煤炭转化 · 2020年第6期84-94,共11页

燃煤耦合垃圾焚烧灰渣的二噁英再合成实验研究

作者:马瀚程,詹明秀,蔡鹏涛,徐旭,陆胜勇

摘要:利用燃煤耦合垃圾焚烧实验台和二噁英再合成实验台,研究了燃煤耦合垃圾焚烧烟气时二噁英浓度变化情况,重点探明了耦合焚烧后粉煤灰和灰渣再合成二噁英的质量浓度和同分异构体的分布情况。结果表明:与燃煤未耦合垃圾焚烧烟气产生的粉煤灰相比,燃煤耦合垃圾焚烧烟气后,煤粉炉烟气和灰渣中二噁英毒性当量降低;燃煤未耦合垃圾焚烧烟气产生的粉煤灰在350℃加热时,二噁英的质量分数由2.93 ng/g增加为3.86 ng/g,二噁英毒性当量由0.24 ng I-TEQ/g(International Toxic Equivalence Quantity)增加为0.49 ng I-TEQ/g,燃煤耦合垃圾焚烧烟气产生的灰渣在350℃加热时,二噁英的质量分数由1.64 ng/g增加为4.30 ng/g,而二噁英毒性当量却由0.63 ng I-TEQ/g降低为0.12 ng I-TEQ/g,这表明粉煤灰和灰渣加热后二噁英同分异构体分布变化趋势差异较大;在灰渣加热过程中通入41.2 mg/m 3的HCl时,二噁英毒性当量变化较小,这表明灰渣和二噁英再合成过程中可能还缺少CuCl 2等金属催化剂;灰渣再合成的二噁英主要以PCDFs(polychlorinated dibenzofurans)为主,表明从头合成反应可能是二噁英生成的主要途径,同时低氯代PCDDs(polychlorinated dibenzo-p-dioxins)更容易被氯化生成高氯代PCDDs,因此二噁英毒性当量有所降低。

发文机构:中国计量大学计量测试工程学院 浙江大学能源清洁利用国家重点实验室

关键词:燃煤垃圾焚烧灰渣再合成二噁英coal burningwaste incinerationash and slagre-synthesisdioxin

分类号: X705[环境科学与工程—环境工程]

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