二恶英的产生及治理
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垃圾焚烧中的二噁英排放如何治理随着城市化进程的加速和居民生活水平的提高,垃圾产生量日益增加。
垃圾焚烧作为一种有效的垃圾处理方式,在减少垃圾体积、实现能源回收等方面发挥着重要作用。
然而,垃圾焚烧过程中产生的二噁英排放问题却引起了广泛关注。
二噁英是一种剧毒物质,对环境和人体健康具有极大的危害。
因此,如何有效治理垃圾焚烧中的二噁英排放至关重要。
要治理垃圾焚烧中的二噁英排放,首先需要了解二噁英的产生机制。
二噁英并非垃圾焚烧过程中直接生成的物质,而是在燃烧不充分、温度不合适等情况下,由含氯有机物通过一系列复杂的化学反应生成。
垃圾中的塑料、纸张、橡胶等成分在不完全燃烧时,容易产生二噁英的前体物质,这些前体物质在后续的反应中逐渐转化为二噁英。
为了减少二噁英的生成,优化垃圾焚烧工艺是关键。
提高焚烧温度是一种有效的方法。
研究表明,当焚烧温度超过 850℃,并保持 2 秒以上的停留时间,能够显著降低二噁英的生成量。
这是因为高温可以使有机物充分燃烧,减少不完全燃烧产物的产生,从而抑制二噁英的合成。
同时,确保垃圾在焚烧炉内的充分混合和均匀燃烧也非常重要。
通过合理的炉型设计和燃烧器布置,可以使垃圾在炉内得到充分的搅动和混合,避免局部低温和缺氧区域的出现,从而降低二噁英的生成风险。
垃圾的预处理也是治理二噁英排放的重要环节。
在垃圾进入焚烧炉之前,对其进行分类和筛选,可以去除一些容易产生二噁英的成分,如含氯塑料等。
此外,对垃圾进行破碎和干燥处理,有助于提高燃烧效率,减少二噁英的生成。
除了在焚烧过程中采取措施减少二噁英的生成,对焚烧后的尾气进行净化处理也是必不可少的。
目前,常用的尾气净化技术包括活性炭吸附、布袋除尘和湿式洗涤等。
活性炭吸附是一种常见的二噁英净化方法。
活性炭具有较大的比表面积和丰富的孔隙结构,能够有效地吸附二噁英等有害物质。
在尾气处理系统中,通过向烟道中喷射活性炭粉末,可以使二噁英与活性炭结合,从而被去除。
布袋除尘技术则通过过滤的方式去除尾气中的颗粒物,其中也包括吸附在颗粒物上的二噁英。
问题:之五兆芳芳创作废旧塑料燃烧进程、防控措施不到位,易产生二噁英有毒物质.简述二噁英产生原因、防控措施.是什么:二噁英通常指具有相似结构和理化特性的一组多氯取代的平面芳烃类化合物,属氯代含氧三环芳烃类化合物,包含75 种多氯代二苯并一对一二噁英和135种多氯代二苯并呋哺,缩写为PCDD/Fs.来源:目前,由于木材防腐和避免血吸虫使用氯酚类造成的蒸发、燃烧产业的排放、落叶剂的使用、杀虫剂的制备、纸张的漂白和汽车尾气的排放等是情况中二噁英的主要来源.一、燃烧炉中二恶英废气的产生原因垃圾燃烧炉中二恶英有两种成因:一是二恶英类物质混入垃圾,二是燃烧炉在燃烧垃圾进程中产生二恶英,其机理相当庞杂.有关研究认为,燃烧垃圾时,二恶英的形成机理如下:即低温气相生成PCDD.在垃圾进入燃烧炉内初期枯燥阶段,除水额外含碳氢成份的低沸点有机物挥发后与空气中的氧反响生成水和二氧化碳,形成暂时缺氧状况,使部分有机物同氯化氢(HC1)反响,生成PCDD.在低温(250℃~350℃)条件下大份子碳(残碳)与飞灰基质中的有机或无机氯生成PCDD.残碳氧化时,有65%~75%转变成一氧化碳,约1%转变成氯苯再转变成PCDD,飞灰中碳的气化率越高,PCDD的生成量也越大.不完全燃烧及飞灰概略的不均匀催化反响可形成多种有机气相前驱物,如多氯苯酚和二苯醚,再由这些前驱物生成PCDD.因不完全燃烧产生的剩余部分前驱物及未燃烬的环烃物质在烟气所含金属(尤其是Cu)的催化作用下与氯化物和02反响,生成二恶英类物质,反响温度在300℃左右.如果采取静电除尘,当烟气在流过静电除尘器时,由于静电枯燥器含有较多的Cu、Ni、Fe等金属微粒,且烟气入口温度为300℃左右,因而很容易生成二恶英类物质,所以近年来优先采取袋式除尘器.二恶英在燃烧炉中产生,致于哪一种机理起主导作用则取决于炉型、任务状态和燃烧条件.二、燃烧炉中二恶英废气的控制办法二恶英类物质是在垃圾燃烧进程中产生的,不成能仅用单一的洗气、除尘、净扮装置就可以除去,必须在燃烧固体废料时进行全进程控制.燃烧温度是指废料中的有害组分在低温下氧化、分化,直至破坏需达到的温度.一般来说提高燃烧温度有利于二恶英的完全分化,因为二恶英在低温下很稳定,但当温度超出705℃时,容易分化,因此提高燃烧温度有利于使固体废料中有毒物质遭到破坏,同时可抑制黑烟的产生.但太高的燃烧温度不但加大了燃料消耗量,并且增加了烟气中氮氧化物的含量.因此,在包管有毒物质销毁率的前提下采纳适当的燃烧温度.通常有机固废的燃烧温度规模控制在800~1100℃之间,可包管有机物完全分化.燃烧进程中所需空气量是由理论空气量和多余空气量两部分组成,两者的总和决定了燃烧进程中的氧气浓度,而多余空气量决定了最后烟气中的含氧量.炉膛中的氧气浓度和烟气同氧气的混杂程度严重影响着废料的燃烧速度和烧净率.过大的空气多余率虽可以提高燃烧速度和烧净率,但会增大燃烧炉的燃料耗量或下降炉温,是不经济的;太小的空气多余率会使燃烧不完全,产生二恶英,甚至产生黑烟,有毒有害物质分化不完全.对于处理一般的放弃物取空气多余量为30%~80%,就可达到较完全的燃烧效果,又可使二恶英产生量较少.指废料中有害组分在燃烧条件下产生氧化、分化,最后酿成无害化物质所需的时间.停留时间的长短直接影响燃烧的完全程度,燃烧越完全,产生的二恶英越少.影响停留时间的因素良多,如燃烧温度、空气多余系数、固体垃圾的外形尺寸、密实度和空气在炉内同废料的混杂程度等.