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《武汉理工大学》 2007年
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水泥工业处理含重金属的危险废物的技术研究

杨雷  
【摘要】: 危险废物的处理技术,是当前全世界共同面临的一个十分严重和紧迫的问题。含重金属的危险废物在处理时有其特殊性和危险性,处理工艺和技术设备不当,不但处理效果差,而且极易造成严重二次污染。而以往常用的传统技术方法,在处理含重金属的危险废物时均有不同的缺陷和问题。相比较而言,新型干法水泥工艺本身工业规模巨大,煅烧熟料时的密闭高温碱性环境,以及最终水泥熟料产品的有效固化作用,均使得这项技术在处理含重金属的危险废物时,具有得天独厚的明显优势。 另外,论文研究了高温区废物中的重金属与熟料矿物之间的反应过程和机理、重金属的存在形态的变化。还研究分析了重金属固化机理,确定其溶入固溶体的溶入率,以及进入熟料矿物形成固溶体后,水泥熟料矿物组成的变化和水泥熟料性能的变化。最后,检测了载体(熟料)的环境安全性,对不同龄期的水泥进行了组成、重金属浸出值的测试,以分析和研究载体的残余毒性及对环境的长期安全性。 通过研究和分析,论文得到了下列结论: (1)基于新型干法水泥工艺的技术优势和工业特点,在处理含重金属元素的危险废物时,相比其它技术方法,新型干法水泥工艺固化重金属更彻底,可有效避免废气、灰渣等二次污染问题,实现高危害废弃物处理过程中的全程生态化和产品的高质量的协调统一。 (2)随着混合废弃物掺加量的逐渐增大,生料烧结性能得到了很大改进,有的重金属减少f-CaO、提高熟料质量有最佳掺量,超过了限量f-CaO反而增多,比如PbO和Cr_2O_3;有的重金属能大幅度减少f-CaO,改善效果明显,如MnO_2、CuO、Ni_2O_3、SnO_2、Co_2O_3;有的少量即可改善熟料质量,再增加掺量,变化不大,如CuO和NiO。 (3)重金属的离子半径对熟料的烧结、矿物形成、液相形成、以及熟料强度有一定的影响: 随着离子半径的增大,所掺重金属氧化物对生料易烧性的影响成一个有利的大体趋势;重金属元素对促进熟料中C_3S的形成影响是随着离子半径的逐渐增大而愈趋明显;通过对掺入重金属氧化物的熟料做SEM分析,从图片上可以看出有的重金属的加入是不利于熟料液相的生成,但这种情况随着离子半径的增大可以逐渐改善甚至促进液相的形成,这是结合XRD数据分析得出的结论;通过对掺入重金属氧化物的熟料做强度测试,可以发现一个规律,随着离子半径的不断增大,它对熟料的强度影响也是由消极专为积极。 掺MnO_2、Co_2O_3、Cr_2O_3的样品明显比基准样生成的液相多,而掺V_2O_5,Ni_2O_3的样品明显比基准样生成的液相少。 (4)实验室模拟煅烧条件下,重金属元素以1.0%掺量单掺时的固化率分别为:Mn81.2%、Cr 67.3%、Co 72.8%、Ni 58.5%、Cu 61.0%、Zn 65.9%、Cd52.7%、Pb 63.1%、As 78.4%、V80.4%;混掺时的固化率分别为Mn 86.0%、Cr 87.7%、Co91.4%、Ni89.5%、Cu 80.9%、Zn 81.1%、Cd75.1%、Pb 79.6%、As 88.3%、V87.6%。 单掺时不同重金属元素固化率不同,有的较高,有的较低,而复合掺加时互相影响,固化率均比单掺时有所提升。 (5)重金属离子的浸出量因重金属的种类而异,与其在试块中的含量无直接关系。 采用去离子水作为浸取液,结果各种重金属的浸取值都很小,说明重金属元素通过物理包容、化学吸附、结晶作用等进入了熟料的内部,在中性溶液中熟料保持稳定,因而重金属便稳固的保留在结构中,很难浸出。当调整溶液PH为酸性时,重金属的浸取值大幅度上升,但仍然远低于国家浸出毒性鉴别标准。说明水泥熟料对重金属的固化效果很好。 (6)对重金属元素在熟料主要矿物相中的选择性固溶有决定影响的主要有两个方面的因素:①熟料主要矿物相的晶体结构;②重金属元素自身的条件。 Zn主要存在于熟料的中间矿物中;As、Co、Cu和Ni大部分存在于熟料的中间矿物相中,但在C_3S和C_2S中也有存在;Cd和Pb则不能明显区分出主要存在于熟料的哪个主要矿物中,可以认为它们是比较均匀地分布在熟料主要矿物中;Cr则由于部分区域含量过于集中而压制了其他区域的反射波,因而在面扫描图像中不能很好地显示,有待于寻求新的测试研究方法。 (7)当以2.0%比例掺烧污泥、旧电池、荧光粉、油墨时,其中所含的各重金属元素的固化率均在99%以上,这说明利用熟料烧成来固化危险废物中的重金属效果很好。而且2.0%的掺量低于饱和掺量,在实际的工业生产中应用时,由于干法窑内有充足过量的氧气,且烧成环境为碱性,可中和酸性气体,焚烧全过程均在负压下完成对重金属固化效果更好,所以危险废物的掺量可适当增加。 (8)掺烧2.0%废弃物时,熟料的重金属浸出值均远小于GB5085.3-1996(危险废物鉴别标准-浸出毒性鉴别)浸出毒性标准。这是因为大部分的重金属元素在熟料烧成过程中参与了熟料矿物的形成反应,由于熟料烧成是高碱性的环境,加上重金属相互作用促进固化反应,最终各种重金属元素都转变成难溶的化合状态,被固定于矿物晶格中。 如果将新型干法水泥工业与废弃物处理结合起来,组成生态工业园区,使生态水泥工业与环保产业协同发展,既能有效处理生活垃圾及危险废物,又可在生产水泥时部分解决原燃料问题,创造良好的社会效益和经济效益,这也是21世纪生态水泥工业的发展趋势。
【学位授予单位】:武汉理工大学
【学位级别】:博士
【学位授予年份】:2007
【分类号】:TQ172;X705

【引证文献】
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【同被引文献】
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2 记者 仇方迎;生物技术治理重金属废水污染获得成功[N];科技日报;2008年
3 仇方迎;生物技术治理重金属废水污染取得成功[N];中国有色金属报;2008年
4 钟楠;重金属废水生物制剂处理实现零排放[N];中国环境报;2006年
5 黄亮斌;电絮凝处理重金属废水有突破[N];中国环境报;2009年
6 周建成;株冶重金属废水生物制剂直接处理技术完成工业实验[N];中国有色金属报;2008年
7 王异;中南大学重金属废水处理技术通过鉴定[N];中国工业报;2006年
8 李璀;湖南大学解决重金属废水重复利用难题[N];光明日报;2006年
9 见习记者 赵军;20年前的研究就紧扣“两型社会”[N];湖南经济报;2008年
10 本报记者 刘秀凤;庖丁解牛从何入手?[N];中国环境报;2011年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 杨胜香;广东大宝山多金属矿排土场生态恢复[D];中山大学;2010年
2 于春光;改性山核桃壳吸附水中重金属的效能研究[D];哈尔滨工业大学;2013年
3 樊霆;真菌对重金属的抗性机制和富集特性研究[D];湖南大学;2009年
4 李会东;含铬重金属废水微生物处理技术与机理研究[D];湖南师范大学;2008年
5 王利军;蔗渣半纤维素化学改性及其吸附重金属的研究[D];广西大学;2013年
6 李青竹;改性麦糟吸附剂处理重金属废水的研究[D];中南大学;2011年
7 李效红;β-环糊精改性沸石吸附水中有机污染物和重金属的研究[D];兰州交通大学;2012年
8 冯霄;电去离子技术浓缩与脱除水中重金属离子和营养盐研究[D];浙江大学;2008年
9 吕文刚;改性棕榈丝吸附水中重金属的研究[D];华东理工大学;2012年
10 王菲;离子交换树脂改性及在起爆药废水中应用研究[D];南京理工大学;2010年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 李雨霏;利用剩余污泥吸附铜、镉的研究[D];吉林大学;2004年
2 陈剑虹;重金属废水处理技术的研究[D];湖南大学;2003年
3 来勇;化学沉淀—絮凝法处理双碱法烟气脱硫废水[D];浙江大学;2005年
4 杨学朝;膨润土改性处理重金属废水试验研究[D];西安科技大学;2009年
5 吕春欣;改性硅藻土对重金属离子吸附性能的研究[D];吉林大学;2009年
6 许柯;胶团强化超滤技术处理重金属废水[D];湖南大学;2005年
7 何微娜;改性壳聚糖重金属捕集剂的合成及性能研究[D];同济大学;2008年
8 刘潇;新型TCAS吸附树脂对水中重金属离子的吸附去除研究[D];沈阳农业大学;2009年
9 李瑞玲;人工湿地系统对酸性重金属废水的去除效果及机理研究[D];湘潭大学;2010年
10 张芳;反应结晶法处理重金属废水的研究[D];中南大学;2013年
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