顧春晗,蘇明雪,李 寧,朱 兵
污泥有機(jī)/無機(jī)組分對污泥-PVC共熱解氯元素遷移轉(zhuǎn)化影響機(jī)制
顧春晗,蘇明雪*,李 寧,朱 兵
(合肥水泥研究設(shè)計(jì)院有限公司,水泥制造綠色低碳技術(shù)安徽省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,安徽 合肥 230022)
為了在城市有機(jī)固廢共熱解過程中實(shí)現(xiàn)HCl減排,以市政污泥和含氯塑料(PVC)為研究對象,系統(tǒng)研究污泥有機(jī)/無機(jī)礦物組分對氯遷移路徑及空間分布轉(zhuǎn)變的影響機(jī)制,并通過建立神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型確定了污泥各組分對共熱解氯固化率的相對影響.結(jié)果表明,污泥與PVC摻混比為3:1時氣相氯的排放量從93.29%降低到58.21%,焦油中的氯也由4.82%增加到32.66%,熱解焦中氯的保留率從1.89%增加到9.13%;污泥有機(jī)組分纖維素、半纖維素、多糖、蛋白質(zhì)以及無機(jī)礦物組分Fe2O3主要促進(jìn)氣相氯向液相轉(zhuǎn)化,有機(jī)組分木質(zhì)素與無機(jī)組分CaO促進(jìn)氣相氯向固體轉(zhuǎn)移的能力更強(qiáng).本文所建立的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型具備一定的準(zhǔn)確性和有效性,模型預(yù)測的結(jié)果表明,污泥總有機(jī)組分對氣相氯向固相和液相轉(zhuǎn)化的總貢獻(xiàn)率達(dá)到71.35%;而各單一組分中,無機(jī)組分氧化鈣對氣相氯向固相轉(zhuǎn)化的貢獻(xiàn)最大,與實(shí)驗(yàn)結(jié)果相符.
城市有機(jī)固廢;共熱解;有機(jī)/無機(jī)組分;氯元素富集;機(jī)理
隨著我國城鎮(zhèn)化的推進(jìn)以及人民生活質(zhì)量的不斷提高,城市產(chǎn)生的固體廢棄物日趨增加[1].固廢熱解是一種將物料在惰性氣氛下進(jìn)行加熱,分解為固體焦炭、液體焦油和熱解氣的熱化學(xué)轉(zhuǎn)化技術(shù)[2].其優(yōu)勢主要在于:(1)對固廢的減重減容率高;(2)污染物的排放少;(3)產(chǎn)物資源化利用率高.固體廢棄物熱解產(chǎn)生的固、液、氣三態(tài)產(chǎn)物都可以實(shí)現(xiàn)二次利用,具有較高的經(jīng)濟(jì)價值[3-5].
固廢熱解得到的產(chǎn)物可以與水泥工業(yè)的生產(chǎn)過程進(jìn)一步結(jié)合,其中固體半焦可以作為水泥熟料的摻混料,提升熟料的抗壓和重金屬固化能力,熱解氣可以作為高熱值的燃料進(jìn)入水泥窯燃燒[6-7],實(shí)現(xiàn)碳減排.因此耦合水泥工業(yè)設(shè)施協(xié)同處置固廢熱解產(chǎn)物的工藝路線目前正受到越來越多人的關(guān)注[8-9].然而城市生活垃圾中含有許多聚氯乙烯(PVC)塑料,一經(jīng)加熱分解會產(chǎn)生大量的HCl,不僅會對大氣環(huán)境和人類健康產(chǎn)生影響,在通入水泥窯時也會對窯爐爐壁和管道產(chǎn)生嚴(yán)重腐蝕,并在設(shè)備中產(chǎn)生結(jié)皮和堵塞現(xiàn)象,縮短設(shè)備壽命.同時窯爐中氯含量增大,需要添加干抑制劑來控制酸性氣體時,干抑制劑如生石灰的量一旦超過所有酸性氧化物需求,必然以游離氧化鈣形態(tài)存在,影響水泥熟料成分,進(jìn)而影響水泥品質(zhì)[10].因此,掌握氯元素在城市有機(jī)固廢熱解過程中的遷移轉(zhuǎn)化規(guī)律,并將氯元素盡可能固化在熱解半焦和焦油中,在源頭上控制氯排放,提高水泥窯協(xié)同處置含氯有機(jī)固廢的處理處置能力,確保水泥窯系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行和水泥品質(zhì)不受影響具有重要意義.
