生活垃圾焚烧处理工程技术要求规范CJJ90.docx
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生活垃圾焚烧处理工程技术要求规范CJJ90
中华人民某某国行业标准
生活垃圾燃烧处理工程技术规X
TechnicalcodeforProjectsofMunicipalWasteIncineration
CJJ90—2009
批准部门:
中华人民某某国建设部
前言
根据建设部建标[2007]号文的要求,规X编制组在广泛调查研究,认真总结实践经验,参考有关国际标准和国内外先进标准,并在广泛征求意见的根底上,对《生活垃圾燃烧处理工程技术规X》CJJ90-2002进展了修订。
本次修订主要在如下方面对上一版〔CJJ90-2002,J184-2002〕进展了较大修订:
1对术语进展了充实和完善;2本着节约用地的原如此,提出了对厂区道路设计和绿地率要求;3在垃圾燃烧系统章节中,修改了一些不确切条款,增加了一些适应节能减排新形势要求的条款;4对烟气净化系统工艺增加了干法和湿法的内容;5根据修订的《生活垃圾填埋场污染控制标准》,对飞灰的处理增加了可进入生活垃圾卫生填埋场处理的条件;6为适应新技术的开展和新形势的要求,对电气和仪表控制章节进展了一些修改;7为了节约用水,对给排水和消防章节进展了调整和局部修改;8与修改条文相适应,对相应的条文说明进展了修改和补充。
本规X由建设部负责管理和对强制性条文的解释,由主编单位负责具体技术内容的解释。
本规X主编单位:
城市建设研究院〔地址:
市某某区惠新里3号;邮政编码:
100029〕、五洲工程设计研究院〔地址:
市西便门内大街85号;邮政编码:
100053〕。
本规X参加单位:
某某日技环境技术咨询某某、某某市环卫综合处理厂、某某市环境工程设计科学研究院。
本规X主要起草人:
徐文龙孙振安郭祥信陈海英白良成梁立军杨宏毅云松陈恩富朱先年滕清X益
王敬民龙吉生金福青吕德彬陈峰蒋旭东卜亚明闫磊X小慧龚柏勋蔡辉X国辉翟力新李万修徐海云孙彦曹学义岳优敏姜宗顺程义军骞瑞欢康振同安淼
1总如此
2术语
3垃圾产生量与特性分析
垃圾处理量
垃圾特性分析
4垃圾燃烧厂总体设计
垃圾燃烧厂规模
厂址选择
全厂总图设计
总平面布置
厂区道路
绿化
5垃圾承受、储存与输送
一般规定
垃圾接收
垃圾储存与输送
6燃烧系统
一般规定
垃圾燃烧炉
余热锅炉
燃烧空气系统与装置
辅助燃烧系统
炉渣输送处理装置
7烟气净化系统
一般规定
酸性污染物的去除
除尘
二噁英类和重金属的去除
氮氧化物的去除
排烟系统设计
飞灰收集、输送与处理系统
8垃圾热能利用系统
一般规定
利用垃圾热能发电与热电联产
利用垃圾热能供热
9电气系统
一般规定
电气主接线
厂用电系统
二次接线与电测量仪表装置
照明系统
电缆选择与敷设
通信
10仪表与自动化控制
一般规定
自动化水平
分散控制系统
检测与报警
保护和开关量控制
模拟量控制
电源与气源
控制室
电缆、管路和就地设备布置
11给水排水
11.1给水
11.2循环冷却水系统
11.3排水与废水处理
12消防
12.2消防水炮
12.3建筑防火
13采暖通风与空调
13.1一般规定
13.2采暖
13.3通风
13.4空调
14建筑与结构
14.1建筑