据报导,二恶英在705℃时开始分化,在氧气充分、滞留时间为1s的条件下,99.99%的二恶英类能够分化.因此一般燃烧处理废料时,当炉内过量空气系数为30%时,燃烧炉低温温度维持在1100℃以上,停留时间大于2s,可包管二恶英及其它有害物质的完全分化.在固废燃烧后,为了削减二恶英的低温分解,燃烧后的气体应采取换热器使烟气温度从500℃迅速降至200℃以下,控制烟气停留时间在1s内.因此急冷装置的设计必须公道,包管一定的烟气降温速度,以免再次分解二恶英.三、燃烧炉中二恶英废气治理措施目前燃烧炉的尾气中二恶英治理措施主要有以下几种:(1)袋式除尘:袋式除尘器的滤布概略会形成烟尘和消石灰层,通过吸附作用,脱除二恶英类物质,排入灰渣中.(2)活性焦炭吸附:活性焦炭是一种具有活性炭和焦炭的中间性质的吸附剂,具有较大的比概略积,所以吸附功效很强,不但能吸附脱除汞和二恶英类物质,还能作为催化剂进行复原脱氮,任务温度的规模在120~180℃,总的脱除效率可达97%以上.。
二恶英的种类、产生机理及消除方法一、种类氯代二苯并二恶英(PCDDS)和氯代二苯并呋喃(PCDFS)通常总称为氯代二恶英或二恶英类。
它们是三环氯代芳香化合物,具有相似的物化性质和生物效应。
主要来源于焚烧和化工生产,前者包括氯代有机物或无机物的热反应,如城市废弃物、医院废弃物及化学废弃物的焚烧,钢铁和某些金属冶炼以及汽车尾气排放等;后者主要来源于氯酚、氯苯、多氯联苯及氯代苯氧乙酸除草剂等生产过程、制浆造纸中的氯化漂白及其它工业生产中。
其75个PCDD和135个PCDF同类物中,只是侧位(2,3,7,8-位)被氯取代的那些化合物才具有很强的毒性,尤以2,3,7,8-四氯二苯并二恶英(TCDD)为甚,被认为是最毒的有机化合物。
二、二恶英的生成机理二恶英的生成机理特别是城市废弃物焚烧过程中的生成机理,已成为二恶英研究内容中的重要组成部分。
人们普遍认为PCDD/FS既可由碳和无机氯化物在金属催化剂存在的条件下生成,也可由PCDD/FS 的前生体有机氯化物产生。
从目前的研究来看,在城市废弃物焚烧过程中二恶英的生成有以下几种原因:1.焚烧了含有微量PCDD垃圾,在排出废气中含有PCDD。
2.在有两种或多种有机氯化物(如氯酚)存在的情况下,由于二聚作用,在适当的温度和氧气条件下就会结合成PCDD。
3.多氯化二酚、多氯联苯等一类化合物的不完全燃烧生成PCDD。
4.由于氯及氯化物的存在,破坏了碳氢化合物(芳香族)的基本结构,而与木质素,如木材、蔬菜等废弃物相结合,促使生成PCDD、PCDF(多氯二苯呋喃)的化合物。
一般认为在低于900℃焚烧PCB时会产生二恶英,而二恶英在700℃以下对热稳定,高温时开始分解。
另外在其它领域二恶英的生成有以下两种:(一)六六六热解生产中易产生二恶英其六六六热解生产产生二恶英的机理又有以下两种:1.Fe和FeCl3存在下二恶英的生成模拟反应采用Fe粉和FeCl3为催化剂,在玻璃试管中加入一定量的六六六无效体和铁粉或FeCl3,并配接玻璃冷凝管。
二噁英的产生原理和控制方案
二噁英是一种有毒有害的化学物质,它的产生主要是由于燃烧过程中
的不完全燃烧和其他化学反应所产生的。
以下是二噁英的产生原理和
控制方案:
一、二噁英的产生原理
1.燃烧过程中的不完全燃烧:二噁英是一种多环芳香烃类化合物,它的产生与燃烧过程中的不完全燃烧有关。
当燃料中的有机物质在燃烧时,如果燃烧不完全,就会产生二噁英。
2.其他化学反应:除了燃烧过程中的不完全燃烧,二噁英的产生还与其他化学反应有关。
例如,当废气中的氯化物和有机物质在高温下反应时,也会产生二噁英。
二、二噁英的控制方案
1.控制燃烧过程中的温度:燃烧过程中的温度是影响二噁英产生的重要因素。
因此,控制燃烧过程中的温度可以有效地减少二噁英的产生。
例如,在工业炉中,可以通过调整燃料的供给和空气的流量来控制燃
烧过程中的温度。
2.使用低二噁英燃料:选择低二噁英燃料也是减少二噁英产生的有效方法。
例如,在工业生产中,可以使用低含二噁英的燃料,如天然气、液化气等。
3.使用二噁英减排设备:在工业生产中,可以使用二噁英减排设备来减少二噁英的排放。
例如,可以使用催化剂来促进燃烧过程中的完全燃烧,从而减少二噁英的产生。
4.加强废气处理:在工业生产中,废气处理也是减少二噁英排放的重要措施。
例如,可以采用吸附、洗涤、氧化等方法对废气进行处理,从而减少二噁英的排放。
综上所述,减少二噁英的产生和排放需要从多个方面入手,包括控制燃烧过程中的温度、使用低二噁英燃料、使用二噁英减排设备和加强废气处理等措施。
只有综合运用这些措施,才能有效地减少二噁英的产生和排放,保护环境和人类健康。
二噁英的产生原理和控制方案二噁英(Dioxins)是一类有机化合物,由一些特定的化学反应产生,其结构中含有两个苯环并连接一个二氧杂环。
二噁英具有极强的毒性,对人类和环境都造成严重的危害。
因此,了解二噁英的产生原理并采取相应的控制方案是至关重要的。
二噁英的产生原理主要分为两个方面:燃烧过程和化学反应。
燃烧过程是二噁英产生的重要途径之一。
在焚烧废物、燃煤和焦化等过程中,如果温度不够高或氧气供应不足,废物中的有机物会发生不完全燃烧,生成二噁英。
尤其是在含氯有机物存在的情况下,氯原子会与氧气和碳氢化合物发生反应,生成二噁英。
化学反应也是二噁英形成的重要途径。
例如,某些化学工业过程中产生的废物,如某些农药、杀虫剂和某些有机溶剂,经过一系列复杂的化学反应,最终会生成二噁英。
此外,还有一些特殊情况,如电容器的制造和焚烧、废物处理和回收等过程中,也会产生二噁英。
针对二噁英的控制方案主要包括以下几个方面:从源头上控制二噁英的排放是最有效的方法之一。
对于工业生产过程中产生的废物,应采取合理的处理方式,减少二噁英的生成。
