作为试件强度值。
9、检查试件的裂缝情况,采用photo一Mi一upgraph微观 成像仪、SEM、XRF分析裂缝及其两侧材料特性。利用天然矿石骨料制备大小相 同的混凝土平板试件,对比其与焚烧底灰再生混凝土平板试件的工程性能。2结果与讨论1焚烧底灰化学成分焚烧底灰的化学成分对其理化特性及各种再生处理技术的适应性、处理费用和效 果均有重要影响。XRF分析表明,焚烧底灰主要由Si、Ca、K、Na、Cl、Fe、Mg 等主要元素以及Pb、Cr Zn、Cu、Ni、Mn Cd等微量元素组成。表1给出了原 始焚烧底灰和3种不同粒径焚烧底灰的化学元素成分含量。从原始焚烧底灰的化 学分析结果可以看出,质量分数超过1的主要元素包括Al
10、、Si、Ca、Fe和K, 而微量元素中Zn和Mn的含量较高,其余常见的重金属元素如Cu、Pb、Cr、Ni 等含量较低。同发达国家的焚烧底灰相比,我国焚烧底灰中主要元素含量相对较高,而微量重 金属元素含量相对较低,尤其Pb、Cu、Cr等元素在发达国家的焚烧底灰中含量 是本研究所测的515倍】。有研究表明,焚烧底灰中的重金属趋向于富集在 尺寸较小的底灰颗粒上,而本研究所测焚烧底灰中,仅Zn、Cu含量随着底灰粒 径的增加而减少,其余重金属元素并未证实这一规律。焚烧底灰中的有机质主要 是由于垃圾不完全燃烧造成的,26nlm焚烧底灰颗粒中有机质质量分数最高, 再生利用过程中需考虑其对再生建筑材料使用性能
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- 城市 垃圾 焚烧 资源 处置 综述
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