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文档简介
危险废物处理中回转窑焚烧工艺控制的应用试题考试时间:30分钟满分:100分得分:__________一、单项选择题(每题5分,共30分)回转窑焚烧处理危险废物的核心目标不包括()
A.彻底破坏危险废物的毒性B.最大限度减少废物体积C.回收废物中的全部金属资源D.控制二次污染物排放回转窑焚烧工艺中,影响危险废物燃烧效率的关键控制参数是()
A.窑体转速、焚烧温度、停留时间B.废物进料粒度、窑体倾斜角度C.烟气排放速度、冷却水量D.助燃空气湿度、废物储存时间关于回转窑焚烧工艺中“3T+E”控制原则,下列说法正确的是()
A.“3T”指温度、时间、湍流度,“E”指过量空气系数B.“3T”指温度、压力、时间,“E”指废气处理效率C.“3T”指湍流度、时间、毒性,“E”指能量回收效率D.“3T”指温度、湍流度、湿度,“E”指设备运行效率危险废物回转窑焚烧过程中,为控制二噁英类污染物生成,关键控制措施是()
A.降低焚烧温度至800℃以下B.保证烟气在1100℃以上停留2秒以上C.增加废物进料量D.减少助燃空气供应量回转窑焚烧工艺中,窑体转速的控制目的是()
A.调节废物在窑内的停留时间,确保充分燃烧B.控制烟气排放浓度C.调节焚烧温度D.减少设备能耗下列关于回转窑焚烧工艺控制系统的功能,错误的是()
A.实时监测焚烧温度、压力等参数B.自动调节进料量、助燃空气量C.对异常工况进行报警并紧急停机D.直接处理已生成的二次污染物二、多项选择题(每题6分,共30分;多选、少选、错选均不得分)危险废物回转窑焚烧工艺控制的核心内容包括()
A.燃烧过程控制B.进料特性控制C.二次污染控制D.设备运行状态控制E.废物预处理控制回转窑焚烧工艺中,进料特性控制的关键指标包括()
A.废物含水率B.废物热值C.废物粒度均匀性D.废物毒性等级E.废物进料速率稳定性回转窑焚烧过程中,二次污染物控制的主要对象包括()
A.颗粒物(粉尘)B.酸性气体(HCl、SO₂等)C.重金属(Hg、Pb等)D.二噁英类、呋喃类物质E.氮气(N₂)回转窑焚烧工艺控制中,常用的在线监测参数有()
A.窑内温度、炉膛压力B.烟气中O₂、CO浓度C.烟气中颗粒物浓度D.进料速率、助燃空气流量E.废物的热值和含水率提升回转窑焚烧工艺控制效果的技术手段包括()
A.采用自动化控制系统实现参数精准调节B.优化窑体结构设计,增强湍流混合效果C.建立废物特性数据库,实现进料匹配优化D.增设烟气急冷装置,抑制二噁英生成E.减少在线监测频率,降低设备能耗三、判断题(每题4分,共20分;正确的打“√”,错误的打“×”)回转窑焚烧处理危险废物时,只要保证焚烧温度足够高,就能完全避免二次污染物生成。()过量空气系数过大或过小都会影响焚烧效率,需通过工艺控制维持在合理范围。()危险废物的含水率越高,越有利于回转窑内的燃烧过程,无需进行预处理控制。()回转窑焚烧工艺的自动化控制系统可实现“无人值守”,无需人工干预和巡检。()二噁英类物质的生成与焚烧温度、停留时间及冷却速率密切相关,通过精准工艺控制可有效抑制其生成。()四、简答题(每题10分,共20分)请简述危险废物回转窑焚烧工艺中“3T+E”控制原则的具体内涵及在燃烧过程控制中的应用。结合实际应用,简述危险废物回转窑焚烧工艺控制对二次污染防治的关键作用及核心控制措施。参考答案及解析一、单项选择题答案:C解析:回转窑焚烧危险废物的核心目标是无害化、减量化和资源化(部分能量回收),回收全部金属资源并非其核心目标,且难以实现,故选C。答案:A解析:窑体转速影响废物停留时间,焚烧温度决定燃烧彻底性,停留时间保障废物充分分解,三者是影响燃烧效率的关键参数;其他选项对燃烧效率的影响相对次要。答案:A解析:“3T+E”是焚烧工艺控制的核心原则,“3T”即Temperature(温度)、Time(时间)、Turbulence(湍流度),“E”即Excessair(过量空气系数),故选A。