3.4余热利用系统
从焚烧炉中排出的高温烟气必须经过冷却方能进入下一级烟气处理系统,降低烟气温度可采用设置余热锅炉或喷水冷却的方式。在采用喷水冷却方式的系统中,余热没有得到利用,喷水的目的仅仅是为了降低烟气温度。
针对城市垃圾处理场,可以通过对垃圾焚烧实现减量化、对焚烧产生的热能进行再利用使其资源化。余热利用方式主要有以下几种。
3.4.1厂内辅助设备自用
城市生活垃圾含水率较高、热值较低,可利用蒸汽预热助燃空气,使其温度上升,促进燃烧效果。
3.4.2区域性供热
此种方法可通过将蒸汽输送到地区性热能供应站,通过该厂的热交换机,产生不同型式的热能对社区进行供应。区域性供热的服务半径为3~5km,超出服务范围容易引起水蒸气的冷凝。而德阳市垃圾处理场距居民点距离较远,因此区域性供热方式不可行。
3.4.3厂内发电;
垃圾焚烧厂产生的换热蒸汽可用以推动汽轮发电机以产生电力,发电后产生的电能可输入各地的电力供应系统。针对德阳市垃圾处理场,利用热能进行发电存在以下几个问题。
(1)原生垃圾含水率高,其热值随季节波动较大,即使在同一季节内,垃圾的热值也是不断变化的。因此垃圾焚烧时产生的热能稳定性较差,从而导致产电量不稳定。为使其有较稳定的输出,可采用添加辅助燃料的方式稳定垃圾热值,而此种方法将大幅度提高焚烧厂的运行费用。
(2)若利用垃圾产生的热能进行发电,则需将烟气冷却降温设备及净化设备更换为余热利用设备。由于生活垃圾成分复杂,在焚烧过程中将产生腐蚀物质,这些物质如果得不到有效去除,将会腐蚀后续工艺设施,增大维修频率。而设备检修时也会导致发电量的减少。
(3)垃圾发电需要蒸汽推动汽轮发电机。据粗略估计每20kg垃圾燃烧所产生的热能可以发电1kWh左右。针对德阳市垃圾处理场的规模,每1h需要20t左右的软化水以产成蒸汽进行发电,投资巨大,运行费用高。
(4)利用热能进行发电需增设余热锅炉、汽轮发电机组、蒸汽冷凝机组及相应的供配电系统等,由此将导致建设费用大幅度增加。
针对上述几点问题,德阳市生活垃圾处理场扩容增能工程暂不配置发电系统,而对其进行场地预留,待各方面条件成熟时再做论证。
基于上述内容,对从焚烧炉排出的高温烟气采用喷水冷却的方式进行降温,高温烟气除用于对助燃空气的升温外暂不进行其他的余热利用。
3.5废水处理系统
垃圾渗滤液的收集和处理能力按垃圾量10%计。垃圾渗滤液经格栅从垃圾池输送至渗滤液收集井,在井内沉淀并过滤,上清液全部加压喷入冷却塔用于对过热烟气的换热降温。采用上述方法处理垃圾渗滤液,可达到渗滤液零排放,因此不再配置废水处理系统。
3.6工艺流程
本工程所采用的垃圾焚烧处理工艺流程见图1。

图1垃圾焚烧处理工艺流程
4结论与建议
(1)根据垃圾处理工艺的分析和我国城市垃圾处理的实际经验,结合德阳市已有垃圾处理工艺特点,有充分理由说明选用高标准和功能合理的垃圾焚烧处理工艺是目前垃圾处理场扩容增能工程的最佳方案;
(2)焚烧工艺是一种节能环保的技术,余热技术的应用,必将带来可观的经济效益和社会效益,值得推广;
(3)建议业主单位加强项目建设以及今后的运行管理,加强与周边乡镇沟通,协调处理好附近村民的关系,这是焚烧场有效运行的保证。
参考文献
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[2]李国建,赵爱华,张益.城市垃圾处理工程[M].北京:科学出版社,2003
[3]聂永丰.三废处理工程技术手册[M].北京:化学工业出版社,2000
[4]废弃物学会.废弃物手册[M].金东振,译.北京:科学出版社,2004
[5]赵由才,宋立杰,张华.实用环境工程手册[M].北京:化学工业出版社,2002









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