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爐渣是生活垃圾焚燒過程中不可避免產生的副產物,具有產生量大、資源化潛力高的特性。隨著我國生活垃圾焚燒發電廠建設管理水平的提高,爐渣規范化綜合利用已經成為焚燒廠管理的重點關注問題。為此有必要對焚燒爐渣綜合利用項目進行調研分析,總結適用的綜合利用技術路線與運行管理建議,從而為進一步規范與提高我國焚燒爐渣綜合利用水平提供技術支持。1.1 焚燒爐渣綜合利用特性分析焚燒爐渣是生活垃圾焚燒過程伴生副產物,其產
在垃圾熱值高,爐膛溫度高時延伸剪切刀的動作時刻或許停止運轉,由于當剪切刀的運轉頻率加快也就增加了煙氣中的灰量,加快管壁的積灰速度,減小通風面積,縮短運轉周期,延伸剪切刀的運轉周期,削減了爐膛揚灰,煙氣中的灰量削減,受熱面積灰速度減緩,有助于延伸運轉周期。操控適合的爐溫:在運轉過程中要加強對爐膛溫度監視,運轉人員將爐膛溫度操控在850℃-980℃之間,溫度過高,容易使爐墻結焦形成停爐事端;溫度過低,
熱解氣化工藝作為一種新型的焚燒處置工藝,其經濟環保的特性正在逐漸吸引市場。目前,國內省會城市及大部分地市級城市的生活垃圾多采用填埋及爐排爐、流化床焚燒發電技術進行集中處理,縣級城市的生活垃圾大部分以填埋為主,無害化處理率較低,焚燒發電的比例不足10%。隨著生態文明建設的快速推進,為滿足新型城鎮化建設過程中生活垃圾處理的需求,經濟環保的中小噸位垃圾處置技術裝備將成為城鎮環境基礎設施建設的首選。本文從
垃圾焚燒過程中二氧化硫很高,可以采用堿液對尾氣進行吸收。二氧化硫化學性質極其復雜,不同的溫度可作為非質子溶劑、路易氏酸、還原劑、氧化劑、氧化還原試劑等各種作用。液態二氧化硫還可作自由基接受體。如在偶氮二異丁腈自由基引發劑存在下與乙烯化合物反應得到聚砜。液態二氧化硫在光照下,可與氯和烷烴進行氯磺化反應,在氧存在下生成磺酸。化學性質:在常溫下,潮濕的二氧化硫與硫化氫反應析出硫。在高溫及催化劑存在的條件
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