危险废物焚烧飞灰固化处理技术应用分析

危险废物焚烧飞灰固化处理技术应用分析

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摘要:基于危险废物焚烧飞灰固化处理技术应用分析,首先应该结合材料和方法,对危险废物焚烧飞灰固化处理技术应用进行分析,得出熔融固化技术,地聚物固化处理,不同配比及养护条件下固化体的抗压强度,不同配比及养护条件固化体的浸出毒性等应用措施,从而全面阐述危险废物焚烧飞灰固化处理技术应用分析重要性。

关键词:危险废物;焚烧飞灰;固化处理

引言:我国经济结构的完善,促进建筑工业的繁荣发展。因此,在人类生活中,出现很多得生活垃圾和工业垃圾等,受到社会的重视,出现垃圾就应该考虑垃圾焚烧的问题。目前,社会主要倡导低碳经济发展,对阵垃圾焚烧飞灰等进行无害化处理,已经称为一种必然趋势。就目前情况进行分析,我国飞灰固化处理技术还存在一些问题,从而导致飞灰中存在大量的有毒气体和有害物质等,在一定程度上,影响人们的居住环境和生活质量。所以,垃圾焚烧飞灰的无害化处理技术应该称为社会发展中重点工作。

1.材料和方法

1.1样品采集和成分分析

相关人员需要到某个垃圾焚烧发电厂的垃圾焚烧飞灰取样,分别在不同时间段,采取多种样品,方便实验室备用。样品成分主要采用X射线荧光谱仪进行分析,但是一定要结合样品的需求,对电流进行控制,但是通常控制在160MA电流,同时还需要配备5个分光晶体等,对样品中的元素含量等,进行检测定量。

1.2浸出毒性的检测

结合固体废物的相关实验方法,对飞灰及固化体进行浸出毒性实验。因为飞灰及其固化体均为较强碱性,因此需要采用这样方式中的浸提剂作为重金属的浸出溶剂。相关工作人员需要控制旋转浸出的时间,最好控制为15小时左右,静置3h至固液分离后采用0.45μm微孔滤膜过滤,收集全部滤液即为浸出液。然后采用美国PerkinElmer仪器公司的电感耦合等离子体发射光谱仪对浸出液中的Zn、Pb、As、Cd、Cr、Ni、Cu等元素的含量进行检测。

2.危险废物焚烧飞灰固化处理技术应用

2.1熔融固化技术

在垃圾焚烧的过程中,会出现很多大量飞灰,但是通过加热溶解后。在高温之下,热量能够完全把飞灰内的有机污染物进行分解,熔渣在短期内,进行冷却从而形成玻璃体,这种玻璃体比较稳定,有效避免重金属的出现溢出的现象。处理飞灰熔断的现象,有效的改善城市污染,熔融中,会把灰渣变得非常紧密,相关工作人员需要考虑对熔渣进行循环利用,这对减轻飞灰的填埋负担,有效实现减容效果。

第一点,烧结造粒法

烧结造粒法这种方式,主要是对危险的垃圾废物还有玻璃等进行有效处理,例如出现的玻璃粉完全混合,在混合和造粒成型后,把他放置在1000度到1200度下,才能够将结成玻璃固化,同时还要结合玻璃体中的结晶结构,才能够保证长时间的固体化。

第二点,飞灰烧结轻骨料处理方法,主要是对垃圾焚烧飞物进行无害化的处理,对资源等进行有效应用,有效改善重度污染,对污染物进行分解。但是在焚烧的过程中,还有高强型轻骨料优势,这种优势应该应用到浇筑混凝土以及铺设路基当中。

第三点,熔融法,这种方式通常使用在燃料炉内,能够在高温加热的状态下,将飞灰在熔融一段时间后,再经过冷却之后形成熔渣。这种熔渣能够当作一种材料,通常在建筑中使用,实现资源循环利用的优势。因此,熔融固化技术的处理方法,能够把物料持续加温的熔点控制到最低,无论应用那种燃料,都会产生很大的费用和消耗很高能源。熔融法最大的优势就是能够有效提高建筑材料质量。

2.2地聚物固化处理

地聚物主要指应用水玻璃以及氢氧化钠,通过一定的技术,对工业废渣等进行激发,研制成一定新型材料。单硅铝、三硅铝及双硅铝等,三种结构构成地聚物。这种特殊结构能够将飞灰内的金属及其他的毒性物完全分割,最终完全吸收在聚合体内,进而实现固化的效果。同时地聚物具有丰富的原材料,价格低,污染物也比较低,在国外一些国家很受到重视。

相关工作人员等对于使用地聚物的固化处理方法,来处理垃圾焚烧后产生的大量飞灰,对其进行实验研究,同时和水泥固化处理技术进行对比,结果显示,在其他条件完全一致的情况下,地聚物的固化处理技术对飞灰进行处理后,其抗压的强度明显高于水泥固化处理效果,而且还表现出初期抗压强度较高的优势,且固化体内的重金属的浸出毒性非常低。

2.3不同配比及养护条件下固化体的抗压强度

抗压轻度是飞灰固化体中最重要的工程性质,在不同配比及养护的条件下,需要对固化体的抗压强度进行控制。结合相关实验结果进行分析,飞灰掺量越高,固化体的抗压强度就会越低。飞灰掺量相同的情况下,硅灰的添加会造成一定的影响,导致固化体的抗压强度没有明显变化。要是蒸养时间较短,会导致水化反应不够彻底,所形成的水化硅酸钙固化体具备初步的轻度。同时,蒸压养护压力对固化体的强度也具有一定的影响,但是通常在0.5MPa的情况下,6种固化体均有较高的抗压强度。当蒸压养护压力增加至1.5MPa时,所有固化体的抗压强度则降至10MPa以下,但是结合工程实验的角度进行分析,温度直线升高的情况下,从而对固体化的强度进行降低。主要原因就是压力上升过快,固化体内的温度不均匀所出现的。这就说明在蒸压养护的过程中,温度及压力的上升速度的减少,有效提高固化强度。

较长时间的自然养护和高压蒸养,固化体都能达到较高的物理性能,自然养护28d后,固化体抗压强度最高可达24.45MPa,略高于蒸养条件下的固化体最高抗压强度22.8MPa。但是,由于自然养护所需时间太长,导致占地面积大,在工业应用中难以实现。0.5MPa压力下蒸养4h制取的固化体的抗压强度均高于自然养护7d制取的固化体的抗压强度,因此,高压蒸养工艺能够最大幅度地缩短飞灰固化时间,提高飞灰处理效率。

2.4不同配比及养护条件固化体的浸出毒性

飞灰固化浸出毒性的高低主要取决于填埋场处理技术,在处理的过程中,需要进行妥善处理,要是没有进行妥善处理,在一定程度上会对城市造成严重的污染。固化处理对于降低飞灰的重金属浸出毒性有重要作用。在飞灰掺量不超过70%的条件下,经固化处理后,飞灰中各种重金属浸出浓度均低于废物填埋浓度限值,达到了进入填埋场填埋处置的要求。

结语:总而言之,垃圾焚烧所产生的飞灰对生态环境和人们生活造成严重威胁,因此,社会政府及相关部分应该高度重视。制定有效的完善措施。如果没有进行妥善处理,在一定程度上,造成严重不堪后果。近几年,我们对处理方式进行创新和完善,得出固化、熔融、使用化学药剂以及提取等四种方式。但是这些方法还存在一些缺点,因此,相关人员最重要的任务就是需要对垃圾焚烧的飞灰进行进一步处理,这样避免对空气和土壤以及环境的影响,进行合理排放。

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