CN116518376B - 固体存量垃圾的低排处理方法、装置、设备及存储介质 - Google Patents

固体存量垃圾的低排处理方法、装置、设备及存储介质 Download PDF

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Abstract

本申请公开了固体存量垃圾的低排处理方法、装置、设备及存储介质,方法包括:当垃圾处理系统对每批混合垃圾进行焚烧时,监测该批固体存量垃圾被焚烧所生成的每种排放颗粒的排放量,每批混合垃圾包括固体存量垃圾和生活垃圾,判断每种排放颗粒的排放量是否大于排放指标,若是,执行与该种排放颗粒对应的超标应急动作,若否,则驱动垃圾处理系统对下一批混合垃圾进行焚烧处理,直至所有固体存量垃圾完成焚烧。可见,在对固体存量垃圾进行焚烧时,能够对各种排放颗粒的排放量进行监测,并在排放量超标时能够及时执行相应的应急动作,使得在固体存量垃圾被焚烧的过程中能够受各项排放指标的约束,避免将排放物大量排放至空气,达到绿色排放。

Description

固体存量垃圾的低排处理方法、装置、设备及存储介质
技术领域
本申请涉及固体废物处理技术领域,更具体的说,是涉及固体存量垃圾的低排处理方法、装置、设备及存储介质。
背景技术
随着生活节奏的加快,人们所产生的生活垃圾也随之增加,为迎合城市美化以及保护环境的需求,需要将人们的生活垃圾填埋进填埋库,日积月累,填埋库的容量已逐渐不足以容纳不断加入的生活垃圾,而长期填埋于填埋库中的垃圾已具备一定的年限,大部分已成为固体废物,这些封存已久的生活垃圾再被挖出的垃圾被称之为固体存量垃圾。目前亟需将填埋库中的固体存量垃圾处理。
由于填埋场中库存的固体存量垃圾数量庞大,需要对固体存量垃圾高效处理,然而如今在对固体存量垃圾高效处理的过程中,容易忽视处理固体存量垃圾所得到的排放物的排放量,使得排放物大量排放至空气中,造成环境污染。
如何对处理固体存量垃圾所得到的排放物进行监测,对固体存量垃圾进行低排处理,达到绿色排放,是需要关注的问题。
发明内容
鉴于上述问题,提出了本申请以便提供一种固体存量垃圾的低排处理方法、装置、设备及存储介质,以在对固体存量垃圾进行处理的过程中达到绿色排放。
为了实现上述目的,现提出具体方案如下:
一种固体存量垃圾的低排处理方法,其特征在于,应用于颗粒排放应急系统;
该方法包括:
当垃圾处理系统对每批混合垃圾进行焚烧时,监测该批固体存量垃圾被焚烧所生成的每种排放颗粒的排放量,每批混合垃圾包括固体存量垃圾和生活垃圾,所述垃圾处理系统包括用于存储计划处理量的固体存量垃圾的垃圾库;
判断每批混合垃圾被焚烧所生成的每种排放颗粒的排放量,是否大于该种排放颗粒的排放指标;若是,执行与该种排放颗粒对应的超标应急动作;
若否,则驱动所述垃圾处理系统对下一批混合垃圾进行焚烧处理,直至所述计划处理量的固体存量垃圾完成焚烧。
可选的,所述每种排放颗粒为氯化氢颗粒或二氧化硫颗粒,所述垃圾处理系统还包括焚烧炉、炉排、推料器、吹风布袋、引风机、干法脱酸系统、半干法脱酸系统以及湿法脱酸系统,所述焚烧炉配合所述炉排及所述推料器以焚烧混合垃圾,所述干法脱酸系统、所述半干法脱酸系统与所述湿法脱酸系统均用于抑制所述氯化氢颗粒和所述二氧化硫颗粒;
所述执行与该种排放颗粒对应的超标应急动作,包括:
驱动所述干法脱酸系统开启,驱动所述焚烧炉的炉膛降低焚烧速度,驱动所述吹风布袋停止喷吹,驱动所述炉排停止工作,驱动所述推料器停止工作,驱动所述引风机降低一次风压,并生成所述半干法脱酸系统的系统设备参数报告以及所述湿法脱酸系统的系统设备参数报告。
可选的,所述每种排放颗粒为氮氧化物颗粒,所述垃圾处理系统还包括焚烧炉、炉排、推料器、引风机、SNCR脱硝系统和SCR脱硝系统,所述焚烧炉配合所述炉排及所述推料器以焚烧混合垃圾;
所述执行与该种排放颗粒对应的超标应急动作,包括:
驱动所述焚烧炉的炉膛降低焚烧速度,驱动所述炉排停止工作,驱动所述推料器停止工作,驱动所述引风机降低一次风压,并生成所述SNCR脱硝系统的系统设备参数报告以及所述SCR脱硝系统的系统设备参数报告。
可选的,所述每种排放颗粒为一氧化碳颗粒,所述垃圾处理系统还包括焚烧炉、炉排、推料器和引风机,所述焚烧炉配合所述炉排及所述推料器以焚烧混合垃圾;
