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医疗废物焚烧脱酸技术的应用思考

2021-03-09

节能与环保 2021年2期
关键词:玻璃钢干法小苏打

1 医疗废物焚烧处理技术应用现状分析

在医疗废物焚烧处理中,为有效保障其中有毒有害污染物质的处理质量,一项非常有效的方法就是集中焚烧和脱酸处理。而在此过程中,最重要的一个流程就是脱酸处理。就目前我国的医疗废物焚烧脱酸处理技术来看,最为常用且有效的脱酸处理技术就是洗涤脱酸技术和小苏打干法脱酸技术。在医疗废物具体焚烧处理中,可根据实际情况选择合理的脱酸技术,来达到良好的脱酸处理效果。但我国目前的医疗废物焚烧脱酸技术还存在一定的弊端,如处理成本较高及相关设备使用寿命有待进一步提升等,都需要通过进一步的研究加以优化,让焚烧脱酸技术更具经济性、实用性和可靠性。

2 医疗废物焚烧脱酸技术研究

2.1 洗涤脱酸技术分析

2.1.1 洗涤脱酸技术概述

在我国的医疗废物焚烧处理中,洗涤脱酸技术是广泛应用的一种技术。因为一些医疗废物经过了半干法处理或者是干法处理之后依然会有一部分有害成分存在。因此,为达到环保处理的技术标准,应该在医疗废物焚烧处理之后进行深度洗涤,加设脱酸塔让医疗废物的焚烧烟气得到进一步的净化处理。目前的洗涤脱酸塔主要有钢材质洗涤脱酸塔和玻璃钢材质洗涤脱酸塔两种。但在具体应用中,由于钢材质的洗涤脱酸塔容易受到酸性腐蚀,所以使用寿命较低,一般仅仅在3~12 个月左右,因此处理厂大多会选择应用玻璃钢材质的脱酸塔,本文所分析的洗涤脱酸技术也正是基于玻璃钢材质脱酸塔所进行的洗涤脱酸技术。

2.1.2 洗涤脱酸技术的应用

玻璃钢脱酸塔主要包括除雾区域、喷淋区域、反应区域,三个区域之间的高度比是1:4:6。玻璃钢脱酸塔中心轴和高温烟气进气口之间形成55°夹角,有害烟气在高温烟气进口位置被导入到洗涤塔的反应区,其温度大约在80~250℃之间。在进入到反应区域之后,这些烟气会冲入到其中的碱液里,其速度大约在12~15m/s 之间,并与碱液发生反应,达到初步的除酸、除尘以及降温效果,然后烟气会从下降趋势改变为上升趋势,其温度将会比原来降低10~20℃。在此过程中,碱液将会借助于循环泵中的喷淋口被均匀喷出,喷淋顺序为从上到下,刚好与从下到上的烟气充分接触。此时,液态形式的碱液与气态形式的酸性气体污染物和夹杂在其中的微小粉尘颗粒将会发生充分反应,进而形成可溶性的盐,这样就可以将烟气中含有的酸性有害气体以及细小粉尘除去。同时,脱酸塔内设有填料层,可增加碘液和烟气的接触面积,延长其接触时间,以此来提升其脱酸效率,所以具体处理中应做好填料层高度的控制,使其在喷淋区域高度的31.25%最佳。在经过喷淋处理之后,烟气会进入到除雾区域内,在除雾装置的作用下,烟气内的水滴和水雾将会被大部分去除,获得到的净化烟气将会从净化出口位置排出。

此外,考虑到玻璃钢材质的耐高温效果差,所以需要在该系统中进行水补充装置的设置,持续给玻璃钢脱酸塔中的高温溢流水膜保护装置提供保护用水。高温溢流水膜保护装置设置在脱酸塔的内部,以一层保护膜的形式将玻璃钢材质和高温烟气隔离开,让玻璃钢材质的温度得到合理控制,避免由于温度过高对玻璃钢材质造成损坏,使其强度得以良好保障。同时,在高温烟气进口的位置进行石墨内衬设置,使其与外层的玻璃钢材质隔离,保障该位置的玻璃钢材质强度,具体参数控制情况见表1。而在通过洗涤脱酸技术进行医疗废物焚烧脱酸处理时,随着反应时间的不断延长,脱酸塔中的碱液PH 将会逐渐降低,在其pH 降低到了10 的情况下,系统中的自动补充装置将会向塔内自动进行碱液补充,且排污口会定期将一定量的废液排出,使其进入到水处理系统中进行处理。

