垃圾衍生燃料技术发展概况
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RDF相关资料垃圾衍生燃料RDF垃圾衍生燃料(Refuse Derived Fuel ,简称RDF),具有热值高、燃烧稳定、易于运输、易于储存、二次污染低和二噁英类物质排放量低等特点,广泛应用于干燥工程、水泥制造、供热工程和发电工程等领域。
垃圾衍生燃料(RDF) 的诞生,无疑为垃圾能源化带来了生机,成为垃圾利用领域新的生长点。
由于近年来垃圾和污泥的资源化越来越受到重视,垃圾和污泥本身都带有一定热值,可以将其燃烧释放的热能进行回收利用。
国内外研究重点为资源化利用,即成型一种固体燃料,实现固体废物的资源化处理。
归根结底为垃圾和污泥的焚烧处理。
把垃圾进行固体燃料化,加工成热值更高、更稳定的燃料的垃圾处理法得到了一定的应用。
垃圾作为燃料被工业化利用时,一般称为垃圾衍生燃料(Refuse Derived Fuel,RDF).一、RDF 的分类美国检查及材料协会(ASTM)按城市生活垃圾衍生燃料的加工程度、形状、用途等将RDF 分成7类(见表1)。
在美国RDF 一般指RDF-2 和RDF —3 ,瑞士、日本等国家RDF 一般是RDF-5 ,其形状为Φ(10-20)×(20—80) mm 圆柱状,其热值为14600—21000kJ / kg。
表1 美国ASTM 的RDF 分类分类内容备注RDF—1 仅仅是将普通城市生活垃圾中的大件垃圾除去而得到的可燃固体废弃物RDF-2 将城市生活垃圾中去除金属和玻璃,粗碎通过152mm 的筛后得到的可燃固体废弃物Coarse (粗) RDF C-RDFRDF—3 将城市生活垃圾中去除金属和玻璃,粗碎通过50mm 的筛后得到的可燃固体废弃物Fluff (绒状) RDF F-RDFPowder RDF—4 将城市生活垃圾中去除金属和玻璃,粗碎通过1. 83mm 的筛后得到的可燃固体废弃物(粉) RDF P—RDFRDF—5 将城市生活垃圾分捡出金属和玻璃等不燃物、粉碎、干燥、加工成型后得到的可燃固体废弃物Densitied(细密) RDF D—RDF RDF—6 将城市生活垃圾加工成液体燃料Liquid Fuel (液体燃料)RDF-7 将城市生活垃圾加工成气体燃料Gaseous Fuel (气体燃料)二、RDF 的组成RDF 的性质随着地区、生活习惯、经济发展水平的不同而不同.RDF 的物质组成一般为:纸68.10 %、塑料胶片15. 0 %、硬塑料2. 0 %、非铁类金属0。
垃圾焚烧处理技术的现状及发展趋势发布时间:2023-02-03T05:29:07.481Z 来源:《工程建设标准化》2022年9月18期作者:林达[导读] 垃圾焚烧发电是在当前所存在着的最为有效的,垃圾减量化以及无害化和资源化处理手段,能够帮助解决垃圾围城这一难题,起到的作用是非常关键的,并且这也符合了我国经济循环发展的相关需求,已经逐渐的成为了大中型城市进行垃圾处理时所采取的主要方式。
林达深圳市盐田区深能环保有限公司广东省深圳市 518000摘要:垃圾焚烧发电是在当前所存在着的最为有效的,垃圾减量化以及无害化和资源化处理手段,能够帮助解决垃圾围城这一难题,起到的作用是非常关键的,并且这也符合了我国经济循环发展的相关需求,已经逐渐的成为了大中型城市进行垃圾处理时所采取的主要方式。
关键词:垃圾焚烧;处理技术;现状;发展趋势垃圾焚烧技术理解起来比较简单,这是将焚烧作为主要手段所采取的垃圾处理方式,最早诞生于欧洲,第2次世界大战以后这种垃圾处理技术在不断的推广,在世界范围内得到了普及。
在上个世纪80年代中期对相关的技术进行了研究,而这一技术核心的手段就在于利用焚烧炉对这些垃圾进行高温热化处理。
在高温下垃圾当中所存在着的这些可燃成分和空气当中所含有的氧气会产生更加剧烈的反应,释放出来的热量和高温燃气会非常多。
除此以外,也会产生一些固体残渣,其中焚烧过程当中出现的热量还可以进行二次回收和有效的利用,在发电以及供热等不同方面都起到了良好的效果。