驱动所述焚烧炉的炉膛降低焚烧速度,驱动所述炉排停止工作,驱动所述推料器停止工作,并驱动所述引风机增加二次风量。
可选的,该方法还包括:
当所述垃圾处理系统中存在设备运行异常时,驱动所述垃圾处理系统中的各个设备停止工作。
可选的,该方法还包括:
在所述垃圾处理系统对每批混合垃圾焚烧之后,若当前批混合垃圾为第二批或以上被焚烧的混合垃圾,则判断当前批混合垃圾的掺烧比例,比上一批混合垃圾的掺烧比例是否提高了预设掺烧比值,每批混合垃圾的掺烧比例为该批混合垃圾中固体存量垃圾的占比;
若是,监测所述当前批混合垃圾的焚烧排放物的二噁英含量;
若所述焚烧排放物的二噁英含量不高于预设的二噁英排放标准,则确定所述当前批混合垃圾的此次焚烧达标,并提升下一批混合垃圾的掺烧比例;
若所述焚烧排放物的二噁英含量高于所述二噁英排放标准,则确定所述当前批混合垃圾的此次焚烧不达标,并降低下一批混合垃圾的掺烧比例。
可选的,所述颗粒排放应急系统包括防渗系统,所述防渗系统包括覆盖整个所述垃圾库的防护围栏;
该方法还包括:
对所述垃圾库中的存量垃圾所析出的渗滤液进行监测;
当所述渗滤液的析出量大于预设渗滤液析出阈值时,驱动所述防护围栏开启,以对所述垃圾库中的渗滤液进行围堵。
一种固体存量垃圾的低排处理装置,应用于颗粒排放应急系统;
该装置包括:
排放量监测单元,用于当垃圾处理系统对每批混合垃圾进行焚烧时,监测该批固体存量垃圾被焚烧所生成的每种排放颗粒的排放量,每批混合垃圾包括固体存量垃圾和生活垃圾,所述垃圾处理系统包括用于存储计划处理量的固体存量垃圾的垃圾库;
排放指标判断单元,用于判断每批混合垃圾被焚烧所生成的每种排放颗粒的排放量,是否大于该种排放颗粒的排放指标;若是,则执行应急动作单元,若否,则执行下一批处理单元;
所述应急动作单元,用于执行与该种排放颗粒对应的超标应急动作;
所述下一批处理单元,用于驱动所述垃圾处理系统对下一批混合垃圾进行焚烧处理,直至所述计划处理量的固体存量垃圾完成焚烧。
可选的,所述每种排放颗粒为氯化氢颗粒或二氧化硫颗粒,所述垃圾处理系统还包括焚烧炉、炉排、推料器、吹风布袋、引风机、干法脱酸系统、半干法脱酸系统以及湿法脱酸系统,所述焚烧炉配合所述炉排及所述推料器以焚烧混合垃圾,所述干法脱酸系统、所述半干法脱酸系统与所述湿法脱酸系统均用于抑制所述氯化氢颗粒和所述二氧化硫颗粒;
所述应急动作单元,包括:
第一应急动作子单元,用于驱动所述干法脱酸系统开启,驱动所述焚烧炉的炉膛降低焚烧速度,驱动所述吹风布袋停止喷吹,驱动所述炉排停止工作,驱动所述推料器停止工作,驱动所述引风机降低一次风压,并生成所述半干法脱酸系统的系统设备参数报告以及所述湿法脱酸系统的系统设备参数报告。
可选的,所述每种排放颗粒为氮氧化物颗粒,所述垃圾处理系统还包括焚烧炉、炉排、推料器、引风机、SNCR脱硝系统和SCR脱硝系统,所述焚烧炉配合所述炉排及所述推料器以焚烧混合垃圾;
所述应急动作单元,包括:
第二应急动作子单元,用于驱动所述焚烧炉的炉膛降低焚烧速度,驱动所述炉排停止工作,驱动所述推料器停止工作,驱动所述引风机降低一次风压,并生成所述SNCR脱硝系统的系统设备参数报告以及所述SCR脱硝系统的系统设备参数报告。
可选的,所述每种排放颗粒为一氧化碳颗粒,所述垃圾处理系统还包括焚烧炉、炉排、推料器和引风机,所述焚烧炉配合所述炉排及所述推料器以焚烧混合垃圾;
所述应急动作单元,包括:
第三应急动作子单元,用于驱动所述焚烧炉的炉膛降低焚烧速度,驱动所述炉排停止工作,驱动所述推料器停止工作,并驱动所述引风机增加二次风量。
可选的,该装置还包括:
停止设备控制单元,用于当所述垃圾处理系统中存在设备运行异常时,驱动所述垃圾处理系统中的各个设备停止工作。
可选的,该装置还包括:
掺烧比增加判断单元,用于在所述垃圾处理系统对每批混合垃圾焚烧之后,若当前批混合垃圾为第二批或以上被焚烧的混合垃圾,则判断当前批混合垃圾的掺烧比例,比上一批混合垃圾的掺烧比例是否提高了预设掺烧比值,每批混合垃圾的掺烧比例为该批混合垃圾中固体存量垃圾的占比,若是,则执行二噁英含量确定单元;
所述二噁英含量确定单元,用于监测所述当前批混合垃圾的焚烧排放物的二噁英含量;
