磷灰石稳定化处理生活垃圾焚烧飞灰技术及机理研究

来源 :北京师范大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:lyun888
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
焚烧飞灰是我国《国家危险废物名录》中规定的危险废物,必须先经过稳定化/固化处理才能进入危险废物填埋场进行填埋处置。目前,应用较为广泛的水泥固化技术、螯合剂稳定化处理技术等都存在一定的问题,制约其在我国的推广。因此,本研究选定一种自然界广泛存在的矿物一磷灰石,通过实验室实验和模型模拟等手段研究其稳定化处理焚烧飞灰效果的影响因素、提高其稳定化处理效果的改性方法以及磷灰石稳定化处理焚烧飞灰的机理,同时建立MINTEQ模型模拟方法,对焚烧飞灰稳定化产物的长期稳定性进行模拟预测。主要有以下结论: 1、焚烧飞灰基本性质研究表明,我国焚烧飞灰含有大量CaO,测试的两种灰样含量分别达到42.72%和52.45%,这也是造成焚烧飞灰高碱性的重要原因。同时由于我国饮食特点,焚烧飞灰中还含有大量Cl,主要为NaCl、KCl、CaCl<,2>等氯化物;其次还形成了硫酸盐、硅酸盐等。焚烧飞灰的全量浸出和浸出毒性测试结果表明,我国焚烧飞灰中含有较多的重金属Pb、Zn、Cr等,其中Pb浸出浓度最高,在所测试的飞灰中,其浸出浓度最高达52.37 mg/L; 2、磷灰石稳定化处理焚烧飞灰的影响因素研究表明:磷灰石的粒径越小,表面积越大,其重金属稳定化处理效果越好;同时,随着磷灰石投加量的增加,养护时间的增长,磷灰石稳定化处理焚烧飞灰的效果也会越好,当其投加量达到15%,养护时间1天,水灰比30%时,其重金属浸出浓度低于《危险废物填埋控制标准》(GBl8598-2001),达到4.371mg/L; 3、不同的磷灰石改性方法以及改性后的焚烧飞灰稳定化处理效果研究表明,在同时考虑重金属稳定化效果和经济两方面的因素时,盐酸改性磷灰石是较理想的方法。确定盐酸改性磷灰石的最佳工艺为使用30%盐酸浓度改性的改进型磷灰石,磷灰石粒径为200目,投加量为3%,水灰比为30%;养护时间为1天; 4、磷灰石稳定化处理焚烧飞灰的机理研究表明,磷灰石稳定化处理焚烧飞灰的过程中,溶解/沉淀、表面吸附和离子交换过程同时存在,而在不同的pH值条件以及不同的重金属浸出过程中,其占主导地位的反应机理也不相同。磷灰石稳定化处理焚烧飞灰的产物具有较好的pH值适应性和较低的溶解度,从而证明了其长期稳定性;同时建立MINTEQ模型模拟预测稳定化产物的方法,并用该方法对磷灰石稳定化处理焚烧飞灰进行模拟,飞狄中的Pb主要生成了Pb<,5>(PO<,4>)<,3>OH,也证明了稳定化产物的稳定性和反应机理。
其他文献
本文针对ZrCp/W复合材料的微结构的特点,建立了复合材料的细观力学模型,考察不同模型的有效性,对ZrCp/W复合材料在不同条件下的压缩和拉伸变形行为及损伤行为进行了有限元数
传统小学英语教学中,教师在课堂上的教学方式很呆板,学生学习英语没有带入感,从而导致学生在学习英语时十分被动.而运用情境教学法则可以以使学生产生用英语对话的动机,并能
近年来,日益严重的水体污染使得人类面临严峻的生存挑战。为了应对有机污染物导致的水体污染,寻求廉价高效的环境污染治理技术成为科研工作者的关注焦点。光催化技术是近年来迅速发展起来的可以利用太阳能进行水体净化的一项新技术,它具有能耗低、环境友好,彻底持久等优点。而光催化技术的核心则是光催化剂,在众多的光催化材料中,LiInO2具有的独特的InO6八面体结构,通过密度泛函理论计算可得这种结构使得LiInO
工业废水污染已经成为制约全球经济发展的重要因素之一。现在已有不少用于城市生活污水处理的专家系统投入使用并取得了令人满意的使用效果,但由于工业废水的特殊性,目前应用于
本文系统研究了工艺参数对燃烧合成Si3N4-SiC-TiN陶瓷薄壁管和小直径试样的影响,并制备了高性能的Si3N4-SiC-TiN陶瓷。利用多种实验手段和分析方法,研究了合成Si3N4-SiC-Ti
本文采用“伴生合成”技术,利用溶胶-凝胶工艺和常压干燥工艺,以间苯二酚、甲醛为有机组份的母体,以正硅酸乙酯和钛酸四丁酯为无机组份的母体,分别制备RF-SiO2、RF-TiO2复合气
飞机雷达罩不仅需要有足够的强度承受外界环境对其产生的影响和破坏,还需要满足高透波率的使用要求,这要求材料具有低的介电损耗。同时在高速飞行过程中,雷达罩表面会产生大量的
电磁成形由于其在汽车工业中潜在的应用价值,而成为很有前途的高速成形技术。实验表明高速成形条件下,某些金属具有远高于常规成形条件下的塑性成形能力。 本文通过对管
金属碳化物和氮化物具有高熔点、高硬度、高的热稳定性、高的化学稳定性和高导电导热性等优点,被广泛的应用于工业中。近几年,对碳化物在功能材料上的研究发展使如何开发出更高效、低成本并且微观形貌可控的氮化物和碳化物材料成为了研究热点。自然纤维素物质是世界上最丰富的有机自然材料。因此,以天然纤维素为基体采用催化剂提高反应速率、降低反应温度,是合成出具有特殊形貌的碳化物和氮化物纳米材料的选择之一。本文以自然纤
多氯联苯(Polychlorinated biphenyls,PCBs)是环境中广泛存在的一类持久性有机污染物,具有生物累积性和高毒性。由于PCBs会对人类健康和生态环境造成严重的危害,因此多氯联苯污