各种处理技术均有一定的使用条件和范围,存在着一定的优势和不足之处。其中化学消毒、微波消毒、高温蒸汽灭菌方法的共同点是不产生酸性气体和污染物,但不适合处理病理性、性和化学性废物。由上述分析在诸多的废物处理方法只有高温焚烧处理法具备对废物适应范围广、消菌、技术成熟等多方面综合优点, 是国内外首推的处理方法; 同时, 就焚烧法而言, 焚烧技术处理范围广, 能有效破坏废物中的性物质和有
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各种处理技术均有一定的使用条件和范围,存在着一定的优势和不足之处。其中化学消毒、微波消毒、高温蒸汽灭菌方法的共同点是不产生酸性气体和污染物,但不适合处理病理性、性和化学性废物。由上述分析在诸多的废物处理方法只有高温焚烧处理法具备对废物适应范围广、消菌、技术成熟等多方面综合优点, 是国内外首推的处理方法; 同时, 就焚烧法而言, 焚烧技术处理范围广, 能有效破坏废物中的性物质和有毒物质, 真正达到无害化、减量化、稳定化和毁形的处理效果。另外, 尾气处理技术的日益成熟也给焚烧炉技术的推广创造了一定条件。

根据上述原则和对各炉型特点的分析结果表明,目前在我国采用热解—焚烧炉和回转窑处理废物和工业危险废物较为合适和可靠,高压蒸汽消毒也能单独处理废物,但高压蒸汽消毒法不适合处理细胞毒类、药品和化学品以及手术残余的肢体和组织,单一地使用这种方法无法使废物减容减量化,并且目前还没有颁布针对该处理方法可能产生的污染物的控制标准。

在A炉运行时,热解炉B(简称B炉)开始投料。当A炉中的废物热解气化约至第8个小时时,废物中的有机物含量为1%~3%,呈灰白色状态,此时B炉也已投料完毕,开始点火。初期A炉残余可燃气体加上B炉的初始热解气化量正好可满足燃烧炉温度维持在860℃左右系统自燃时所需的可燃气体量。系统采用计算机集中控制原理,整个系统为一个常压系统,鼓风量和引风量要通过压力传感器变频控制风机转速来自动控制热解炉和燃烧炉的空气量(模糊理论),因此自动化水平要求较高。

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