达标确定单元,用于若所述焚烧排放物的二噁英含量不高于预设的二噁英排放标准,则确定所述当前批混合垃圾的此次焚烧达标,并提升下一批混合垃圾的掺烧比例;
不达标确定单元,用于若所述焚烧排放物的二噁英含量高于所述二噁英排放标准,则确定所述当前批混合垃圾的此次焚烧不达标,并降低下一批混合垃圾的掺烧比例。
可选的,所述颗粒排放应急系统包括防渗系统,所述防渗系统包括覆盖整个所述垃圾库的防护围栏;
该装置还包括:
渗滤液监测单元,用于对所述垃圾库中的存量垃圾所析出的渗滤液进行监测;
防护激活单元,用于当所述渗滤液的析出量大于预设渗滤液析出阈值时,开启所述防护围栏,以对所述垃圾库中的渗滤液进行围堵。
一种固体存量垃圾的低排处理设备,包括存储器和处理器;
所述存储器,用于存储程序;
所述处理器,用于执行所述程序,实现如上所述的固体存量垃圾的低排处理方法的各个步骤。
一种存储介质,其上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时,实现如上所述的固体存量垃圾的低排处理方法的各个步骤。
借由上述技术方案,本申请通过当垃圾处理系统对每批混合垃圾进行焚烧时,监测该批固体存量垃圾被焚烧所生成的每种排放颗粒的排放量,每批混合垃圾包括固体存量垃圾和生活垃圾,所述垃圾处理系统包括用于存储计划处理量的固体存量垃圾的垃圾库,判断每批混合垃圾被焚烧所生成的每种排放颗粒的排放量,是否大于该种排放颗粒的排放指标;若是,执行与该种排放颗粒对应的超标应急动作,若否,则驱动所述垃圾处理系统对下一批混合垃圾进行焚烧处理,直至所述计划处理量的固体存量垃圾完成焚烧。由此可见,在对固体存量垃圾进行焚烧时,能够对各种排放颗粒的排放量进行监测,并在排放量超标时能够及时执行相应的应急动作,使得在固体存量垃圾被焚烧的过程中能够受各项排放指标的约束,避免将排放物大量排放至空气,达到绿色排放。
附图说明
通过阅读下文优选实施方式的详细描述,各种其他的优点和益处对于本领域普通技术人员将变得清楚明了。附图仅用于示出优选实施方式的目的,而并不认为是对本申请的限制。而且在整个附图中,用相同的参考符号表示相同的部件。在附图中:
图1为本申请实施例提供的一种固体存量垃圾的低排处理的流程示意图;
图2为本申请实施例提供的一种固体存量垃圾的低排处理的装置结构示意图;
图3为本申请实施例提供的一种固体存量垃圾的低排处理的设备的结构示意图。
具体实施方式
下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。
本申请方案可以基于具备数据处理能力的终端实现,该终端可以是颗粒排放应急系统,该颗粒排放应急系统可以对垃圾处理系统所排放的各种颗粒进行监测,并可以根据监测结果控制垃圾处理系统的工作进程,具体可以是对垃圾处理系统中断,或继续执行。
接下来,结合图1所述,本申请的固体存量垃圾的低排处理方法可以包括以下步骤:
步骤S110、当垃圾处理系统对每批混合垃圾进行焚烧时,监测该批固体存量垃圾被焚烧所生成的每种排放颗粒的排放量。
具体的,每批混合垃圾可以包括固体存量垃圾和生活垃圾。颗粒排放应急系统可以监测氯化氢颗粒的排放量、二氧化硫颗粒的排放量、氮氧化物颗粒的排放量、一氧化碳颗粒的排放量以及粉尘颗粒的排放量。
其中,垃圾处理系统可以包括焚烧炉、炉排、推料器、垃圾抓斗、搅拌器以及用于存储计划处理量的存量垃圾的垃圾库。炉排可以通过焚烧炉的炉膛输送垃圾和灰渣,搅拌、混合物料,并使炉排下方进入的一次空气顺利通过燃烧层。在推料器的作用下,混合垃圾可以从候烧区移动至燃烧区,最后到达燃烬区。垃圾抓斗可以用于抓取垃圾库中的存量垃圾,搅拌器可以对混有的存量垃圾和生活垃圾进行搅拌。
步骤S120、判断每批混合垃圾被焚烧所生成的每种排放颗粒的排放量,是否大于该种排放颗粒的排放指标,若是,则执行步骤S130,若否,则执行步骤S140。
可以理解的是,氯化氢颗粒的排放量、二氧化硫颗粒的排放量、氮氧化物颗粒的排放量、一氧化碳颗粒的排放量以及粉尘颗粒的排放量均有其对应的排放指标,每种排放颗粒的排放指标可以按照当时当地的空气质量预先设定,当监测到每种排放颗粒的排放量大于其排放指标时,可以表示该种排放颗粒正在超标排放,当监测到每种排放颗粒的排放量不大于其排放指标时,可以表示该种排放颗粒的当前排放量并不会污染空气环境。
