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    比表面積測試在垃圾發電行業的應用

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

    垃圾焚燒發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電機發電。垃圾焚燒法相較于衛生填埋、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、對環境影響相對較小等優勢,在國家的大力支持下,將成為垃圾處理行業的主流方式。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定化固化處理,穩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,對環境造成危害。另一方面,由于灰渣中含有一定數量的鐵、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利用。

    飛灰的粒徑分布近似呈正態分布,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。

    目前業內人士為了實現飛灰的“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,穩固重金屬。對于飛灰,其組分不穩定,物理化學性能亦不同于常規填料,將其用于瀝青路面幾乎屬于首創,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定度滿足規范要求,且高于未摻飛灰的瀝青混合料的高溫穩定性。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、熱穩定性提高,因此相應的瀝青混合料的高溫穩定性也會有所提高。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據進行采集并完成分析。

    垃圾發電行業專用比表面及孔徑分析儀

    行業成功客戶

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