針對含氯固廢的共熱解以及其中氯元素遷移轉(zhuǎn)化路徑及影響因素,國內(nèi)外學(xué)者開展了一系列研究.Cao等[11]對巨藻和PVC的共熱解進(jìn)行了氯分布的研究,結(jié)果表明,共混物中的大部分氯被固定在生物炭中,證明了巨藻對PVC氯的固化作用.Yu等[12]研究了槐樹木和聚氯乙烯共熱解中纖維素、半纖維素和木質(zhì)素對氯的固化作用,結(jié)果表明,氯在焦炭中的保留率從0.33%增加到了4.72%,木質(zhì)素在減少氣相氯排放具有一定作用.然而,生物質(zhì)與PVC共熱解對氯的固化效率仍然較低.Ye等[13]研究了Fe3O4與PVC的共熱解,結(jié)果表明,Fe3O4在熱解過程中可以顯著抑制HCl的排放.但在熱解中利用純金屬氧化物對HCl進(jìn)行脫除的成本較高.目前城市固廢熱解氯遷移轉(zhuǎn)化領(lǐng)域的研究主要還是集中于生物質(zhì)與PVC的共熱解.相比起生物質(zhì),市政污泥含有大量有機(jī)質(zhì)和無機(jī)金屬元素,在與生活垃圾的共熱解中可能對于氯固化的協(xié)同作用更加顯著,同時生活垃圾能夠彌補(bǔ)污泥熱值較低的缺陷.但目前對于污泥與PVC共熱解中有機(jī)和無機(jī)組分對氯元素遷移轉(zhuǎn)化機(jī)制和高效固化的研究仍然較少,探索污泥主要有機(jī)/無機(jī)組分與PVC的共熱解有助于明確固廢不同組分對氯遷移路徑的具體影響機(jī)制.
本研究針對固廢共熱解過程中有機(jī)和無機(jī)組分對氯元素遷移轉(zhuǎn)化的影響機(jī)制問題,選擇市政污泥與PVC為原料,在管式爐熱解反應(yīng)器中考察不同組分摻混對氯元素分布和固化的影響,以期為水泥工業(yè)協(xié)同熱解處置城市有機(jī)固廢技術(shù)的落地提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和理論依據(jù).
本實(shí)驗(yàn)選取的市政污泥樣品取自于合肥某城市污水處理廠,實(shí)驗(yàn)中對污泥樣品進(jìn)行烘干、粉碎、篩分處理,得到粒徑為100~150目的樣品.PVC樣品、三氧化二鐵及氧化鈣均為分析純,購自于羅恩試劑公司.將各樣品及試劑置于105℃真空干燥箱中干燥24h備用.樣品的工業(yè)分析根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)GB/T 28731- 2012[14]進(jìn)行,由元素分析儀確定樣品中的碳、氫、氮和硫元素含量,氯元素含量根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)ISO 587- 1997[15]測定,具體結(jié)果如表1所示.
表1 原料的工業(yè)分析與元素分析
Table.1 Ultimate and proximate analysis of samples
注:* 由差減法所得;d為干基樣品數(shù)據(jù).
1.2.1 管式爐實(shí)驗(yàn)裝置 實(shí)驗(yàn)在自行搭建的管式爐熱解平臺上進(jìn)行,實(shí)驗(yàn)裝置如圖1所示,直徑50mm的石英管中放入可推拉的剛玉坩堝,管前端有兩個開口,分別是進(jìn)氣口與連接坩堝的鐵絲拉環(huán),后端開口與冷凝裝置連接.冷凝裝置由兩個內(nèi)徑為9mm的U型管組成二級冷凝器,置于干冰-乙醇混合物中,溫度保持在焦油冷凝溫度以下.冷凝裝置后連接石英棉過濾器,尾部接濕式流量計(jì)記錄產(chǎn)氣體積,并用集氣袋收集熱解氣.
