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固體廢物玻璃化處理技術有望成為難降解固體廢物資源化的出路

作者:華同 | 發布時間:2022-01-07

  我國危險廢物年產量約7000萬噸。焚燒是主要的處理方法。焚燒可以在一定程度上減量化、無害化、資源化,但焚燒過程中仍會產生大量具有重金屬和二惡英毒性的焚燒殘渣。廢渣的填埋處理不僅占用寶貴的土地資源,還會帶來巨大的環境風險。赤泥雖然不是危險廢物,但由于堿度強、預處理成本高,且主要儲存多年,難以實現資源化利用。

  固體廢物玻璃化技術有望解決危險廢物、赤泥等難降解固體廢物的資源化利用問題。該技術通過等離子體、高溫熔融或電化學將固體廢物加熱到其熔點以上,然后快速冷卻,得到穩定性強、體積小的非晶態玻璃態物質。將玻璃體危險廢物中含有的重金屬、焚燒殘渣中的二惡英和赤泥的強堿性物質鎖定在熔體中,具有浸出毒性低、環境穩定性高的特點。可用于鋪路、建材、減少填埋量,實現綜合利用。

  日本:20世紀80年代以來,日本由政府zhudao實施熔化技術發展計劃,經歷了從燃料基熔化技術到燃料基熔化技術和電力基熔化技術的發展。日本也是世界上熔融玻璃化工業應用案例zui多的國家,建立了系統的礦渣建材利用標準體系。

  歐盟:歐盟國家從20世紀90年代開始研究熔融技術,技術路線以等離子熔融技術為主,廣泛應用于灰渣、城市固體廢物、醫療廢物、危險廢物、廢電池、放射性廢物等的處理,已達到商業化運營水平。2000年,歐盟委員會發布了《歐盟廢物清單》,明確規定危險廢物處置后產生的玻璃殘渣一般為固體廢物。規定玻化玻璃渣符合歐盟建筑產品指令。

  美國:美國于20世紀90年代開始熔融技術的研究,規定危險廢物玻璃化后的殘渣達到一般固體廢物標準,可以anquan回收。

  一是加強技術研發,盡快攻克赤泥、粉煤灰等難降解固體廢物玻璃化處理技術及設備關鍵技術,加強產學研合作創新,加快產業化應用。二是建議制定固體廢物高溫熔融處理專項污染控制標準或技術規范,對高溫熔融處理技術排放限值提出專項污染控制要求。三是為滿足市場需求,規范玻璃化產品回收利用,保證相應的工程質量,建議出臺相應的玻璃化產品回收利用專項產品質量或工程質量技術規范。