步骤S130、执行与该种排放颗粒对应的超标应急动作。
可以理解的是,当某种排放颗粒正在超标排放时,可以对该种排放颗粒执行对应的该种排放颗粒,以及时减轻该种排放颗粒的排放。
步骤S140、驱动垃圾处理系统对下一批混合垃圾进行焚烧处理,直至计划处理量的固体存量垃圾完成焚烧。
可以理解的是,当某种排放颗粒的当前排放量并不会污染空气环境时,可以使垃圾处理系统继续进行下一批的混合垃圾焚烧工作,在此过程中仍对每种排放颗粒的排放量进行监测,直至完成所有计划处理量的固体存量垃圾的焚烧处理任务。
本实施例提供的固体存量垃圾的低排处理方法,通过当垃圾处理系统对每批混合垃圾进行焚烧时,监测该批固体存量垃圾被焚烧所生成的每种排放颗粒的排放量,每批混合垃圾包括固体存量垃圾和生活垃圾,所述垃圾处理系统包括用于存储计划处理量的固体存量垃圾的垃圾库,判断每批混合垃圾被焚烧所生成的每种排放颗粒的排放量,是否大于该种排放颗粒的排放指标;若是,执行与该种排放颗粒对应的超标应急动作,若否,则驱动所述垃圾处理系统对下一批混合垃圾进行焚烧处理,直至所述计划处理量的固体存量垃圾完成焚烧。由此可见,在对固体存量垃圾进行焚烧时,能够对各种排放颗粒的排放量进行监测,并在排放量超标时能够及时执行相应的应急动作,使得在固体存量垃圾被焚烧的过程中能够受各项排放指标的约束,避免将排放物大量排放至空气,达到绿色排放。
当上述实施例提到的排放颗粒为氯化氢颗粒或二氧化硫颗粒,且氯化氢颗粒的排放量或二氧化硫颗粒的排放量超标时,本申请的一些实施例中,对上述实施例所提到的垃圾处理系统进行进一步介绍,该垃圾处理系统除了包括垃圾库之外,还可以包括焚烧炉、炉排、推料器、吹风布袋、引风机、干法脱酸系统、半干法脱酸系统以及湿法脱酸系统。
其中,干法脱酸系统、半干法脱酸系统与湿法脱酸系统均可以用于抑制氯化氢颗粒和二氧化硫颗粒,从而降低氯化氢颗粒和二氧化硫颗粒的排放。
在此基础上,对上述步骤S130、执行与该种排放颗粒对应的超标应急动作的过程进行介绍,该过程可以包括:
驱动干法脱酸系统开启,驱动焚烧炉的炉膛降低焚烧速度,驱动吹风布袋停止喷吹,驱动炉排停止工作,驱动推料器停止工作,驱动引风机降低一次风压,并生成半干法脱酸系统的系统设备参数报告以及湿法脱酸系统的系统设备参数报告。
可以理解的是,当氯化氢颗粒的排放量超过氯化氢颗粒排放指标,或二氧化硫颗粒的排放量超过二氧化硫颗粒排放指标时,停止多项设备的工作,能够从源头上禁止了的氯化氢颗粒和二氧化硫颗粒的排放,从而更有效地实现环保排放。
进一步的,当氯化氢颗粒的排放量超过氯化氢颗粒排放指标,或二氧化硫颗粒的排放量超过二氧化硫颗粒排放指标时,除了上述提到的应急动作之外,还可以执行将各一次风门关小,以及将排放量超标信息通知至值班人员终端的动作。
当上述实施例提到的排放颗粒为氮氧化物颗粒,且氮氧化物的排放量超标时,本申请的一些实施例中,对上述实施例所提到的垃圾处理系统进行进一步介绍,该垃圾处理系统除了包括垃圾库之外,还可以包括焚烧炉、炉排、推料器、引风机、SNCR脱硝系统和SCR脱硝系统。
其中,SNCR脱硝系统为选择性非催化还原(selective non-catalyticreduction,SNCR)脱硝系统,SCR脱硝系统为选择性催化还原(selective catalyticreduction,SCR)脱硝系统。SNCR脱硝系统和SCR脱硝系均可以用于抑制氮氧化物颗粒,从而降低氮氧化物颗粒的排放。
在此基础上,对上述步骤S130、执行与该种排放颗粒对应的超标应急动作的过程进行介绍,该过程可以包括:
驱动焚烧炉的炉膛降低焚烧速度,驱动炉排停止工作,驱动推料器停止工作,驱动引风机降低一次风压,并生成SNCR脱硝系统的系统设备参数报告以及SCR脱硝系统的系统设备参数报告。
可以理解的是,当氮氧化物颗粒的排放量超过氮氧化物颗粒排放指标时,停止多项设备的工作,能够从源头上禁止了的氮氧化物颗粒的排放,从而更有效地实现环保排放。
进一步的,当氮氧化物颗粒的排放量超过氮氧化物颗粒排放指标时,除了上述提到的应急动作之外,还可以执行将各一次风门关小,以及将排放量超标信息通知至值班人员终端的动作。
