城市生活垃圾各组分焚烧与热解行为研究
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Insights on the Pyrolysis and Waste Incineration Behaviors of Municipal Solid Waste
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通讯作者: 张磊(1983⁃),男,博士,副教授,从事催化新材料及催化反应过程方面的研究;E⁃mail:lnpuzhanglei@163.com。
本文编辑: 宋官龙
收稿日期: 2020-03-05 修回日期: 2020-03-27 网络出版日期: 2021-11-09
| 基金资助: |
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Received: 2020-03-05 Revised: 2020-03-27 Online: 2021-11-09
作者简介 About authors
刘旭(1996⁃),男,硕士研究生,从事固体废弃物处理相关研究;E⁃mail:1090072937@qq.com。
采用热重分析法研究了生活垃圾中6种典型组分的热解及焚烧热力学行为,探究了二噁英前驱物PVC与其他垃圾组分间的交互行为。结合计算曲线和实验曲线叠加率的计算以及动力学参数的拟合,定量分析了不同组分对PVC分解的促进或抑制作用。结果表明,在PVC焚烧过程中加入纸片、木屑、硬纸板和PE均能减少二噁英的生成,其中PE抑制二噁英生成的效果最佳。
关键词:
Thermogravimetric analysis (TGA) was used to study the thermodynamic behaviors of pyrolysis and incineration of six typical components of MSW, and to explore the interaction between PVC which is the dioxin precursor and other components of MSW. The effects of different components on promoting or inhibiting the decomposition of PVC were quantitatively analyzed by combining the calculation of superposition rate of calculated curve and experimental curve and the fitting of kinetic parameters. The results show that adding paper, wood chips, cardboard and PE can reduce the formation of dioxin in PVC incineration process, and PE has the best inhibition effect on the formation of dioxin.
Keywords:
本文引用格式
刘旭, 张楷文, 张磊, 王胜, 岳旭.
Xu Liu, Kaiwen Zhang, Lei Zhang, Sheng Wang, Xu Yue.
随着环保意识的不断增强,人们对生活垃圾无害化处理的关注度逐渐提升,而生活水平的不断提高将导致生活垃圾产量骤增,垃圾围城问题逐渐凸显。目前国内垃圾的主要处理方式有填埋、焚烧、热解处理以及堆肥等,其中垃圾填埋占比大,且存在诸多弊端,如土地资源浪费、水体污染、空气污染等[1]。若直接将垃圾堆肥,会影响肥料品质,再次分类更是耗时耗力,增加处理成本。针对垃圾热解处理的研究较多[2⁃4],但该技术主要问题是处理效率低,因此目前国际上规模化应用较少。采用焚烧法处理垃圾可以实现城市生活垃圾的高效处理,并且产生的热能能够发电,实现废物再利用,且兼容效果好。国务院发布的《“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》中提到,至2020年底,生活垃圾焚烧处理率将达到50%以上。但垃圾焚烧过程中不完全焚烧会产生二噁英等剧毒物质,在一定程度上限制了垃圾焚烧的发展。因此,研究城市生活垃圾热解、焚烧以及两者交互作用的规律尤为重要。期望通过缩短焚烧过程在最易生成二噁英温度段的停留时间,来减少二噁英的生成。
蒲舸等[5]对生活垃圾的几种典型单一组分及混合组分的焚烧性质进行分析,得出综合焚烧特性指数和活化能数据,但没有对各组分混合焚烧交互现象及规律进行深入研究。武景丽等[6]对7种典型垃圾组分的热解动力学进行研究,筛选出了PE、羊毛线、橡胶粉、米饭等最优反应模型,但没有深入对比分析热解过程与焚烧过程的交互作用。H.Zhou等[7]对9种典型城市生活垃圾组分间的热解交互作用进行研究,通过分析对比混合垃圾组分的实验和理论热解行为,定量分析各组分间的热解交互作用。廖洪强等[8]对生活垃圾中不同组分的燃尽温度进行探究,结果表明,垃圾中可燃或易燃组分含量越高燃尽温度越低,但由于其选用的生活垃圾组分复杂,难以从活化能等方面进行佐证。
