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Incineração
Definição
Objetivo
Resíduos
Processo
Controle e monitoramento
Legislação
Problemas com relação aos resíduos
Contaminação da corrente gasosa, líquida e/ou das cinzas (metais)
Danos ao equipamento (F, S, Cl)
Explosões (explosivos e substâncias instáveis ou muito reativas)
Combustão incompleta
Consumo excessivo de combustível pelo resíduo muito úmido, como lixo urbano
Geração de monóxido de carbono (CO) e material particulado em excesso
devido a PCI alto e variável.
Combustão
Forno rotativo – maleabilidade
Composto pela :
câmara de combustão primária – queima dos resíduos
Pós-queimador – destruição de substâncias voláteis e material particulado
Controle da combustão
Importância
Parâmetros:
Temperatura – fornecimento de energia
Tempo – suficiente para absorção de energia
Turbulência – garantia de mistura adequada
Excesso de ar – mistura resíduo/O2 não é perfeita
Controle de emissões e cinzas
HCl – lavagem ácida (H20 ou cal)
Gases ácidos: Sox, HF – lavagem alcalina
NO – lavagem uréia ou amônia
Metais e material particulado – controle de partículas
PCIns - controle de combustão
Dioxinas e furanos – controle de combustão e resfriamento de gases
Cinzas – aterro
Monitoramento
Parâmetros de eficiência de combustão
Contínuo: O2, CO, SO2
Descontínuo : material particulado, Nox e HCl
Pontual: dioxinas e furanos
Legislação
NBR 11.175
Teste de queima
EDR: 99,99% PCOP
99,999% PCB
Padrões de emissão : HCl, HF, CO, SOx, NOx e material particulado
Monitoramento
Padrões de emissão
Fluxograma Bayer
POLUENTE PADRÃO DE EMISSÃO
Material particulado 120 mg/ Nm3
SOx ( medido como SO2) 250 mg/Nm3
HCl 100 mg/Nm3 e 1,8 Kg/h
HF 5 mg/Nm3
Inorgânicos Classe I 0,28 mg/Nm3
Inorgânicos Classe II 1,4 mg/Nm3
Inorgânicos Classe III 7 mg/Nm3
CO 125 mg/Nm3
Dioxinas e furanos 0,14 mg/Nm3 (capacidade do
incinerador 200 a 1.500
kg/dia
Concentração em base seca, corrigida a 7% O2
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HClHCl 100 mg/Nm3 e 1,8 Kg/h100 mg/Nm3 e 1,8 Kg/h
HFHF 5 mg/Nm35 mg/Nm3
Inorgânicos Classe IInorgânicos Classe I 0,28 mg/Nm30,28 mg/Nm3
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Dioxinas e furanosDioxinas e furanos 0,14 mg/Nm3 (capacidade do
incinerador 200 a 1.500
kg/dia
0,14 mg/Nm3 (capacidade do
incinerador 200 a 1.500
kg/dia
Concentração em base seca, corrigida a 7% O2Concentração em base seca, corrigida a 7% O2
Co-incineração em Cimenteiras Incineração
Não pode tratar alguns Resíduos
Industriais Perigosos (RIP)
halogenados
Destrói menos eficientemente as
moléculas orgânicas (1100ºC/2s
contra 1450ºCclínquer/4-6s)
Não pode tratar RIP com Hg, Cd, Tl
Pode tratar resíduos mais
contaminados (ex:organoclorados)
Necessita da preparação prévia de
uma mistura combustível
Produz novos resíduos perigosos:
escórias, poeiras e líquidos de
lavagem
Destrói com grande eficiência as
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Baixo rendimento energético
Fixa os metais integrando-os na
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Possui um sistema de tratamento de
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Fixa os metais integrando-os na
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Incineração vs Co-incineração

  • 1. Incineração Definição Objetivo Resíduos Processo Controle e monitoramento Legislação Problemas com relação aos resíduos Contaminação da corrente gasosa, líquida e/ou das cinzas (metais) Danos ao equipamento (F, S, Cl) Explosões (explosivos e substâncias instáveis ou muito reativas) Combustão incompleta Consumo excessivo de combustível pelo resíduo muito úmido, como lixo urbano Geração de monóxido de carbono (CO) e material particulado em excesso devido a PCI alto e variável. Combustão Forno rotativo – maleabilidade Composto pela : câmara de combustão primária – queima dos resíduos Pós-queimador – destruição de substâncias voláteis e material particulado
  • 2. Controle da combustão Importância Parâmetros: Temperatura – fornecimento de energia Tempo – suficiente para absorção de energia Turbulência – garantia de mistura adequada Excesso de ar – mistura resíduo/O2 não é perfeita Controle de emissões e cinzas HCl – lavagem ácida (H20 ou cal) Gases ácidos: Sox, HF – lavagem alcalina NO – lavagem uréia ou amônia Metais e material particulado – controle de partículas PCIns - controle de combustão Dioxinas e furanos – controle de combustão e resfriamento de gases Cinzas – aterro Monitoramento Parâmetros de eficiência de combustão Contínuo: O2, CO, SO2 Descontínuo : material particulado, Nox e HCl Pontual: dioxinas e furanos Legislação NBR 11.175 Teste de queima EDR: 99,99% PCOP 99,999% PCB Padrões de emissão : HCl, HF, CO, SOx, NOx e material particulado Monitoramento