圖1 熱解實(shí)驗(yàn)裝置示意
1.氬氣2.質(zhì)量流量計(jì)3.管式爐4.石英管5.剛玉坩堝6.溫控儀7.冷凝系統(tǒng)(干冰+乙醇)8.U型管9.過濾器10.濕式流量計(jì)11.集氣袋
1.2.2 實(shí)驗(yàn)方法 熱解工況經(jīng)預(yù)實(shí)驗(yàn)確定為500℃、停留時間30min、載氣氬氣,污泥含水率為0%.
快速熱解實(shí)驗(yàn)時先用載氣氬氣吹掃石英管,將管式爐加熱至目標(biāo)溫度500℃,稱取2g經(jīng)機(jī)械混合均勻的污泥、PVC樣品置于坩堝中,用鐵絲拉環(huán)將坩堝快速推入石英管恒溫區(qū),使樣品停留一段時間,揮發(fā)分隨載氣吹出,經(jīng)冷凝器冷凝成焦油,其余不可冷凝氣體經(jīng)過過濾器,用濕式流量計(jì)記錄體積,收集至集氣袋.熱解30min結(jié)束后,拉出坩堝至石英管前端低溫區(qū),同時保持載氣吹掃使其盡快降至室溫,取出坩堝稱量增重作為焦炭產(chǎn)量,冷凝系統(tǒng)稱量增重作為液體焦油產(chǎn)量,氣體產(chǎn)物的質(zhì)量通過差減法計(jì)算得到.
1.2.3 產(chǎn)物分析 采用日本ZSX Primus III+ X射線熒光光譜儀測定固體半焦表面的金屬元素種類和含量.采用美國Agilent 5977B氣相色譜-質(zhì)譜分析儀測定液體產(chǎn)物中的有機(jī)物種類.采用美國Thermo Fisher Scientific Nicolet 6700傅里葉變換紅外光譜儀分析固體半焦表面的官能團(tuán)變化.
原料及固態(tài)、液體產(chǎn)物氯元素含量測定時,先將樣品與艾士卡試劑以1:5混合.將共混物置于50mL坩堝中,放入馬弗爐,在900℃下煅燒3h后,加入到40mL沸騰的去離子水中,超聲振蕩1h后用離心機(jī)將溶液以3500r/min離心20min,將上沉降液傾倒至100mL 體積的容量瓶中.再取去離子水40mL加入至離心管中,再次以相同條件對溶液進(jìn)行超聲、離心后,將上沉降液傾倒入容量瓶中,用去離子水稀釋定容,過濾處理后用瑞士Metrohm 930Compact離子色譜儀測定樣品中的氯含量.氣相氯元素含量通過差減法計(jì)算得到.
固體產(chǎn)物中游離氯含量測定時,首先將固體產(chǎn)物放入烘箱,在(60±5)℃溫度下干燥,烘干24h 后得到樣品.取5g烘干后粉末放入50mL去離子水中,將配置好的溶液放置于磁力攪拌器上攪拌60min.攪拌結(jié)束后,將溶液靜置30min,取10mL澄清溶液,并用離子色譜儀儀測定其游離氯離子濃度.
產(chǎn)物產(chǎn)率計(jì)算公式如下:
式中:Y是固體、液體及氣體產(chǎn)物的產(chǎn)率,%;m是固體、液體及氣體產(chǎn)物的質(zhì)量,g;0是稱取的樣品質(zhì)量,g.
氯元素分布計(jì)算公式如下:
式中:C是固體、液體及氣體產(chǎn)物中氯元素占樣品總氯的比例,%;c是固體、液體及氣體產(chǎn)物中氯元素的含量,mg;0是原料樣品中的總氯含量,mg.
