摘要
介绍了国内垃圾焚烧飞灰普遍采用的处理技术,通过各处理技术的优缺点比较,提出了适合当地的飞灰固化稳定化处理工艺,并确定了处理规模,设计了处理工艺流程。关键词垃圾焚烧飞灰 固化 稳定化 螯合剂 水泥固化据和研究结果的验证。沥青固化作为热塑性材料固化技术的代表,是以沥青类材料作为固化剂,与飞灰在一定的温度下均匀混合,产生皂化反应,使有害物质包容在沥青中形成固化体,从而得到稳定。由于沥青属于憎水物质,完整的沥青固化体具有优良的防水性能。沥青还具有良好的黏结性和化学稳定性,而且对于大多数酸和碱有较高的耐腐蚀性。熔融固化技术也称玻璃化技术,是利用热在高温下把固态污染物熔化为玻璃状物质,借助玻璃体的致密结晶结构,确保重金属元素被牢固地束缚于已熔化的玻璃体内,有机污染物因热解而生活垃圾焚烧处理是垃圾无害化处理的重要方式之一,焚烧可大大减小垃圾体积,回收能源。但仍有20%—30%[1]的炉渣和飞灰会带来二次污染。垃圾焚烧飞灰是生活垃圾焚烧后在热回收利用系统、烟气净化系统收集的物质。一般是通过除尘设备如静电除尘器、布袋除尘器等所收集的细微颗粒。飞灰含水率很低,成分主要有:CaCl2、CaSO4、CaO、SiO2、Al2O3、等,还含有浸出毒性较高的Cd、Pb、Cu、Zn、Hg和Cr等多种重金属,被规定为危险废物[2],同时焚烧中产生的二!英,也大量附着在飞灰上。这样的飞灰在最终处置前必须进行固化或稳定化处理[3]。一、垃圾焚烧飞灰处理技术飞灰的处置技术很多,国际和国内目前普遍采用的有4种:水泥固化、化学剂稳定化、沥青固化和熔融固化等。固化处理就是在危险废物中添加固化剂,使其转变为非流动型的固态物或形成紧密的固体物。稳定化就是将有毒有害污染物转变为低溶解性、低迁移性及低毒性的物质。危险废物固化!稳定化主要途径:一是将污染物通过化学转变,引入到某种稳定固体物质的晶格中去;二是通过物理过程把污染物直接掺入到惰性基材中去。水泥是最常用的危险废物固化剂,经过水化反应后可以生成坚硬的水泥固化体,所以在废物处理时最常用的是水泥固化技术。飞灰被掺入水泥基质中后,在一定的条件下,经过一系列物理化学作用,使污染物在废物水泥基质中的迁移率减小,最终使粒状的物料变成粘合的混凝土块,从而使大量的废物因固化而稳定。水泥固化处理飞灰具有工艺成熟、设备操作要求简单,且固化费用相对较低等优点,但水泥固化处理后增容量大,而且如果飞灰中含有阻碍水泥正常凝结的成分时,常会发生固化体强度低、有害物质浸出率高等问题。化学剂稳定是利用化学药剂通过化学反应使有毒有害物质转变为低溶解性、低迁移性及低毒性物质的过程,可以在实现废物无害化的同时,达到废物少增容或不增容,同时,可以通过改进螯合剂的构造和性能使之与废物中危险成分之间的化学螯合作用得到强化,进而提高稳定化产物的长期稳定性。化学稳定转变后的物质可进行卫生填埋,但填埋场环境条件与飞灰稳定化时的条件相差很大,因此,一些长期的环境效应还有待于长期的监测数被摧毁,或转化气体逸出。缺点在于所需能源和费用很高,熔融固化后的灰渣可以进行资源化利用。二、垃圾焚烧飞灰固化稳定化工艺选择(一)常用固化稳定化技术比较分类技术
优点
①处理成本低、技术工艺相当成熟
②可由水泥与飞灰的比例来控制固化体的强度
③可直接处理,无须前处理①工艺简单,稳定化产物增容率低
②产物具有较高的稳定性①固化体的渗透性低②对水有良好的阻隔性
缺点
①大量水泥的使用导致固化体体积增加
②飞灰中特殊的盐类会造成固化体破裂
①对于络合态的重金属稳定化效果欠佳
②化学药剂价格高
①物料需要在高温下操作,安全性较差
②设备投资费用与运行费用较水泥固化高
高温热融需消耗大量能源②装置复杂,操作要求高
水泥固化法
化学剂稳定法
沥青固化法
熔融固化法
①对二!英和重金属是最有效的处理技术
②可得到高质量的建筑材料
(二)垃圾焚烧飞灰处理技术选择东营市目前无危险废物安全处置场,飞灰必须在垃圾焚烧厂经过固化稳定化处理后被送至生活垃圾卫生填埋场进行填埋。综合考虑生活垃圾填埋场复杂的环境、处置安全性、处理成本、操作技术可靠性等因素,结合上述处理技术优劣比较,衡量处理的可靠性和经济性,东营市垃圾焚烧飞灰宜选择化学剂稳定化与水87交流平台Exchange Platforml试析深基坑工程事故的原因及防范策略□ 辽宁建筑职业学院 刘萍