本文采用热重法对城市生活垃圾中6种典型组分进行了热解及焚烧实验研究,比较各组分在不同气氛下对PVC焚烧热解行为的影响,并借助交互作用的定量分析及动力学研究,揭示各组分与PVC在焚烧过程中的交互作用。据此探究可能减少剧毒物质二噁英生成的方法,为优化垃圾焚烧过程操作条件提供理论依据。
1 实验部分
1.1 实验原料
6种典型组分:硬纸板、纸片、棉纺织物、木屑、聚乙烯(PE)和聚氯乙烯(PVC),其中PE和PVC来源于大连东之盛塑料制品厂,通过标准筛筛分,选择粒径为100~200目。
1.2 实验仪器
STA⁃449F3型热重差热分析仪,德国NETZSCH公司。操作条件:从常温升温至800 ℃,升温速率为10 ℃/min,空气气氛流量为80 mL/min,氩气气氛流量为40 mL/min。
2 结果与讨论
2.1 6种典型单一组分垃圾的元素分析及工业分析
表1 6种典型垃圾组分的工业分析及元素分析
| 垃圾组分 | 工业分析 | 元素分析 | 热值/(MJ·kg-1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| w(垃圾组分)/% | w(挥发分)/% | w(灰分)/% | w(固定碳)/% | w(C)/% | w(H)/% | w(N)/% | w(S)/% | w(O)/% | w(Cl)/% | |||
| 硬纸板 | 4.69 | 81.98 | 12.81 | 0.52 | 40.100 | 5.660 | 0 | 0.002 | 41.430 | — | 15.00 | |
| 纸片 | 5.03 | 88.48 | 6.48 | 0.01 | 37.470 | 5.490 | 0 | 0.053 | 50.510 | — | 14.24 | |
| 棉纺织物 | 3.55 | 92.39 | 0.77 | 3.29 | 51.750 | 5.480 | 0 | 0 | 42.000 | — | 19.42 | |
| 木屑 | 10.79 | 78.83 | 3.29 | 7.09 | 43.990 | 6.060 | 0 | 0 | 46.660 | — | 17.29 | |
| PE | 0.05 | 99.20 | 0.11 | 0.64 | 82.610 | 13.430 | 0 | 0.007 | 3.840 | — | 46.78 | |
| PVC | 0.06 | 94.79 | 0.03 | 5.12 | 36.940 | 4.700 | 0 | 0.569 | 0 | 57.770 | 21.39 | |
| 混合样 | 3.90 | 89.59 | 5.43 | 1.09 | 49.950 | 7.490 | 0 | 0.050 | 34.580 | 2.510 | 23.09 | |
由表1可知,垃圾组分中N和S的含量极低,表明在热解过程中产生较少燃料型NOx和SO2等有害气体污染物。其中,棉纺织物、PE、PVC的挥发分均在90%以上,且含有低于5.5%的固定碳和灰分。PE的C元素质量分数为82.610%,硬纸板的灰分质量分数最高,PVC的C元素质量分数最低,纸片的O元素质量分数最高。Cl元素是二噁英的特征元素之一,从元素分析可知,6种组分中仅有PVC含有Cl元素,且质量分数高达57.770%。因此,研究PVC的焚烧热解规律以及其他几种典型垃圾组分对PVC的焚烧热解过程影响,有助于减少垃圾焚烧过程中二噁英的生成。
2.2 单组分垃圾样品在空气和氩气气氛下失重特性
图1
图2
综上分析,各组分在空气气氛下均比在氩气气氛下多一个失重峰,此失重峰可能是由焦炭氧化造成的。但PE在氩气和空气气氛都仅有一个失重峰,且在空气气氛下失重温度较氩气气氛低28 ℃,说明空气气氛下的反应活化能低于氩气。所有组分在空气气氛下的失重区间范围均比氩气气氛下的大,残余固定碳的焚烧为造成这一现象的主要原因。
2.3 PVC与不同组分的交互作用
图3为PVC、棉纺织物及其混合物在空气和氩气气氛下的TG和DTG曲线。
图3
图4为PVC和纸片在空气和氩气气氛下的TG和DTG曲线。
图4
为了研究PVC与其他5种组分在空气下的交互作用,将PVC和其他5种组分分别按质量比1∶1混合进行热重实验,结果见图5。如果两组分独立燃烧,且它们之间没有相互作用,则混合样品的热重计算曲线将由各组分的质量损失之和乘以其混合比例绘制。
图5
式中,ts为起始温度,℃;te为结束温度,℃;ms为起始质量,g;me为反应结束时的质量,g。N的数据来自于TG曲线,理论上N是无穷大的,但根据定积分的定义,当N足够大时其差值很小。R介于0与1之间,R值越接近1,证明两种物质的交互作用越弱;R值越小,证明两种物质交互作用越明显;当R=1时,证明两种物质之间不存在相互作用。从图5可以看出,硬纸板和PVC的交互影响最强,重叠率为0.986 3;PE和PVC的交互作用最小,重叠率为0.977 9。各组分与PVC相互作用大小顺序为PE>木屑>纸片>棉纺织物>硬纸板。
3 垃圾焚烧动力学研究
为了进一步探究各组分对PVC焚烧过程的影响,对各单一组分以及混合物进行了焚烧动力学研究。实验研究了升温速率分别为5、10、15、20、25 K/min时,各单一组分及混合组分的热重分析,实验按照微分法研究城市生活垃圾气化动力学特征,转化速率表示为:
式中,a为城市生活垃圾的转化率,其表达式为
函数
将数据按照如下方式处理[10]:
绘制不同升温速率下的失重曲线,即对
表2 垃圾焚烧动力学参数