1垃圾焚烧技术现状在当下我国垃圾产量增加,速度不断的提高,但是在其中应用的处理设施却非常落后。
在上个世纪80年代,我国在深圳建立了第1座现代化焚烧厂进行垃圾处理工作,而这一焚烧厂日处理垃圾的数量就已经高达了300吨,在其中也应用了一部分发电设备,这能够有效的推动国垃圾焚烧处理工作的有序开展,积累的经验也是更加丰富更加宝贵的。
当下城市生活垃圾进行处理的过程当中所采取的技术比较多,而垃圾焚烧处理技术的应用仅仅次于填埋处理技术的使用。
垃圾焚烧发电技术的应用与发展随着城市化进程的加快以及人们生活水平的提高,垃圾数量不断增加,而各大城市的垃圾处理能力也面临巨大挑战。
传统垃圾填埋处理方式不仅占用大量土地资源,还会产生大量的有害气体和渗出液体,对环境造成极大危害。
而功效显著的垃圾焚烧发电技术,不仅能够有效改善环境,还能实现能源利用和资源回收,因此受到了越来越多的关注。
垃圾焚烧发电技术作为一种环保高效的新型垃圾处理方式,一般采用的是将垃圾进行高温焚烧,然后利用热能发电的方法。
由于高温焚烧能够将有害物质进行分解和转化,因此其对环境的污染效果极小。
另外,焚烧后的灰渣可以通过再加工应用于公路、水泥等建材领域,同时发电所产生的电力可以用于城市的供电,实现资源的循环利用。
垃圾焚烧发电技术在我国已经有了一定的应用,目前已经有数十家垃圾焚烧发电厂建成投产。
根据国家统计,2018年全国共有402座垃圾焚烧发电项目在建,总装机容量为3200万千瓦。
这些项目不仅能够有效解决城市垃圾处理难题,还为城市能源发展提供了很好的支持。
随着人们生活水平的提高,垃圾的成分也发生了变化,现代垃圾的成分更为复杂。
因此,虽然垃圾焚烧发电技术已经成熟,但是其在应用中还存在一些需要解决的问题。
例如,很多城市垃圾中含有塑料制品等高分子有机物,这些物质在高温下分解会释放出有害气体。
此外,在实际应用中需要对焚烧反应的温度、氧气含量等进行精细调节,以确保焚烧能够彻底完成,避免产生有害物质。
除了在应用中存在的一些问题,垃圾焚烧发电技术也还存在一些发展空间。
例如,目前垃圾处理的过程中,有机物质只转化成为了水和二氧化碳等化合物,无法实现资源的回收,未来可以通过技术创新、设备升级等手段,将生活垃圾进行逐层分解,使其可回收利用的物质尽可能得到回收。
因此,未来垃圾焚烧发电技术的发展还将开拓更广阔的发展空间。
同时,我们也要正确看待垃圾焚烧发电技术,尽管其具备了减少土地占用、减少污染等诸多优势,但我们仍需要继续努力增强垃圾资源化和分类化处理的能力,促进城市化进程与环保共赢。
垃圾衍生燃料RDF-5应用方向及市场需求分析雷建国1周斌2(1.四川雷鸣生物环保工程有限公司,四川自贡643000;2.四川理工学院材料与化学工程学院,四川自贡643000;摘要:当前,每年产生数量巨大的城市生活垃圾(MSW)对环境管理和污染控制形成了严重挑战。
世界各国都投人大量的人力、物力进行垃圾处理技术的研究及垃圾处理项目的建设,并取得了一定的成功经验。
本文以国内外城市生活垃圾焚烧处理技术、资源化利用现状以及存在问题为基础,针对四川雷鸣生物环保工程有限公司符合中国国情的高湿混合垃圾衍生燃料RDF制备工艺系统生产线的研发,对垃圾衍生燃料RDF再生能源化市场需求进行了分析探讨。
关键词:垃圾衍生燃料应用,市场需求,分析探讨,The engineering application of municipal solid Refuse Derived Fuel preparation process system and discussion of its market demand analysisAbstract:At present,it produced annually by large quantities of municipal solid waste(MSW)on environmental management and pollution control which has become a serious challenge.Countries around the