徐連祥
(江蘇 揚州 225000)
目前,綠色建筑垃圾的燃燒主要采用高溫氧化焚燒技術,與傳統的固體廢物處理技術相比有很多優點。高溫氧化焚燒技術不僅具有很強的轉化能力,而且應用范圍廣,可以提高垃圾處理的效率。該技術可將固體建筑垃圾直接氧化分解為氣態物質,將剩余的建筑垃圾進一步轉化為其他化合物和有機分子,減少了垃圾的體積。高溫氧化技術處理后的氣體主要是二氧化氮,二氧化碳,一氧化碳,等等,可以得到氣體,二氧化碳和二氧化氮后進一步氧化,減少對生態環境的污染,減少了有毒、有害物質和氣體,在焚化爐和高溫氧化技術可以顯著改善燃燒的參數,提高加工效率和質量。
焚燒爐作為綠色建筑垃圾處理的核心構件,是高溫氧化技術應用的載體和重要反應容器。在設計垃圾焚燒爐時,有必要將垃圾的氧化能力、垃圾的體積以及垃圾焚燒爐的沸騰硫結構作為關鍵參考,從而設計出更合理的垃圾焚燒爐設計方案。初步方案確定后,可以進一步優化焚燒爐的結構。根據熱交換原理,對爐體進行預熱處理。在焚燒爐中間夾層加入適當的電加熱結構模式,實現爐體的有效預熱和加熱,便于建筑垃圾的再處理。垃圾焚燒爐下部可選擇小路徑設計,可有效加快流速,提高建筑垃圾的溶解率,大大減少建筑垃圾的量,促進我國建筑行業向綠色生態方向發展。
綠色建筑垃圾處理燃燒室中應用最廣泛的助燃氣體是潔凈空氣和純氧。這兩種氣體都具有很高的氧化和助燃性能。此外,它們各有其獨特的優勢。在選擇氣體時,應綜合考慮各種因素,如處理費用和要處理的廢物種類。為了有效地減少有害物質的排放氣體,工作人員有必要做出科學比氧氣和廢物質量,減少有害物質的排放廢氣,減少建筑垃圾處理的成本,實現經濟和環境保護廢物處理。實踐證明,雖然燃氣中不含氮,但廢氣中仍含有大量氮化物,這與燃氣中的氧濃度有關。如果使用純氧,氧的濃度明顯高于凈空氣的濃度。垃圾處理過程中會產生大量的氮化物。如果使用凈空氣,氧含量相對較低,氮含量減少。
通過進一步優化和控制爐溫,使氮氣和氧氣的混合物的生產數量和一氧化二氮的化合物可以有效地減少,可以減少排氣產品的類型,以便后續排氣治療可以實現高效率、高質量的工作,以最大程度保護大氣環境。
施工過程中會產生大量的廢棄物,其中含有許多對人體和環境有害的物質,需要及時處理。垃圾中高碳有害氣體的排放會加速溫室效應,對大氣環境造成不可逆轉的破壞。有關部門工作人員應認真研究綠色建筑垃圾處理中廢氣的組成,通過科學的低碳處理技術消除碳化物,減少有害廢氣的排放,改善空氣質量。工作人員應把垃圾廢氣處理作為低碳處理技術中最重要的環節,以保護生態環境、實現綠色可持續發展為己任,有效處理垃圾廢氣。
為了更好地保證焚燒溫度達到最佳狀態,進一步凈化空氣流量,相關部門人員應通過合理優化設計工藝參數。實現了建筑垃圾的高溫氧化處理,并采用先進的檢測儀器對焚燒過程中的廢氣成分進行檢測。由測試結果可以看出,排氣組件主要包括一氧化碳、硫和氮的化合物的浪費,包括一氧化碳會對生物造成一定損害,氮化和硫化物可以對土壤和環境造成嚴重的影響,為了使三個氣體排放降到國家標準有關人員需要關注,以便后續清理變得簡單、方便。
為了使綠色建筑垃圾氧化尾氣處理更加高效、快速,可以使用科學有效的催化劑。尾氣治理最常用的催化劑是bopa催化劑,它能有效地處理尾氣中的二氧化碳、一氧化碳、二氧化硫等氣體,使反應更加充分、高效。當催化反應床的溫度達到國家標準時,二氧化碳的濃度會大大降低,一氧化碳的比例會降低到低于國家標準,達到環保理念下的綠色建筑垃圾處理標準。工作人員應善于利用催化劑,發揮催化劑的實際作用,只有這樣才能有效減少廢氣處理中高碳化合物的量。為確保催化廢氣處理過程始終符合國家可持續發展的理念,采用綠色處理減少對自然環境的破壞。只有實現低碳處理的目標,有效地處理綠色建筑建筑垃圾,才能使我國建筑業得到快速發展。建設綠色設施,建設生態城市,合理選擇建筑材料,不斷提高施工技術和工藝,在實施過程中貫徹可持續發展的原則,為人們創造更加舒適健康的生活環境。
隨著生活水平的不斷提高,人們保護周圍環境的意識也越來越強。綠色設施和生態城市建設也越來越受歡迎。選擇合適的建筑材料、建筑技術和工藝已成為綠色建筑最基本的組成部分。本著環保的理念,對垃圾進行低碳處理,有效解決垃圾排放問題,合理規劃設計垃圾焚燒爐結構,優化焚燒技術,達到低碳處理的目的。