  • 3. Padrões de emissão Fluxograma Bayer POLUENTE PADRÃO DE EMISSÃO Material particulado 120 mg/ Nm3 SOx ( medido como SO2) 250 mg/Nm3 HCl 100 mg/Nm3 e 1,8 Kg/h HF 5 mg/Nm3 Inorgânicos Classe I 0,28 mg/Nm3 Inorgânicos Classe II 1,4 mg/Nm3 Inorgânicos Classe III 7 mg/Nm3 CO 125 mg/Nm3 Dioxinas e furanos 0,14 mg/Nm3 (capacidade do incinerador 200 a 1.500 kg/dia Concentração em base seca, corrigida a 7% O2 POLUENTE PADRÃO DE EMISSÃO Material particulado 120 mg/ Nm3 SOx ( medido como SO2) 250 mg/Nm3 HCl 100 mg/Nm3 e 1,8 Kg/h HF 5 mg/Nm3 Inorgânicos Classe I 0,28 mg/Nm3 Inorgânicos Classe II 1,4 mg/Nm3 Inorgânicos Classe III 7 mg/Nm3 CO 125 mg/Nm3 Dioxinas e furanos 0,14 mg/Nm3 (capacidade do incinerador 200 a 1.500 kg/dia Concentração em base seca, corrigida a 7% O2 POLUENTEPOLUENTE PADRÃO DE EMISSÃOPADRÃO DE EMISSÃO Material particuladoMaterial particulado 120 mg/ Nm3120 mg/ Nm3 SOx ( medido como SO2)SOx ( medido como SO2) 250 mg/Nm3250 mg/Nm3 HClHCl 100 mg/Nm3 e 1,8 Kg/h100 mg/Nm3 e 1,8 Kg/h HFHF 5 mg/Nm35 mg/Nm3 Inorgânicos Classe IInorgânicos Classe I 0,28 mg/Nm30,28 mg/Nm3 Inorgânicos Classe IIInorgânicos Classe II 1,4 mg/Nm31,4 mg/Nm3 Inorgânicos Classe IIIInorgânicos Classe III 7 mg/Nm37 mg/Nm3 COCO 125 mg/Nm3125 mg/Nm3 Dioxinas e furanosDioxinas e furanos 0,14 mg/Nm3 (capacidade do incinerador 200 a 1.500 kg/dia 0,14 mg/Nm3 (capacidade do incinerador 200 a 1.500 kg/dia Concentração em base seca, corrigida a 7% O2Concentração em base seca, corrigida a 7% O2
  • 4. Co-incineração em Cimenteiras Incineração Não pode tratar alguns Resíduos Industriais Perigosos (RIP) halogenados Destrói menos eficientemente as moléculas orgânicas (1100ºC/2s contra 1450ºCclínquer/4-6s) Não pode tratar RIP com Hg, Cd, Tl Pode tratar resíduos mais contaminados (ex:organoclorados) Necessita da preparação prévia de uma mistura combustível Produz novos resíduos perigosos: escórias, poeiras e líquidos de lavagem Destrói com grande eficiência as moléculas orgânicas Baixo rendimento energético Fixa os metais integrando-os na estrutura do clínquer Possui um sistema de tratamento de gases mais eficiente Elevado rendimento energético Não produz novos RIP Co-incineração em Cimenteiras Incineração Não pode tratar alguns Resíduos Industriais Perigosos (RIP) halogenados Destrói menos eficientemente as moléculas orgânicas (1100ºC/2s contra 1450ºCclínquer/4-6s) Não pode tratar RIP com Hg, Cd, Tl Pode tratar resíduos mais contaminados (ex:organoclorados) Necessita da preparação prévia de uma mistura combustível Produz novos resíduos perigosos: escórias, poeiras e líquidos de lavagem Destrói com grande eficiência as moléculas orgânicas Baixo rendimento energético Fixa os metais integrando-os na estrutura do clínquer Possui um sistema de tratamento de gases mais eficiente Elevado rendimento energético Não produz novos RIP Co-incineração em CimenteirasCo-incineração em CimenteirasCo-incineração em Cimenteiras IncineraçãoIncineraçãoIncineração Não pode tratar alguns Resíduos Industriais Perigosos (RIP) halogenados Não pode tratar alguns Resíduos Industriais Perigosos (RIP) halogenados Destrói menos eficientemente as moléculas orgânicas (1100ºC/2s contra 1450ºCclínquer/4-6s) Destrói menos eficientemente as moléculas orgânicas (1100ºC/2s contra 1450ºCclínquer/4-6s) Destrói menos eficientemente as moléculas orgânicas (1100ºC/2s contra 1450ºCclínquer/4-6s) Não pode tratar RIP com Hg, Cd, TlNão pode tratar RIP com Hg, Cd, TlNão pode tratar RIP com Hg, Cd, Tl Pode tratar resíduos mais contaminados (ex:organoclorados) Pode tratar resíduos mais contaminados (ex:organoclorados) Necessita da preparação prévia de uma mistura combustível Necessita da preparação prévia de uma mistura combustível Produz novos resíduos perigosos: escórias, poeiras e líquidos de lavagem Produz novos resíduos perigosos: escórias, poeiras e líquidos de lavagem Produz novos resíduos perigosos: escórias, poeiras e líquidos de lavagem Destrói com grande eficiência as moléculas orgânicas Destrói com grande eficiência as moléculas orgânicas Destrói com grande eficiência as moléculas orgânicas Baixo rendimento energéticoBaixo rendimento energético Fixa os metais integrando-os na estrutura do clínquer Fixa os metais integrando-os na estrutura do clínquer Possui um sistema de tratamento de gases mais eficiente Possui um sistema de tratamento de gases mais eficiente Possui um sistema de tratamento de gases mais eficiente Elevado rendimento energéticoElevado rendimento energéticoElevado rendimento energético Não produz novos RIPNão produz novos RIP