world have invested a lot of manpower and material resources to carry out waste treatment technology research and waste disposal projects,and made some successful experience.In this paper,both at home and abroad MSW treatment technology,resource utilization and the existence of problem-based,with Sichuan Leiming Bio-Environmental Engineering Co.,Ltd.to explore the application of humidity mixing Refuse Derived Fuel and its preparation process system,and discussion of RDF renewable energy sources market demand analysis.Key words:Refuse Derived Fuel,application,market demand,discussion当前,每年产生数量巨大的城市生活垃圾(MSW)对环境管理和污染控制形成了严重挑战,目前世界垃圾量正以快于经济平均增长速度的2.5~3倍的速度增加,年平均增长速度为8.24%。
TECHNOLOGY AND INFORMATION科学与信息化2022年3月上 1城市垃圾焚烧发电技术的应用及发展陈旭上海环境集团再生能源运营管理有限公司老港分公司 上海 201399摘 要 鉴于城市化进程不断推进,当前进一步发展迫切需要解决的问题是城市垃圾处理问题。
城市生活垃圾的处理问题不仅在我国是一个突出的环境治理问题,也是世界各国面临的严重环境问题。
随着我国经济的快速发展,城市人口的大幅增加,城市规模得到进一步扩张,人民生活水平得到了不同程度的提高,由此而产生的生活垃圾的数量也呈现出逐年上升的趋势。
因此,科学管理生活垃圾,选用科学有效的方法对垃圾进行无害化处理已经成为我国大部分城市都迫切需要解决的一个问题。
关键词 城市垃圾;焚烧发电技术;应用及发展引言城市垃圾焚烧技术在城市的环境规划过程中运用的比较普遍。
基于此,本文将全面综合地分析和讨论该技术的使用,并详细分析未来垃圾焚烧技术的发展前景,以便从根本上解决垃圾发电技术推广应用问题以及实现该技术的普及和进一步发展。
1 垃圾焚烧发电的原理 垃圾焚烧是指将垃圾中有害物质置于高温下进行高温焚烧,通过高温对垃圾及其有害物质进行热解的过程,然后对部分热量进行回收,进而将大量热量通过换热变成蒸汽,利用汽轮发电机转换成电能。
利用除尘设备对焚烧加热过程中产生的高温烟气进行净化。
燃烧后,废物垃圾质量减少70%,体积减小一半以上。
焚化垃圾的好处包括加热和发电、占地面积小以及将废渣用作建筑材料,这些优势都是通过对垃圾进行焚烧后形成的。
因此,为了减少生活垃圾的质量和体积,使垃圾可以焚化以彻底消灭细菌,急需建设大量的垃圾焚烧工厂。
2 垃圾焚烧发电技术应用的工艺流程设置2.1 垃圾储存在储存城市固体垃圾和生活垃圾的过程中,必须提前清除有毒、有害和不易燃物质。
之后就可以拉进场地进行焚烧前储存,进场前需要称重,然后将垃圾放入垃圾储蓄池之中。
一般来说,垃圾储存池可储存城市垃圾长达七天之久。
垃圾发电技术二十世纪以来,全球固体废弃物的排放急剧增加,环境污染问题日趋严重。
全世界每年产生4.9亿吨垃圾,中国城市垃圾年产近1.5亿吨。
根据国家环保总局数据,2010年我国城市垃圾年产量约为1.52亿吨,2015年和2020年将达到2.1亿吨,目前中国城市生活垃圾累积堆存量约达70亿吨。
垃圾焚烧发电作为固废处理和余热利用的典型项目,因其实现了垃圾处理的无害化、减量化、资源化,成为我国政策明确支持的节能减排项目。