例如,在焚烧废物时,应确保燃烧温度足够高,氧气供应充足,以确保废物充分燃烧,减少二噁英的产生。
此外,还可以采用先进的废物处理技术,如高温氧化、催化燃烧和化学吸附等方法,有效降低二噁英的排放。
对于已经产生的二噁英,应采取有效的治理措施。
例如,在工业废水处理过程中,可以采用生物降解、化学氧化和吸附等方法,去除废水中的二噁英。
此外,在土壤和空气污染治理中,也可以利用吸附、化学还原和生物降解等方法,减少二噁英的迁移和转化,降低对环境的影响。
加强监测和管理也是控制二噁英的重要手段。
通过建立完善的监测体系,及时发现和控制二噁英的排放源,制定相应的管理措施,可以有效减少二噁英的产生和排放。
此外,还可以加强对工业企业的监管,推动其加强环境管理,减少二噁英的排放。
公众的环保意识和参与也是控制二噁英的重要因素。
通过加强环境教育,提高公众的环保意识,鼓励公众参与环境保护活动,可以形成良好的环境保护氛围,促进二噁英的控制和治理。
二噁英的产生原理和控制方案一、引言二噁英(Dioxins)是一类有机化合物,由苯并二恶英(polychlorinated dibenzo-p-dioxins, PCDDs)和多氯联苯(polychlorinated biphenyls, PCBs)两个家族组成。
它们具有高度毒性和持久性,对人类健康和环境造成严重危害。
因此,了解二噁英的产生原理以及控制方案对于保护环境和人类健康至关重要。
本文将详细解释二噁英的产生原理,并介绍一些常用的控制方案,包括源头控制、处理技术和监测方法等。
二、二噁英的产生原理1. 燃烧过程中的形成最常见的二噁英形成途径是燃烧过程中的生成。
当含氯有机物与氢氧化物存在时,高温下会发生氯化反应,并形成多个卤素化合物。
这些卤素化合物在进一步反应中生成更稳定且具有高毒性的二噁英。
2. 工业过程中的排放工业过程中也是二噁英产生的重要途径。
许多工业活动,如焚烧、冶炼、制药和化学合成等,使用了含氯有机物作为原料或催化剂。
这些过程中的燃烧、氧化和还原反应会导致二噁英的生成。
3. 自然环境中的形成除了人为活动,二噁英也可以在自然环境中形成。
例如,森林火灾和火山喷发会释放大量有机物和氯化物,从而促进二噁英的生成。
此外,微生物的代谢活动也可能导致二噁英的产生。
三、二噁英的控制方案1. 源头控制源头控制是预防和减少二噁英产生的最有效方法之一。
它包括以下几个方面:•替代有机物:使用不含氯或含氯较少的替代品可以降低二噁英生成的潜力。
•确保完全燃烧:在工业过程中,确保完全燃烧可以减少未完全反应产物中含有未被转化为无害物质的有机氯。
•控制温度和氧化性:控制燃烧过程中的温度和氧化性可以减少二噁英的生成。
•垃圾分类和处理:合理分类和处理垃圾可以减少焚烧过程中有机氯的释放。
2. 处理技术对于已经产生的二噁英,采用适当的处理技术是必要的。
以下是一些常用的处理技术:•活性炭吸附:活性炭可以有效吸附二噁英,将其从废气或废水中去除。
问题:之阳早格格创做兴旧塑料面火历程、防控步伐没有到位,易爆收二噁英有毒物量.简述二噁英爆收本果、防控步伐.是什么:二噁英常常指具备相似结媾战理化个性的一组多氯与代的仄里芳烃类化合物,属氯代含氧三环芳烃类化合物,包罗75 种多氯代二苯并一对付一二噁英战135种多氯代二苯并呋哺,缩写为PCDD/Fs.根源:姑且,由于木料防腐战预防血吸虫使用氯酚类制成的挥收、面火工业的排搁、降叶剂的使用、杀虫剂的制备、纸弛的漂黑战汽车尾气的排搁等是环境中二噁英的主要根源.一、面火炉中二恶英兴气的爆收本果垃圾面火炉中二恶英有二种成果:一是二恶英类物量混进垃圾,二是面火炉正在面火垃圾历程中爆收二恶英,其机理相称搀纯.有闭钻研认为,面火垃圾时,二恶英的产死机理如下:即下温气相死成PCDD.正在垃圾加进面火炉内初期搞燥阶段,除火分中含碳氢成份的矮沸面有机物挥收后与气氛中的氧反应死成火战二氧化碳,产死姑且缺氧情景,使部分有机物共氯化氢(HC1)反应,死成PCDD.正在矮温(250℃~350℃)条件下大分子碳(残碳)与飞灰基量中的有机或者无机氯死成PCDD.残碳氧化时,有65%~75%转化成一氧化碳,约1%转化成氯苯再转化成PCDD,飞灰中碳的气化率越下,PCDD的死成量也越大.没有真足面火及飞灰表面的没有匀称催化反应可产死多种有机气相前驱物,如多氯苯酚战二苯醚,再由那些前驱物死成PCDD.果没有真足面火爆收的结余部分前驱物及已燃烬的环烃物量正在烟气所含金属(更加是Cu)的催化效用下与氯化物战02反应,死成二恶英类物量,反应温度正在300℃安排.如果采与静电除尘,当烟气正在流过静电除尘器时,由于静电搞燥器含有较多的Cu、Ni、Fe等金属微粒,且烟气出心温度为300℃安排,果而很简单死成二恶英类物量,所以连年去劣先采与袋式除尘器.二恶英正在面火炉中爆收,致于哪一种机理起主宰效用则与决于炉型、处事状态战面火条件.二、面火炉中二恶英兴气的统制要领二恶英类物量是正在垃圾面火历程中爆收的,没有成能仅用简单的洗气、除尘、洁化拆置便不妨与消,必须正在面火固体宝物时举止齐历程统制.面火温度是指宝物中的有害组分正在下温下氧化、领会,曲至损害需达到的温度.普遍去道普及面火温度有好处二恶英的真足领会,果为二恶英正在矮温下很宁静,但是当温度超出705℃时,简单领会,果此普及面火温度有好处使固体宝物中有毒物量受到损害,共时可压制乌烟的爆收.但是过下的面火温度没有但是加大了燃料消耗量,而且减少了烟气中氮氧化物的含量.果此,正在包管有毒物量销毁率的前提下采与适合的面火温度.常常有机固兴的面火温度范畴统制正在800~1100℃之间,可包管有机物真足领会.