当上述实施例提到的排放颗粒为一氧化碳颗粒,且一氧化碳的排放量超标时,本申请的一些实施例中,对上述实施例所提到的垃圾处理系统进行进一步介绍,该垃圾处理系统除了包括垃圾库之外,还可以包括焚烧炉、炉排、推料器和引风机。
在此基础上,对上述步骤S130、执行与该种排放颗粒对应的超标应急动作的过程进行介绍,该过程可以包括:
驱动焚烧炉的炉膛降低焚烧速度,驱动炉排停止工作,驱动推料器停止工作,并驱动引风机增加二次风量。
可以理解的是,当一氧化碳颗粒的排放量超过一氧化碳颗粒排放指标时,停止多项设备的工作,由于一氧化碳可以通过燃烧的方式进行消除,因此可以驱动引风机增加二次风量以助燃一氧化碳,能够多方面降低一氧化碳颗粒的排放,从而更有效地实现环保排放。
考虑到焚烧混合垃圾的过程中可能粉尘颗粒排放超标,导致垃圾处理系统中的设备异常的情况,需要暂停对这些异常情况及时处理,基于此,本申请的一些实施例中,上述实施例所提供的存量垃圾的焚烧控制方法,还可以包括停止设备运行的过程,以降低异常设备的损失,该过程可以包括:
当垃圾处理系统中存在设备运行异常时,驱动垃圾处理系统中的各个设备停止工作。
具体的,在各个设备均停止工作之后,可以对垃圾处理系统中的各个设备的数据进行分析,以得出导致异常情况的因素,并在异常情况处理后,恢复垃圾处理系统对存量垃圾的处理过程。
考虑到焚烧混合垃圾的环境中可能生成危害环境的物质,如二噁英,需要对二噁英进行实时监测,基于此,本申请所提供的存量垃圾的焚烧控制方法还可以包括监测二噁英的过程,该过程可以包括:
在垃圾处理系统对每批混合垃圾焚烧之后,若当前批混合垃圾为第二批或以上被焚烧的混合垃圾,则判断当前批混合垃圾的掺烧比例,比上一批混合垃圾的掺烧比例是否提高了预设掺烧比值。
具体的,预设掺烧比值可以表示存在产生超标二噁英的掺烧提升比例,该预设掺烧比值可以自定义,如10%。
其中,每次焚烧的混合垃圾的掺烧比例可以为该混合垃圾中存量垃圾的占比。
可以理解的是,由于混合垃圾的掺烧比例不低于预设掺烧比例,且新一次的掺烧比例较上一次提高了预设掺烧比值,在焚烧混合垃圾时橡塑成分比例提高,存在产生超标二噁英的风险,因此需要进行二噁英检测,以确保环保达标。
S2、监测当前批混合垃圾的焚烧排放物的二噁英含量。
具体的,可以利用二噁英监测仪对混合垃圾烧毁处的焚烧排放物进行检测,得到焚烧排放物的二噁英含量。
S3、若焚烧排放物的二噁英含量不高于预设的二噁英排放标准,则确定当前批混合垃圾的此次焚烧达标,并提升下一批混合垃圾的掺烧比例。
具体的,若检测出排放物的二噁英含量在二噁英排放标准的限制内,则可以继续执行下一批混合垃圾的焚烧工作,并可以提升下一批混合垃圾的掺烧比例,以提高存量垃圾的处理效率。
其中,考虑到二噁英含量超标的风险,提升下一批混合垃圾的掺烧比例不超过上一次提升掺烧比例的幅度。
S4、若焚烧排放物的二噁英含量高于二噁英排放标准,则确定当前批混合垃圾的此次焚烧不达标,并降低下一批混合垃圾的掺烧比例。
具体的,若检测出排放物的二噁英含量超出了二噁英排放标准的限制,则需要暂停焚烧混合垃圾,对二噁英进行处理,以降低二噁英的排放。并降低下一批混合垃圾的掺烧比例,以降低焚烧下一批混合垃圾时所得到的焚烧排放物超过二噁英排放标准的可能性。
考虑到垃圾库中存放已久的存量垃圾可能会析出渗滤液,这些渗滤液若蔓延则会对环境造成污染,基于此,本申请的一些实施例中,对上述实施例所提到的颗粒排放应急系统进行进一步介绍,该颗粒排放应急系统可以包括防渗系统,该防渗系统可以包括覆盖整个垃圾库的防护围栏。
在此基础上,本申请所提供的存量垃圾的焚烧控制方法还可以包括:
S1、对垃圾库中的存量垃圾所析出的渗滤液进行监测。
具体的,可以对存放有存量垃圾的垃圾库的水位进行监测。
S2、当渗滤液的析出量大于预设渗滤液析出阈值时,开启防护围栏,以对垃圾库中的渗滤液进行围堵。
具体的,预设渗滤液析出阈值可以表示存在污染环境风险的渗滤液水位值。
可以理解的是,当渗滤液的析出量已高于渗滤液水位值时,表示存在污染环境的风险,那么可以激活开启防渗系统的防护围栏,对垃圾库中的渗滤液进行围堵,防止渗滤液进一步蔓延/扩散。
下面对本申请实施例提供的实现固体存量垃圾的低排处理的装置进行描述,下文描述的实现固体存量垃圾的低排处理的装置与上文描述的实现固体存量垃圾的低排处理的方法可相互对应参照。