一、国外垃圾发电发展现状从20世纪70年代开始,德国、法国开始利用焚烧垃圾进行发电,近三十年来,美国和日本垃圾发电的发展也非常迅速。
目前,全世界已有各类垃圾发电厂3000多座,最大单机容量超过100MW。
国外垃圾焚烧发电技术发展方向主要以下三点:1.减少污染排放总量——富氧燃烧技术配备专门的制氧设备,将纯氧加入一次风,在减少一次风量同时,与部分烟气回流相结合,减少最终烟气排放量,以达到降低污染物排放总量和烟气处理成本的目的。
富氧燃烧还可提高炉膛内燃烧温度,保证垃圾的完全燃烧。
2.提高热量利用效率——燃气联合循环技术采用燃气联合循环的方式,用天燃气加热锅炉过热器,以高温、高压参数的蒸汽发电,在提高发电效率的同时,避免过热器的快速腐蚀。
3.改善垃圾燃烧特性——机械生物处理技术通过对生活垃圾的机械生物处理,使垃圾中的有机物初步降解,降低垃圾含水率,提高垃圾焚烧发电处理效率。
二.国内垃圾发电现状中国的垃圾发电事业起步较晚,1988 年我国第一座垃圾焚烧厂——深圳市市政环卫综合处理厂建成投产。
二十世纪初期,我国东部城市陆续引进、建设了多种焚烧技术和规模的垃圾焚烧电站,完成了中国生活垃圾焚烧发电技术的初步探索。
2002年以来,国家和有关部门陆续出台、实施了一系列相关的规范和鼓励政策,垃圾处理领域走向了投资主体和融资渠道多样化的发展道路。
随着引进设备的消化吸收、适合国情的技术创新,一批拥有自主知识产权的国产化城市垃圾发电成套技术逐步涌现,生活垃圾焚烧发电成本逐渐降低。
循环流化床锅炉混烧垃圾衍生燃料 (RDF)发电技术研究摘要:本文首先根据垃圾处理现状进行综合分析,同时结合现阶段锅炉混烧垃圾衍生发电技术优势,详细阐述RDF制备技术、RDF技术发电效益分析等锅炉混烧垃圾衍生发电技术研究。
关键词:循环流化床锅炉;混烧垃圾;发电技术;传统燃烧技术引言城市化建设进程不断被推进,致使城市生活垃圾无论从总数方面还是种类方面,都逐渐复杂且庞大,目前我国城市生活垃圾处理设备和技术已经无法满足人们对于生活垃圾规划的实际要求。
同时根据我国大多数城市生活垃圾处理现状进行综合分析,我国被生活垃圾包围的城市已经占据全国的三分之一,严重阻碍了社会的和谐发展。
1垃圾处理现状随着我国综合国力不断提升,对于能源的需求同样不断提升导致化石燃料逐渐枯竭,因此城市生活垃圾作为一种能够有效替代化石的综合能源进入人们的视野。
但是由于大多数生活垃圾并没有经过区分的筛选,导致生活垃圾所产生的热量数值相对较低、成灰几率较高。
致使我国大多数目前大多数混烧垃圾发电企业或者厂区利用生活垃圾发电效率均不超过15%左右。
混烧垃圾衍生燃料发电技术主要指的是将城市生活原生垃圾进行技术分类、筛选后,将其中可燃垃圾通过一系列干燥技术、破碎技术、增加添加剂技术以及成型技术等相关操作工艺,进而生产生商品形态下的燃料物质。
由于生活垃圾自身具备便于储存、运输快捷、热量产生数值高等优势,一定程度上可以有效克服垃圾焚烧过程中,可能面临的各种不良问题。
目前,我国所引进的循环流化床锅炉混烧垃圾衍生燃料(RDF)发电技术,被许多发电企业认为是当下具有发展前景的生活垃圾资源重复利用技术,该技术在实际操作和运转过程中,不仅可以充分使用现有仪器和实施,进而有效减少经济成本,与此次同时,循环流化床锅炉设备还存在着固有的技术特点,保证该技术与传统燃烧技术相比较,所产生的污染更小、环保性能更佳。
为此西方国家已经针对循环流化床锅炉混烧垃圾衍生燃料(RDF)发电技术开展大量技术探索和优化,得到了环境保护学者的关注和重视。
城市垃圾焚烧发电技术的应用及发展趋势城市垃圾焚烧发电技术是一种以垃圾为燃料,在高温条件下进行焚烧,通过产生的热能驱动发电机发电的技术。
垃圾焚烧发电技术已经在全球范围内得到广泛应用,尤其在一些人口密集的城市地区,这种技术能够有效处理大量的垃圾,减少垃圾对环境的污染,并且能够将垃圾转化为可再生能源,为城市提供清洁的电力。
1. 垃圾处理和环境保护:城市垃圾焚烧发电技术能够有效处理大量的垃圾,减少垃圾对环境的污染。
在焚烧过程中,有害物质、有机物质和无机物质等垃圾成分都能够被分解和转化,减少了排放的废气和废水的污染。