面火历程中所需气氛量是由表里气氛量战过剩气氛量二部分组成,二者的总战决断了面火历程中的氧气浓度,而过剩气氛量决断了末尾烟气中的含氧量.炉膛中的氧气浓度战烟气共氧气的混同程度宽沉效用着宝物的面火速度战烧洁率.过大的气氛过剩率虽不妨普及面火速度战烧洁率,但是会删大面火炉的燃料耗量或者降矮炉温,是没有经济的;过小的气氛过剩率会使面火没有真足,爆收二恶英,以至爆收乌烟,有毒有害物量领会没有真足.对付于处理普遍的兴弃物与气氛过剩量为30%~80%,便可达到较真足的面火效验,又可使二恶英爆收量较少.指宝物中有害组分正在面火条件下爆收氧化、领会,末尾形成无害化物量所需的时间.停顿时间的少短曲交效用面火的真足程度,面火越真足,爆收的二恶英越少.效用停顿时间的果素很多,如面火温度、气氛过剩系数、固体垃圾的形状尺寸、稀真度战气氛正在炉内共宝物的混同程度等.据报导,二恶英正在705℃时启初领会,正在氧气充分、滞留时间为1s的条件下,99.99%的二恶英类不妨领会.果此普遍面火处理宝物时,当炉内过量气氛系数为30%时,面火炉下温温度保护正在1100℃以上,停顿时间大于2s,可包管二恶英及其余有害物量的真足领会.正在固兴面火后,为了缩小二恶英的矮温合成,面火后的气体应采与换热器使烟气温度从500℃赶快降至200℃以下,统制烟气停顿时间正在1s内.果此慢热拆置的安排必须合理,包管一定的烟气降温速度,免得再次合成二恶英.三、面火炉中二恶英兴气处置步伐姑且面火炉的尾气中二恶英处置步伐主要有以下几种:(1)袋式除尘:袋式除尘器的滤布表面会产死烟尘战消石灰层,通过吸附效用,脱除二恶英类物量,排进灰渣中.(2)活性焦冰吸附:活性焦冰是一种具备活性冰战焦冰的中间本量的吸附剂,具备较大的比表面积,所以吸附功能很强,没有但是能吸附脱除汞战二恶英类物量,还能动做催化剂举止还本脱氮,处事温度的范畴正在120~180℃,总的脱除效用可达97%以上.。
试析二恶英污染的产生与治理1. 前言二恶英是指含有二个或一个氧键连结二个苯环的含氯有机化合物。
由于氯原体多氯代二苯(PCDD)和135种异构体多氯二苯并呋喃(PCDF)——通常总称为二恶英(Di 取代的)被认为对人类和生物危害最为严重。
二恶英被称为“地球上毒性最强的毒物”。
它是一种含氯的强毒性有机化学学合成才能产生,是目前人类创造的最可怕的化学物质。
例如:0.1克的二恶英毒量就能致数可经皮肤、粘膜、呼吸道、消化道进入体内,有致癌、致畸形及生殖毒性,可造成免疫力下降肾损伤,变应性皮炎及出血。
它一般用皮克(10-12克)或纳克(10-9克)来计量。
越战期间二恶英,受害地区出生了大量的畸形儿,事后被证实为二恶英所致。
二恶英在环境中已存在了数千万年,通常浓度很低,世界上几乎每一个人都于人类的生产活动。
在工业化国家,环境中二恶英浓度于七十年代达到峰值,其后下降。
垃圾酚的生产过程、燃烧用五氯酚或三氯笨酚处理过的木材都可产生二恶英。
二恶英性质稳定,土中光化学分解的半衰期为8.3天,在人体内降解缓慢,主要蓄积在脂肪组织中。
2. 二恶英的产生途径及机理2.1. 二恶英的产生途径在焚烧过程和化学反应中二恶英是由苯环与氧、氯等组成的芳香族化合物,3、7、8TCDD)。
二恶英在自然界中不存在, 完全由人为污染造成。
其来源包括: (1)苯酚类的除草剂的生产过程和燃烧过程及对用这种除草剂喷洒过的植物的燃烧过程(2)造纸厂在纸浆的氯气漂白过程中漂白废液;(3)焚烧含有石油产品、含氯塑料(聚氯乙烯)、无氯塑料(聚苯乙烯)、纤维素、木(4)含铅汽油的使用;(5)烟草的燃烧;(6)在农药生产和氯气生产过程中以副产品或杂质形式产生二恶英;(7)灭螺用的五氯酚钠含有痕量二恶英。
通过近几年的研究发现,城市垃圾的不完全燃烧是城市二恶英的主要来源。
表1:二恶英的产生途径(单位:g, TEQ / year TEQ为毒性当量)料来源:京都大学平岗教授,1990年,日本)2.2. 二恶英的形成机理城市垃圾焚烧炉中二恶英有两种成因:一是二恶英类物质混入垃圾,二是焚烧炉有关研究认为,焚烧垃圾时,二恶英的形成机理如下:2.2.1. 高温合成:即高温气相生成PCDD。
二恶英的产生原因与控制措施二恶英是指二十二二硬氯联苯二十-单五甲基硬元与英;国产生的一类有机有害化学物质。
它由多个类似于氯苯的分子组成,是无色无臭的固体,在环境和人体中广泛存在。
二恶英是有毒的,对人体健康和环境造成严重危害。
本文将从二恶英的产生原因和控制措施两方面进行讨论。
首先,我们来探讨二恶英的产生原因。
二恶英的主要产生途径有两种:工业活动和自然过程。
工业活动主要包括燃烧、冶炼、化工生产等过程。
在这些过程中,如果没有采取有效的控制措施,硬元和英可能会反应生成二恶英。
此外,二恶英还可以通过民用燃煤、焚烧垃圾、汽车尾气等燃烧过程产生。
另一方面,二恶英也可以通过自然过程产生,例如丛枝菌根菌在土壤中的活动和山火燃烧等。
总体来说,二恶英的产生是由于燃烧和化学反应等过程中的一些因素存在不合适的条件而导致。
接下来,我们将探讨控制二恶英的措施。
为了控制和减少二恶英的产生,我们应该从源头着手,采取有效的措施来防止产生和排放二恶英。
首先,工业企业应加强管理,建立健全的环境保护措施和技术措施,确保生产过程中的废气、废水和废物不含有二恶英,以减少二恶英的排放。
其次,对燃煤、焚烧垃圾和汽车尾气等燃烧过程,应采用先进的净化技术,如烟道脱硫、脱氮和脱毒等,以减少二恶英的生成和排放。
此外,对于丛枝菌根菌在土壤中的活动和山火燃烧等自然过程,我们需要加强监测和预警,及时采取措施防止二恶英的产生和扩散。
除了源头控制,我们还可以通过治理已经产生的二恶英来减少其对环境和人体的危害。
一种常用的方法是用植物来吸收和降解二恶英。
研究表明,一些植物对二恶英具有吸附和降解的能力。
