垃圾焚燒 我們該向日本學習什么?(6)
低溫焚燒垃圾,是排放二噁英的主因。二噁英監測通常是通過在線監測焚燒溫度、一氧化碳濃度、煙氣停留時間、活性炭噴射量等參數來判定二惡英監測是否達標排放。二噁英被稱為“世界第一毒”,半衰期可長達數十年。
中國:每立方米1納克
中國政府規定,垃圾焚燒中二噁英排放標準為不允許超過1納克每立方米。垃圾焚燒過程中產生二噁英,焚燒物中應含有氯元素。因此,對混合垃圾直接進行焚燒處理,并不利于對二噁英的控制。
在中國一直有300米安全線的說法:焚燒廠位于居民聚集區300米開外,污染就很難影響到居民健康。一份來自紐約城市大學對美國五大湖區二噁英污染的研究結果顯示,大湖區域中一半的二噁英來自480公里以內的垃圾焚燒設施,另外一半來自480公里至2400公里外。2006年中科院環科中心調查了我國4座近期建立的垃圾焚燒爐,這些“最現代化”的焚燒爐在運行了短短2到5年后,焚燒廠區半徑5百米到2公里的土地二噁英含量均出現了大幅上升,4座中的3座焚燒廠區內二噁英濃度均嚴重超標。
日本:每立方米0.1納克
日本政府規定,排放物中二噁英含量不允許超過0.1納克每立方米。實際上,有專家認為二噁英排放也沒有任何最低安全值,因為二噁英具有很強的累積效應。
日本在五六十年代曾進行過垃圾的大量無序焚燒,空氣與土壤中的二噁英含量均嚴重超標。20世紀90年代,日本大氣中測得的二噁英水平竟然是其它工業國家的10倍。因此,日本開始對焚燒采取最嚴格的管控措施:保持足夠高的分解溫度,一般在攝氏850度到1 100度之間。焚燒爐內煙氣停留時間在2秒以上,噴射活性炭等吸附劑,采用布袋除塵器對細微顆粒進行捕集,最大限度地減少二噁英的生成與排放。垃圾焚燒過程中產生的煙塵以及氯化氫、硫化物、氮氧化物等有害氣體,采用煙氣凈化處理裝置和除氮反應塔等,使其降至政府規定的含量指標以下。
面對越來越多的垃圾,燒還是不燒,看似是一個艱難的抉擇。作為垃圾焚燒技術的先行者,日本也走過了一條曲折的彎路,但最終還是立足于“以人為本”,保障生命的安全。日本的經驗和教訓值得面臨同樣問題的中國城市所學習和借鑒。本末倒置的現狀,多頭治理的困境和盤根錯節利益考量,中國的垃圾焚燒,仍在路上。
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