La incineración implica predominantemente la combustión, es decir, es un proceso, es decir, la reacción exotérmica del material con oxígeno, esto destruirá casi cualquier cosa orgánica y muchos tipos de sustancias inorgánicas también sufrirán combustión si la temperatura es suficientemente los incineradores altos y típicos operan a alrededor de 1,000 ° C o más, ya que esta temperatura es necesaria para garantizar que las dioxinas tóxicas del proceso se descompongan, los incineradores que manejan desechos difíciles de descomponer o potencialmente peligrosos pueden usar temperaturas aún más altas.
Las altas temperaturas son particularmente necesarias para garantizar la destrucción segura adecuada de las moléculas orgánicas, ya que estas moléculas son grandes y pueden romperse por reacciones que producen y producen varios hidrocarburos de cadena corta, alcoholes, dioxinas, ácidos carboxílicos y varias otras moléculas orgánicas pequeñas que son altamente volátiles y escaparía con los gases de combustión si el incinerador no se asegurara de que los gases producidos se calientan mucho y permanezcan a altas temperaturas durante varios segundos para garantizar que se combustionen completamente las moléculas orgánicas. Para los componentes orgánicos, la mayoría de los productos serán:
[matemáticas] CO_ {2}, H_ {2} O, NO_ {x}, CaO, P_ {x} O_ {x}, K_ {2} O, SO_ {2}, Na_ {2} O, MgO [/ matemáticas] seguido de una fracción más pequeña de los cloruros y luego los fluoruros de los mismos, ya que algunos de estos están presentes en las moléculas orgánicas, especialmente el cloro, y estas son las únicas cosas que realmente pueden luchar con éxito para mantener sus enlaces que compiten contra el oxígeno bajo estos tipo de condiciones principalmente porque ambos son aceptores de electrones aún más fuertes (agentes oxidantes) que el oxígeno mismo debido a que tienen una afinidad aún mayor por los electrones (electronegatividad) que el oxígeno.
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Muchas sustancias inorgánicas se degradarán porque también son capaces de oxidarse en estas condiciones, por ejemplo, la mayoría de las sustancias que contienen formas reducidas de metales al menos tan reactivas como el hierro, especialmente si tienen un punto de fusión por debajo de 1,000C, generalmente terminarán en combustión. Para el resto, la mayoría sufrirá una degradación termoquímica, esto puede deberse a que los enlaces moleculares se tensan hasta el punto de ruptura a medida que los átomos se calientan y vibran tan enérgicamente que se desgarran.
Algunas moléculas también serán degradadas por mecanismos radicales o reacciones con especies reactivas de oxígeno, que se producen como un efecto secundario en el proceso de combustión, como el radical hidroxilo ([matemáticas] ^ {\ cdot} OH [/ matemáticas]), peróxido de hidrógeno ([matemática] H_ {2} O_ {2} [/ matemática]) y el radical superóxido ([matemática] ^ {\ cdot} O_ {2} ^ {-} [/ matemática]) todos estos son extremadamente reactivos y pueden forman intermedios reactivos con sustancias que normalmente no reaccionarían con oxígeno estable.
Además, parte de la descomposición en la ceniza resultante para la ceniza no combustible restante se debe simplemente a tensiones mecánicas y térmicas que la descomponen en finas potencias. Esto puede suceder con algunos tipos de silicatos y vidrios donde se fracturan y resultan en poco más que un arena fina debido a que no es capaz de manejar el estrés mecánico de la intensa expansión térmica combinada con partes de ella que realmente se derriten.
El resultado final es que terminas con una colección de gases de óxido simples y un polvo de cenizas degradadas que consisten principalmente en pequeñas partículas de partículas inorgánicas degradadas que incluirán también algunos de los óxidos metálicos formados a partir de tejidos biológicos.