

飛灰資源化處置技術
工藝流程
高溫燒結主工藝:
利用新型回轉窯,對飛灰進行高溫煅燒解毒處理,可協同處置污染土壤,生產建材基材,實現飛灰及污染土的無害化處置和資源化利用。
污染物去除工藝:
飛灰在高溫煅燒過程中二噁英類污染物徹底降解,煙氣經急冷降溫至200℃以下,避開二噁英再合成溫度區間,徹底消解。
飛灰中揮發性重金屬(如Zn、Pb、Cu、Cd等)、可溶鹽等物質經過高溫煅燒濃縮,在急冷降溫過程中凝結形成濃縮灰,實現污染物的濃縮富集;不易揮發的重金屬在高溫煅燒過程中通過硅酸鹽反應固化在產品礦物晶格中,最終使建材基材的重金屬含量和浸出量雙降低。
技術特點
經過資源化處置的飛灰,可以實現全資源回收:基質做建材基材、重金屬用于有色冶金、可溶鹽可以作為工業鹽,具有較高的社會效益和經濟效益。
窯熱工系統、煙氣凈化系統、濃縮灰回收系統共同實現水熱高效循環利用。
該技術可以實現飛灰高摻量、大規模、集中化處置,便于政府監督管理。
利用先進工藝,可以滿足協同處置要求:無機-有機復合,污染土壤協同處置;符合無廢城市綠色理念。
應用場景
飛灰資源化處置可以結合垃圾電廠位置靈活建設,適合多個場景。在土地資源相對有限且有較高處理費用保證的地區可優先考慮飛灰資源化處置技術,該技術也可以與其它固廢協同處置,可以節省大量的土地資源。