14.2结构
15其他辅助设施
15.1化验
15.2维修与库房
15.3电气设备与自动化试验室
16环境保护与劳动卫生
16.1一般规定
16.2 环境保护
16.3职业卫生与劳动安全
17工程施工与验收
17.1一般规定
17.2工程施工与验收
17.3竣工验收
1总如此
1.0.1为贯彻、落实科学开展观、《中华人民某某国固体废物污染环境防治法》和国家有关生活垃圾〔以下简称“垃圾〞〕处理法规,实现生活垃圾处理的无害化、减量化、资源化目标,规X生活垃圾燃烧处理工程规划、设计、施工、验收和运行管理,制定本《生活垃圾燃烧处理工程技术规X》。
1.0.2本规X适用于以燃烧方法处理生活垃圾的新建和改扩建工程。
1.0.3垃圾燃烧工程规模确实定和工艺技术路线的选择,应根据城市社会经济开展、城市总体规划、环境卫生专业规划、垃圾产生量与特性、环境保护要求以与燃烧技术的适用性等方面合理确定。
1.0.4垃圾燃烧工程建设,应采用先进、成熟、可靠的技术和设备,做到燃烧工艺技术先进、运行可靠、控制污染、安全卫生、节约用地、维修方便、经济合理、管理科学。
垃圾燃烧产生的热能应充分加以利用。
1.0.5垃圾燃烧工程建设,除应遵守本《规X》外,尚应符合国家现行的有关强制性标准的规定。
2术语
2.0.1垃圾燃烧炉〔燃烧炉〕wasteincinerator利用高温氧化方法处理垃圾的设备。
2.0.2垃圾燃烧余热锅炉〔余热锅炉〕wasteincinerationboiler利用垃圾燃烧释放的热能,将水或其它工质加热到一定温度和压力的换热设备。
目前用于垃圾燃烧发电厂的余热锅炉多为中温中压蒸汽锅炉。
2.0.3垃圾低位热值〔低位热值〕lowheatvalue(LHV)是指单位质量垃圾完全燃烧时,当燃烧产物回复到反响前垃圾所处温度、压力状态,并扣除其中水分汽化吸热后,放出的热量。
2.0.4设计垃圾低位热值〔设计低位热值〕lowheatvaluefordesign在设计时,为确定燃烧炉的额定处理能力所采用的垃圾低位热值计算值。
2.0.5最某某续蒸发量maximumcontinuousrating〔MCR〕余热锅炉在额定蒸汽压力、额定蒸汽温度、额定给水温度和使用设计燃料条件下长期连续运行时所能达到的最大蒸发量。
2.0.6额定垃圾处理量ratedwastetreatmentcapacity在额定工况下,燃烧炉的垃圾燃烧量。
2.0.7燃烧炉上限垃圾低位热值upperlimitLHVofwaste能够使燃烧炉正常运行的最大垃圾低位热值。
2.0.8燃烧炉下限垃圾低位热值lowerlimitLHVofwasteforincinerator能够使燃烧炉正常运行的最小垃圾低位热值。
2.0.9燃烧炉上限垃圾处理量upperlimitwastetreatmentcapacityforincinerator确保垃圾燃烧处理各项要求的前提下,燃烧炉能够达到的最大垃圾处理量。
2.0.10燃烧炉下限垃圾处理量lowerlimitwastetreatmentcapacityforincinerator确保垃圾燃烧处理各项要求的前提下,燃烧炉能够正常运行的最小垃圾处理量。
2.0.11炉膛bustionchamber垃圾燃烧炉中的燃烧空间。
2.0.12二次燃烧室reburningchamber使燃烧气体进一步燃烬而设置的燃烧空间。
