海口生活垃圾焚烧发电厂三期讲课讲稿
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大家好!今天,我很荣幸站在这里,与大家共同探讨垃圾焚烧厂的重要性和未来发展。
在此,我代表垃圾焚烧厂全体员工,向各位表示热烈的欢迎和衷心的感谢!首先,让我们共同回顾一下我国垃圾焚烧厂的发展历程。
随着经济的快速发展和人民生活水平的提高,城市生活垃圾逐年增加,垃圾处理问题日益突出。
为了解决这一问题,我国政府高度重视垃圾焚烧厂的建设,将其作为改善环境质量、保障人民群众身体健康的重要举措。
垃圾焚烧厂作为一种先进的垃圾处理方式,具有以下显著优势:一、资源化利用。
垃圾焚烧厂可以将垃圾转化为能源,实现垃圾减量化、无害化和资源化。
据统计,我国每年可利用约1.5亿吨垃圾发电,相当于节约了大量的化石能源。
二、减少环境污染。
垃圾焚烧厂在焚烧过程中,可以将垃圾中的有害物质分解,减少对空气、土壤和水源的污染。
三、降低土地资源占用。
与垃圾填埋相比,垃圾焚烧厂占地面积小,可节约大量土地资源。
四、提高城市形象。
垃圾焚烧厂的建设和运营,有助于提升城市管理水平,改善城市环境,提高城市形象。
然而,垃圾焚烧厂在发展过程中也面临着一些挑战,如技术、环保、社会等方面的压力。
为此,我们应从以下几个方面努力:一、技术创新。
加大研发投入,引进和消化吸收国际先进技术,提高垃圾焚烧厂的运行效率和环保性能。
二、环保达标。
严格执行国家环保标准,确保垃圾焚烧厂在排放达标的前提下运行。
三、公众沟通。
加强与周边居民的沟通,增进理解和支持,消除误解和担忧。
四、社会效益。
发挥垃圾焚烧厂的社会效益,带动相关产业发展,促进就业,助力地方经济发展。
展望未来,我国垃圾焚烧厂将朝着以下方向发展:一、规模化发展。
提高垃圾焚烧厂的日处理能力,满足日益增长的垃圾处理需求。
二、智能化运营。
运用大数据、物联网等技术,实现垃圾焚烧厂的智能化管理。
三、绿色发展。
优化能源结构,提高能源利用效率,降低碳排放。
四、国际化合作。
引进国际先进技术和管理经验,提升我国垃圾焚烧厂的国际竞争力。
最后,让我们携手共进,为我国垃圾焚烧厂的发展贡献力量,为建设美丽中国、实现绿色发展目标而努力奋斗!谢谢大家!。
垃圾焚烧发电厂发言稿范文
尊敬的各位领导、专家、来宾,大家下午好!
我是某垃圾焚烧发电厂的代表,很荣幸能在此向大家介绍我们的垃圾焚烧发电厂。
垃圾是现代城市生活的副产品,处理好垃圾问题是保障城市环境和居民健康的重要任务。
我们垃圾焚烧发电厂致力于将垃圾处理与能源回收相结合,为社会提供可再生能源及环境友好型的垃圾处理方案。
首先,我想介绍一下我们的垃圾焚烧技术。
我们采用先进的垃圾焚烧技术,能够将垃圾高温燃烧转化为热能,然后通过热能发电机组将热能转化为电能,实现垃圾资源化利用和能源回收。
同时,我们还采取了一系列的废气治理措施,确保废气排放符合国家标准,最大限度地减少对环境的污染。
其次,我想强调的是我们垃圾焚烧发电厂对环境保护的重视。
在垃圾焚烧过程中,我们特别注重减少二氧化碳和其他有害气体的排放,通过采用先进的净化设备和技术手段,确保废气中的有害物质得到有效控制和处理。
我们积极开展环保宣传教育,提高公众对环境问题的认识和重视,激发大家的环保意识,共同保护我们的环境。
最后,我想分享一下我们垃圾焚烧发电厂的成果。
自从我们投入运营以来,不仅有效地解决了城市垃圾处理的难题,还为社会提供了可靠的电力供应。
通过对垃圾资源化的利用,我们为