通过种植这些植物,可以达到减少二恶英的目的。
此外,我们还可以通过生物降解和化学降解等技术来处理含有二恶英的废物和废水,将其转化为无害物质,以减少对环境的污染。
总结起来,二恶英的产生是由于工业活动和自然过程中的不合适条件导致的。
为了控制和减少二恶英的产生,我们应该从源头着手,采取有效的措施来防止产生和排放二恶英。
二恶英处理简介二恶英(2,3,7,8-四氯二苯并二苯并二恶)是一种有毒化学物质,属于多环芳烃类化合物。
它很难被微生物降解,对环境和生物体造成严重危害。
本文将介绍二恶英的来源、危害以及目前常用的处理方法。
来源二恶英主要来源于人类活动,如焚烧废弃物、煤燃烧、柴油机排放等。
它也可以在自然环境中产生,例如森林火灾和火山喷发。
二恶英具有很高的持久性,可通过大气传输和沉积到水和土壤中。
危害对人类健康的影响二恶英被认为是一种强致癌物质,对人类健康产生潜在的危险。
长期接触高浓度的二恶英会导致多种癌症,包括肺癌、肝癌和胆道癌。
此外,二恶英还会影响人类的免疫系统,导致增加感染的风险。
对环境的影响二恶英在环境中具有很高的稳定性,不易分解和降解,从而长期存在于土壤、水体和大气中。
它可以通过水循环进入食物链,并不断积累。
二恶英的积累会对生态系统产生负面的影响,破坏物种多样性并导致生态平衡的紊乱。
二恶英处理方法物理处理方法•活性炭吸附:利用活性炭的吸附能力将二恶英从水体或气体中去除。
活性炭能够吸附二恶英分子并固定在其表面,从而达到净化的效果。
•高温热解:通过将二恶英暴露在高温下,使其分解和挥发。
此方法主要应用于固体废弃物的处理,例如焚烧废物和固体废弃物填埋场。
化学处理方法•氧化还原反应:利用氧化剂(如过氧化氢、高锰酸钾等)来与二恶英发生化学反应,将其转化为无毒的化合物。
这种方法可以降解二恶英并提供一个相对安全的处理选项。
生物处理方法•微生物降解:利用特定的微生物菌株,如白腐菌和细菌,以生物降解的方式处理二恶英。
微生物菌株可以通过代谢活性分解二恶英分子,转化为无毒的化合物。
•植物修复:一些植物物种对于吸收和积累二恶英具有良好的能力。
通过种植这些植物,并将其置于受污染土壤中,可以通过植物的吸收作用来清除二恶英。
结论二恶英是一种具有很高毒性和环境持久性的化学物质,对人类健康和环境造成严重危害。
为了减少二恶英对人类和环境的影响,采取适当的处理方法是至关重要的。
1. 前言生活垃圾垃圾焚烧厂烟气中的二恶英是近几年来世界各国所普遍关心的问题,自1999年比利时发生动物饲料二恶英污染事件后,二恶英更是倍受世人所关注,一时成为全球范围的热点。
经过这一事件,二恶英在我国也是家喻户晓,闻毒色变。
可以这样说,在今天研究生活垃圾垃圾焚烧厂烟气中二恶英的产生机理和控制措施,比以往任何时候都显得必要和重要。
要建设生活垃圾垃圾焚烧厂,我们就不能也无法回避二恶英。
2. 二恶英的结构和特性2.1 二恶英的分子结构二恶英(DIOXIN,简称为DXN)即Poly Chlorinated Dibenzo-P-Dioxins,略写为PCDDs。
简单地说PCDDs是两个苯核由两个氧原子结合,而苯核中的一部分氢原子被氯原子取代后所产生,根据氯原子的数量和位置而异,共有75种物质,其中毒性最大的为2,3,7,8—四氯二苯并二恶英TCDDs(2,3,7,8—TCDDs),计有22种,;另外,和PCDDs一起产生的二苯呋喃PCDFs,共有135种物质。
通常将上述两类物质统称为二恶英(或称戴奥辛),所以二恶英不是一种物质,而是多达210种物质(异构体)的统称。
2.2 二恶英的特性二恶英在标准状态下呈固态,熔点约为303~305℃。
二恶英极难解溶于水,在常温情况下其溶解度在水中仅为7.2×10-6mg/L。
而同样在常温情况下,其在二氯苯中的溶解度高达1400 mg/L,这说明二恶英很容易溶解于脂肪,所以它容易在生物体内积累,并难以被排出。
二恶英在705℃以下时是相当稳定的,高于此温度即开始分解。
另外,二恶英的蒸汽压很低,在标准状态下低于1.33×10-8Pa,这么低的蒸汽压说明二恶英在一般环境温度下不易从表面挥发。
这一特性加上热稳定性和在水中的低溶解度,是决定二恶英在环境中去向的重要特性。
3. 二恶英的毒性和评价据报导,二恶英是目前发现的无意识合成的副产品中毒性最强的化合物,它的毒性相当于氰化钾(KCN)的1000倍以上。
二噁英简介与治理手段一、二噁英:二噁英通常指具有相似结构和理化特性的一组多氯取代的平面芳烃类化合物,属氯代含氧三环芳烃类化合物,包括75种多氯代二苯并-对-二噁英(polychlorodibenzo-p-dioxins,PCDDs)和135种多氯代二苯并呋喃(polychloro-dibenzofurans,PCDFS),缩写为PCDD/Fs或dioxin。
研究最为充分的有毒二噁英为2 位、3位、7 位、8 位被氯原子取代的17 种同系物异构体单体(congenor),其中,2,3,7,8-四氯二苯并-对-二噁英(2,3,7,8-TCDD)是所有已知化合物中毒性最强的二噁英单体(经口LD50仅为0.6μg/kg),且还有极强的致癌性(致大鼠肝癌剂量10pg/g)和极低剂量的环境内分泌干扰用在内的多种毒性作用。
二、来源(1)工业来源1)固体废物焚烧包括生活垃圾、医疗废物及危险废物等的焚烧。
2)工业锅炉燃烧煤等化石燃料和木材等的燃烧。
3)金属生产Ulrich Quaβ等关于欧洲二噁英排放的清单表明,铁矿烧结是欧洲二噁英排放仅次于生活垃圾焚烧的第二大主要来源,而在中国则是第一大来源。
4)金属回收如从电缆回收金属、二次熔铝、熔铜以及锌的回收等也是来源之一。