即垃圾燃烧炉内自二次空气供入点所在的断面至余热锅炉第一通道入口断面的空间。
2.0.13炉排热负荷(grateheatreleaserate)单位炉排面积、单位时间内的垃圾燃烧释热量。
2.0.14炉排机械负荷massloadofgrate单位炉排面积、单位时间内的垃圾燃烧量。
2.0.15炉膛容积热负荷:
bustionchambervolumeheatreleaserate单位炉膛容积、单位时间内的垃圾燃烧释热量。
2.0.16连续燃烧方式continuousincineration通过送料器连续供料,将垃圾不断投入垃圾燃烧炉内进展燃烧的作业方式。
2.0.17燃烧线incinerationline为完成对垃圾的燃烧处理而配置的燃烧、热交换、烟气净化、排渣出渣、飞灰收集输送、自动控制等全部设备和设施的总称。
2.0.18炉渣slag垃圾燃烧过程中,从排渣口排出的残渣。
2.0.19锅炉灰boilerash从余热锅炉下部排出的固态物质。
2.0.20飞灰flyash从烟气净化系统排出的固态物质。
2.0.21漏渣fallslag从燃烧炉炉排间隙漏下的固态物质。
2.0.22残渣residua(ashandslag)在垃圾燃烧过程中产生的炉渣、漏渣、锅炉灰和飞灰的总称。
2.0.23飞灰稳定化flyashstabilify使飞灰转化为非危险废物的处理过程。
2.0.24余热锅炉热效率thermalefficiencyofwasteincinerationboiler余热锅炉输出的热量与输入的总热量之比。
2.0.25炉渣热灼减率lossofignition燃烧垃圾产生的炉渣在600±25℃下保持3h,经冷却至室温后减少的质量占在室温条件下枯燥后的原始炉渣质量的百分比。
2.0.26烟气净化系统fluegascleaningsystem对烟气进展净化处理所采用的各种处理设施组成的系统。
2.0.27二噁英类dioxins多氯代二苯并—对—二噁英〔PCDDS〕、多氯代二苯并呋喃〔PCDFS〕等化学物质的总称。
3垃圾处理量与特性分析
3.1垃圾处理量3.1.1垃圾处理量应按实际重量统计与核定。
3.1.2垃圾处理量的计量和统计应按进厂量和入炉量分别进展。
3.2垃圾特性分析3.2.1垃圾特性分析应包括如下内容:
1物理性质:
物理组成、容重、粒度;2工业分析:
固定碳、灰分、挥发分、水分、灰熔点、低位热值;3元素分析和有害物质含量。
3.2.2垃圾物理组成分析应由如下项目构成:
1有机物:
厨余、纸类、竹木、橡〔胶〕塑〔料〕、纺织物;2无机物:
玻璃、金属、砖瓦渣土;3含水率;4其他。
3.2.3垃圾采样应具有代表性,特性分析结果应具有真实性。
3.2.4垃圾采样和特性分析,应符合现行行业标准《城市生活垃圾采样和物理分析方法》CJ/T3039中的有关规定。
3.2.5垃圾元素分析与测定,应符合如下要求:
1垃圾元素分析至少包括:
碳(C)、氢(H)、氧(O)、氮(N)、硫(S)、灰分、水分、氯(Cl)、氟〔F〕。
2垃圾元素测定的样品粒度应小于0.2mm。
3.2.6垃圾元素分析可采用经典法或仪器法测定。
采用经典法测定垃圾元素成分值时,可按煤的元素分析方法进展,并应符合现行国家标准中的有关规定;采用仪器法测定元素分析成分值时,应按各类仪器的使用要求确定样品量。