社会提供了大量的可再生能源,减少了对传统能源的依赖,促进了能源的可持续发展。
在未来,我们将继续努力提升垃圾焚烧发电技术,加大对废气治理的研究力度,坚持创新发展,不断完善垃圾处理流程,提高能源回收效率,为社会创造更大的经济效益和环保效益。
谢谢大家!。
垃圾焚烧电厂基本知识详解一垃圾焚烧处置的必要性在人类不断利用自然资源创造物质文明时,大量垃圾也随之产生.中国城镇居民每人每年可生产440公斤垃圾,2014年末,城镇人口数量已达亿.全国城市生活垃圾每年产生量超过3亿吨,而未经处理的城市生活垃圾累积堆存量已达80亿吨,侵占土地面积已达80万亩.根据联合国环境规划署预测,随着世界经济发展,全球中产阶级人口将大幅上升,到2025年,全球城市废物的数量将从目前的每年约13亿吨上升至22亿吨,届时中国每年城市垃圾产量将会接近6亿吨.面对垃圾围城的状况,我们不能限于填埋和堆肥这些被动“防守”的方法,而应积极采取有力措施,进行科学合理地综合处理利用垃圾.垃圾焚烧发电是当前的较理想的选择.作为发达国家广泛采用的城市生活垃圾处理方式,垃圾焚烧发电符合“无害化、减量化、资源化”三原则.减量化:垃圾焚烧后,一般体积可减少90%以上,重量减轻80%以上.垃圾焚烧后再填埋,可以有效地减少对土地资源的占用.无害化:高温焚烧后可消除垃圾中大量有害病菌和有毒物质,可有效地控制二次污染.大量生活垃圾露天焚烧和填埋场自燃向大气中排放的二恶英,是同量垃圾经过现代化焚烧排放二恶英的几千倍.来自德国的研究显示,当垃圾被运往焚烧厂时,二恶英单位含量就已达50纳克,生活垃圾经过焚烧后,垃圾中原有二恶英得到分解,向空气排放的二恶英相当于原有含量的1%.资源化:垃圾焚烧后产生的热能可用于发电供热,实现资源的综合利用.垃圾发电不但能变废为宝,产出电能,还能节约煤炭资源.国际上通常认为垃圾的平均低位热值能达到3000千卡/千克,标准煤的热值是7000千卡/千克,大约燃烧吨垃圾可节约1吨煤.我国的城市垃圾以生活垃圾为主,含水量较大,热值只有1000千卡/千克,但即便如此,焚烧7吨垃圾也可节省1吨煤,假使全年城市垃圾的一半用作焚烧,则可省煤2000多万吨.二垃圾焚烧发电技术原理垃圾发电是把各种垃圾收集后,进行分类处理.其中:一是对燃烧值较高的进行高温焚烧彻底消灭病源性生物和腐蚀性有机要物,在高温焚烧产生的烟雾经过处理中产生的热能转化为高温蒸气,推动涡轮机转动,使发电机产生电能.二是对不能燃烧的有机物进行发酵、厌氧处理,最后干燥脱硫,产生一种气体叫甲烷沼气,再经燃烧把热能转化为蒸气,推动涡轮机转动,带动发电机产生电能.垃圾由运输车运至焚烧厂,经地磅称重后,开至卸料门,卸到垃圾池.垃圾吊车将垃圾送入给料斗,并送入炉内,在焚烧炉内燃烧.送风机的入口与垃圾池连通,可将垃圾的臭味送入燃烧温度约850~1100℃的焚烧炉内进行热分解,变为无臭气体.垃圾经过干燥、燃烧和燃烬三个阶段,垃圾在850~1100度的高温下充分燃烧.通过DCS自动控制系统和自动燃烧控制系统能够即时监控和调整炉内垃圾的燃烧工况,及时调节炉排运行速度和燃烧空气量.燃烧的火焰及垃圾焚烧产生的高温烟气,经自然循环锅炉,产生高温蒸汽,为汽轮发电机组提供汽源.三垃圾焚烧发电处理工艺垃圾焚烧发电主体装置主要技术包括机械炉排焚烧炉、流化床焚烧炉、回转式焚烧炉、CAO式焚烧炉、脉冲抛式焚烧炉等五类技术,具体介绍如下:1.机械炉排焚烧炉工作原理:垃圾通过进料斗进入倾斜向下的炉排炉排分为干燥区、燃烧区、燃尽区,由于炉排之间的交错运动,将垃圾向下方推动,使垃圾依次通过炉排上的各个区域垃圾由一个区进入到另一区时,起到一个大翻身的作用,直至燃尽排出炉膛.