表1 玻璃钢材质隔离中的具体参数控制情况

2.2 小苏打干法脱酸技术分析

2.2.1 小苏打干法脱酸技术概述

在传统的小苏打干法脱酸处理中,Ca(OH)2是主要脱酸材料,但其脱酸效率很低,经过改进之后,目前所使用的主要脱酸材料为NaHCO3。将NaHCO3用来进行医疗废物焚烧过程中的干法脱酸处理,其脱酸效率高达95%以上。另外,通过该技术的应用,也可以让湿法洗涤负荷时间降低80%~90%。以下是小苏打干法脱酸技术的主要化学方程式:

2.2.2 小苏打干法脱酸技术的具体应用

小苏打干法脱酸技术的主要工艺设备是干法反应塔,在具体应用中,首先将经过磨粉机研磨之后的少量NaHCO3加入到干法反应塔的入口位置,在此过程中一定控制好NaHCO3粉末粒径,其粉末粒径不可超过20μm,才可以有效提升NaHCO3粉末对氧化剂的吸收效果,使其与医疗废物焚烧所形成的酸性烟气之间实现充分接触,才可以让NaHCO3与烟气中的酸性化学物质发生反应,使其转变成固体物质和水,并从烟气中脱离出来,以此来达到良好的脱酸效果。

另外,在应用小苏打干法脱酸技术对医疗废物焚烧烟气进行脱酸处理的过程中,还可以借助于打粉工艺来实现脱硫阶段二氧化硫固体浓度控制,使其不超过60mg/m3,并对其中的氯化氢脱酸浓度加以严格控制,使其浓度不超过20mg/m3,可使其脱酸反应效率显著提升,避免医疗废物焚烧处理中的酸性有毒有害物质对生态环境和居民健康造成不利影响。

3 两种脱酸技术的合理选择

在对医疗废物进行焚烧处理的过程中,一定要借助于合理的脱酸技术来对其烟气进行脱酸处理。而在具体的处理过程中,处理厂应根据实际处理需求,结合实际情况来选择合理的脱酸技术。洗涤脱酸技术的优势是脱酸更彻底,且能够将焚烧烟气中的其他污染物除去,缺点是技术成本比较高;小苏打干法脱酸技术的优势是简单便捷、成本低,缺点是只能除酸,不能除去其他的粉状微粒污染物。因此,在具体的医疗废物焚烧处理中,如果需要处理的医疗废物中含有大量的其他污染物,且处理要求非常高,则需要考虑通过洗涤脱酸技术进行处理;如果其他污染物含量很低,仅需要对酸性有毒有害污染物进行处理,则可以考虑通过小苏打干法脱酸技术进行处理,这样不仅可以有效保障医疗废物焚烧中的烟气除酸效果,也可以有效保障其焚烧除酸的经济效益。

4 结语

综上所述,在对医疗废物进行焚烧处理的过程中,由于其中含有大量的酸性有毒有害物质,而这些物质将会存留在焚烧烟气中,所以需要对其烟气进行合理的脱酸处理。就目前的脱酸处理来看,洗涤脱酸技术和小苏打干法脱酸技术是最为常用且最为有效的两种脱酸技术。因此,在具体的技术应用中,处理厂应全面掌握具体的处理要求与实际条件,对这两种脱酸技术的工艺、作用、效果及其成本等方面进行综合考虑,选择合理脱酸的技术,让医疗废物焚烧处理脱酸技术优势得以充分发挥,为生态环境可持续发展提供技术支撑。

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