4垃圾燃烧厂总体设计
4.1垃圾燃烧厂规模4.1.1垃圾燃烧厂应包括:
接收、储存与进料系统、燃烧系统、烟气净化系统、垃圾热能利用系统、灰渣处理系统、仪表与自动化控制系统、电气系统、消防、给排水与污水处理系统、物流输送与计量系统,以与启停炉辅助燃烧系统、压缩空气系统和化验、维修等其他辅助系统。
4.1.2垃圾燃烧厂的处理规模应根据城市环境卫生专业规划或垃圾处理设施规划、该厂服务区X围的垃圾产生量预测、经济性、技术可行性和可靠性等因素确定。
4.1.3燃烧线数量和单条燃烧线规模应根据燃烧厂处理规模、所选炉型的技术成熟度等因素确定,宜设置2-4条燃烧线。
4.1.4垃圾燃烧厂的规模宜按如下规定分类:
1特大类垃圾燃烧厂:
全厂总燃烧能力2000t/d以上;2Ⅰ类垃圾燃烧厂:
全厂总燃烧能力介于1200~2000t/d〔含1200t/d〕;3Ⅱ类垃圾燃烧厂:
全厂总燃烧能力介于600~1200t/d〔含600t/d〕;4Ⅲ类垃圾燃烧厂:
全厂总燃烧能力介于150~600t/d〔含150t/d〕。
4.2厂址选择4.2.1厂址选择应符合城乡总体规划和环境卫生专业规划要求,并应通过环境影响评价的认定。
4.2.2厂址选择应综合考虑垃圾燃烧厂的服务区域、服务区的垃圾转运能力、运输距离、预留开展等因素。
4.2.3厂址应选择在生态资源、地面水系、机场、文化遗址、风景区等敏感目标少的区域。
4.2.4厂址条件应符合如下要求:
1厂址应满足工程建设的工程地质条件和水文地质条件,不应选在发震断层、滑坡、泥石流、沼泽、流砂与采矿陷落区等地区。
2厂址不应受洪水、潮水或内涝的威胁;必须建在该地区时,应有可靠的防洪、排涝措施。
其防洪标准应符合国家现行标准《防洪标准》〔GB50201〕的有关规定。
3厂址与服务区之间应有良好的道路交通条件。
4厂址选择时,应同时确定灰渣处理与处置的场所。
5厂址应有满足生产、生活的供水水源和污水排放条件。
6厂址附近应有必须的电力供给。
对于利用垃圾燃烧热能发电的垃圾燃烧厂,其电能应易于接入地区电力网。
7对于利用垃圾燃烧热能供热的垃圾燃烧厂,厂址的选择应考虑热用户分布、供热管网的技术可行性和经济性等因素。
4.3全厂总图设计4.3.1垃圾燃烧厂的全厂总图设计,应根据厂址所在地区的自然条件,结合生产、运输、环境保护、职业卫生与劳动安全、职工生活,以与电力、通讯、热力、给水、排水、污水处理、防洪、排涝等设施环境,特别是垃圾热能利用条件,经多方案综合比拟后确定。
4.3.2燃烧厂的各项用地指标应符合现行《城市生活垃圾处理和给水与污水处理工程项目建设用地指标》的有关规定与当地土地、规划等行政主管部门的要求。
4.3.3垃圾燃烧厂人流和物流的出、入口设置,应符合城市交通的有关要求,并应方便车辆的进出。
人流、物流应分开,并应做到通畅。
4.3.4垃圾燃烧厂应考虑必要的生活服务设施,并应考虑社会化服务的可能性,防止重复建设。
4.4总平面布置4.4.1垃圾燃烧厂应以垃圾燃烧厂房为主体进展布置,其他各项设施应按垃圾处理流程与各组成局部的特点,结合地形、风向、用地条件,按功能分区合理布置,并应考虑厂区的立面和整体效果。
4.4.2油库、油泵房的设置应符合现行国家标准《汽车加油加气站设计与施工规X》GB50156中的有关规定。