| 名称 | 反应阶段 | 温度/℃ | 相关系数 | 频率因子 | 活化能E/ (kJ·mol-1) | 最终剩余量/% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PVC | 1 | 223~369 | 0.985 1 | 2.2×106 | 32.54 | 0.32 |
| 2 | 409~478 | 0.974 6 | 7.9×1013 | 119.42 | ||
| 3 | 490~648 | 0.969 8 | 2.4×102 | 31.87 | ||
| PE | 1 | 388~477 | 0.980 1 | 1.6×1022 | 388.55 | 0.30 |
| PVC和PE | 1 | 235~376 | 0.911 6 | 1.4×109 | 52.20 | 0.48 |
| 2 | 376~445 | 0.975 9 | 3.4×103 | 31.58 | ||
| 3 | 445~481 | 0.968 6 | 9.9×104 | 46.06 | ||
| 4 | 481~614 | 0.962 8 | 4.5×101 | 25.66 | ||
| 棉纺织物 | 1 | 233~359 | 0.990 1 | 1.6×107 | 44.63 | 0.95 |
| 2 | 359~438 | 0.998 3 | 4.9×1017 | 141.40 | ||
| 3 | 438~518 | 0.997 9 | 4.5×107 | 68.42 | ||
| PVC和棉纺织物 | 1 | 270~350 | 0.997 3 | 1.1×107 | 37.22 | 0.40 |
| 2 | 360~420 | 0.997 3 | 5.4×1013 | 114.13 | ||
| 3 | 420~500 | 0.997 9 | 1.1×1010 | 91.80 | ||
| 4 | 500~600 | 0.947 9 | 1.5×103 | 40.31 | ||
| 纸片 | 1 | 252~350 | 0.984 1 | 5.7×1017 | 107.26 | 10.07 |
| 2 | 399~478 | 0.992 8 | 1.1×1038 | 338.77 | ||
| 3 | 658~738 | 0.923 0 | 4.5×102 | 50.66 | ||
| PVC和纸片 | 1 | 250~340 | 0.962 3 | 2.6×1012 | 65.69 | 5.74 |
| 2 | 412~492 | 0.952 2 | 1.2×1013 | 112.14 | ||
| 3 | 509~623 | 0.999 6 | 1.2×105 | 60.74 | ||
| 4 | 629~717 | 0.953 0 | 5.2×103 | 43.32 | ||
| 木屑 | 1 | 204~399 | 0.959 2 | 1.2×107 | 43.05 | 4.88 |
| 2 | 400~598 | 0.975 4 | 7.9×102 | 29.25 | ||
| PVC和木屑 | 1 | 210~372 | 0.995 9 | 9.3×107 | 41.39 | 1.65 |
| 2 | 402~500 | 0.987 0 | 2.9×1013 | 114.67 | ||
| 3 | 507~608 | 0.967 0 | 2.3×104 | 51.81 | ||
| 硬纸板 | 1 | 275~359 | 0.982 7 | 4.1×108 | 50.21 | 13.70 |
| 2 | 360~458 | 0.882 7 | 1.2×1012 | 93.28 | ||
| 3 | 658~758 | 0.939 7 | 2.9×104 | 73.12 | ||
| PVC和硬纸板 | 1 | 200~347 | 0.997 4 | 3.0×109 | 49.80 | 5.80 |
| 2 | 350~458 | 0.902 2 | 2.0×1020 | 162.50 | ||
| 3 | 460~596 | 0.937 5 | 8.9×104 | 58.73 | ||
| 4 | 600~690 | 0.950 7 | 4.9×103 | 61.98 |
L.Stieglitz等[17]研究结果表明,在温度为200~400 ℃时,碳、氢、氯等元素会发生从头合成反应生成二噁英。A.Buekens[18]等研究结果表明,在温度为300~325 ℃时,锅炉燃后区二噁英生成速率最大。由此可知,通过抑制PVC第一阶段反应可减少二噁英的生成。由表3可知,纸片、硬纸板、PE和木屑的加入都能减少PVC在200~400 ℃的失重,进而减少二噁英的生成。而罗阿群等[19]等研究结果表明,在垃圾焚烧过程中飞灰对二噁英的生成有催化促进作用,结合表1的工业分析可知,PE的灰分质量分数最低。综上所述,纸片、木屑、硬纸板和PE的加入都能减少二噁英的生成。因为PE含有较低的灰分以及较宽失重温度段,所以减少二噁英效果最好。
4 结 论
(1)6种典型垃圾组分在空气和氩气气氛下的失重规律各不相同。除PE外,其他5种典型垃圾组分在空气气氛下比氩气气氛下多一个残余固定碳的焚烧过程。
(2)叠加率结果表明,各组分与PVC交互作用大小顺序为PE>木屑>纸片>棉纺织物>硬纸板。
(3)在PVC焚烧过程中,加入纸片、木屑、硬纸板和PE都可能减少二噁英的生成,其中PE效果最好。
参考文献
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