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比表面積測試在垃圾發(fā)電行業(yè)的應用

電力網發(fā)布時間:2021-08-26 09:59:10  作者:精微高博

垃圾焚燒發(fā)電是通過對燃燒熱值較高的垃圾進行高溫焚燒,在高溫焚燒中產生的熱能轉化為高溫蒸汽,推動汽輪機并帶動發(fā)電機發(fā)電。垃圾焚燒法相較于衛(wèi)生填埋、堆肥等無害化處理方式具有處理效率高、減容效果好、資源可回收利用、對環(huán)境影響相對較小等優(yōu)勢,在國家的大力支持下,將成為垃圾處理行業(yè)的主流方式。然而,垃圾焚燒過程中也會產生約為垃圾焚燒量3%~5%的飛灰。什么是垃圾焚燒爐的飛灰?即垃圾焚燒爐的煙氣凈化系統(tǒng)收集的粉塵(飛灰)含有二惡英及重金屬等有害物。

根據《生活垃圾焚燒污染控制標準》(GB18485-2001)規(guī)定:“除塵飛灰按危險廢物處理”。飛灰屬于危險廢物,必須單獨收集,不得與生活垃圾、焚燒殘渣等混合,也不得與其他危險廢物混合。生活垃圾焚燒飛灰不得在產生地長期儲存,不得進行簡易處置,不得排放。生活垃圾焚燒飛灰產生地必須進行必要的穩(wěn)定化固化處理,穩(wěn)定化固化處理之后方可運輸,運輸需使用專用運輸工具。采用密閉收集和輸送的方式輸送至飛灰儲倉,經浸出毒性試驗合格后送至填埋場填埋。

飛灰中含有一定量的有害物質,若重金屬未經處理直接排放,將會污染土壤和地下水,對環(huán)境造成危害。另一方面,由于灰渣中含有一定數(shù)量的鐵、銅、鋅、鉻等重金屬物質,有回收利用價值,故又可作為一種資源開發(fā)利用。

飛灰的粒徑分布近似呈正態(tài)分布,約90%的飛灰粒徑都小于280μm,大約43%的飛灰粒徑集中在50~76μm,粒徑35μm和粒徑600μm的飛灰顆粒所占比例則很小。同時,粒徑是影響飛灰比表面積的主要因素,垃圾焚燒飛灰的BET比表面積、微孔比表面及、總孔容都隨著飛灰粒徑的增大而逐漸減小,而飛灰的平均孔徑隨著飛灰粒徑的增大而增大。粒徑<76μm飛灰的BET比表面積達到6.20m2/g,是粒徑大于600μm飛灰的BET比表面積的近3倍。

氮氣在低溫條件下的物理吸附是受擴散控制的,粒徑越小,氣體的擴散能力越強。此外,飛灰的孔隙結構對飛灰的比表面積和孔容積也有很大影響。飛灰的孔隙結構是由豐富的毛細管、裂縫型孔所組成,其中存在許多封閉孔隙,隨著飛灰粒徑的減小,這些封閉的孔隙被打開,形成開放型的孔隙,從而氣體可以擴散進去。比表面積和孔容積都會有明顯的增大。

目前業(yè)內人士為了實現(xiàn)飛灰的“無害化、資源化”處置目標,擬利用瀝青較強的黏結性與化學穩(wěn)定性,將去除二噁英的飛灰作為外加劑添加到瀝青路面中,采用瀝青來包覆飛灰,穩(wěn)固重金屬。對于飛灰,其組分不穩(wěn)定,物理化學性能亦不同于常規(guī)填料,將其用于瀝青路面幾乎屬于首創(chuàng),其能否用于瀝青路面,以及作為何種組分、如何摻入瀝青路面,摻入瀝青路面后對路用性能及周邊環(huán)境產生的影響等問題都需要深入的理論分析與大量的試驗研究。

飛灰表面微孔眾多,孔隙放大后,其周圍由鱗片狀、塊狀、纖維狀顆粒堆積而成。水解之后的飛灰BET比表面積、孔容增大,這是因為飛灰在水解過程中,原飛灰中的半水石膏、硬石膏、無水鈣質芒硝、CaO,SO3等與水反應,固相體積增加、體積膨脹。瀝青組分中的瀝青質分子量很大,顆粒粒徑為5~30nm;膠質顆粒粒徑為1~5nm。無論是礦粉還是飛灰,其孔徑都在12.428~18.637nm之間,因此部分瀝青質顆粒粒徑大于飛灰的孔徑,難以進入飛灰孔隙,可以判斷出瀝青中活性較大的瀝青質可以吸附在飛灰或者礦粉表面,膠質可以吸附在飛灰或者礦粉表層小孔中,而油分則可以沿著毛細管被吸附到飛灰或者礦粉內部。

摻入2%的水解飛灰瀝青混合料的動穩(wěn)定度滿足規(guī)范要求,且高于未摻飛灰的瀝青混合料的高溫穩(wěn)定性。另外,從飛灰瀝青膠漿的針入度減小、軟化點增高的結果來看,飛灰瀝青膠漿的稠度增高、熱穩(wěn)定性提高,因此相應的瀝青混合料的高溫穩(wěn)定性也會有所提高。這是因為飛灰表面多微孔、比表面積大,會直接影響瀝青膜的厚度。瀝青混合料加入飛灰后,其礦料的總比表面積提高,密實度增加,礦料之間的滑動變形減少;同時飛灰表面多微孔,吸附了部分起潤滑作用的游離瀝青,因而加入飛灰能夠改善混合料高溫穩(wěn)定性。

高標準的測試離不開高性能測試儀器,JW-BK300比表面及孔徑測試儀,配置小量程(1torr/0.1torr)硅膜電容式壓力傳感器,搭載高真空度分子泵,可在短時間內同時對三組樣品比表面數(shù)據進行采集并完成分析。

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