参见图2,图2为本申请实施例公开的一种实现固体存量垃圾的低排处理的装置结构示意图。
如图2所示,该装置可以包括:
排放量监测单元11,用于当垃圾处理系统对每批混合垃圾进行焚烧时,监测该批固体存量垃圾被焚烧所生成的每种排放颗粒的排放量,每批混合垃圾包括固体存量垃圾和生活垃圾,所述垃圾处理系统包括用于存储计划处理量的固体存量垃圾的垃圾库;
排放指标判断单元12,用于判断每批混合垃圾被焚烧所生成的每种排放颗粒的排放量,是否大于该种排放颗粒的排放指标;若是,则执行应急动作单元,若否,则执行下一批处理单元;
所述应急动作单元13,用于执行与该种排放颗粒对应的超标应急动作;
所述下一批处理单元14,用于驱动所述垃圾处理系统对下一批混合垃圾进行焚烧处理,直至所述计划处理量的固体存量垃圾完成焚烧。
可选的,所述每种排放颗粒为氯化氢颗粒或二氧化硫颗粒,所述垃圾处理系统还包括焚烧炉、炉排、推料器、吹风布袋、引风机、干法脱酸系统、半干法脱酸系统以及湿法脱酸系统,所述焚烧炉配合所述炉排及所述推料器以焚烧混合垃圾,所述干法脱酸系统、所述半干法脱酸系统与所述湿法脱酸系统均用于抑制所述氯化氢颗粒和所述二氧化硫颗粒;
所述应急动作单元,包括:
第一应急动作子单元,用于驱动所述干法脱酸系统开启,驱动所述焚烧炉的炉膛降低焚烧速度,驱动所述吹风布袋停止喷吹,驱动所述炉排停止工作,驱动所述推料器停止工作,驱动所述引风机降低一次风压,并生成所述半干法脱酸系统的系统设备参数报告以及所述湿法脱酸系统的系统设备参数报告。
可选的,所述每种排放颗粒为氮氧化物颗粒,所述垃圾处理系统还包括焚烧炉、炉排、推料器、引风机、SNCR脱硝系统和SCR脱硝系统,所述焚烧炉配合所述炉排及所述推料器以焚烧混合垃圾;
所述应急动作单元,包括:
第二应急动作子单元,用于驱动所述焚烧炉的炉膛降低焚烧速度,驱动所述炉排停止工作,驱动所述推料器停止工作,驱动所述引风机降低一次风压,并生成所述SNCR脱硝系统的系统设备参数报告以及所述SCR脱硝系统的系统设备参数报告。
可选的,所述每种排放颗粒为一氧化碳颗粒,所述垃圾处理系统还包括焚烧炉、炉排、推料器和引风机,所述焚烧炉配合所述炉排及所述推料器以焚烧混合垃圾;
所述应急动作单元,包括:
第三应急动作子单元,用于驱动所述焚烧炉的炉膛降低焚烧速度,驱动所述炉排停止工作,驱动所述推料器停止工作,并驱动所述引风机增加二次风量。
可选的,该装置还包括:
停止设备控制单元,用于当所述垃圾处理系统中存在设备运行异常时,驱动所述垃圾处理系统中的各个设备停止工作。
可选的,该装置还包括:
掺烧比增加判断单元,用于在所述垃圾处理系统对每批混合垃圾焚烧之后,若当前批混合垃圾为第二批或以上被焚烧的混合垃圾,则判断当前批混合垃圾的掺烧比例,比上一批混合垃圾的掺烧比例是否提高了预设掺烧比值,每批混合垃圾的掺烧比例为该批混合垃圾中固体存量垃圾的占比,若是,则执行二噁英含量确定单元;
所述二噁英含量确定单元,用于监测所述当前批混合垃圾的焚烧排放物的二噁英含量;
达标确定单元,用于若所述焚烧排放物的二噁英含量不高于预设的二噁英排放标准,则确定所述当前批混合垃圾的此次焚烧达标,并提升下一批混合垃圾的掺烧比例;
不达标确定单元,用于若所述焚烧排放物的二噁英含量高于所述二噁英排放标准,则确定所述当前批混合垃圾的此次焚烧不达标,并降低下一批混合垃圾的掺烧比例。
可选的,所述颗粒排放应急系统包括防渗系统,所述防渗系统包括覆盖整个所述垃圾库的防护围栏;
该装置还包括:
渗滤液监测单元,用于对所述垃圾库中的存量垃圾所析出的渗滤液进行监测;
防护激活单元,用于当所述渗滤液的析出量大于预设渗滤液析出阈值时,开启所述防护围栏,以对所述垃圾库中的渗滤液进行围堵。
本申请实施例提供的固体存量垃圾的低排处理的装置可应用于固体存量垃圾的低排处理的设备,如颗粒排放应急系统。可选的,图3示出了固体存量垃圾的低排处理的设备的硬件结构框图,参照图3,固体存量垃圾的低排处理的设备的硬件结构可以包括:至少一个处理器1,至少一个通信接口2,至少一个存储器3和至少一个通信总线4;
在本申请实施例中,处理器1、通信接口2、存储器3、通信总线4的数量为至少一个,且处理器1、通信接口2、存储器3通过通信总线4完成相互间的通信;