答案:B解析:二噁英类物质在800℃以下易生成,需保证烟气在1100℃以上停留2秒以上使其充分分解;A、C、D选项均会增加二噁英生成风险或降低焚烧效果。答案:A解析:窑体转速通过调节废物在窑内的翻滚频率和移动速度,控制其停留时间,确保废物与助燃空气充分接触并完全燃烧;其他选项并非窑体转速的主要控制目的。答案:D解析:工艺控制系统的功能是监测、调节和预警,无法直接处理已生成的二次污染物,二次污染物需通过后续尾气处理系统(如除尘器、脱硫塔等)处理,故选D。二、多项选择题答案:ABCDE解析:回转窑焚烧工艺控制贯穿危险废物处理全流程,包括进料前的预处理控制、进料特性控制、焚烧过程中的燃烧控制、设备运行状态控制,以及后续的二次污染控制,上述选项均为核心内容。答案:ABCDE解析:废物含水率、热值直接影响燃烧稳定性,粒度均匀性保障燃烧均匀性,毒性等级决定焚烧工艺参数适配性,进料速率稳定性避免窑内工况波动,均为进料特性控制的关键指标。答案:ABCD解析:氮气是空气的主要成分,不属于污染物;颗粒物、酸性气体、重金属、二噁英类物质均为回转窑焚烧产生的主要二次污染物,是控制的核心对象。答案:ABCD解析:废物的热值和含水率通常需在进料前进行离线检测,不属于在线监测参数;其他选项均为焚烧过程中需实时在线监测的关键参数,用于及时调节工艺工况。答案:ABCD解析:减少在线监测频率会导致无法及时发现工况异常,降低控制效果,E选项错误;A、B、C、D选项均为提升工艺控制效果的有效技术手段。三、判断题答案:×解析:仅保证焚烧温度足够高无法完全避免二次污染物生成,还需控制停留时间、湍流度、过量空气系数等参数,同时需配套尾气处理系统。答案:√解析:过量空气系数过大易导致热量散失、焚烧温度降低;过小则氧气不足,燃烧不充分,产生CO等污染物,需控制在1.2-1.5的合理范围。答案:×解析:废物含水率过高会降低燃烧温度、增加能耗,甚至导致燃烧不完全,需通过预处理(如干燥)控制含水率在合理范围。答案:×解析:自动化控制系统虽能实现精准调节和异常报警,但仍需人工定期巡检设备状态、校准监测仪器,无法完全“无人值守”。答案:√解析:控制焚烧温度≥1100℃、停留时间≥2秒,可破坏已生成的二噁英;快速冷却烟气至300℃以下,可抑制二噁英再合成,通过上述精准控制可有效减少其生成。四、简答题参考答案:
(1)“3T+E”控制原则内涵:①Temperature(温度):指焚烧温度,需保证窑内主燃烧区温度≥1100℃,确保危险废物中有机物充分分解;②Time(时间):指废物及烟气在高温区的停留时间,废物停留时间需满足完全燃烧要求,烟气在1100℃以上停留≥2秒;③Turbulence(湍流度):通过窑体转速、助燃空气喷射方式等增强废物与助燃空气的混合接触,提升燃烧效率;④Excessair(过量空气系数):控制在1.2-1.5,保证燃烧所需充足氧气,同时避免过量空气导致热量散失。
(2)在燃烧过程控制中的应用:①通过调节助燃空气量、废物进料速率控制焚烧温度稳定在设定范围;②通过调整窑体转速控制废物停留时间,确保充分燃烧;③优化助燃空气喷嘴布局,配合窑体转动增强湍流混合效果;④实时监测烟气中O₂、CO浓度,动态调节过量空气系数,保障燃烧效率的同时减少污染物生成。
参考答案:
(1)关键作用:①抑制二次污染物生成:通过精准控制焚烧参数,减少颗粒物、二噁英、重金属等污染物的生成;②提升尾气处理效果:稳定的焚烧工况为后续尾气处理系统(如除尘器、脱硫脱酸设备)提供稳定的处理条件,提升处理效率;③降低环境风险:避免因焚烧不充分导致的危险废物泄漏或污染物超标排放,保障周边环境安全。
(2)核心控制措施:①颗粒物控制:控制焚烧温度和湍流度,减少粉尘产生;配套高效除尘器(如布袋除尘器),并实时监
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