4.4.3燃气系统应符合现行国家标准《城镇燃气设计规X》GB50028中的有关规定。
4.4.4地磅房应设在垃圾燃烧厂内物流出入口处,并应有良好的通视条件,与出入口围墙的距离应大于一辆最长车的长度且宜为直通式。
4.4.5总平面布置应有利于减少垃圾运输和处理过程中的恶臭、粉尘、噪声、污水等对周围环境的影响,防止各设施间的交叉污染。
4.4.6厂区各种管线应合理布置、统筹安排,且应符合各专业管线技术规X的要求。
4.5厂区道路4.5.1垃圾燃烧厂区道路的设置,应满足交通运输和消防的需求、并与厂区竖向设计、绿化与管线敷设相协调。
4.5.2垃圾燃烧厂区主要道路的行车路面宽度不宜小于6m。
垃圾燃烧厂房周围应设宽度不小于4m的环形消防车道,厂区道路路面宜采用水泥混凝土或沥青混凝土,道路的荷载等级应符合现行国家标准《厂矿道路设计规X》GBJ22中的有关规定。
4.5.3通向垃圾卸料平台的坡道按《公路工程技术标准》JTG-B01执行,为双向通行时,宽度不宜小于7m;单向通行时,宽度不宜小于4m。
坡道中心圆曲线半径不宜小于15m,纵坡不应大于8%。
圆曲线处道路的加宽应根据通行车型确定。
4.5.4垃圾燃烧厂宜设置应急停车场,应急停车场可设在厂区物流出入口附近处。
4.6绿化4.6.1垃圾燃烧厂的绿化布置,应符合全厂总图设计要求,合理安排绿化用地,并考虑厂区美化的要求。
4.6.2厂区的绿地率应控制在30%以内。
4.6.3厂区绿化应结合当地的自然条件,选择适宜的植物。
5垃圾接收、储存与输送
5.1一般规定5.1.1垃圾接收、储存与输送系统包括:
垃圾称量设施、垃圾卸料平台、垃圾卸料门、垃圾池、垃圾抓斗起重机、除臭设施和渗沥液导排等垃圾池内的其他必要设施。
5.1.2大件可燃垃圾较多时,可考虑在场内设置大件垃圾破碎设施。
5.2垃圾接收5.2.1垃圾燃烧厂应设置汽车衡。
设置汽车衡的数量应符合如下要求:
1特大类垃圾燃烧厂应设置3台或以上;2Ⅰ类、Ⅱ类垃圾燃烧厂设置2~3台;3Ⅲ类垃圾燃烧厂设置1~2台;5.2.2垃圾称量系统应具有称重、记录、打印与数据处理、传输功能。
5.2.3汽车衡规格按垃圾车最大满载重量的1.3~1.7倍配置,称量精度不小于贸易计量Ⅲ级。
5.2.4垃圾卸料平台的设置,应符合如下规定:
1卸料平台宽度应根据最大垃圾运输车的长度和车流密度确定,不宜小于18m;2有必要的安全防护设施;3有充足的采光;4有地面冲洗、废水导排设施和卫生防护措施;5有交通指挥系统。
5.2.5垃圾池卸料口处设置垃圾卸料门。
垃圾卸料门的设置应符合如下要求:
1满足耐腐蚀、强度好、寿命长、开关灵活的性能要求;2数量应以维持正常卸料作业和垃圾进厂顶峰时段不堵车为原如此,且不应少于4个;3宽度不应小于最大垃圾车宽加1.2m,高度应满足顺利卸料作业的要求;4垃圾卸料门的开、闭应与垃圾抓斗起重机的作业相协调。
5.2.6垃圾池卸料口处必须设置车挡、事故报警与其他安全设施。
5.3垃圾储存与输送5.3.1垃圾池有效容积宜按5~7天额定垃圾燃烧量确定。
垃圾池净宽度不应小于抓斗最大X角直径的2.5倍。
5.3.2垃圾池应处于负压封闭状态,并应设照明、消防、事故排烟与停炉时的通风除臭装置。
5.3.3与垃圾接触的垃圾池内壁和池底,应有防渗、防腐蚀措施,应平滑耐磨、抗冲击。