处理器1可能是一个中央处理器CPU,或者是特定集成电路ASIC(ApplicationSpecific Integrated Circuit),或者是被配置成实施本发明实施例的一个或多个集成电路等;
存储器3可能包含高速RAM存储器,也可能还包括非易失性存储器(non-volatilememory)等,例如至少一个磁盘存储器;
其中,存储器存储有程序,处理器可调用存储器存储的程序,所述程序用于:
当垃圾处理系统对每批混合垃圾进行焚烧时,监测该批固体存量垃圾被焚烧所生成的每种排放颗粒的排放量,每批混合垃圾包括固体存量垃圾和生活垃圾,所述垃圾处理系统包括用于存储计划处理量的固体存量垃圾的垃圾库;
判断每批混合垃圾被焚烧所生成的每种排放颗粒的排放量,是否大于该种排放颗粒的排放指标;若是,执行与该种排放颗粒对应的超标应急动作;
若否,则驱动所述垃圾处理系统对下一批混合垃圾进行焚烧处理,直至所述计划处理量的固体存量垃圾完成焚烧。
可选的,所述程序的细化功能和扩展功能可参照上文描述。
本申请实施例还提供一种存储介质,该存储介质可存储有适于处理器执行的程序,所述程序用于:
当垃圾处理系统对每批混合垃圾进行焚烧时,监测该批固体存量垃圾被焚烧所生成的每种排放颗粒的排放量,每批混合垃圾包括固体存量垃圾和生活垃圾,所述垃圾处理系统包括用于存储计划处理量的固体存量垃圾的垃圾库;
判断每批混合垃圾被焚烧所生成的每种排放颗粒的排放量,是否大于该种排放颗粒的排放指标;若是,执行与该种排放颗粒对应的超标应急动作;
若否,则驱动所述垃圾处理系统对下一批混合垃圾进行焚烧处理,直至所述计划处理量的固体存量垃圾完成焚烧。
可选的,所述程序的细化功能和扩展功能可参照上文描述。
最后,还需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。
本说明书中各个实施例采用递进的方式描述,每个实施例重点说明的都是与其他实施例的不同之处,各个实施例之间可以根据需要进行组合,且相同相似部分互相参见即可。
对所公开的实施例的上述说明,使本领域专业技术人员能够实现或使用本申请。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将是显而易见的,本文中所定义的一般原理可以在不脱离本申请的精神或范围的情况下,在其它实施例中实现。因此,本申请将不会被限制于本文所示的这些实施例,而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。

Claims (9)

1.一种固体存量垃圾的低排处理方法,其特征在于,应用于颗粒排放应急系统;
该方法包括:
当垃圾处理系统对每批混合垃圾进行焚烧时,监测该批固体存量垃圾被焚烧所生成的每种排放颗粒的排放量,每批混合垃圾包括固体存量垃圾和生活垃圾,所述垃圾处理系统包括用于存储计划处理量的固体存量垃圾的垃圾库;
判断每批混合垃圾被焚烧所生成的每种排放颗粒的排放量,是否大于该种排放颗粒的排放指标;若是,执行与该种排放颗粒对应的超标应急动作;
若否,则驱动所述垃圾处理系统对下一批混合垃圾进行焚烧处理,直至所述计划处理量的固体存量垃圾完成焚烧;
在所述垃圾处理系统对每批混合垃圾焚烧之后,若当前批混合垃圾为第二批或以上被焚烧的混合垃圾,则判断当前批混合垃圾的掺烧比例,比上一批混合垃圾的掺烧比例是否提高了预设掺烧比值,每批混合垃圾的掺烧比例为该批混合垃圾中固体存量垃圾的占比;
若是,监测所述当前批混合垃圾的焚烧排放物的二噁英含量;
若所述焚烧排放物的二噁英含量不高于预设的二噁英排放标准,则确定所述当前批混合垃圾的此次焚烧达标,并提升下一批混合垃圾的掺烧比例;
若所述焚烧排放物的二噁英含量高于所述二噁英排放标准,则确定所述当前批混合垃圾的此次焚烧不达标,并降低下一批混合垃圾的掺烧比例。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述每种排放颗粒为氯化氢颗粒或二氧化硫颗粒,所述垃圾处理系统还包括焚烧炉、炉排、推料器、吹风布袋、引风机、干法脱酸系统、半干法脱酸系统以及湿法脱酸系统,所述焚烧炉配合所述炉排及所述推料器以焚烧混合垃圾,所述干法脱酸系统、所述半干法脱酸系统与所述湿法脱酸系统均用于抑制所述氯化氢颗粒和所述二氧化硫颗粒;
