Эколого-энерготехнологические параметры определяют экологическую и экономическую эффективность и надежность процесса утилизации и обезвреживания отходов:
а) температурный уровень процесса. По этому параметру термические процессы и реакторы можно подразделить на низкотемпературные (температура отходящих газов 400-600°С); среднетемпературные (600-1000°С); высокотемпературные (1000-2000°С и выше);
б) время пребывания (без учета камеры дожигания) токсичных компонентов в рабочей зоне термического реактора . По времени пребывания термические реакторы можно разделить на следующие группы:
1) 0,1 с (малое отношение рабочего объема реактора (м) к объемному расходу газов (м/с);
2) 0,1-0,5 с (средняя величина );
3) 0,5-2 с (повышенная величина );
4) 2 с (сверхвысокая величина );
в) интенсивность перемешивания компонентов в рабочей зоне термического реактора;
г) состав газовой атмосферы в термическом реакторе. Различают три режима:
1) окислительная атмосфера (коэффициент расхода окислителя 1);
2) восстановительная атмосфера (1);
3) переменная по зонам реактора атмосфера (например восстановительно-окислительная);
д) принцип теплогенерации (тип внешнего, дополнительного источника энергии). На практике используются:
1) органическое топливо (газообразное, жидкое или твердое, а также горючие отходы);
2) электроэнергия (индукционный, электродуговой или плазменный источник);
3) комбинированный источник;
е) тип окислителя. Применяются:
1) воздух;
2)технический кислород;
3) обогащенное кислородом воздушное дутье;
4) водяной пар;
5) диоксид углерода;
ж) режим шлакоудаления. На практике используются режимы:
1) с жидким шлакоудалением;
2) с твердым шлакоудалением;
з) способ нейтрализации образующихся при термическом обезвреживании отходов газообразных окислов и кислот (, , HCI, HF, ). Применяются:
1) способы с предварительной, реагентной обработкой отходов;
2) способы с подачей реагентов непосредственно в термический реактор;