垃圾焚烧 我们该向日本学习什么?
低温焚烧垃圾,是排放二?f英的主因。二?f英监测通常是通过在线监测焚烧温度、一氧化碳浓度、烟气停留时间、活性炭喷射量等参数来判定二恶英监测是否达标排放。二?f英被称为“世界第一毒”,半衰期可长达数十年。
中国:每立方米1纳克
中国政府规定,垃圾焚烧中二?f英排放标准为不允许超过1纳克每立方米。垃圾焚烧过程中产生二?f英,焚烧物中应含有氯元素。因此,对混合垃圾直接进行焚烧处理,并不利于对二?f英的控制。
在中国一直有300米安全线的说法:焚烧厂位于居民聚集区300米开外,污染就很难影响到居民健康。一份来自纽约城市大学对美国五大湖区二?f英污染的研究结果显示,大湖区域中一半的二?f英来自480公里以内的垃圾焚烧设施,另外一半来自480公里至2400公里外。2006年中科院环科中心调查了我国4座近期建立的垃圾焚烧炉,这些“最现代化”的焚烧炉在运行了短短2到5年后,焚烧厂区半径5百米到2公里的土地二?f英含量均出现了大幅上升,4座中的3座焚烧厂区内二?f英浓度均严重超标。
日本:每立方米0.1纳克
日本政府规定,排放物中二?f英含量不允许超过0.1纳克每立方米。实际上,有专家认为二?f英排放也没有任何最低安全值,因为二?f英具有很强的累积效应。
日本在五六十年代曾进行过垃圾的大量无序焚烧,空气与土壤中的二?f英含量均严重超标。20世纪90年代,日本大气中测得的二?f英水平竟然是其它工业国家的10倍。因此,日本开始对焚烧采取最严格的管控措施:保持足够高的分解温度,一般在摄氏850度到1 100度之间。焚烧炉内烟气停留时间在2秒以上,喷射活性炭等吸附剂,采用布袋除尘器对细微颗粒进行捕集,最大限度地减少二?f英的生成与排放。垃圾焚烧过程中产生的烟尘以及氯化氢、硫化物、氮氧化物等有害气体,采用烟气净化处理装置和除氮反应塔等,使其降至政府规定的含量指标以下。
面对越来越多的垃圾,烧还是不烧,看似是一个艰难的抉择。作为垃圾焚烧技术的先行者,日本也走过了一条曲折的弯路,但最终还是立足于“以人为本”,保障生命的安全。日本的经验和教训值得面临同样问题的中国城市所学习和借鉴。本末倒置的现状,多头治理的困境和盘根错节利益考量,中国的垃圾焚烧,仍在路上。
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