5)含氯化合物的合成与使用许多有机氯化学品,如多氯联苯、氯代苯醚类农药、苯氧乙酸类除草剂、五氯酚木材防腐剂、六氯苯和菌螨酚等,在生产过程中有可能形成二噁英类副产物。
6)纸浆漂白过程纸浆漂白过程通入氯气可以产生二噁英,废液则会排入水体。
(2)非工业来源1)汽油的不完全燃烧汽车尾气可以释放汽二噁英。
2)家庭燃料家庭固体燃料(木材和煤)的燃烧排放占60%的非工业源二噁英排放,其排放与燃料和炉型有关。
3)偶然燃烧如五氯酚处理过的木制品和家庭废物的非法燃烧。
4)光化学反应氯代2-苯氧酚可以通过光化学反应生成二噁英,氯酚可以通过光化学二聚反应生成二噁英。
5)生化反应氯酚类可以通过过氧化酶催化氧化产生二噁英。
二恶英控制概述二恶英(2,3,7,8-四氟代二苯并1,9-蒽二酚)是一种高度毒性的化学物质,属于多氯联苯的代谢产物。
它是由许多人工和天然过程中生成的有毒化合物之一,具有强烈的致突变性和致癌性。
因此,对二恶英的控制非常重要。
本文将介绍二恶英的来源、危害、控制方法以及相关政策和实践。
来源二恶英的主要来源包括以下几个方面:1.工业排放:二恶英是数十年前广泛使用的阻燃剂多氯联苯(PCB)的副产物,大量工业过程中的PCB排放导致了环境中二恶英的积累。
2.废物处理:含有PCB物质的废物没有得到妥善处理,例如焚烧废物或填埋在不当的地点,这些废物可能会产生二恶英。
3.自然过程:二恶英也可以通过自然过程生成,例如森林火灾和火山喷发中的高温条件可能导致氯化物与有机物反应产生二恶英。
危害二恶英对人类健康和环境都具有广泛的危害。
以下是一些主要的危害:1.致突变性和致癌性:二恶英被证实对人体细胞具有强烈的致突变性和致癌性,长期接触可导致各种癌症的发生。
2.免疫系统影响:二恶英可能会对人体免疫系统产生不利影响,降低免疫力,增加感染的风险。
3.神经系统影响:二恶英会对神经系统产生不良影响,可能导致神经毒性和认知功能下降。
4.生殖和发育问题:二恶英可能对生殖系统和发育产生不利影响,包括不育、胎儿发育缺陷等问题。
控制方法为了减少环境中二恶英的含量,以下是一些常用的控制方法:1.公共政策:国际和国家层面都有相关的政策和法规来控制二恶英的排放和使用,例如实施禁止使用或限制使用含有PCB物质的产品。
2.工业控制:工业过程中应该采用严格的控制措施,包括改变产品设计、工艺和材料,减少二恶英的生成和排放。
3.废物管理:废物应正确处理,避免随意焚烧或填埋含有PCB物质的废物。
应使用安全的处理方法,例如专门处理PCB废物的工厂或设备。
4.监测和调查:定期对环境和工作场所进行二恶英的监测和调查,及时发现和防止二恶英的泄漏和积累。
5.替代品研发:寻找和开发替代PCB物质的安全和环保材料和产品,减少二恶英的产生。
问题:废旧塑料焚烧过程、防控措施不到位,易产生二噁英有毒物质。
简述二噁英产生原因、防控措施。
是什么:二噁英通常指具有相似结构和理化特性的一组多氯取代的平面芳烃类化合物,属氯代含氧三环芳烃类化合物,包括75 种多氯代二苯并一对一二噁英和135种多氯代二苯并呋哺,缩写为PCDD/Fs。
来源:目前,由于木材防腐和防止血吸虫使用氯酚类造成的蒸发、焚烧工业的排放、落叶剂的使用、杀虫剂的制备、纸张的漂白和汽车尾气的排放等是环境中二噁英的主要来源。
一、焚烧炉中二恶英废气的产生原因垃圾焚烧炉中二恶英有两种成因:一是二恶英类物质混入垃圾,二是焚烧炉在燃烧垃圾过程中产生二恶英,其机理相当复杂。
有关研究认为,焚烧垃圾时,二恶英的形成机理如下:高温合成即高温气相生成PCDD。
在垃圾进入焚烧炉内初期干燥阶段,除水分外含碳氢成份的低沸点有机物挥发后与空气中的氧反应生成水和二氧化碳,形成暂时缺氧状况,使部分有机物同氯化氢(HC1)反应,生成PCDD。
从头合成在低温(250℃~350℃)条件下大分子碳(残碳)与飞灰基质中的有机或无机氯生成PCDD。
残碳氧化时,有65%~75%转变为一氧化碳,约1%转变为氯苯再转变为PCDD,飞灰中碳的气化率越高,PCDD的生成量也越大。
前驱物合成不完全燃烧及飞灰表面的不均匀催化反应可形成多种有机气相前驱物,如多氯苯酚和二苯醚,再由这些前驱物生成PCDD。
因不完全燃烧产生的剩余部分前驱物及未燃烬的环烃物质在烟气所含金属(尤其是Cu)的催化作用下与氯化物和02反应,生成二恶英类物质,反应温度在300℃左右。
如果采用静电除尘,当烟气在流过静电除尘器时,由于静电干燥器含有较多的Cu、Ni、Fe等金属微粒,且烟气入口温度为300℃左右,因而很容易生成二恶英类物质,所以近年来优先采用袋式除尘器。
二恶英在焚烧炉中产生,致于哪一种机理起主导作用则取决于炉型、工作状态和燃烧条件。
二、焚烧炉中二恶英废气的控制方法二恶英类物质是在垃圾焚烧过程中产生的,不可能仅用单一的洗气、除尘、净化装置就可以除去,必须在焚烧固体废物时进行全过程控制。
二噁英的产生原因与控制措施
二噁英(Dioxins)是一类有毒的有机化学物质,对人类和环境都具
有极高的毒性。
它们是在许多工业过程中产生的副产物,例如焚烧、焙烧、氯化物制造、冶炼等。
为了控制和减少二噁英的排放,有几项措施可以采取:
1.技术控制:采用高效的燃烧设备和过程来减少二噁英的产生。
例如,在焚烧垃圾时,应使用高温燃烧炉和充分的氧气供应,以确保完全燃烧,
减少二噁英的形成。
2.污染物处理:通过采用先进的废物处理技术,如氯化物离子交换、
吸附和过滤等,以将含有氯的废物中的氯化物去除或转化为无害物质,从
而避免二噁英的生成。
3.精确监测:建立严格的监测和检测体系,及时发现二噁英的排放情况,并采取相应的措施进行控制。
监测可以包括空气、水和土壤中的二噁
英浓度检测,以及食品和饮用水的采样检测等。
4.废物管理和回收:实施有效的废物管理措施,包括减少废物产生、
