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文檔簡介
1、我國利用高溫電站煤粉鍋爐共處置危險廢物的技術(shù)和實踐還處于起步階段,對共處置過程的環(huán)境風(fēng)險和控制技術(shù)缺乏系統(tǒng)研究。因此,急需開展高溫動力燃煤鍋爐共處置危險廢物的環(huán)境風(fēng)險控制技術(shù)研究。
本文首先總結(jié)國內(nèi)外煤粉鍋爐共處置燃燒危險廢物的相關(guān)研究進(jìn)展,分析了國內(nèi)外煤粉鍋爐共燃燒危險廢物的研究現(xiàn)狀及不足之處。
其次,選用揮發(fā)分相差較大的紅霉素過期藥渣與煙煤在沉降爐內(nèi)進(jìn)行共燃燒試驗。首先運用熱重-紅外分析方法,對國內(nèi)外研究較少的紅
2、霉素過期藥渣與煙煤進(jìn)行共熱解、燃燒動力學(xué)模型及煙氣紅外特性分析。紅霉素過期藥渣單獨熱解與共熱解四個階段反應(yīng)動力學(xué)模型均采用Avrami-Erofeev方程隨機成核和隨后生長(n=4)機理模型進(jìn)行描述,而煙煤單獨熱解揮發(fā)分析出、半焦?fàn)顟B(tài)、焦炭炭化三個階段分別采用反Jander方程三維擴散、Avrami-Erofeev方程隨機成核和隨后生長(n=4)、Jander方程三維擴散球形對稱機理模型進(jìn)行描述;紅外分析表明共熱解過程中紅霉素過期藥渣的
3、添加使共熱解過程氣體種類增多,主要增加烴類、醛類、酮類、羧酸類、酯類等物質(zhì)的產(chǎn)生。
紅霉素過期藥渣與煙煤共燃燒過程中,添加比例小于30%(包含)的物質(zhì),共燃燒過程動力學(xué)模型發(fā)生改變,而另一種物質(zhì)反應(yīng)模型與單獨燃燒反應(yīng)模型相似,但反應(yīng)級數(shù)發(fā)生改變,也表明共燃燒過程兩種物質(zhì)存在相互影響;紅外分析表明共燃燒低溫階段(245℃以下)紅霉素過期藥渣熔融揮發(fā)部分熱解產(chǎn)生酯、醛、酮、羧酸、酯類有機化合物;高溫階段(300℃以上)共燃燒過程中
4、主要產(chǎn)生CO2、CO氣體。
在一維沉降爐上對紅霉素過期藥渣與煙煤共燃燒試驗,分析得到紅霉素過期藥渣與煙煤直接共燃燒對共燃燒過程中NOx的排放作用會因危險廢物本身的含N量、燃燒溫度以及添加比例的不同而差別加大。
文章最后對全文進(jìn)行總結(jié),提出煤粉鍋爐可共處置危險廢物種類及對爐內(nèi)熱工特性(著火、燃燼、負(fù)荷)和鍋爐運行(腐蝕、換熱、磨損等)的影響因素和相應(yīng)控制措施以及危險廢物的投加速率和危險廢物投加位置及添加危險廢物的元素限
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