圖2 不同比例污泥與PVC共熱解對產(chǎn)物產(chǎn)率及氯元素分布的影響
為了掌握污泥的添加以及不同的污泥摻混量對PVC熱解產(chǎn)物產(chǎn)率和氯元素分布規(guī)律的影響,在熱解溫度500℃、氬氣氣氛、恒溫時間30min條件,對污泥與PVC進(jìn)行了不同比例的共熱解.從圖2a中可以看出,不同比例的污泥與PVC共熱解時,隨著污泥比例的上升,液體與氣體的實(shí)際產(chǎn)率與各組分單獨(dú)熱解產(chǎn)物產(chǎn)率的加權(quán)計(jì)算值之間的差值逐漸增加,圖2b中表明了污泥與PVC共熱解中比例由1:3增加到1:1時,對氯的固化效果提升較為平緩,當(dāng)污泥過量為3:1時,氣相氯的排放量從93.29%降低到58.21%,焦油中的氯也由4.82%增加到32.66%,熱解焦中氯的保留率從1.89%增加到9.13%,效果顯著提升,并且氣相氯向液相氯的轉(zhuǎn)化也隨著污泥比例的增加而逐漸增加,實(shí)驗(yàn)值與理論計(jì)算值的差值越來越大.因此過量污泥與PVC的熱解有助于固化氯元素,減少氯元素向氣相中的遷移.
圖3 不同比例污泥與PVC共熱解焦的FT-IR光譜譜圖
表2 不同比例污泥與PVC共熱解焦的游離氯占比(%)
Table.2 Free chlorine content of PVC co-pyrolytic char with different proportions of sludge (%)
為了分析污泥在共熱解過程中對PVC氯元素的固化作用,根據(jù)圖3與表2可以看出,在共熱解固體焦中仍存在一定的有機(jī)氯,考慮是部分氣相有機(jī)氯在揮發(fā)的過程中被重新吸附在半焦表面[16-17],而游離氯則表明了污泥表面的鐵、鈣等無機(jī)金屬對氣相中的氯化氫存在一定的化學(xué)吸附作用,生成氯化鐵、氯化鈣等物質(zhì)[18].同時根據(jù)表3中GC-MS對污泥、PVC單獨(dú)熱解以及共熱解焦油的分析結(jié)果可以看出,污泥熱解焦油中有機(jī)氯含量低于檢測限,PVC熱解焦油中的含氯有機(jī)化合物主要是四氯鄰苯醌和10-氯-9-乙烯基蒽,而污泥與PVC共熱解的焦油中同樣沒有檢測到含氯有機(jī)化合物,推測可能是因?yàn)樵诠矡峤膺^程中污泥焦孔隙上的金屬元素能夠更加有效地吸收PVC受熱產(chǎn)生的HCl,而部分形成的金屬氯化物以及氯化銨等物質(zhì)會溶解在水蒸氣中進(jìn)入液相[19-20].
表3 不同樣品熱解焦油含氯有機(jī)物的GC-MS分析
注:/為未測得組分及占比.
污泥有機(jī)質(zhì)的主要成分是纖維素、半纖維素、木質(zhì)素、蛋白質(zhì)、多糖和脂肪[21].為了探究污泥中主要有機(jī)組分在共熱解過程中對PVC氯元素遷移路徑的影響機(jī)制,分別用纖維素、半纖維素、木質(zhì)素、蛋白質(zhì)、多糖和脂肪與PVC以3:1比例進(jìn)行共熱解.