燃烧空气从炉排下部进入并与垃圾混合;高温烟气通过锅炉的受热面产生热蒸汽,同时烟气也得到冷却,最后烟气经烟气处理装置处理后排出.特点:炉排炉生活垃圾焚烧技术运行稳定,对垃圾的彻底处理能力强,适于连续运行,经优化的烟气处理技术后排放达标.但是炉排的材质要求和加工精度要求高,要求炉排与炉排之间的接触面相当光滑、排与排之间的间隙相当小.另外机械结构复杂,损坏率高,维护量大.2.流化床焚烧炉工作原理:炉体是由多孔分布板组成,在炉膛内加入大量的石英砂,将石英砂加热到600℃以上,并在炉底鼓入200℃以上的热风,使热砂沸腾起来,再投入垃圾.垃圾同热砂一起沸腾,垃圾很快被干燥、着火、燃烧.未燃尽的垃圾比重较轻,继续沸腾燃烧,燃尽的垃圾比重较大,落到炉底,经过水冷后,用分选设备将粗渣、细渣送到厂外,少量的中等炉渣和石英砂通过提升设备送回到炉中继续使用.特点:流化床燃烧充分,炉内燃烧控制较好,但烟气中灰尘量大,操作复杂,运行费用较高,对燃料粒度均匀性要求较高,需大功率的破碎装置,石英砂对设备磨损严重,设备维护量大.易产生结焦,系统连续运行能力较低.3.回转式焚烧炉工作原理:回转式焚烧炉是用冷却水管或耐火材料沿炉体排列,炉体水平放置并略为倾斜.通过炉身的不停运转,使炉体内的垃圾充分燃烧,同时向炉体倾斜的方向移动,直至燃尽并排出炉体.特点:设备利用率高,灰渣中含碳量低,过剩空气量低,有害气体排放量低.但燃烧不易控制,垃圾热值低时燃烧困难.焚烧炉工作原理:垃圾运至储存池,进入生化处理罐,在微生物作用下脱水,使天然有机物厨余、叶、草全自动垃圾发电起重机全自动垃圾发电起重机等分解成粉状物,其他固体包括塑料橡胶一类的合成有机物和垃圾中的无机物则不能分解粉化.经筛选,未能粉化的废弃物进入焚烧炉的先进入第一燃烧室温度为600℃,产生的可燃气体再进入第二燃烧室,不可燃和不可热解的组份呈灰渣状在第一燃烧室中排出.第二室温度控制在860℃进行燃烧,高温烟气加热锅炉产生蒸汽.烟气经处理后由烟囱排至大气,金属玻璃在第一燃烧室内不会氧化或融化,可在灰渣中分选回收.特点:可回收垃圾中的有用物质;但单台焚烧炉的处理量小,处理时间长,目前单台炉的日处理量最大达到150吨,由于烟气在850℃以上停留时间难于超过1秒钟短,烟气中二恶英的含量高,环保难以达标.5.脉冲抛式工作原理:垃圾经自动给料单元送入焚烧炉的干燥床干燥,然后送入第一级炉排,在炉排上经高温挥发、裂解,炉排在脉冲空气动力装置的推动下抛动,将垃圾逐级抛入下一级炉排,此时高分子物质进行裂解、其它物质进行燃烧.如此下去,直至最后燃尽后进入灰渣池,由自动除渣装置排出.助燃空气由炉排上的气孔喷入并与垃圾混合燃烧,同时使垃圾悬浮在空中.挥发和裂解出来的物质进入第二级燃烧室,进行进一步的裂解和燃烧,未燃尽的烟气进入第三级燃烧室进行完全燃烧;高温烟气通过锅炉受热面加热蒸汽,同时烟气经冷却后排出.其优点是:1处理垃圾范围广泛,能够处理工业垃圾、生活垃圾、医院垃圾废弃物、废弃橡胶轮胎等;2燃烧热效率高,正常燃烧热效率80%以上,即使水份很大的生活垃圾,燃烧热效率也在70%以上;3运行维护费用低,由于采用了许多特殊的设计以及较高的自动化控制水平,因此运行人员少包括除灰渣人员在内一台炉仅需两人,维护工作量也较少;4可靠性高,经过近20年运行表明,此焚烧炉故障率非常低,年运行8000小时以上,一般利用率可达95%以上;5排放物控制水平高,由于采用二级烟气再燃烧和先进的烟气处理设备,使烟气得到了充分的处理;6炉排在压缩空气的吹扫下,有自清洁功能.