分类收集和回收利用废物。
这样可以减少废物的焚烧和垃圾填埋,从而减
少二噁英的产生。
5.法律法规:制定和强制执行相关的法律法规,对有关单位和个人进
行监管和惩罚,以确保遵守有关环境保护的规定,促使企业合理使用氯化
物和化学品,并降低二噁英的排放。
6.公众教育:加强关于二噁英和有机氯化物的宣传和教育,提高公众
的环保意识,促使人们采取绿色环保的生活方式,减少有机氯化物的使用
和废物的产生。
综上所述,控制二噁英的产生需要采取多种综合措施,包括技术控制、污染物处理、精确监测、废物管理和回收以及法律法规和公众教育。
只有
通过各方的努力,才能保护环境和人类健康,减少二噁英的危害。
二恶英的污染问题及治理技术刘星汉(学号:1143111096)摘要:人类在享受工业化所带来的便利的同时,越来越受到它所引起的环境问题的困扰。
二恶英作为一类持久性有机污染物对人类造成的危害是潜在的,持久的。
如何把握其特性,加强防治工作力度是当今国际社会关注的课题。
关键词:二恶英危害治理0 引言随着人类生活水平的提高,科学技术的进步,环境问题也日益突出。
如今,以化学物质为起源的陆地源污染物正向人类生命起源的海洋扩展,以二恶英为代表的持久性有机污染物的全球化污染引起了国际社会的高度重视,成为近年最重要的国际化环境问题之一。
把握其污染的发生源信息,实际现状以及以这些资料为基础建立有效的污染对策的立法立案及实施等成为了当前国际社会最为紧迫的课题。
1 二恶英污染的来源及特点1.1 二恶英的定义二恶英是一类来源广、毒性强,稳定性高的有机污染物。
它是多氯二苯并二恶英和多氯二苯并呋喃的统称,前者75 种,后者135 种,共210 个同族体。
这些化合物大部分具有强烈致癌、致畸、致突变的特点。
其中,2,3,7,8-四氯代二苯并二恶英(2,3,7,8—TCDD)是目前世界上已知的一级致癌物中毒性最强的有毒化合物, 其毒性相当于氰化钾的50~100 倍。
由于二恶英的稳定性及易溶于油脂的特性,它们一旦进入人体便难以排出,长期积累,将会永久破坏人体的免疫系统及扰乱人体的激素分泌,对人体构成重大伤害。
研究表明,人体中的二恶英有95%来自饮食。
而在通过饮食进入人体的二恶英中,有26.2%是通过海产品摄入的,20.2%是通过黄油及其他脂类制品摄入的,19.8%是通过奶制品摄入的,15%是通过肉类食品摄入的,9.3%是通过水果和蔬菜摄入的,6.1%是通过蛋类或其制品摄入的,还有3.4%是通过粮食摄入的。
1.2 二恶英的来源二恶英不是天然产物,而是含氯的碳氢化合物在燃烧过程中形成的。
而二恶英除了用于实验室化学分析的生产外,并非人们有意生产的产物。
它通常在燃烧和某些化工生产过程中以副产品形式产生。
其来源主要有以下几个方面:1.2.1 化工业生产过程:二恶英类持久性有机污染物作为伴生物多产于杀虫剂、防腐剂、除草剂等农药的副产品中。
由于二恶英可通过氯化自然界存在的酚类物质而形成,因此在造纸工业中也会产生二恶英,并且存在于纸张和生产废弃物中。
此外,在冶炼、焚烧、合成、热处理等工业生产过程也会有二恶英产生。
1.2.2 燃烧和焚化过程:当存在含氯原料时,各种燃烧过程均可产生二恶英。
如垃圾焚化,高温炼钢,熔铁,废旧金属回炉,还有如煤,木材,石油产品等的供热燃烧,均有二恶英产生。
1.2.3“蓄积库”来源:二恶英不易降解及难溶水的性质,导致它们积聚于土壤,底泥和有机物中,并且在垃圾填埋场中持续存在。
这些存在于“蓄积库”的二恶英可由于灰尘或底泥的重新悬浮等,而发生再分布产生二次污染。
例如,底泥可由于挥发或挖泥等而再分布。
空气中含二恶英的飘尘沉积并蓄积于树叶后可由于森林火灾或树叶堆肥而进行再分布。
对全球范围而言,这种再分布并不会产生污染,但对具体的某个范围而言,则可能是其主要的污染来源。
对不同的国家和地区,各来源所占的比例各不相同。
对西方发达国家,是以燃烧过程为主要污染源。
而我国由于技术水平的限制,污染主要来自工业生产过程。
1.3 二恶英污染的特点二恶英是一类多氯代三环芳香化合物,是目前已知化合物中毒性最大的一种,国际癌症研究中心已将其列为人类一级致癌物。
由于二恶英结构稳定,具有很高的环境滞留性,且不能生物降解,所以最终通过食物链的富集作用危害人类。
其危害特性主要有以下几方面:1.3.1 潜伏期长据陈左生博士介绍,二恶英的污染危害是极具潜伏性的,它的污染爆发可能有跨世代的效应,因而可能使大多数人意识不到威胁的临近。
比如一位健康的母亲,摄入了过量的二恶英类物质,而她依然可能生育出一个看上去健康的孩子,直到20年后,当她的孩子自己也要生育自己的子女的时候,他们才发现,孩子的幸福之路在20 年前就已经被二恶英“阻断”了。
虽然二恶英毒性很大,但是一般都是对人体造成累积性慢性中毒。
二恶英常以微小的颗粒存在于大气、土壤和水中,然后进入动物和植物体内,最后通过生态循环进入人体,在人体内富集,进而对人体造成重大伤害。
1.3.2 毒性大二恶英对人体有毒,中毒后先出现非特异性症状,如眼、鼻、喉等部位有刺激感,头晕,有不适感和呕吐现象。
接着在脸部,颈部等裸露的皮肤处出现红肿,数周后出现“氯座疮”等皮肤受损症状。
氯痤疮为1 毫米到 1 厘米的囊肿,中间有深色的粉刺,周边皮肤有色素沉着,有时伴有毛发增生,可持续数月乃至数年。
此外,二恶英中毒还会严重影响肝功能,使出现肝肿,肝组织受损,肝功能异变。
同时造成血脂和胆固醇增高,消化不良,腹泻等身体系统疾病。
在精神-神经系统方面症状主要表现为失眠,头痛,烦躁不安,易激动,视力和听力减退以及四肢无力,感觉丧失,性格变化,意志消沉等。
对人类危害最大的是二恶英的致癌性和致畸性。