摘要
深基坑工程是建筑工程施工的关键,其在建筑工程领域具有重要地位。近年来,由于相继发生的一些工程事故,引起了人们对深基坑工程的广泛关注和深入探讨。本文结合工程实践经验,分析了深基坑工程的特点、总结事故的原因,并提出了深基坑工程事故的防范策略。关键词
深基坑工程;事故原因;防范策略一、深基坑工程的特点1、随着高层建筑数量的增加以及建筑面积的增大,深基坑工程呈现出向大深度和大面积发展的趋势;2、大多数高层建筑施工是在城市密集的建筑群中进行,面对狭窄的场地和密集的建筑物,给深基坑开挖带来极大不便,不利于基坑的支撑和稳定,同时一旦基坑支护出问题,会给周边建筑物带来危害,3、部分高层建筑是在软土地基上建设的,因此深基坑开挖须在软土高水位地基中进行,这种情况容易引发事故可威胁到周边建筑物等安全;4由于深基坑开挖与支护需要综合多种工艺、工序和工种等,设计施工时可能遇到各种各样的理论和实践问题,需逐步处理解决;5深基坑支护工程作为临时性工程,其主要目的就是为了配合建筑物主体队伍施工,因此,作为建设单位以及参建方对其设计、施泥固化相结合的处理技术。水泥是目前国内常用的一种主要稳定化基材,其固化工艺简单,通常是把有害飞灰、水泥和其他添加剂一起与水混合,经过一定的养护时间而形成坚硬的固化体。在水泥稳定化过程中,水泥中的硅酸二钙、硅酸三钙等经水合反应转变为与岩石性能相近的,整体的钙铝硅酸盐的坚硬晶体结构。而且水泥所具有的高pH值,能使大部分重金属离子生成不溶性的氢氧化物或碳酸盐形式被固定在水泥基体的晶格中。为了提高稳定化效果,同时加入适宜的添加剂螯合剂,使之与重金属生成高分子螯合物,有效防止重金属浸出,确保稳定化体达到进入填埋场的毒性浸出标准。螯合剂稳定/水泥固化处理方式中加入螯合剂能够保证稳定化后的飞灰达到足够的强度,防止重金属类的溶出,与单纯加入水泥固化相比,可以大大减少固化后进入填埋场的稳定化产物重量,从而减少运输和填埋费用,且混炼机排出的稳定化产物不需要数天的养护时间,可以直接送至填埋场,节省了占地。因此飞灰稳定化工程采用水泥作为稳定化材料,配以螯合剂与水泥混合的稳定化工艺。参考文献:[1]张永涛,张增强,唐次来,等。焦作垃圾焚烧厂焚桡灰渣及烟气污染分析[J]。环境卫生工程,2006,14(6):6—9四、飞灰固化稳定化工艺流程依照东营市垃圾焚烧发电设施分二期建设的实际,飞灰稳定化工艺设置为2条处理线,每条线处理能力为1.8 t/h,每天工作12小时,日处理飞灰能力为40吨。其主要过程如下:烟气净化产生的飞灰通过斗式提升机输送至飞灰仓,散装水泥罐车通过压缩空气将散装水泥吹送至水泥料仓。飞灰稳定化间还设有螯合剂罐、螯合剂注入泵、水槽和水泵。飞灰、水泥、螯合剂溶液、水按设定比例称量后送至混炼机,混炼机对物料搅拌混合。飞灰和水泥的输送均在密闭设备中进行,物料储存和输送设备均设有通风除尘设施。飞灰混炼后产物,由专用运输车辆运至焚烧厂周边的填埋场进行简单养护,直至达到飞灰稳定化标准后再填埋处理。C三、飞灰固化/稳定化处理规模的确定飞灰产量与垃圾种类、焚烧条件、焚烧炉型及烟气处理工艺有关。一般垃圾焚烧产生的飞灰量可以按照垃圾焚烧量预测,如果采用流化床焚烧技术,则飞灰产量较高,可以达到15%左右,如果采用炉排炉焚烧技术,飞灰的产量不到4%[4]。东营市垃圾焚烧采用炉排炉焚烧技术,飞灰处理量按照焚烧厂二期建设的规模2×600 t/d考虑,飞灰处理设计规模应为40 t/d。[2]环境保护部,国家发展和改革委员会。国家危险废物名录[R]。2008[3]邓志文,徐衍美。我国垃圾焚烧处理现状及其发展方向[J].环境与开发,1999,14(3):23—24[4]施建昌,王震洲,何斌垃,等。垃圾焚烧余热发电的环境保护措施[J].电力环境保护,2003—19(4);57—59.88
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