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<article xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://jats.nlm.nih.gov/publishing/1.1/xsd/JATS-journalpublishing1-mathml3.xsd" dtd-version="1.1" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">TACS</journal-id><journal-title-group><journal-title>Technology and Application of Computer Science</journal-title></journal-title-group><issn>2998-8926</issn><eissn>2998-8934</eissn><publisher><publisher-name>Art and Technology</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.61369/TACS.2025130041</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Article</subject></subj-group></article-categories><title>生活垃圾焚烧发电项目调试关键技术与排放控制</title><url>https://artdesignp.com/journal/TACS/2/13/10.61369/TACS.2025130041</url><author>何云静</author><pub-date pub-type="publication-year"><year>2025</year></pub-date><volume>2</volume><issue>13</issue><history><date date-type="pub"><published-time>2025-07-14</published-time></date></history><abstract>生活垃圾焚烧发电技术因其减量化、资源化、无害化优势已成为主流处理方式。为提升垃圾焚烧发电项目调试质量与运行效率，本文围绕&amp;ldquo;燃烧稳定&amp;mdash; 效率提升&amp;mdash; 排放控制&amp;rdquo;主线，系统梳理焚烧炉热态启动与耐火材料养护等调试前提，重点研究一次/ 二次风组织优化、低温燃烧快速跨越及自动燃烧控制（ACC）联动策略。提出一种以炉膛温度阈值与时间判据为核心的辅助燃烧器联动方案，并与一次风预热、配风精细化整定相结合，形成可工程落地的低温燃烧控制路径。以某 750 t/d 垃圾焚烧发电项目为验证对象，对调试初期与优化后关键性能指标及主要污染物排放进行对比。结果表明：调试优化后锅炉热效率由 78.2% 提升至 81.5%，吨垃圾发电量由 330 kWh/t 提升至 375 kWh/t，热灼减率由 5.2% 降至 2.8%；烟气颗粒物、NOx、SO2、HCl、CO 与二噁英浓度均显著下降并稳定低于国标限值。研究成果可为垃圾焚烧发电项目调试工艺的标准化与智能化提供实践参考。</abstract><keywords>生活垃圾焚烧,调试技术,低温燃烧控制,配风优化,ACC 系统,排放控制</keywords></article-meta></front><body/><back><ref-list><ref id="B1" content-type="article"><label>1</label><element-citation publication-type="journal"><p>[1] 生态环境部, 国家质量监督检验检疫总局. 生活垃圾焚烧污染控制标准: GB 18485-2014[S]. 北京: 中国环境出版社, 2014.[2] European Parliament and the Council of the European Union. Directive 2000/76/EC on the incineration of waste[S]. Official Journal of the European Communities, 2000, L332: 91-111.[3] 孙晓军, 肖正, 王志强. 生活垃圾焚烧厂自动燃烧控制系统的原理与应用[J]. 环境卫生工程, 2009, 17(4): 20-23.[4] 刘鑫. 垃圾焚烧发电厂自动燃烧控制系统的研究与开发[J]. 环境卫生工程, 2018, 26(4): 64-66.[5] 谢星宇. 简析城市生活垃圾焚烧发电技术及装备[J]. 山东工业技术, 2018(23): 6-7.[6] 曾卫东, 田爽, 袁亚辉, 常威武. 垃圾焚烧炉自动燃烧控制系统设计与实现[J]. 热力发电, 2019, 48(3): 109-113.[7] 严浩文, 张蓓, 王志强, 龙吉生, 金兴乾, 郭欣维. 生活垃圾焚烧发电项目烟气再循环技术工程实践与分析[J]. 环境卫生工程, 2025, 33(1): 98-102.[8] 张健. ACC 技术在垃圾焚烧发电项目的应用分析[J]. 华东电力, 2014, 39(8): 1664-1667.[9] 黄旌. 炉排式垃圾焚烧炉运行中的两个问题分析及措施[J]. 科技创新导报, 2017, 14(9): 82-83.[10] 吴斯鹏, 张会妍, 王涛. 垃圾焚烧发电厂垃圾料层厚度控制探讨[J]. 环境卫生工程, 2020, 28(1): 40-42.</p><pub-id pub-id-type="doi"/></element-citation></ref></ref-list></back></article>