四垃圾焚烧发电污染物排放及处理要求1.工程技术要求每条焚烧生产线的年运行时间应在8000小时以上,垃圾焚烧系统的设计服务期限不应低于20年.垃圾池有效容积应按5~7天的额定垃圾焚烧量确定.垃圾池应设置垃圾渗滤液收集设施.生活垃圾贮存设施和渗滤液收集设施应采取封闭负压措施,并保证其在运行期和停炉期均处于负压状态.这些设施内的气体应优先通入焚烧炉中进行高温处理,或收集并经除臭处理满足恶臭污染物排放标准要求后排放.应保证垃圾在焚烧炉内得到充分燃烧,二次燃烧室内的烟气应在不低于850℃的条件下滞留时间不小于2秒,焚烧炉渣热灼减率应控制在5%以内.垃圾焚烧线必须配置烟气净化系统,并应采取单元制布置方式.烟气净化工艺流程的选择,应充分考虑垃圾特性和焚烧污染物产生量的变化及其物理、化学性质的影响,并应注意组合工艺间的相互匹配.酸性污染物的去除:酸性污染物包括氯化氢、氟化氢、硫氧化物、氮氧化物等,应选用适宜的处理工艺对其进行去除.应采取措施严格控制烟气中二恶英的排放,包括:控制燃烧室内焚烧烟气的温度、停留时间与气流扰动工况;减少烟气在200℃~500℃温度区的滞留时间;设置活性炭粉等吸附剂喷入装置.2.运行监管要求应定期监控垃圾贮池中的垃圾贮存量,并采取有效措施导排垃圾贮池中的渗滤液,渗滤液应经处理后达标排放.应实现焚烧炉运行状况在线监测,监测项目至少应包括焚烧炉燃烧温度、炉膛压力、烟气出口氧气含量和一氧化碳含量,应在显着位置设立标牌,自动显示焚烧炉运行工况的主要参数和烟气主要污染物的在线监测数据.应实现烟气自动连续在线监测,监测项目至少应包括氯化氢、一氧化碳、烟尘、二氧化硫、氮氧化物等项目,并与当地环卫和环保主管部门联网,实现数据的实时传输.对垃圾焚烧产生的炉渣和飞灰应按照规定分别进行妥善处理或处置.在各工艺环节要采取切实有效的臭气控制措施,厂区应做到无明显臭味;要在相关位置按要求使用除臭系统,并按要求及时维护.在垃圾贮池、污水及渗滤液收集池、地下建筑物、生产控制室等沼气易聚集场所,应加强日常监测监管,以确保安全生产.3.废气处理要求垃圾焚烧厂排放的废气主要来自于焚烧过程所产生的烟气,其主要污染物为粉尘、氯化氢HCl、二氧化硫SO2、氮氧化物NOX、一氧化碳CO、有机污染物、二恶英及重金属等.通过计算机控制系统可以实现垃圾焚烧、热能利用、烟气处理等过程的高度自动化,控制设定的燃烧条件如炉膛温度高于850℃,烟气停留时间大于2秒,保持烟气湍流流动和适度的过氧量,使焚烧系统在额定工况下运行,原始排放物浓度降到最低,并保证二恶英等有机物的彻底分解.安装各种有效的烟气处理设备,如布袋除尘、活性炭吸附有害物质等,并使用烟气在线监测仪—以连续监测每条焚烧线的烟气排放指标,确保垃圾焚烧厂烟气污染物排放达到规定标准要求.4.恶臭气体排放控制要求应采用密闭性好、具有自动装卸结构的压缩式运输车来运输垃圾,尽量减少臭味外溢.在垃圾卸料大厅出入口应设置空气幕,并在垃圾运输车卸料前后关闭电动卸料门,以防止臭气外逸.垃圾池应采用密闭式设计,在垃圾池上方设置吸风口,将恶臭气体作为燃烧空气引至焚烧炉内高温分解,并使垃圾池和卸料大厅处于负压状态.应设置备用的活性炭废气净化设施,在全厂停炉检修期间,垃圾池内的臭气必须经活性炭废气净化设施净化达标后才能排放.5.二恶英排放控制要求所谓二恶英,实际上是二恶英类的一个简称,指的是结构和性质都很相似的包含众多同类物或异构体的两大类,共210种有机化合物,但其中只有极少数种类被认为具有毒性.