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相似文献
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1.
利用激光粒度仪、X射线衍射、扫描电镜等对华南某垃圾焚烧厂不同粒径焚烧飞灰(原灰)矿物相组成和微观形貌进行分析,同时研究其重金属浸出毒性和形态特征。结果表明:焚烧飞灰颗粒均在2 mm以下,38μm粒径占比达到68.07%;微观结构差异较大,多为不规则的疏松结构。焚烧飞灰主要化学成分为CaO、Na_2O和K_2O,Ca O较多集中在大颗粒飞灰中,而K_2O和Na_2O在小粒径焚烧飞灰中含量更高;主要矿物相为氯化物和含钙矿物,含量随粒径减小而增加。焚烧飞灰重金属浸出毒性较低,仅Cr浸出浓度超出GB 16889—2008生活垃圾填埋场污染控制标准的限值。在不同粒径范围内,Cr酸提取态含量较高,占总量的16.61%~23.60%,形态较不稳定。Cd和Cu可还原态比例较高,存在一定的浸出风险。Ni、Pb、As和Ba等金属残渣态所占比例较高,重金属形态较稳定。  相似文献   

2.
分别对炉排床垃圾焚烧炉飞灰(FA1)和流化床垃圾焚烧炉飞灰(FA2)的化学成分、物相、微观形貌、重金属含量及其渗沥行为等特性进行分析,结果表明:2种飞灰的主要化学成分为SiO2、CaO、Al2O3、Fe2O3等,FA2中高熔点成分含量比FA1高;飞灰的主要物相为SiO2、NaCl、CaSO4等晶体,飞灰颗粒为不规则形;飞灰中Cu、Pb和Zn的含量较多,按照硫酸硝酸法,FA1、FA2中重金属Pb的浸出浓度超过国家规定的危险废物鉴别标准;按醋酸缓冲溶液法,FA1、FA2中的浸出液重金属Pb、Cd浓度都远高于填埋场的限值,需处理后方可进入生活垃圾填埋场填埋。  相似文献   

3.
随着焚烧设施不断建成投产,焚烧飞灰的规范处理成为社会关注的新焦点.上海多次颁布相关政策,严格规范焚烧飞灰的预处理、运输和填埋全过程.分析了上海某焚烧设施飞灰的典型案例,采用HJ557-2010固体废物浸出毒性浸出方法水平振荡法,原灰Pb浸出浓度达127.2mg/L,远远超出其余同类设施的飞灰浸出毒性.浸出方法对浸出毒性...  相似文献   

4.
高含量的氯和重金属是生活垃圾焚烧飞灰资源化利用和处置的制约因素,在工程利用处置中,通常需要对飞灰进行脱氯或去除重金属等预处理,以满足工艺生产和环境安全的要求。研究了不同酸浸洗液(乳酸、硝酸、磷酸)对飞灰中氯和重金属洗脱效率的影响。结果表明,飞灰样品中氯的脱除率随着浸洗液pH降低逐渐上升;不同酸浸洗液对飞灰的脱氯率有较大差异。当pH相同时,乳酸由于其良好的缓冲体系能提供更多的酸度使其脱氯效果最好。当浸洗液浓度相同时,硝酸的脱氯效果最好,磷酸其次,乳酸最差,最佳脱氯率分别为93.86%、92.22%和90.83%。飞灰中重金属在酸溶液中更容易被脱除,但脱除率与酸浸洗液的种类及重金属种类有关,对重金属去除效果为:硝酸乳酸磷酸。3种酸对重金属(Zn、Pb、Cu、Cd、Cr)的去除率分别为12.27%、10.07%和1.68%,其中去除效果最好的硝酸对这5种重金属的去除率分别为3.27%、62.76%、23.73%、0.013%、3.15%。  相似文献   

5.
对我国某典型生活垃圾炉排焚烧锅炉沿程受热面飞灰进行元素组分、灰熔点、晶相结构以及形貌特征等物理化学性质进行了系统研究。受组分、温度和金属沸点等因素影响,飞灰理化特性变化明显,尤其在350℃温度区域(低温二级过热器附近)。研究发现,Na、K和Ca的元素百分比及其物相结构变化是影响飞灰熔融特性温度变化的主要因素,飞灰物相以CaSO_4、NaCl和KCl为主。随沿程温度降低方向,逐渐出现CaSO_4、Ca_2Al_2SiO_7、CaAl_2Si_2O_8、K_2SO_4、Na_2SO_4和NaKSO_4等新增物相,且不同受热面上飞灰表面形貌出现球状、柱状、纤维状等特征变化,飞灰的团聚性出现明显差异。Ca类物相结构(CaSO_4、Ca_2Al_2SiO_7和CaAl_2Si_2O_8)增多或强度提高会促进飞灰颗粒团聚,提高飞灰的流动温度(FT),而Na和K类物相结构(K_2SO_4、Na_2SO_4和NaKSO_4)增多或强度提高则会严重削弱飞灰团聚性,降低飞灰的流动温度,从而影响飞灰的熔融特性。  相似文献   

6.
采用烧结工艺,以垃圾焚烧飞灰为研究对象,通过两组试验研究了飞灰高温烧结过程中大气污染物中的PCDD/Fs及重金属的排放、质量平衡和分布特征,以及建材基材、浓缩灰中重金属浸出性能。垃圾焚烧飞灰中PCDD/Fs含量为2.49~2.58μg/kg,经高温烧结,烟囱中PCDD/Fs的排放量在0.017~0.020 ng/m~3变化,低于欧盟标准0.1 ng/m~3;建材基材中PCDD/Fs的含量降至0.008 9~0.009 5μg/kg,因此,大部分的PCDD/Fs被焚毁,PCDD/Fs的去除率为90.09%~91.97%。重金属的分布特征主要取决于其挥发性,浓缩灰中重金属及氯盐含量大幅增加,具有资源回收价值,建材基材中的重金属浸出测试结果远低于规定的限值。  相似文献   

