图 飞灰中重金属的蒸发特性
2.3吸附剂
G.Marruzzo[16] 研究指出,可以利用垃圾飞灰制作人造沸石,作为离子交换剂制作纯净水,但由于垃圾飞灰成分复杂,制作的费用很高,目前处理研究阶段。另外,Matsuda 等人指出燃煤飞灰经Ca(OH)2溶液处理后可作为脱硫剂脱除烟气中产生的SO2及其它酸性气体。
而垃圾飞灰与燃煤飞灰有极相似的物理化学组成,垃圾焚烧飞灰与燃煤飞灰类似,都具有颗粒小(主要集中在40~300μm)、比表面积大的特点,这些为垃圾飞灰作为吸附及烟气脱硫剂提供了必要的物理条件,而国内垃圾焚烧过程中为稳定燃烧掺入一定的煤进行混烧,这样使飞灰中硅、铝等氧化物的含量增加,更有利于产品品质的提高。垃圾焚烧飞灰与 Ca(OH)2溶液混合后,飞灰中含有的SiO2迅速溶出并与Ca离子反应生成水化硅酸钙
(CSH),生成的CSH在飞灰及Ca(OH)2表面沉积,使最终形成的飞灰颗粒表面积增加,颗粒内部空隙率加大,因CSH对SO2有很好的吸附作用,飞灰比表面积的增加使其吸附效果进一步增强。
另有文献指出,由于垃圾飞灰中含有农作物生长所必需的K、P、Cu等元素,可以利用少量飞灰替代化肥来改善土壤。
3结束语
为了合理地处置日益增加的焚烧残余物,减轻填埋场场地紧张的压力或省去昂贵的填埋费用,美国、日本和欧洲的许多国家在几十年前就开始从资源利用和环境影响两方面考虑,研究残余物的资源化利用的可行性,力求在经济成本与环境要求中找到最佳平衡点。
目前在欧洲一些国家(如英国、德国、荷兰等)和加拿大以及日本大多数垃圾焚烧厂,其底灰和飞灰都是分别收集和处理,我国也要求分别收集。由于底灰的物理和工程性质与轻质的天然骨料相似,并且容易进行粒径分配,易制成商业化应用的产品,因此使之成为一种适宜的建筑填料,而飞灰的资源化利用率很低。大多数国家处理飞灰仍然采用填埋的处理方法,但是由于可用的填埋场地越来越少,并且利用填埋法处理飞灰会给环境带来较大的危害,因此,目前很多国家开始研究飞灰的资源化利用途径。
由于我国垃圾焚烧处理技术起步较晚,因此对于垃圾焚烧残余物的处理一直还未引起重视。我国大部分垃圾焚烧厂对于残余物的处理都是简单地进行填埋,这样不仅对环境造成了
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