焚烧源指纹和二氧化的排放光谱具有诊断应用
Yuxuan Ying1, Yunfeng Ma2, Xiaoxiao Wang1
1State Key Laboratory of Clean Energy Utilization, Institute of Thermal Power Engineering of Zhejiang University, Hangzhou 310027, China.
本研究分析了136种来自废物转化能源 (WtE) 厂的化二氧化和 furan (PCDD/F). 研究结果揭示了PCDD/F的不同形状和形成途径,这对于排放控制和焚烧过程中的来源追踪至关重要.
科学领域:
- 环境化学环境化学
- 污染控制 污染控制
- 工业生态学 工业生态学
背景情况:
- 废物转化能源 (Waste-to-energy, WtE) 技术正在全球范围内扩大.
- 了解来自焚烧的136种多二-p-二氧化物和二 furan (PCDD/F) 的复杂特征仍然是一个挑战.
- 现有的知识差距阻碍了有效的排放控制和来源识别.
研究的目的:
- 为了全面分析136个PCDD/Fs在各种WtE植物类型中的指纹概况.
- 阐明PCDD/Fs在WtE过程中的形成途径和排放特征.
- 开发用于追踪PCDD/F来源和评估排放控制效率的诊断工具.
主要方法:
- 从20个典型的WtE工厂采样和分析PCDD/F,包括燃煤发电厂 (CPP),格焚烧炉 (GI),流化床焚烧炉 (FBI) 和旋转炉 (RK).
- 指纹测绘,新合成和燃烧/化路径分析的应用.
- 基于排放概况和统计集群的诊断分析.
主要成果:
- 鉴定出了明显的PCDD/F指纹,TCDF和PeCDF总体上普遍存在. 在CPP和RK中,PCDD和HxCDD分别较高.
- 在大多数植物中,de novo合成是主要的形成途径,DD/DF化影响了形成趋势 (FBI > GI > CPP > RK).
- 排放强度因工厂类型而异 (RK > FBI > GI > CPP),具有与超过排放限制相关的特定PCDD/F同源模式.
结论:
- 对PCDD/F的指纹概况为WtE工厂的来源追踪和精确评估提供了宝贵的见解.
- 了解形成路径和排放特征对于优化空气污染控制系统至关重要.
- 空气污染控制系统的故障,加上固有的源强度,导致排放超标,强调需要安全的操作实践.
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