二恶英并不是垃圾焚烧厂特有的公害,它是一种有机物与氯一起加热就会产生的化合物,是一种比较普遍的化学现象.二恶英在空气、土壤、水、食物和垃圾中都能发现,有研究显示,食品是其主要来源,人体接触的二恶英中约有90%来自膳食方面.垃圾焚烧厂控制二恶英排放,主要采用成熟的前“3T”后高效净化技术,其一是保持焚烧炉膛内温度大于850度,并控制烟气在炉膛内停留2秒以上,使二恶英得到完全分解;其二是烟气通过最先进的净化处理系统,将单位二恶英浓度控制在ng TEQ/m3以内,达到国际上最严格的排放标准.6.炉渣与飞灰控制要求炉渣主要为生活垃圾焚烧后的残余物,其产生量视垃圾成分而定,其主要成分为氧化锰MnO、二氧化硅SiO2、氧化钙CaO、三氧化二铝Al2O3、三氧化二铁Fe2O3、废金属,以及少量未燃尽的有机物等.垃圾焚烧产生的炉渣经过高温无害化处理,再经过磁选等分离后,可对炉渣进行综合利用,不能综合利用部分可送至卫生填埋场填埋.飞灰收集、储存与处理系统各装置应保持密闭状态.烟气净化系统采用干法或半干法方式脱除酸性气体时,飞灰处理系统应采取机械除灰或气力除灰方式;采用湿法时,应将飞灰从污水中有效分离出来.飞灰属于危险废物,必须单独收集,不得与生活垃圾、焚烧残渣等混合,也不得与其他危险废物混合.垃圾焚烧飞灰不得在厂区长期储存,不得进行简易处置,不得随意外运排放.。
垃圾焚烧发电厂发言稿范文尊敬的各位领导、各位来宾,大家好!很高兴能够在此向大家介绍我们的垃圾焚烧发电厂。
我是XX公司的XXX,今天非常荣幸能够代表公司向大家介绍我们的垃圾焚烧发电厂的情况。
我将结合我们公司的实际情况,从技术、环保、经济等几方面向大家介绍我们的垃圾焚烧发电厂。
首先,我来介绍一下我们垃圾焚烧发电厂的技术情况。
垃圾焚烧是一种能够将垃圾转化为能源的高效方式,同时还能够大大减少对地球的污染。
我们公司采用先进的焚烧技术,通过高温焚烧垃圾,并通过锅炉产生蒸汽,蒸汽再驱动汽轮机发电。
采用这种方式不仅可以大大减少垃圾的体积,降低对环境的污染,而且还可以从中获得清洁能源,实现资源的循环利用。
我们垃圾焚烧发电厂拥有国际领先的技术,能够保证发电效率高,排放废气清洁,并且具备安全可靠的特点。
其次,我来谈一谈关于环保问题。
垃圾焚烧发电厂是一种环保的发电方式。
相比传统的发电方式,垃圾焚烧发电有着更小的对环境的污染,减少了大量的甲醛、二氧化硫等有害气体的排放,降低了温室效应。
在垃圾焚烧过程中,通过高温、高压等条件将垃圾进行分解,大部分有害物质也都得到了很好的焚烧处理,达到了环保的要求。
我们垃圾焚烧发电厂还采用了先进的净化设备,确保了排放废气的清洁。
再者,我来谈一谈经济效益。
垃圾焚烧发电厂不仅在环保方面做得很好,而且在经济效益方面也有着很好的表现。
垃圾焚烧发电可以将垃圾转化为能源,减少了对传统能源的依赖,降低了能源的消耗。
同时,垃圾焚烧还可以产生一定的电力,能够为社会提供清洁的电力。
与传统的垃圾填埋方式相比,垃圾焚烧不仅能够减少垃圾的占地面积,还能够产生经济效益。
在未来,我们垃圾焚烧发电厂将继续致力于技术创新,加大环保投入,提高垃圾焚烧利用率,深化垃圾分类工作,进一步提高垃圾焚烧发电的效率和环保水平,为社会和环境做出更大的贡献。
最后,我要感谢各位领导、各位来宾对我们垃圾焚烧发电厂的支持和关注。
我们将一如既往地努力,不断提高技术水平和环保水平,为推动绿色发展,建设美丽中国,做出更大的努力和贡献。
垃圾焚烧发电演讲稿
尊敬的各位领导、各位专家、各位同事,大家好!
