生活垃圾资源化综合利用系统
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生活垃圾资源化综合利用系统第三代生活垃圾处置技术
柴田湖南省环保产业协会秘书长
2017年3月
目录
1生活垃圾处置现状
2第三代生活垃圾处置技术简介
3垃圾资源化系统的优势及特点
Part 01
生活垃圾处置现状
继农业革命、工业革命、计算机革命之后,影响人类生存发展的又一个浪潮将是世纪之交将要出现的垃圾革命。
——托夫勒《第三次浪潮》(美国)托氏认为,人类最终毁灭于
资源短缺和环境污染,如果不考
虑垃圾对策,毁灭仅是时间问题。
12
3
4
卫生填埋
资源化利用焚烧发电
生活垃圾处置方式的演变
Part 02
第三代生活垃圾处置技术简介
核心模块
预处理系统 生物质反应器系统 低温热解系统 分布式能源中心
技术简述
运用机械分选技术对垃圾进行预处理(破袋分类),再分别对有利用价值的物料进行有针对性的深加工,实现垃圾资源化处
置并获得高价值产物,是一套较为完善的生活垃圾资源化综合利用系统。
第三代生活垃圾资源化技术简介
餐厨垃圾、污泥、秸秆
林业三剩物、秸秆
筛下物
筛上物
沼气
热解气
生活垃圾预处理
干化物
油、气、电联产分布式能源中心
生物质反应器
低温热解
重物料
炭渣
炭基化肥
再生资源
第三代生活垃圾资源化技术整体工艺
分选产物原料
中间产物产出物/去向
第三代技术的物料转换路径简介
不凝
生活垃圾筛上物
筛下物
重物料
毛油
炭基林肥
金属气
炭
瓦砾砖块
燃气干化物再生资源制砖
低温热解
冷凝
筛分生物反应
磁选
风选
2生物反应系统工艺
利用自然界广泛存在的细菌、放线菌、真菌等微生物,有控制地促进生活垃圾中可生物降解的有机物转化为稳定的、腐殖质的生物化学过程。
3低温热解工艺
低温热解是在缺氧滚筒中加热RDF(垃圾衍生燃料)分解的过程,也是整个生活垃圾资源化综合利用项目的核心环节之一,炉内温度控制在600°以内,无二噁英产生。
⏹同时含苯(有机物)和氯⏹形成过程有氧气存在
⏹重金属离子催化
⏹合适的温度条件存在⏹氯和苯在热解过程中割裂存在
⏹含苯有机物进入燃烧室焚毁
⏹热解炉在封闭贫氧环境中进行
⏹预处理垃圾分类,剔除重金属
⏹尾气冷却温度低于二噁英气化温度⏹四级烟气精细化处理后达标排放
二噁英产生的必备条件低温热解技术彻底杜绝二噁英低温热解——对二噁英说不!!
RDF
RDF 破碎
烘干脱水筛分低温热解气体
碳粉无机气体成品油油品热值约9000kcal/kg ,密度0.9kg/m 3左右,是成品油精炼的上等原料,去除其中的Cl 、S 、N 、P 等物质后,再进一步催化加氢使汽柴油分离,便可得到优于国标Ⅴ的成品油。
以C 3以下的烃类、氢气和CO 、H 2O 、HCl 、NO X 、SO X 等无机气体为主。
余
热
利
用深加工提升碳价值据测算,每3吨生活垃圾可以产出约1吨RDF ,每1吨RDF 又可以得到0.2~0.25吨油品和0.25~0.30吨碳燃料。
大型连续炉RDF处理:100t/d;生活垃圾处理:300t/d
Part 03
垃圾资源化系统的优势及特点
垃圾资源化系统优势
适应范围最广环境效应
最佳
资源价值
最大
投资收益
最大
适应范围最广环境效应
最佳
资源价值
最大
投资收益
最大
可以实现日处理60—300吨任意规模设计,而焚烧一般不低于300吨
可以协同处理工业废物、危险废物等多种复杂物料
可以适应城市、县城、乡镇不同处理需求,实现垃圾就地处理
既可处理现在的混合垃圾,也能处理未来分类回收的垃圾,避免二次投资 可单独建设,也可以作为其他垃圾处理技术的配套工艺,系统兼容性强
适应范围最广环境效应
最佳
资源价值
最大
投资收益
最大
与填埋相比二氧化碳排放量削减80%以上
与焚烧发电相比有毒有害气体排放量削减90%以上
无二次污染,是公认的当今环境指标最优异的处置方式
密封生产,臭气集中收集后经过生物除臭系统处理,厂区周边无异味
在缺氧滚筒中进行低温热解,“哈根迈尔过程”无二恶英产生,无飞灰尾渣
垃圾减量90%左右,填埋占地极少
生物分穴式填埋技术,减小填埋场的生命周期,垃圾填埋场复容速度快
适应范围最广环境效应
最佳
资源价值
最大
投资收益
最大
每吨垃圾资源化价值约100-200元,优于焚烧发电(除去补贴仅60元/吨) 主要产出物是油和炭,热值高,方便储存和运输,附加值高
可对已有填埋场进行挖掘修复,从而使垃圾资源利用率最大化
垃圾能源化,永不枯竭的“绿色油田”
适应范围最广环境效应
最佳
资源价值
最大
投资收益
最大
无二次污染,可靠近城区建设,减少了垃圾运输成本和环保投入 投资成本低,同等处理规模,建设投资仅需焚烧的一半
单个项目年投资回报率不低于15%
可观的填埋场土地修复收益、协同处理其他废物收益
项目建设周期短,就RDF热解处置项目而言,3个月左右即可投产 生物分穴式填埋垃圾场垃圾周转速度快,用地少,维护成本低
项目盈利稳定性高,项目签订周期一般近30年
垃圾焚烧垃圾第三代处置技术选
址
“邻避效应”严重,远离人口聚集区可靠近市区
废水废水“渗滤液”需要严格处理,COD和
氨氮排放要符合国家标准。
处置成本高。
废水通过生化处理技术处理后,达标排放
废渣废渣含碳量大于3%
①一般固体废弃物分类收集;
②危险废弃物进入热解炉,无废渣排放;
废气①烟气中含有大量重金属,在降温过程
合成二噁英,对环境污染严重;
②烟气处理使用的布袋除尘器仅可处理
PM10,对PM2.5无效,而二噁英和重金
属附着在PM2.5的飞灰上传播,飞灰需要
高昂代价进行处置。
在缺氧滚筒中进行低温热解,炉内温度控制在400-500
摄氏度范围内,炉内发生“哈根迈尔过程”不产生二噁
英。
产品1吨垃圾焚烧最多可发电300度
①对垃圾各类物资分类回收,提升资源回收率;
②有机物制肥后出售;
③轻物料热解后的产物是油、碳和气,经济价值高;
垃圾第三代处置技术与垃圾焚烧对比
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