圖4 污泥中主要有機(jī)組分對共熱解產(chǎn)物產(chǎn)率及氯元素分布的影響
從圖4可以看出在污泥主要有機(jī)組分和PVC共熱解中,木質(zhì)素和乳清蛋白分別與PVC共熱解固體產(chǎn)物中的氯含量最高,纖維素與PVC共熱解則能夠最大程度的減少氣相氯的排放,而脂肪對共熱解氣相氯的減排效果最差.推測是由于木質(zhì)素是一類通過醚鍵和碳碳鍵相互連接形成的具有三維網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)的復(fù)雜有機(jī)酚聚合物,在熱解過程中不易釋放出小分子揮發(fā)性有機(jī)物,而木質(zhì)素單體的愈創(chuàng)木基結(jié)構(gòu)、對羥苯基結(jié)構(gòu)等的酚羥基的鄰位易于被PVC熱解釋放出的氯取代,對氯的滯留起著重要作用,從而提高了熱解焦炭收率,并將更多的氯固定在焦炭中[22];纖維素、半纖維素、淀粉的單體均是單糖,但相比起葡萄糖螺旋狀結(jié)合的淀粉,由于纖維素中的葡萄糖是在氫鍵的作用下長鏈平行排列形成的纖維素束,因此在熱解過程中纖維素能夠釋放出更多的氣態(tài)小分子有機(jī)物,與PVC熱解產(chǎn)生的HCl反應(yīng),將氯向氣液兩相遷移,而半纖維素的單體中木聚糖占50%以上,是一種復(fù)雜的多聚五碳糖,熱解出的多是有機(jī)大分子,相互結(jié)合后提高了焦油的產(chǎn)率,對氣態(tài)氯的固化效果較差[12];在乳清蛋白中氮含量達(dá)到11%,其中氨基氮占3.5%以上,而氨基會與熱解釋放的氯化氫反應(yīng),起到固化氯的效果,其中一部分保留在焦炭中,一部分隨熱解蒸汽進(jìn)入焦油中[23-24];三油酸甘油酯作為脂肪的主要成分,其以酯鍵結(jié)合的鏈?zhǔn)浇Y(jié)構(gòu)在高溫下極易斷開以小分子形式逸出,因此對氯的固化效果較差,大量氯仍向熱解氣中遷移.因此木質(zhì)素和蛋白質(zhì)是有機(jī)組分中固氯的有效組分,而纖維素、半纖維素和多糖也能起到減少氣態(tài)氯排放的作用.
表4 污泥原樣及半焦的XRF分析(%)
Table.4 XRF analysis of sludge sample and semi-coke(%)
根據(jù)表4測得的污泥中的主要金屬氧化物,選擇Fe2O3與CaO解析污泥中無機(jī)金屬對氯遷移路徑的選擇性,圖5中表明了金屬氧化物在熱解中能夠大幅提升對氯的固化效果,添加Fe2O3后固態(tài)氯含量為34.1%,而添加CaO后固態(tài)氯含量達(dá)到了51.75%.這是因?yàn)镕e2O3本身作為載氧體,在反應(yīng)過程中能夠提供晶格氧,促進(jìn)高溫區(qū)C-Cl鍵的斷裂,增強(qiáng)了氣固反應(yīng)[13],而CaO作為堿土金屬氧化物,高溫下能夠有效吸附熱解氣中的HCl,生成穩(wěn)定的CaCl2附著在焦炭的表面,因此在共熱解過程中,污泥中的CaO更能夠促進(jìn)液相和氣相中的氯向固相遷移,Fe2O3則主要將氣相氯向固相及液相中遷移.
圖5 污泥中無機(jī)金屬氧化物對共熱解產(chǎn)物產(chǎn)率及氯元素分布的影響
為了探究污泥各組分對共熱解固氯效果的影響權(quán)重以及預(yù)測不同組分含量污泥與PVC共熱解的固氯比,需要建立一個精確有效的預(yù)測模型.但由于在熱解過程中,污泥中有機(jī)/無機(jī)組分協(xié)同耦合的作用機(jī)制較為復(fù)雜,難以建立精確有效的數(shù)學(xué)模型,而神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)作為一種黑箱模型,無需確定輸入條件與輸出結(jié)果間具體映射關(guān)系,因此選擇神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)作為相應(yīng)的預(yù)測模型對已有數(shù)據(jù)進(jìn)行訓(xùn)練和模擬.
本模型選擇污泥中的主要有機(jī)組分(纖維素、半纖維素、木質(zhì)素、蛋白質(zhì)、多糖和脂肪)以及主要無機(jī)金屬氧化物(氧化鐵、氧化鈣)含量8種變量作為輸入條件,以熱解后的固態(tài)氯占比作為輸出條件.
對構(gòu)建的網(wǎng)絡(luò)模型進(jìn)行訓(xùn)練學(xué)習(xí),得到最終網(wǎng)絡(luò)訓(xùn)練誤差MSE為0.3982,將隨機(jī)選取的測試組輸入訓(xùn)練后的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò),經(jīng)模型計(jì)算得到的結(jié)果與實(shí)驗(yàn)值對比如圖6所示,可以看出預(yù)測值與實(shí)驗(yàn)值吻合良好,此外得到的回歸系數(shù)2為0.9972,均方根誤差RMSE為0.6310均說明了建立的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型具有較好的預(yù)測能力.