2. 能源利用和资源回收:城市垃圾焚烧发电技术能够将垃圾转化为可再生能源,为城市提供清洁的电力。
在焚烧过程中,可以回收利用一些有价值的资源,如金属、玻璃、塑料等,减少了对自然资源的需求。
3. 经济利益和就业机会:城市垃圾焚烧发电技术的应用能够创造经济利益和就业机会。
建设和运营垃圾焚烧发电厂需要大量的投资和人力资源,能够带动相关产业的发展,并且可以提供大量的就业机会,促进当地经济的发展。
1. 技术升级和提高效率:随着科技的进步和工艺的改进,城市垃圾焚烧发电技术将不断进行技术升级,提高能源转化效率和垃圾处理效率。
新技术的应用如高温燃烧、废气净化、电脱硫等将带来更高的能源利用率和污染物排放控制效果。
2. 多元化燃料的利用:除了常规的垃圾焚烧发电,城市垃圾焚烧发电技术也将逐渐实现多元化燃料的利用。
城市垃圾处理过程中可以将厨余垃圾、粪污、农业废物等有机废弃物作为燃料,进一步提高能源利用效率。
3. 强化环境保护和排放控制:随着环保意识的提高,城市垃圾焚烧发电技术将不断强化环境保护和排放控制。
通过安装先进的废气净化设备和废水处理系统等,减少废气和废水的污染物排放,保护周围环境的质量和健康。
4. 推进垃圾分类和减量化:城市垃圾焚烧发电技术的应用也需要结合垃圾分类和减量化的工作。
通过推进垃圾分类和减量化,可以减少垃圾的总量和可燃垃圾的比例,提高焚烧过程的效率和稳定性,减少废渣的产生和处理。
垃圾衍生燃料技术发展概况
【摘要】都市生活垃圾有一种新得处理技术——垃圾衍生燃料技术.通过对垃圾衍生燃料得理论分析,专门是对国内外得实际应用得分析,了解这种处理方式在垃圾处理方面得应用前景.
【关键词】垃圾衍生燃料都市生活垃圾
随着社会经济得进展,都市生活垃圾产量日益增加,垃圾处理已成为许多国家及大都市进展中必须解决得咨询题.目前全国都市人均生活垃圾产量为440 kg/年,都市生活垃圾总量已达15亿t/年以上.据国家环境爱护总局预测,到2010 年全国都市垃圾产量达152 亿t,2015 年为179 亿t.因此,对垃圾得处理就极为重要.
一、我国都市生活垃圾处置现状
都市生活垃圾中可燃组分要紧为塑料、纸张、草木、布、橡胶、皮革和厨余等7类.解决都市生活垃圾处理咨询题得目标是将垃圾减容化、减量化、资源化、能源化及无害化处理.目前要紧有三种方法:一是卫生填埋.二是堆胖.三是焚烧处理(后进展为焚烧发电、供热).
对垃圾进行焚烧处理,能更好地达到垃圾处理资源化及无害化得治理目标,并具有占地面积小、运行稳定、对周围环境妨碍较小等特点.然而,垃圾成分十分得复杂,且具有综合利用价值,直截了当焚烧和简单破裂不仅不利于设备得安全运行,还增加了垃圾处理得难度,而且白费了一些可回收利用资源.我国在垃圾处理领域起步较晚,目前已建成或在建得垃圾焚烧厂,差不多上为国外引进技术,部分采纳国产设备,都市垃圾一般未经处理或仅仅是简单分拣即入炉焚烧,不管从资源再利用角度依然从设备运行得经济性来讲,都存在不足之处.wc进展新得垃圾处理技术优为重要.都市生活垃圾得焚烧处理在垃圾综合处理中得比重逐年增加,垃圾衍生燃料(rdf)有燃烧稳定,二次污染低,便于运输和储藏等特点而日益受到关注,但热值相对较低,不易成型,而在煤中混烧已被证实是可行有效得为提高衍生燃料热值,减少和二恶英得排放.
二、垃圾衍生燃料技术(rdf)简介
“垃圾衍生燃料”一词来自英文refuse derived flue,直译为:源于垃圾得燃料.垃圾衍生燃料垃圾经分拣、破裂、涡电流除铝、磁选除铁,再破裂、风选、压缩和干燥等工序制成得一种固体燃料,简称为rdf.垃圾衍生燃料技术rdf是一种将垃圾经不同处理程序制成燃料得技术.生活垃圾经破裂、分拣、干燥、添加助剂、挤压成型等处理过程,制成固体形态(圆柱条状)燃料,其特点:大小均匀、所含热值均匀,易运输及储备,在常温下可储存几个月,且可不能腐败.能够临时将一部分垃圾存贮起来,以解决锅炉技术停运或因旺季而导致垃圾产出高峰时期得处置能力咨询题.这种燃料能够单独燃烧,也可依照锅炉工艺要求情况,与煤燃油混烧.