垃圾池底宜有不小于1%的渗沥液导排坡度。
5.3.4垃圾池应设置垃圾渗沥液收集设施。
垃圾渗沥液收集、储存和输送设施应采取防渗、防腐措施,并应配备检修人员放毒设施。
5.3.5垃圾抓斗起重机设置应符合如下要求1配置应满足作业要求,且不宜少于2台;2应有计量功能;3宜设置备用抓斗;4应有防止碰撞的措施。
5.3.6垃圾抓斗起重机控制室应有换气措施,相对垃圾池的一面应有密闭、安全防护的观察窗,观察窗的设计应考虑防止反光、防结露与清洁措施。
6燃烧系统
6.1一般规定6.1.1垃圾燃烧系统应包括垃圾进料装置、燃烧装置、驱动装置、出渣装置、燃烧空气装置、辅助燃烧装置与其他辅助装置。
6.1.2采用垃圾连续燃烧方式,燃烧线年可利用小时数不应小于8000。
6.1.3燃烧系统各主要设备,应采用单元制配置方式。
6.1.4应在对生活垃圾成分和热值的合理预测根底上确定燃烧炉设计垃圾低位热值以与保证正常运行的燃烧炉下限垃圾低位热值和燃烧炉上限垃圾低位热值。
6.1.5燃烧系统设计应提供物料平衡图,物料平衡图应表示出下限工况、工况和上限工况下,燃烧线各组成系统输入、输出物质的量化关系。
6.1.6燃烧系统设计应提供燃烧炉的燃烧图,燃烧图应能反映该炉正常工作区域、短期超负荷工作区域以与助燃工作区域,并标明各工作区域的参数。
6.1.7垃圾燃烧系统设计服务期限不应低于20年。
6.2垃圾燃烧炉6.2.1新建垃圾燃烧厂宜采用一样规格、型号的垃圾燃烧炉。
6.2.2垃圾燃烧炉的设计和运行,应符合如下要求:
1在设计垃圾低位热值与下限低位热值X围内,应保证垃圾设计处理能力,并应适应设计服务期限内垃圾特性变化的要求;2正常运行期间,炉内应处于负压燃烧状态3二次燃烧室内的烟气在不低于850℃的条件下滞留时间不小于2s;4垃圾在燃烧炉内应得到充分燃烧,燃烧后的炉渣热灼减率应控制在5%以内。
5采用连续燃烧方式的垃圾燃烧炉可设置垃圾渗沥液喷入装置。
6.2.3垃圾燃烧炉的进料装置,应符合如下要求:
1进料口尺寸应按不小于垃圾抓斗最大X角的尺寸确定;2料斗应设有垃圾搭桥破解装置;3应设置垃圾料位监测或监视装置;4料槽下口尺寸应大于上口尺寸,高度应能维持炉内负压,料槽宜采取冷却措施。
6.2.4垃圾燃烧炉进料斗平台沿垃圾池侧应设置防护设施。
6.3余热锅炉6.3.1余热锅炉的额定出力应根据合理确定的额定垃圾处理量、设计垃圾低位热值和余热锅炉设计热效率等因素来确定。
6.3.2余热锅炉热力参数应根据热能利用方式和利用设备要求与锅炉安全运行要求来确定。
6.3.3对于采用汽轮机发电的燃烧厂,余热锅炉蒸汽参数不宜低于400°C,4MPa,鼓励采用450°C,6MPa与以上的蒸汽参数。
6.3.4对于配置余热锅炉的热能利用方式,应选用自然循环余热锅炉,并应充分考虑烟气对余热锅炉的高温和低温腐蚀。
6.3.5余热锅炉对流受热面应设置有效的清灰设施。
6.4燃烧空气系统与装置6.4.1垃圾燃烧炉的燃烧空气系统应由一次风和二次风系统与其他辅助系统组成。
6.4.2一次空气应从垃圾池上方抽取;进风口处应设置过滤装置。
6.4.3当燃烧炉进料口垃圾水分较大、低位热值较低时,应对一、二次风进展加热,加热温度应根据垃圾热值确定。