观察表明,长期接触二恶英的工人和越战老兵(接触了含有二恶英的落叶剂),其癌症发病率明显高于其他人群。
自然界中的二恶英是以痕量级存在,虽然量小,但积累起来将会导致婴儿畸形,特别是通过母亲在怀孕和哺乳的过程中传递,只需要“超微量”的剂量,对于婴幼儿的危害就将可能是毁灭性的和无可挽回的。
1.3.3 稳定性强二恶英的稳定性极强,最容易存在于动物的脂肪和乳汁中,因此,家畜、家禽及其产品蛋、乳、肉和鱼类是最易被污染的。
1998 年世界卫生组织规定人体每日容许摄入量(Tolerant Daily Intake,TDI)为1~4皮克/公斤(皮克:一万亿分之一克)。
根据规定,肉中允许量为4皮克/kg,蛋为7 皮克/kg。
由于二恶英的稳定性,使其一旦摄入生物体就难以排出,只能随生物的食物链不断传递。
而我们人就处于食物链的顶端,是污染的最后集结地。
人食用微量污染的食品后不会立即引起病变,但因其不易排出,所以长期食用会使有毒成分逐渐蓄积,后果不堪设想。
2 二恶英的污染危害二恶英污染的特性决定了污染危害的严重性和持久性。
美国环保局1995 年公布的评价报告显示二恶英具有生物毒性、免疫毒性和内分泌毒性,其一旦侵入人体,不能降解,也不易排出,将会永久破坏人体的免疫系统及扰乱人体的激素分泌。
2.1 二恶英对人体皮肤的损伤二恶英进入人体后,中毒者先出现非特异症状,如眼睛、鼻子和喉咙等部位有刺激感,头晕,不适感和呕吐。
接着在裸露的皮肤上,如脸部,颈部出现红肿,数周后出现“氯座疮”等皮肤受损症状,有1毫米到 1 厘米的囊肿,中间有深色的粉刺,周边皮肤有色素沉着,有时伴有毛发增生。
氯痤疮可持续数月乃至数年。
乌克兰反对派领导人尤先科面容被毁就是这个原因。
实验动物研究显示,当二恶英量达到23ng/kg-13900ng/kg 时,就发生氯痤疮,人则仅需96-3000ng/kg 才发病。
2.2 二恶英对人体机能的伤害二恶英急性中毒症状还有肝肿,肝组织受损,肝功能改变,血脂和胆固醇增高,消化不良,腹泻,呕吐等。
精神-神经系统症状主要为失眠,头痛,烦躁不安,易激动,视力和听力减退以及四肢无力,感觉丧失,性格变化,意志消沉等。
⒉3.二恶英导致癌变和畸形,观察表明,长期接触二恶英的工人和越战老兵(接触了含有二恶英的落叶剂),其癌症发病率明显高于其他人群。
自然界中的二恶英是以痕量级存在,虽然量小,但积累起来将会导致婴儿畸形,特别是通过母亲在怀孕和哺乳的过程中传递,只需要“超微量”的剂量,对于婴幼儿的危害就将可能是毁灭性的和无可挽回的。
3 二恶英的污染治理国际环境界对二恶英的来源、污染及控制一直极为重视,对二恶英的基础研究也已投入大量资金。
许多发达国家通过关闭各种二恶英污染源和对二恶英污染物实行优先控制。
研究表明,垃圾焚烧产生的二恶英占总量的95%,是最主要的污染源。
据统计,1998 年中国城市生活垃圾清运量达到 1.13 亿吨,仅北京市每日垃圾的产生量就达到1 万多吨,且还呈快速增长趋势,预计全国生活垃圾年均增长6%,个别城市在15%以上,全国三分之二的城市形成了垃圾围城的严重局面。
中国准备在未来10 年内,使垃圾焚烧达到垃圾处理总量的3%。
在中国东部地区,经济较发达,许多城市的人口密度比日本还大,可用土地相对较少,使得人们对城市生活垃圾等废弃物减容无害化处理的要求越来越高,因此垃圾焚烧的比例将会越来越大。
然而,一些城市和地区为快速减少垃圾污染,不知不觉中掀起一股垃圾焚烧热。
这些焚烧设备简单而且规模小,焚烧处理和尾气净化装置不完全,且焚烧炉的炉温一般为850-1000 摄氏度,造成焚烧废气和飞灰中含有大量的二恶英,这些二恶英远比垃圾本身更令人恐惧。
因此十分有必要对焚烧所产生的二恶英进行监测和控制。
由于二恶英在高温下产生,也可在更高温下(1200 摄氏度)被除掉,故可以通过高温焚烧的方法达到净化的目的。
图1表示垃圾焚烧中各阶段二恶英产生比例。
由图可知,在垃圾焚烧过程中从加热起燃至降温熄火的整个过程中二恶英类物质都可能产生。
因此迅速升温和降温并尽可能使正常运行温度高达800℃可大大减少这三个阶段产生的二恶英量。
图1 垃圾焚烧时各阶段二恶英产生比例此外还应维持适宜的氧气浓度,保证通风顺畅,并便于进行自动燃烧控制,以使未燃烧的气体与空气充分接触,保证垃圾完全燃烧和充分燃烧。
在气体冷却过程中回收热量以使燃烧气体迅速冷却,并采用除尘装置通过粉尘层过滤含尘气体,防止粉煤灰的载体过量、防止粉煤灰积累并进行除氯,从而减少垃圾焚烧后飞灰中的二恶英类物质浓度。
图2 为袋式除尘器工作示意图。
然而现有的袋式除尘器虽然能够把废气里高浓度的二恶英除去,但是无法将它分解,因而需要再处理。
催化氧化分解法则是利用催化剂使废气中的污染物燃点降低,从而在较低温度下氧化分解的净化方法(见图3)。
加入催化剂(denovo 合成抑制物)后二恶类可在250~350℃下分解,可降低能耗和对反应器材质的要求,能够把废气里低浓度的二恶英分解掉,并将处理成本减低了三分之一。
日本一公司开发出能快速降解二恶英类物质的催化剂,主要用于城市垃圾焚烧炉及工业垃圾燃烧炉。
它能使气体中的二恶英成分快速降解(达99%),此催化剂及装置安置在排气道的任何位置都有效。
有关资料显示,日本1995 年以后新建的垃圾焚烧炉,无论全连续炉、准连续炉还是间歇炉,在采取了以上的控制措施后,设备及产物中的二恶英类物质浓度都有显著降低。
此外,在电除尘器中进行电晕放电也可分解二恶英类物质,使其分子内化学键断裂,彻底去除污染物。
日本原子能研究所的科学家便根据此理论,采用电子束照射废气的方法分解、清除焚烧产物二恶英,收到良好效果。
这一技术应用的原理是,使用电子束让废气中的空气和水生成活性氧等易反应性物质,进而破坏二恶英的化学结构。