7.
目的 建立离子色谱大体积进样同时测定生活饮用水中5种消毒剂副产物亚氯酸盐(ClO2-)、溴酸盐(BrO3-)、二氯乙酸(DCAA)、氯酸盐(ClO3-)和三氯乙酸(TCAA)的方法。方法 参考新国家标准《消毒副产物离子色谱测定方法》(GB/T 5750.10—2023),结合新乡市区生活饮用水中离子浓度和实验室仪器条件,通过选用大容量IonPacAS27与IonPacAS19阴离子交换分析柱比较,优化色谱柱柱温、检测池温度,淋洗液浓度,选择合适的检测条件能一次进样同时分析生活饮用水5种消毒副产物。结果 选用IonPacAS27阴离子交换分析柱,柱温30℃,检测池温度30℃,淋洗液初始浓度为10 mmol/L,ClO2-、BrO3-、DCAA、ClO3-和TCAA的检出限分别为0.50μg/L、1.05μg/L、1.09μg/L...  相似文献   

8.
以苏州市生活垃圾焚烧厂飞灰处置为研究对象,通过14个月、2个阶段的跟踪检测,对飞灰在水泥固化和水泥+螯合剂组合固化2种工艺中的稳定化效果进行分析。  相似文献   

9.
生活垃圾焚烧飞灰基本特性及稳定化研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
对飞灰的化学组分和矿物结构、重金属含量及浸出毒性、二恶英类有机物的含量以及稳定化后产物的浸出毒性进行了试验研究,结果表明:焚烧飞灰属于SiO2-Al2O3-Fe2O3金属氧化物体系,具有一定的胶凝活性,重金属Pb、Cd、Zn的浸出浓度超过GB 5085.3—2007危险废物鉴别标准浸出毒性鉴别要求,二恶英毒性当量为553.6 ng/kg,经添加水泥和螯合剂稳定化处理后,重金属浸出毒性满足GB 16889—2008生活垃圾填埋场污染控制标准的入场要求,可直接送填埋场处置,为以后飞灰稳定化研究和应用提供参考。  相似文献   

10.
危险废物焚烧炉渣中重金属的快速浸出与水洗处理   总被引:1,自引:0,他引:1  
以某危险废物焚烧炉渣中钼、铜、钡、锑的浸出毒性为分析对象,评价快速浸出法(10 min短时浸出、无需破碎预处理)判别浸出毒性的可行性,并探讨简易水冼法处理钼的效果.结果表明:炉渣粒径对重金属浸出毒性无显著影响,炉渣经破碎后不改变其重金属浸出浓度;快速浸出法与标准浸出法所测得的钼、铜、钡、锑浸出浓度呈显著线性相关,可利用实验得到的校正系数结合快速浸出法浸出结果判别重金属浸出毒性;对超标的高钼浓度炉渣采用水洗的方法进行预处理,可达到填埋场进场标准.  相似文献   

11.
焚烧飞灰中含有可溶盐、重金属、痕量有机物及二恶英等物质,对环境和人体健康造成极大的危害。介绍了目前熔融处理、水泥固化、化学药剂稳定化等处理技术的研究进展,总结了飞灰资源化利用途径,提出了未来研究方向的建议。  相似文献   

12.
以光大环保能源有限公司生活垃圾焚烧发电厂为例,用一种新型重金属螯合剂飞卡(FACAR)处理垃圾焚烧飞灰。该螯合剂是一种液状氨基二硫代甲酸型螯合树脂,按一定的投加比经水稀释后与垃圾焚烧飞灰均匀混合,在常温下能与垃圾焚烧飞灰中的重金属反应使其稳定化,同时还与多氯代二苯并-对-二恶英和多氯代苯并呋喃发生常温脱氯反应,使得二恶英类化合物解毒。结果表明:飞灰固化物含水率、二恶英含量及重金属浸出毒性均满足生活垃圾填埋场进场要求。  相似文献   

13.
结合某工程项目案例,阐述采用水泥固化+螯合剂相结合的处理技术处理飞灰,可以在实现飞灰无害化的同时,达到飞灰少增容,从而提高飞灰处理处置系统的总体效率和经济性。  相似文献   

14.
垃圾焚烧飞灰固化/稳定化实验研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
探讨了水泥固化和药剂稳定化相结合处理垃圾焚烧飞灰的可行性,结果表明:单独采用普通硅酸盐水泥固化处理垃圾焚烧飞灰,水泥掺量需控制在35%左右;若药剂稳定化与水泥固化联合使用,则药剂添加比为3.0%、水泥掺量为15%时,飞灰固化体即可达到垃圾填埋场入场控制标准。  相似文献   

15.
采用自行研发的连续式飞灰处理装置进行飞灰中二恶英低温降解中试实验。结果表明:在处理量10 kg/h,温度为350℃和450℃的条件下,飞灰中二恶英I-TEQ降解率分别达到98.8%和99.4%。利用中试实验参数,进行了该装置工程应用的经济性分析。  相似文献   

16.
为考察铁浆法回收生活垃圾焚烧飞尘中重金属的可行性,研究了NaCl浓度、铁粉/飞尘、pH及处理时间对重金属回收率的影响,结果表明:铁浆法回收生活垃圾焚烧飞尘中的重金属是可行的。在最佳参数为NaCl浓度0.5mol/L、pH为4、铁粉/飞尘为2、处理时间2 h条件下,飞尘中Pb、Cu、Zn、Cd等重金属回收率可分别达到88.6%、86.7%、90.3%、83.3%。  相似文献   

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