今天,我很荣幸能够站在这里,向大家介绍垃圾焚烧发电这一环保领域的重要技术。
垃圾焚烧发电是一种将垃圾进行高温燃烧,通过热能转化为电能的技术,它不仅可以有效处理垃圾,减少对环境的污染,还可以实现资源的再利用,发挥出巨大的经济效益和社会效益。
首先,垃圾焚烧发电可以有效减少垃圾对环境造成的污染。
随着城市化进程的加快,垃圾处理成为了一个亟待解决的问题。
传统的填埋垃圾处理方式不仅占地面积大,还会产生大量的垃圾渗滤液,对地下水造成污染。
而垃圾焚烧发电技术可以将垃圾在高温条件下完全燃烧,减少了垃圾的体积,大大减少了对土地的占用,并且通过严格的废气处理系统,可以将废气排放的污染物降到最低,减少了对大气环境的污染。
其次,垃圾焚烧发电实现了资源的再利用。
在垃圾焚烧的过程中,产生的热能可以被高效利用,通过发电设备转化为电能,供给城市的生活和生产需要。
这样一来,不仅实现了垃圾的减量化处理,还实现了能源的再生利用,减少了对传统能源的依赖,有利于节能减排,推动了可持续发展的进程。
最后,垃圾焚烧发电技术还具有很高的经济效益和社会效益。
通过垃圾焚烧发电,可以实现垃圾处理和能源生产的双重效益,为城市的清洁能源供给做出了重要贡献。
同时,垃圾焚烧发电项目的建设和运营,也为当地创造了就业机会,促进了当地经济的发展。
总而言之,垃圾焚烧发电技术是一种环保、高效、经济的垃圾处理方式,它对于改善城市环境、推动资源再利用、促进经济发展都具有重要意义。
希望各位能够关注和支持垃圾焚烧发电技术的发展,共同为建设清洁、美丽的城市做出贡献。
谢谢大家!。
垃圾发电厂技术讲课稿范文垃圾发电厂技术讲课稿范文:大家好,今天我要给大家讲解垃圾发电厂的技术原理和运行方式。
垃圾发电厂是一种利用垃圾进行能源转化的设施,通过对垃圾进行处理产生热能,再将热能转化为电能,从而实现垃圾的资源化利用和能源回收。
首先,垃圾发电厂的技术原理是基于焚烧过程。
当垃圾进入垃圾发电厂时,首先经过粉碎处理,将垃圾变成较小的颗粒。
然后,将这些颗粒状的垃圾送入焚烧炉中进行焚烧。
焚烧过程中,垃圾会被加热到高温,垃圾中的有机物会被燃烧,产生热能。
其次,垃圾发电厂将热能转化为电能。
在焚烧过程中,产生的高温烟气会进入锅炉进行热交换,将水加热为蒸汽。
蒸汽驱动涡轮机转动,涡轮机与发电机相连,通过机械转化将热能转化为电能。
这样就实现了从垃圾产生的热能到电能的转化过程。
最后,垃圾发电厂的运行方式是连续运行。
垃圾是一种不断产生的可持续资源,因此垃圾发电厂需要实现连续运行,以最大程度地发挥其资源利用的优势。
垃圾发电厂将垃圾收集、运输、处理和发电等过程紧密连接,实现垃圾的及时处理和能源回收。
尽管垃圾发电厂有着很多的优势,如垃圾减量、资源利用、环境友好等,但也存在一定的挑战和问题。
例如,焚烧过程会产生废气和废渣,需要进行处理和处置;焚烧过程中的烟气净化和热回收技术也需要不断改进和创新。
因此,垃圾发电厂在技术上仍有很大的发展空间。
总之,垃圾发电厂是一种通过焚烧垃圾将热能转化为电能的技术,实现了垃圾的资源化利用和能源回收。
通过连续运行的方式,垃圾发电厂可以有效地处理垃圾,并为社会供应电力。
然而,垃圾发电厂的技术仍然需要不断创新和改进,以更好地满足可持续发展的需求。
谢谢大家!。
海口市生活垃圾焚烧发电厂三期扩建项目环境影响报告书(简本)建设单位:海口中电第二环保发电有限公司评价单位:中材地质工程勘查研究院有限公司2018年9月目录一、扩建工程概况 (1)二、扩建工程工程组成 (1)三、扩建工程主要污染物排放情况 (3)四、区域环境质量现状 (4)五、环境影响预测与评价 (5)六、扩建工程采取的污染防治措施 (9)七、清洁生产与总量控制 (12)八、环境管理与监测 (12)九、评价结论 (15)为了满足海口市、澄迈县、临高县的垃圾处理要求,中电国际新能源控股有限公司下属子公司海口中电第二环保发电有限公司拟在海口市生活垃圾焚烧发电厂二期南侧建设海口市生活垃圾焚烧发电厂三期扩建工程。
一、扩建工程概况1、项目名称:海口市生活垃圾焚烧发电厂三期扩建项目。
2、建设性质:扩建。
3、建设单位:海口中电第二环保发电有限公司。
4、建设地点:海南省澄迈县老城经济开发区,海口市生活垃圾焚烧发电厂现有工程南侧。
5、建设内容及规模:3×600t/d生活垃圾焚烧炉配2套20MW余热发电系统、焚烧炉烟气净化系统、及配套的渗滤液处理站三期工程、飞灰填埋场工程、配套的辅助生产生活设施。
6、服务范围:海口市、澄迈县及临高县(部分)的生活垃圾。
7、投资:建设总投资106125.8万元,其中环保投资为15920万元,占总投资的15%。
二、扩建工程工程组成扩建工程工程组成如下:1、主体工程垃圾焚烧系统:焚烧主厂房设3条焚烧线,自东向西依次布置卸料大厅、垃圾池、焚烧间、烟气净化间等,集束式烟囱设在主厂房西侧中间位置。