所述执行与该种排放颗粒对应的超标应急动作,包括:
驱动所述干法脱酸系统开启,驱动所述焚烧炉的炉膛降低焚烧速度,驱动所述吹风布袋停止喷吹,驱动所述炉排停止工作,驱动所述推料器停止工作,驱动所述引风机降低一次风压,并生成所述半干法脱酸系统的系统设备参数报告以及所述湿法脱酸系统的系统设备参数报告。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述每种排放颗粒为氮氧化物颗粒,所述垃圾处理系统还包括焚烧炉、炉排、推料器、引风机、SNCR脱硝系统和SCR脱硝系统,所述焚烧炉配合所述炉排及所述推料器以焚烧混合垃圾;
所述执行与该种排放颗粒对应的超标应急动作,包括:
驱动所述焚烧炉的炉膛降低焚烧速度,驱动所述炉排停止工作,驱动所述推料器停止工作,驱动所述引风机降低一次风压,并生成所述SNCR脱硝系统的系统设备参数报告以及所述SCR脱硝系统的系统设备参数报告。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述每种排放颗粒为一氧化碳颗粒,所述垃圾处理系统还包括焚烧炉、炉排、推料器和引风机,所述焚烧炉配合所述炉排及所述推料器以焚烧混合垃圾;
驱动所述焚烧炉的炉膛降低焚烧速度,驱动所述炉排停止工作,驱动所述推料器停止工作,并驱动所述引风机增加二次风量。
5.根据权利要求1-4任一项所述的方法,其特征在于,还包括:
当所述垃圾处理系统中存在设备运行异常时,驱动所述垃圾处理系统中的各个设备停止工作。
6.根据权利要求1-4任一项所述的方法,其特征在于,所述颗粒排放应急系统包括防渗系统,所述防渗系统包括覆盖整个所述垃圾库的防护围栏;
该方法还包括:
对所述垃圾库中的存量垃圾所析出的渗滤液进行监测;
当所述渗滤液的析出量大于预设渗滤液析出阈值时,驱动所述防护围栏开启,以对所述垃圾库中的渗滤液进行围堵。
7.一种固体存量垃圾的低排处理装置,其特征在于,应用于颗粒排放应急系统;
该装置包括:
排放量监测单元,用于当垃圾处理系统对每批混合垃圾进行焚烧时,监测该批固体存量垃圾被焚烧所生成的每种排放颗粒的排放量,每批混合垃圾包括固体存量垃圾和生活垃圾,所述垃圾处理系统包括用于存储计划处理量的固体存量垃圾的垃圾库;
排放指标判断单元,用于判断每批混合垃圾被焚烧所生成的每种排放颗粒的排放量,是否大于该种排放颗粒的排放指标;若是,则执行应急动作单元,若否,则执行下一批处理单元;
所述应急动作单元,用于执行与该种排放颗粒对应的超标应急动作;
所述下一批处理单元,用于驱动所述垃圾处理系统对下一批混合垃圾进行焚烧处理,直至所述计划处理量的固体存量垃圾完成焚烧;
掺烧比增加判断单元,用于在所述垃圾处理系统对每批混合垃圾焚烧之后,若当前批混合垃圾为第二批或以上被焚烧的混合垃圾,则判断当前批混合垃圾的掺烧比例,比上一批混合垃圾的掺烧比例是否提高了预设掺烧比值,每批混合垃圾的掺烧比例为该批混合垃圾中固体存量垃圾的占比,若是,则执行二噁英含量确定单元;
所述二噁英含量确定单元,用于监测所述当前批混合垃圾的焚烧排放物的二噁英含量;
达标确定单元,用于若所述焚烧排放物的二噁英含量不高于预设的二噁英排放标准,则确定所述当前批混合垃圾的此次焚烧达标,并提升下一批混合垃圾的掺烧比例;
不达标确定单元,用于若所述焚烧排放物的二噁英含量高于所述二噁英排放标准,则确定所述当前批混合垃圾的此次焚烧不达标,并降低下一批混合垃圾的掺烧比例。
8.一种固体存量垃圾的低排处理设备,其特征在于,包括存储器和处理器;
所述存储器,用于存储程序;
所述处理器,用于执行所述程序,实现如权利要求1-6任一项的固体存量垃圾的低排处理方法的各个步骤。
9.一种存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,所述计算机程序被处理器执行时,实现如权利要求1-6任一项的固体存量垃圾的低排处理方法的各个步骤。
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