6.4.4一、二次风管道设计应选择合理的管内空气流速,管道与其连接设备的布置应有利于减小管路阻力,系统应考虑空气过滤设施,管材的选择应考虑耐腐蚀、气密性和耐老化等因素。
空气预热器后的热空气管道和管件应考虑热膨胀的影响和保温。
6.4.5一、二次风机和炉墙风机的台数应根据垃圾燃烧炉的设计要求确定。
一、二次风机和燃烧炉其他所配风机不应设就地备用风机。
6.4.6垃圾燃烧炉出口的烟气含氧量应控制在6%~10%〔体积百分数〕。
6.4.7燃烧炉一、二次风风量应能够根据垃圾的燃烧工况进展调节。
6.4.8一、二次风机的最大风量,应为最大计算风量的110%~120%,风压应考虑不小于20%的富裕量。
6.5辅助燃烧系统6.5.1垃圾燃烧炉应配置点火燃烧器和辅助燃烧器,燃烧器应有良好的负荷调节性能和较高的燃烧效率,燃烧器的数量和安装位置可由燃烧炉设计确定。
6.5.2燃料的储存、供给设施应配有防爆、防雷、防静电和消防设施。
6.5.3采用油燃料时,储油罐的数量不宜少于二台。
储油罐总有效容积,应根据全厂使用情况和运输情况综合确定,但不应小于最大一台垃圾燃烧炉冷启动点火用油量的1.5~2.0倍。
6.5.4供油泵的设置,应有一台备用。
6.5.5供油、回油管道应单独设置,并应在供、回油管道上设有计量装置和残油放尽装置。
6.5.6采用气体燃料时,应有可靠的气源,燃气供给和燃烧系统的设计应满足国家相关技术和安全规X。
6.6炉渣输送处理装置6.6.1炉渣处理系统应包括除渣冷却、输送、储存、除铁等设施。
6.6.2垃圾燃烧过程产生的炉渣与飞灰应分别收集、输送、储存和处理。
6.6.3炉渣处理系统的关键设备附近,应设必要的检修设施和场地。
6.6.4炉渣储存、输送和处理工艺与设备的选择,应符合如下要求:
1与垃圾燃烧炉衔接的除渣机,应有可靠的机械性能和保证炉内密封的措施;2炉渣输送设备的输送能力应与炉渣产生量相匹配;3炉渣储存设施的容量,宜按3~5d的储存量确定;4应对炉渣进展磁选,并与时清运;5炉渣宜进展综合利用。
6.6.5漏渣应与时清理和处理。
7烟气净化系统
7.1一般规定7.1.1垃圾燃烧线必须配置烟气净化系统,并应采取单元制布置方式。
7.1.2烟气排放指标限值应满足燃烧厂环境影响评价报告批复的要求。
7.1.3烟气净化工艺流程的选择,应充分考虑垃圾特性和燃烧污染物产生量的变化与其物理、化学性质的影响,并应注意组合工艺间的相互匹配。
7.1.4烟气净化系统应有防止飞灰阻塞的措施,材料和设备应有可靠的防腐蚀、防磨损性能。
7.2酸性污染物的去除7.2.1酸性污染物包括氯化氢、氟化氢、硫氧化物、氮氧化物等,应选用适宜的处理工艺对其进展去除。
7.2.2采用半干法工艺时,应符合如下要求:
1逆流式和顺流式反响器内的烟气停留时间分别不宜低于10s和20s;2反响器出口的烟气温度应保证在后续管路和设备中的烟气不结露;3中和剂的雾化细度应满足中和反响效率要求,并保证反响器内中和剂的水分完全蒸发。
4应配备可靠的中和剂浆液制备、储存和供给系统。
制浆用的粉料粒度和纯度应符合要求。
浆液的浓度应根据烟气中酸性气体浓度和反响效率确定。
7.2.3中和剂贮罐的容量宜按4~7d的用量设计,并应满足如下要求:
1贮罐应设有中和剂的破
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