发电系统:设2套20MW凝汽式汽轮发电机组。
2、项目配套设施配套设施包括烟气净化、废污水处理、飞灰固化及填埋等环保工程、辅助工程及公用工程等。
扩建工程组成及主要工程内容见表1。
三、扩建工程主要污染物排放情况1、大气污染物(1)焚烧废气生活垃圾焚烧烟气中的污染物包括烟尘、氮氧化物、一氧化碳、酸性气体(SO2、HCl、HF)、重金属和二噁英等。
焚烧烟气经炉内SNCR脱氮+旋转喷雾半干法脱酸反应塔+干法喷射脱酸+活性炭喷射+袋式除尘器+SCR反应塔处理后,经80m集束式烟囱达标外排。
(2)恶臭污染源扩建工程产生恶臭污染物的区域主要为焚烧厂主厂房的垃圾池、卸料大厅、渗滤液收集池和渗滤液处理站三期工程。
正常工况下,焚烧主厂房垃圾池等产生的恶臭气体引入焚烧炉焚烧处理;焚烧炉停炉检修期间,恶臭污染物经活性炭除臭装置净化后达标排放。
渗滤液处理站三期工程产生的恶臭气体经两级植物液喷淋塔除臭装置处理后达标排放。
2、水污染排放情况扩建工程垃圾池的渗滤液及卸料区、污水沟道间冲洗水以及垃圾车冲洗水,收集后由渗滤液泵通过管道送至配套的渗滤液三期处理站处理,出水水质符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1中一级标准的A标准和《城市污水再生利用工业用水水质》(GB/T19923-2005)表1标准中最严要求,排入城市污水管网,终入老城开发区西区污水处理厂。
低浓度污水主要包括生活污水、化验室排水、除盐水设备反洗排水、车间地面冲洗水以及初期雨水(分批处理)等进入厂区设置的低浓度污水处理达标后,全部回用不外排。
扩建工程大气、水污染物排放情况见表2。
表2 扩建工程大气污染物、水污染物排放情况一览表3、噪声扩建工程主要噪声源为汽轮发电机组、空气压缩机、各类风机、大功率水泵等设备噪声,在采取隔声、基础减振、安装消声器等噪声控制措施后,噪声声压级在70~85dB(A)之间。
4、固体废物扩建工程产生固废污染物包括生活垃圾焚烧产生的飞灰、炉渣、污水处理设施产生的污泥、废活性炭、废滤袋、废机油,以及职工产生的生活垃圾。
见表3。
表3 固体废物产生及处置情况一览表(t/a)四、区域环境质量现状1、环境空气本次区域环境空气质量现状监测结合局地地形条件、风频分布特征以及环境空气保护目标的分布情况等综合考虑,在评价范围内共布设7个环境空气质量监测点,监测结果表明:评价区内各监测点环境空气中HCl、氟化物、镉、铅、汞均未检出;各监测点TSP、PM10、PM2.5、SO2、NO2浓度均符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准,拟建厂址(1#)监测点环境空气H2S、NH3浓度符合《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)居住区大气中有害物质的最高容许浓度值。
2、地下水根据地下水的流向和周边地下水环境敏感点的分布情况共布设6个地下水水质监测点(同时监测地下水水位),监测结果表明,玉堂村(2#)、石联村(3#)、荣友村(6#)三个点位的总大肠菌群超标,超标的主要原因是受村庄生活污水无序排放及井口管理不慎所致,其余各监测点各监测因子均符合《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中的Ⅲ类标准。
3、声环境扩建工程各厂界声环境质量符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类标准。
4、土壤监测结果表明:扩建工程厂址(1#)土壤环境质量符合《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)中第二类用地的风险筛选值标准要求,玉堂村(2#)土壤环境质量符合《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)中第一类用地的风险筛选值标准要求,石联知青农场(3#)土壤环境质量符合《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB15618-2018)中的风险筛选值标准要求。
5、二噁英(1)大气中二噁英监测结果分析在评价区布置了大气二噁英监测点,二噁英的监测结果日均浓度范围为0.0035~0.028pg TEQ /m3。
(2)土壤中二噁英监测结果分析评价区内各土壤采样点二噁英浓度范围1.74~5.20 ngTEQ /kg,扩建工程厂址附近土壤中的二噁英浓度符合《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)中的第二类用地筛选值,玉堂村和石联知青农场土壤中的二噁英浓度符合《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)中的第一类用地筛选值。