三、中国rdf技术得进展
各国得技术必须针对各国得具体特点,从中国得垃圾成分分析看,中国垃圾中得可燃成分普遍比发达国家少,中国垃圾无机不可燃成分,专门是灰土砖石比较多.鉴于垃圾成分得那个特点,中国垃圾应该走综合治理这条路:把垃圾中得灰土砖石部分分开后进行填埋处理,提高热值之后得垃圾能够用于直截了当热处理.垃圾成分受季节波动较大,水分含量高,有时高达80%,直截了当焚烧可能出现各种咨询题.
四、国外应用rdf技术得动向
衍生燃料rdf—5技术得应用,在欧洲、澳洲皆逐施行,日本最为积极.日本电源开发公司在上世纪九十年代就着手开发rdf—5燃料试验,得到日本政府通产省得资助,从1997年进行设备设计、制造和安装等,1998年实施燃烧试验,试验结果:发电效率达到35%,比焚烧原生垃圾提高了130%,并大幅度落低二次污染程度,在能源、资源回收及生态效益上具有绝对竞争优势.此举引起政府高度重视,并从国库资助,以推动rdf技术得应用,鼓舞中小型焚化炉改建为联合处理方式得废弃衍生燃料得制造中心. 五、垃圾衍生燃料技术环境妨碍分析
垃圾衍生燃料技术对环境得妨碍要紧涉及rdf 得制备过程中产生得噪音、粉尘, 燃烧过程中产生得有害气体和温室气体,以及灰渣中残留得重金属等有害物质.
1rdf制备过程得环境妨碍
rdf得制备工艺要紧是物理过程,干燥温度在100~120℃之间,一般可不能产生有害物质.秦成、田文栋等对国内第一条rdf生产线生产过程气体分析,未发觉hcl 和so2等有害气体.rdf 制备过程中对环境得要紧妨碍是噪音、粉尘以及垃圾腐烂产生得恶臭.通过密封、加入添加剂等手段予以消除.
2rdf 燃烧产生得有害气体
rdf得燃烧方式一般包括两种,一是rdf单独燃烧,另一种方式是与其它物质(如煤)混合燃烧.美国环保署在一份关于燃烧都市废弃物草案指南中指出,持久有机污染物得形成要紧包括三个方面,一是通过废弃物带入焚烧炉系统,是在燃烧过程中形成,三是在燃烧区后重新合成.魏小林等对硫化床rdf烧、与煤混合燃烧进行了研究, 其中no随rdf得增加而增加,但增加量不大.混合燃烧co、n2o、so2、hcl 浓度比单独燃烧低, 而均比煤高.
3灰渣处置
垃圾焚烧产生得底灰中重金属含量较少,尤其是易浸出重金属hg、pb、cd、zn 含量较少,要紧是一些亲岩性元素如si、al、ca 等,飞灰中重金属含量pb、cd等含量较高,目前关于灰渣得资源化处理要紧用于生产建筑材料、路基材料等.
4可吸入颗粒物
大气可吸入颗粒物(pm)得污染已成为中国都市大气环境污染得突出咨询题,由于可吸入颗粒物十分细小,比表面积较大,通常富集各种有毒有机物、重金属元素、酸性氧化物和细菌等,对人体健康危害极大.王小刚、李海滨等用高密度聚乙烯(30%)、丙烯腈- 丁二烯- 苯乙烯(10%)、聚氨酯发泡沫塑料(35%)以及纸张(15%)、木屑(10%)作为原料,制备了rdf,与纸屑、甘蔗渣、木粉、谷壳分不燃烧, 比较了烟气中pm10 得浓度.研究表明,由于rdf比较致密,内部孔隙少,接触空气少,产生得可吸入颗粒物最多.
六、结语
从世界各国都市垃圾处理得历史来看,随着都市化得进展,土地日益紧张,征地费用和运输费用逐年增加,传统填埋技术得成本逐渐加大,向焚烧处理成本靠近,因而焚烧处理得比例逐年增加,选择得处理方法会因地理环境、垃圾成分、经济进展水平等因素得不同而有非常大得差异.将垃圾制成垃圾衍生燃料(rdf)后,是一种适合于目前中国大多数都市垃圾得处理方法,该方法投资省、污染低、还可盘活已关闭或马上关闭得中小电站,对中国得环境卫生建设和经济建设有着重要得意义.
参考文献:
[1]中华人民共和国国家统计局中国统计年鉴—2004[z]北京:北京数通电子出版社,2004
[2]秦成,田文栋,等中国垃圾可燃组分rdf化得探究[j]环境科学学报,2004,24(1):36。