1.重金属释放机理及控制技术

       固体燃料燃烧过程中释放的重金属总量较大且毒性强,受到广泛关注。本课题为形成重金属的一体化控制策略,致力于建立复杂灰样和废水中重金属的形态分析方法,揭示重金属形态迁移转化的关键影响因素与重要机制,发展重金属强化联合脱除技术,开发基于形态定向转化的多种重金属协同控制方法。


2.基于熔盐热处理的有机燃料/固体废弃物清洁高效热转化技术研究

       利用熔盐作为热载体和催化介质,对有机燃料/固体废弃物/焦油进行清洁高效热转化。具体包括生活垃圾低温热解预处理技术,热解焦油催化重整技术,固体燃料气化技术,面向橡胶填充材料的固体废弃物热解焦资源化利用技术以及热转化过程中污染物的原位脱除技术。在低温熔盐体系中,有机固废脱除部分挥发分和水分从而减容减重并提高燃烧特性;在中温熔盐体系中,对焦油催化重整达到清洁和高值化利用的目的;在高温熔盐体系中,对有机燃料如准东煤等进行气化制备清洁燃料,或对焦炭进行灰分和污染物的脱除改性制备橡胶填料。本课题组致力于探究有机固废在熔盐中的热转化机理和污染物迁移转化机理,同时开发出多种针对不同有机固废特点的热转化技术。

3.熔盐飞灰热处理技术

       熔盐飞灰热处理技术基于熔盐优良的传热特性以及热稳定性所提供的一种温和的热处理环境,可以选择性地熔融回收熔点相对较低并且在飞灰中含量丰富的氯盐等主要无机组分达到对飞灰的减量化处理,同时通过在中温的环境中对毒性当量较高的二噁英类有机物的进行热降解以及对重金属的氯化提取和稳定化在残渣产物中实现飞灰的无害化。此外,热处理过程中熔盐对飞灰中部分重金属(如Cu/Zn等)的富集、回收能够实现重金属的高值利用,无害化产物残渣用于烧制具有耐腐蚀性和抗震等性能的陶粒,达到对飞灰的资源化应用。



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