(3)植被二噁英监测结果分析评价区内各植被采样点二噁英浓度范围为0.69~1.32 ngTEQ/kg干重。
五、环境影响预测与评价(一)环境空气预测本次评价收集海口市气象站2017年常规地面气象观测资料,包括逐日、逐时风向、风速、干球温度、低云量、降水量,按《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2 2008)推荐的AERMOD预测模式进行预测。
结果如下:1、地面最大质量浓度(1)小时最大质量浓度及叠加值NO2、SO2、CO、HCl、HF最大地面小时质量浓度分别为12.40μg/m3、2.07μg/m3、3.10μg/m3、0.83μg/m3、0.11μg/m3,分别占标准值的6.20%、0.41%、0.03%、1.65%、0.53%。
(2)日均最大质量浓度及叠加值NO2、SO2、CO、PM10、PM2.5、HCl、HF最大地面日平均质量浓度分别为5.934μg/m3、0.990μg/m3、1.483μg/m3、0.396μg/m3、0.198μg/m3、0.396μg/m3、0.050μg/m3,分别占标准值的7.417%、0.660%、0.037%、0.264%、0.264%、2.637%、0.721%。
(3)年均最大质量浓度NO2、SO2、PM10、PM2.5、Hg、Cd、Pb、二噁英最大地面年平均质量浓度分别为0.4721μg/m3、0.0788μg/m3、0.0315μg/m3、0.0157μg/m3、0.0788μg/m3、0.1177ng/m3、1.1797ng/m3、0.1977×10-3pgTEQ/m3,分别占标准值的 1.1803%、0.1313%、0.0450%、0.0450%、0.1575%、2.3532%、0.2359%、0.0329%。
2、环境保护目标接受到最大地面质量浓度及各监测点叠加值(1)环境空气保护目标接受到地面小时质量浓度①NO2地面小时质量浓度在0.307μg/m3~6.252μg/m3之间,占标率0.154%~3.126%。
②SO2地面小时质量浓度在0.051μg/m3~1.043μg/m3之间,占标率为0.010%~0.209%。
③CO地面小时质量浓度0.077μg/m3~1.563μg/m3之间,占标率为0.001%~0.016%。
④HCl地面小时质量浓度0.020μg/m3~0.417μg/m3之间,占标率为0.041%~0.833%。
⑤HF地面小时质量浓度0.003μg/m3~0.053μg/m3之间,占标率为0.013%~0.266%。
(2)环境空气保护目标接受到地面日均质量浓度①NO2地面日均质量浓度在0.017μg/m3~2.546μg/m3之间,占标率为0.021%~3.183%。
②SO2地面日均质量浓度在0.003μg/m3~0.425μg/m3之间,占标率为0.002%~0.283%。
③CO地面日均质量浓度在0.004μg/m3~0.637μg/m3之间,占标率为0.0001%~0.016%。
④PM10地面日均质量浓度在0.001μg/m3~0.170μg/m3之间,占标率为0.001%~0.113%。
⑤PM2.5地面日均质量浓度在0.001μg/m3~0.085μg/m3之间,占标率为0.001%~0.113%。
⑥HCl地面日均质量浓度在0.001μg/m3~0.170μg/m3之间,占标率为0.008%~0.131%。
⑦HF地面日均质量浓度在0.0002μg/m3~0.022μg/m3之间,占标率为0.002%~0.309%。
(3)环境空气保护目标接受到地面年平均质量浓度①NO2地面年平均质量浓度在0.0049μg/m3~0.3669μg/m3之间,占标率为0.0123%~0.9173%。
②SO2地面年平均质量浓度在0.0008μg/m3~0.0612μg/m3之间,占标率为0.0014%~0.1021%。
③PM10地面年平均质量浓度在0.0003μg/m3~0.0245μg/m3之间,占标率为0.0005%~0.0349%。
④PM2.5地面年平均质量浓度在0.0002μg/m3~0.0122μg/m3之间,占标率为0.0005%~0.0349%。
⑤Hg地面年平均质量浓度在0.0008ng/m3~0.0612g/m3之间,占标率为0.0016%~0.1224%。
⑥Cd地面年平均质量浓度在0.0012ng/m3~0.0914g/m3之间,占标率为0.0246%~1.8284%。
⑦Pb地面年平均质量浓度在0.0123ng/m3~0.9167ng/m3之间,占标率为0.0025%~0.1833%。