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焚燒爐煙氣處理方法

發布時間:2025-07-11瀏覽次數:49

焚燒爐煙氣處理方法

以下為焚燒爐煙氣處理方法的詳細文字解析,涵蓋核心技術、工藝組合、區域差異及新興趨勢:

一、核心技術分類與原理

1. 除塵技術

布袋除塵器

通過濾袋過濾煙氣中的顆粒物,除塵效率≥95%,可捕集亞微米級顆粒。對二噁英和重金屬吸附效率高,適用于末端凈化,是國內垃圾焚燒廠的標準配置。

靜電除塵器

利用高壓電場使顆粒物帶電后吸附在集塵極,耐高溫、處理量大,但對比電阻敏感,常與布袋除塵聯合使用(如電袋復合除塵)。

2. 脫酸技術

半干法脫硫(SDA)

噴入石灰漿霧滴,與酸性氣體(SO?、HCl)反應生成CaSO?/CaSO?,副產物為干粉,脫硫效率80%-90%,國內主流技術。

濕法脫硫

石灰石-石膏法吸收SO?,生成石膏副產物,脫硫效率≥95%,但需處理廢水,歐盟電廠廣泛使用,國內逐步推廣。

3. 脫硝技術

選擇性催化還原(SCR)

在催化劑(V?O?/TiO?)作用下,NH?將NOx還原為N?和H?O,脫硝效率90%以上,適用于超低排放,但催化劑更換費用高。

選擇性非催化還原(SNCR)

爐內噴入氨水/尿素,高溫下(850-1100℃)還原NOx,效率30%-50%,成本低,常作為前置工藝與SCR聯合使用。

4. 二噁英控制

燃燒控制(3T+E原則)

爐膛溫度≥850℃,二次燃燒室停留時間≥2秒,氧氣濃度6%-12%,抑制二噁英生成。

煙氣急冷

1秒內將煙氣溫度降至200℃以下,抑制二噁英再合成。

活性炭吸附

噴入活性炭吸附二噁英,通過布袋除塵器收集,效率可達90%以上,國內標準配置。

5. 重金屬處理

吸附法

噴入硫化鈉(Na?S)或活性炭粉末,與Hg、Pb等反應生成穩定化合物,Hg去除率≥90%,Pb、Cd去除率≥95%。

催化氧化

TiO?在紫外線照射下催化氧化Hg為HgO,便于除塵器捕集,歐盟HOK褐煤吸附技術,Hg去除率≥99%。

二、典型工藝組合

國內主流工藝

半干法(SDA)+活性炭噴射+布袋除塵,脫硫效率90%、除塵效率99%、二噁英去除率90%,適用于大部分垃圾焚燒廠。

歐盟超低排放工藝

SNCR+半干法+干法(NaHCO?)+SCR,脫硝效率90%、脫硫效率95%、二噁英去除率95%,滿足嚴格排放標準。

美國嚴格標準工藝

濕法(石灰石-石膏)+SCR,脫硫效率95%、脫硝效率90%、二噁英去除率95%,適用于高環保要求地區。

復雜煙氣處理

電子束輻射+布袋除塵,多污染物協同去除效率≥80%,適用于含VOCs及二噁英的復雜煙氣。

三、區域應用差異

中國

脫硫以半干法為主(占70%以上),濕法逐步推廣;

脫硝以SNCR為主,部分項目升級至SCR;

二噁英處理強制要求活性炭噴射+布袋除塵,排放限值0.1 ng TEQ/m3;

典型案例:廣東省梅州市五斗種項目采用“SNCR+半干法+活性炭吸附+布袋除塵”組合,NOx排放濃度控制在200 mg/Nm3以內。

歐盟

脫硝SCR普及率超60%,強調催化劑再生技術;

二噁英處理HOK褐煤吸附技術廣泛應用,Hg去除率≥99%;

資源化方面,副產硫酸(如WSA-SNOx工藝),實現硫資源回收;

典型案例:丹麥某廠通過AI控制燃燒參數,SNCR氨水用量減少20%。

美國

脫硫以濕法為主(占電廠80%),注重廢水回用;

新興技術如電子束輻射法(EB技術)同步脫硫脫硝去二噁英;

監管嚴格,強制監測飛灰重金屬,強制熔融固化處理;

典型案例:杭州九峰項目采用“SNCR+半干法+干法+活性炭吸附+布袋除塵+SCR+濕法脫酸”組合,煙塵排放年均值2.47 mg/m3,遠優于國標。

四、新興技術趨勢

智能監控系統

結合AI算法實時優化燃燒參數(如溫度、氧量),降低藥劑消耗。例如,丹麥某廠通過AI控制,SNCR氨水用量減少20%。

生物質耦合燃燒

摻燒含硫煤抑制二噁英生成,同時提高能源效率。實驗數據顯示,煤摻燒比例10%時,二噁英排放降低50%。

低溫等離子體技術

利用高能電子束氧化分解VOCs和NOx,無二次污染。日本某廠試點項目NOx排放濃度降至50 mg/m3以下。

飛灰資源化

熔融固化后作為建材(如路基材料),減少填埋量。德國飛灰熔融處理率超80%,重金屬浸出濃度達標。

五、結論

焚燒爐煙氣處理需采用多技術協同組合,核心在于:

除塵:布袋除塵為主流,確保顆粒物達標;

脫酸:半干法+濕法組合適應不同排放標準;

脫硝:SCR逐步替代SNCR以滿足超低排放;

二噁英/重金屬:活性炭吸附+急冷+飛灰處理為標配。

未來趨勢為資源化利用(如硫回收、飛灰建材化)和智能化控制,以平衡環保與經濟性。


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