圖6 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)預(yù)測值與實(shí)驗(yàn)值對比
為了評估各個輸入變量對固氯效果的影響權(quán)重,對訓(xùn)練好的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行了輸入層至隱含層和隱含層至輸出層的權(quán)值導(dǎo)出,如圖7所示,通過Garson方程計(jì)算得到了8個輸入變量分別對輸出變量的相對重要性.可以看出,有機(jī)/無機(jī)組分均對固氯有一定貢獻(xiàn),在有機(jī)組分中,木質(zhì)素對固氯的相對影響最大,達(dá)到13.33%,而無機(jī)金屬氧化物的相對影響對比各有機(jī)組分的更高,其中氧化鈣影響最大為16.03%.
圖7 輸入變量對神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型輸出的相對影響
污泥中有機(jī)/無機(jī)組分對共熱解氯元素固化率影響的實(shí)驗(yàn)結(jié)果如圖8所示,污泥灰(污泥無機(jī)組分)與PVC共熱解后的氯固化率為2.78%,占污泥與PVC共熱解的氯固化率的30.43%,而神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型得出的主要無機(jī)組分對氯固化率的貢獻(xiàn)為28.65%,總有機(jī)組分對氣相氯向固相和液相轉(zhuǎn)化的總貢獻(xiàn)率達(dá)到71.35%,模型得出的權(quán)重結(jié)果與實(shí)驗(yàn)趨勢相同.因此建立的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型與真實(shí)共熱解過程具備一定的相符性和準(zhǔn)確性,可以用于不同有機(jī)/無機(jī)組分含量的污泥與PVC共熱解過程氯元素固化效率的預(yù)測分析.
圖8 污泥中有機(jī)/無機(jī)組分對氯元素分布的影響
3.1 在不同比例的污泥與PVC共熱解中,隨著污泥 /PVC質(zhì)量比的增加,脫氯效率也隨之增加,同時氣相氯的排放也會大量減少.
3.2 脫氯能力主要來源于污泥有機(jī)質(zhì)以及灰分中的金屬氧化物,其中有機(jī)質(zhì)中的纖維素、半纖維素以及多糖類主要促進(jìn)氣相氯向液相轉(zhuǎn)化,木質(zhì)素與無機(jī)質(zhì)中的CaO促進(jìn)氣相氯向固體轉(zhuǎn)移的能力更強(qiáng),而蛋白質(zhì)與Fe2O3在促進(jìn)氣相氯固化的過程中也會增加氣相氯向液相中的轉(zhuǎn)移.
[1] 李金惠,劉麗麗,許曉芳.2019年固體廢物處理利用行業(yè)發(fā)展評述及展望 [J]. 中國環(huán)保產(chǎn)業(yè), 2020,(3):15-18.
Li J H, Liu L L, Xu X F. Review and outlook on the development of solid waste treatment and utilization industry in 2019 [J]. China Environmental Protection Industry, 2020,(3):15-18.
[2] Lee D-J, Lu J-S, Chang J-S. Pyrolysis synergy of municipal solid waste (MSW): A review [J]. Bioresource Technology, 2020,318: 123912.
[3] 曾 東,胡立瓊,雷 鳴,等.生活垃圾熱解氣化污染物產(chǎn)生與排放控制技術(shù)綜述 [J]. 環(huán)境保護(hù)與循環(huán)經(jīng)濟(jì), 2018,38(11):17-21.
Zeng D, Hu L Q, Lei M, et al. Summary of pollutant generation and emission control technologies for domestic waste pyrolysis and gasification [J]. Environmental Protection and Circular Economy, 2018,38(11):17-21.
[4] Naqvi S R, Ali I, Nasir S, et al. Assessment of agro-industrial residues for bioenergy potential by investigating thermo-kinetic behavior in a slow pyrolysis process [J]. Fuel, 2020,278:118259.
[5] Gu C, Wang X, Song Q, et al. Prediction of gas-liquid-solid product distribution after solid waste pyrolysis process based on artificial neural network model [J]. International Journal of Energy Research, 2021,45(9):13786-13800.
[6] Ayer N W, Dias G. Supplying renewable energy for Canadian cement production: Life cycle assessment of bioenergy from forest harvest residues using mobile fast pyrolysis units [J]. Journal of Cleaner Production, 2018,175:237-250.
[7] Restuccia L, Ferro G A. Promising low cost carbon-based materials to improve strength and toughness in cement composites [J]. Construction and Building Materials, 2016,126:1034-1043.
[8] 劉海兵,顧 軍,韓 力.熱解氣化技術(shù)在水泥窯協(xié)同處置中的應(yīng)用 [J]. 環(huán)境科學(xué)與技術(shù), 2018,41(S2):175-179.
Liu H B, Gu J, Han L. Application of pyrolysis gasification technology in collaborative disposal of cement kilns [J]. Environmental Science and Technology, 2018,41(S2):175-179.
[9] 李文舉,曹 貴,李 波.油頁巖半焦作為水泥混合材的可行性研究 [J]. 硅酸鹽通報(bào), 2022,41(2):649-656,666.
Li W J, Cao G, Li B. Feasibility study on oil shale semi coke as a cement mixture [J]. Bulletin of the Chinese Ceramic Society, 2022, 41(2):649-656,666.
[10] Wang Y, Zhu H, Jiang X, et al. Study on the evolution and transformation of Cl during Co-incineration of a mixture of rectification residue and raw meal of a cement kiln [J]. Waste Management, 2019,84:112-118.
[11] Cao B, Sun Y, Guo J, et al. Synergistic effects of co-pyrolysis of macroalgae and polyvinyl chloride on bio-oil/bio-char properties and transferring regularity of chlorine [J]. Fuel, 2019,246:319-329.
[12] Yu H, Qu J, Liu Y, et al. Co-pyrolysis of biomass and polyvinyl chloride under microwave irradiation: Distribution of chlorine [J]. Science of The Total Environment, 2022,806:150903.
[13] Ye L, Li T, Hong L. Co-pyrolysis of Fe3O4-poly(vinyl chloride) (PVC) mixtures: Mitigation of chlorine emissions during PVC recycling [J]. Waste Management, 2021,126:832-842.
[14] GB/T 28731-2012 固體生物質(zhì)燃料工業(yè)分析方法 [S]. GB/T 28731-2012 Industrial analysis methods for solid biomass fuels [S].
[15] ISO 587-1997. Solid mineral fuels - Determination of chlorine using Eschka mixture [S].
[16] 黃 婷,張 山,蘇明雪,等.污泥基生物炭結(jié)構(gòu)的共焦顯微拉曼技術(shù)應(yīng)用 [J]. 中國環(huán)境科學(xué), 2022,42(7):3378-3384.
Huang T, Zhang S, Su M X, et al. Application of confocal micro-raman technology in the structure of sludge based biochar [J]. China Environmental Science, 2022,42(7):3378-3384.
[17] 宋 薇,劉建國,聶永豐.含油污泥低溫?zé)峤獾挠绊懸蛩丶爱a(chǎn)物性質(zhì) [J]. 中國環(huán)境科學(xué), 2008,28(4):340-344.
Song W, Liu J G, Nie Y F. The influencing factors and product properties of low-temperature pyrolysis of oily sludge [J]. China Environmental Science, 2008,28(4):340-344.
[18] Han B, Feng W. Research progress of Co-Pyrolysis of waste plastics contained chlorine with biomass [J]. Advanced Materials Research, 2012,427:153-156.
[19] Chen Z, Wu D, Chen L, et al. The fast co-pyrolysis study of PVC and biomass for disposing of solid wastes and resource utilization in N2and CO2[J]. Process Safety and Environmental Protection, 2021,150: 489-496.
[20] 任浩華,王 帥,王芳杰,等.PVC熱解過程中HCl的生成及其影響因素 [J]. 中國環(huán)境科學(xué), 2015,35(8):2460-2469.
Ren H H, Wang S, Wang F J, et al. Formation of HCl and its influencing factors during PVC pyrolysis process [J]. China Environmental Science, 2015,35(8):2460-2469.
[21] 占新華,周立祥,吳慧蘭.不同無害化處理對污泥中有機(jī)組分的影響 [J]. 中國環(huán)境科學(xué), 2005,25(1):2-6.
Zhan X H, Zhou L X, Wu H L. Effects of different harmless treatments on organic components in sludge [J]. China Environmental Science, 2005,25(1):2-6.
[22] 郭明山,金 晶,劉敦禹,等.添加木質(zhì)素對污泥熱解過程氮轉(zhuǎn)化的影響 [J]. 化工學(xué)報(bào), 2017,68(4):1590-1599.
Guo M S, JIN J, Liu D Y, et al. Effect of lignin addition on nitrogen conversion during sludge pyrolysis process [J]. Journal of Chemical Industry and Engineering, 2017,68(4):1590-1599.
[23] 劉 亮,龍雨田,卿夢霞,等.餐廚垃圾典型組分的熱解產(chǎn)物分布特性 [J]. 可再生能源, 2023,41(1):16-22.
Liu L, Long Y T, Qing M X, et al. Distribution characteristics of pyrolysis products of typical components of kitchen waste [J]. Renewable Energy, 2023,41(1):16-22.
[24] 武博然,王冬揚(yáng),柴曉利.生活垃圾焚燒飛灰生物脫氯機(jī)制研究 [J]. 中國環(huán)境科學(xué), 2015,35(8):2470-2476.
Wu B R, Wang D Y, Chai X L. Study on the biological dechlorination mechanism of domestic waste incineration fly ash [J]. China Environmental Science, 2015,35(8):2470-2476.
The influencing mechanism of organic/inorganic components of sludge on chloride migration and transformation during sludge-PVC co-pyrolysis.
GU Chun-han, SU Ming-xue*, LI Ning, ZHU Bing
(Anhui Key Laboratory of Green and Low-Carbon Technology in Cement Manufacturing, Hefei Cement &Design Institute Corporation Ltd, Hefei 230022, China)., 2023,43(12):6386~6392
In order to achieve the reduction of HCl emissions, the migration and spatial distribution of chlorine with organic and inorganic components in sludge during co-pyrolysis with urban organic solid waste was investigated. The representative organic/inorganic components of sludge and PVC were selected for the co-pyrolysis experiments, and the contribution of different sludge components on chlorine solidification during co-pyrolysis were determined through a neural network model. The results showed that the emission of gaseous chlorine decreased from 93.29% to 58.21%, the chlorine in tar also increased from 4.82% to 32.66%, and the chlorine remains in pyrolysis coke increased from 1.89% to 9.13% with the mixing ratio of sludge and PVC of 3:1. Cellulose, hemicellulose, polysaccharide, protein, and Fe2O3in inorganic mineral components of sludge mainly promoted the transformation of gaseous chlorine to liquid phase, while lignin and CaO further promoted the transfer of gaseous chlorine to the solid phase. The established neural network model showed that the contribution of the main organic components accounts for 71.35%, and among each component, calcium oxide, in consistent with the experimental results, has the greatest contribution to the chlorine curing rate.
urban organic solid waste;co-pyrolysis;organic/inorganic components;chlorine enrichment;mechanism
X703.5
A
1000-6923(2023)12-6386-07
顧春晗,蘇明雪,李 寧,等.污泥有機(jī)/無機(jī)組分對污泥-PVC共熱解氯元素遷移轉(zhuǎn)化影響機(jī)制 [J]. 中國環(huán)境科學(xué), 2023,43(12):6386-6392.
Gu C H, Su M X, Li N, et al. The influencing mechanism of organic/inorganic components of sludge on chloride migration and transformation during sludge-PVC co-pyrolysis [J]. China Environmental Science, 2023,43(12):6386-6392.
2023-05-08
國家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃(2020YFC1908703);安徽省自然科學(xué)基金項(xiàng)目(2008085ME161)
* 責(zé)任作者, 工程師, smx123@mail.ustc.edu.cn
顧春晗(1997-),男,安徽合肥人,工程師,碩士,主要從事固體廢棄物資源化利用研究.發(fā)表論文2篇.guch@mail.ustc.edu.cn.