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固废小知识

第一章绪论

1.固体废物:

是指在社会的生产、流通、消费等一系列活动中产生的一般不再具有原使用价值而被丢弃的以固态和泥状贮存的物质。

2.固体废物的特点⑴量大面广、种类繁多、性质复杂。

⑵具有污染环境的危害性和可利用性双重性质(是放错了地方的资源)。

⑶固体废物对环境污染的危害,具有长期潜在性,其危害可能在数十年后才能表现出来,而且一旦造成污染危害,由于其具有的反应呆滞性和不可稀释性,往往难以清除。

3.固体废弃物的分类按化学性质,分为有机固体废物&无机固体废物;按污染特性,分为一般固体废物&危险固体废物&放射性固体废物;按来源,分为工矿业固体废物&生活垃圾&其它固体废物;按形态,分为固态&半固态&容器中的液态或气态。

4.固体废物种类和性质与生产力、需求量之间的关系生产力越发达、需求量越大、产生的固体废弃物种类就越多、性质越复杂。

5.固体废物的来源生产、生活、其他活动

6.固体废物的性质、特征①丧失原有利用价值,抛弃或放弃②固态、半固态、置于容器中的气态物品、物质③法律、行政法规规定纳入固体废物管理的物品、物质。

7.固体废物与高浓度废水如何区分根据固废的性质特征可知,凡是用容器装着的气态、液态物质都属于固体废物。

8.如何区分危险固体废物浸出毒性(浸出毒性是固态的危险废物遇水浸沥,其中有害的物质迁移转化,污染环境,浸出的有害物质的毒性称为浸出毒性。

);易燃性;易爆性;毒性(急性毒性初筛鉴别按照《危险废物急性毒性初筛试验方法》进行试验,对小白鼠(或大白鼠)经口灌胃,经过48h,死亡超过半数者,则该废物是具有急性毒性的危险废物。

);腐蚀性(当pH值大于可等于12.5,或者小于或等于2.0时,则该废物是具有腐蚀性的危险废物。

方法:

GB/T15555.12-95固体废物腐蚀性测定玻璃电极法进行测定

);传染性;反应性

9.危险废物指具有腐蚀性、急性毒性、浸出毒性、反应性、传染性、放射性等一种及一种以上危害特性的废物。

(危险废物约占工业固体废物的5-10%)

10.关于危险废物污染防治的特别规定⑴危险废物名录(黑名单)和鉴别制度。

⑵识别标志制度。

⑶对危险废物实行强制处置。

⑷危险废物污染防治经营活动许可证制度。

⑸分类控制,安全处置。

⑹实行危险废物转移联单(或称危险废物流向报告单、运输货单)制度。

11.《巴塞尔公约》是《控制危险废物越境转移及其处置巴塞尔公约》的简称。

它是关于通过控制危险废物跨越国境的转移和处置来防止危险废物对环境和人体健康造成危害的全球性国际公约。

于1989年3月22日在瑞士的巴塞尔通过,1992年5月5日开始生效。

我国参与了该公约的起草和通过,并于1991年9月4日批准加入该《公约》。

1992年5月5日《公约》生效时,同时对我国生效。

第二章固体废弃物处理与处置

1.固体废物的危害:

侵占土地、污染土壤、污染水体、污染大气、影响环境卫生

2.生活垃圾污染控制策略:

废物资源化、合理的消费观和消费结构、积极推进分类收集、废物减量化无害化资源化

3.固体废物——处理方法:

预处理(收集、压实、破碎。

分选、脱水等)

物化处理(浮选、氧化、固化等)

生物处理(好氧堆肥、厌氧消化、微生物浸出等)

热处理(干燥、热分解、焚烧、热解、焙烧等)

——处置方法:

陆地处置(土地耕作、土地填埋、深井灌注等)

海洋处置(深海填埋、远洋焚烧等)

4.固体废物处理的目的:

是减少废物的体积和重量,清除有毒物质、有害物质和病菌、病毒等。

同时,通过回收、加工和循环使用,从中提取或转化为可利用的资源、能源和其它原料,变废为宝,变害为利。

5.固体废物处理和利用的方法:

物理处理:

物理处理是通过浓缩或相变化改变固体废物的结构。

物理处理方法包括:

压实、破碎、分选、增稠、吸附、萃取等。

化学处理:

采用化学方法破坏固体废物中的有害成分从而达到无害化,或将其转变成为适于进一步处理、处置的形态。

化学方法包括:

氧化、还原、中和、化学沉淀和化学溶出等。

生物处理:

利用微生物分解固体废物中可降解的有机物,从而达到无害化或综合利用。

热处理:

通过高温破坏和改变固体废物组成和结构,同时达到减容、无害化或综合利用的目的。

热处理方法包括:

焚化、热解、湿式氧化以及焙烧、烧结等。

固化处理:

采用固化基材将废物固定或包覆起来以降低其对环境的危害,因而能较安全地运输和处置的一种处理过程。

固化对象主要是有害废物和放射性废物。

6.固体废物处置方法:

海洋处置海洋处置主要分为海洋倾倒与远洋焚烧两种方法。

①海洋倾倒是将固体废弃物直接投入海洋的一种处置方法。

它的根据是海洋是一个庞大的废弃物接受体,对污染物质能有极大地稀释能力。

进行海洋倾倒时,首先要根据有关法律规定,选择处置场地,然后再根据处置区的海洋学特性、海洋保护水质标准、处置废弃物的种类及倾倒方式进行技术可行性研究和经济分析,最后按照设计的倾倒方案进行投弃。

②远洋焚烧:

是利用焚烧船将固体废弃物进行船上焚烧的处置方法。

废物焚烧后产生的废气通过净化装置与冷凝器,冷凝液排入海中,气体排入大气,残渣倾入海洋。

这种技术适于处置易燃性废物,如含氯的有机废弃物。

陆地处置陆地处置的方法有多种,包括土地填埋、土地耕作、深井灌注等。

土地填埋是从传统的堆放和填地处置发展起来的一项处置技术,它是目前处置固体废弃物的主要方法。

按法律可分为卫生填埋和安全填埋。

卫生土地填埋是处置一般固体废弃物使之不会对公众健康及安全造成危害的一种处置方法,主要用来处置城市垃圾。

通常把运到土地填埋场的废弃物在限定的区域内铺撒成一定厚度的薄层,然后压实以减少废弃物的体积,每层操作之后用土壤覆盖,并压实。

压实的废弃物和土壤覆盖层共同构成一个单元。

具有同样高度的一系列相互衔接的单元构成一个升层。

完整的卫生土地填埋场是由一个或多个升层组成的。

在进行卫生填埋场地选择、设计、建造、操作和封场过程中,应该考虑防止浸出液的渗漏、降解气体的释出控制、臭味和病原菌的消除、场地的开发利用等问题。

安全土地填埋法是卫生土地填埋方法的进一步改进,对场地的建造技术要求更为严格。

对土地填埋场必须设置人造或天然衬里;最下层的土地填埋物要位于地下水位之上;要采取适当的措施控制和引出地表水;要配备浸出液收集、处理及监测系统,采用覆盖材料或衬里控制可能产生的气体,以防止气体释出;要记录所处置的废弃物的来源、性质和数量,把不相容的废弃物分开处置。

7.固体废物管理原则

⑴“3化”原则“减量化”“无害化”“资源化”

⑵“3C”原则“Clean”“Cycle”“Control”

⑶全过程管理原则

⑷“3R”原则“Reduce”“Reuse”“Recycle”

8.固体废物管理制度

分类管理、工业固废申报登记、环评及三同时、排污收费、限期治理、进口废物审批、危废行政代执行、危废经营许可、危废转移报告单

9.固体废物管理标准

污染控制标准⑴废物处置标准:

《含多氯联苯废物污染控制标准》

⑵设施控制标准:

《生活垃圾填埋场污染控制标准》

综合利用标准污泥农用标准

分类标准《国家危险废物名录》、《危险废物鉴别标准》、《进口废物环境保护控制标准(试行)》等

方法标准《固体废物浸出毒性测定方法》、《固体废物浸出毒性浸出方法》、《工业固体废物采样制样技术规范》

第二章固体废物的收集、贮存及清运

1.垃圾收集系统分析

工业固体废物:

自行收集与运输(大型企业,专门的管理系统和人员)、定期回收(中型,委托)、巡回回收(小企业,物资回收部门)

城市生活垃圾:

生活垃圾、商业垃圾、建筑垃圾:

(建筑商自行处理,或环卫部门有偿处理)、粪便、污水处理厂的污泥(污水厂自行收集)

2.固体废物的收集方式分类

分类收集:

是降低废物处理成本、简化处理工艺、实现综合治理的前提

混合收集:

简单易行,收集费用低、不利于废物的回收利用

定期收集:

易安排,适用于危险废物和大型垃圾

不定期收集:

非连续生产工艺和季节性生产或量小的废物

3.固体废物的分类收集原则

工业废物与城市垃圾分开、危险废物与一般废物分开、可燃性物质与不可燃性物质分开、可回用物质与不可回用物质分开

4.城市垃圾收集方式————非连续收集

————连续收集———单轨火车传送带输送

———管道输送——空气输送(正压、负压)

——水力输送

5.非连续收集系统收集方式

发生源——运贮——收集容器——清运——中转站——转运——最终处理处置场

6.生活垃圾的收集方式

1垃圾发生源到垃圾桶的过程

2垃圾的清除

3垃圾车按收集路线将垃圾桶中垃圾进行收集

4运输至垃圾填堆场或转运站

5垃圾由转运站送至最终处置场或填埋场

7.连续与非连续运输系统有缺点对比

连续运输系统:

优点:

噪声小、不增加交通压力、环境界面友好

缺点:

初期投资大、旧城改造困难

非连续运输系统:

优点:

系统条件好、较灵活

缺点:

交通压力、噪声污染、垃圾外溢

8.生活垃圾容器数量设计

w=R•C•Y•PY取1.1—1.15P取1.02—1.05

Vave=w/(Q•Dave)Q取0.7—0.9

Nave=A•Vave/(E•f)f取0.75—0.9

Vmax=K•Vave

Nmax=A•Vmax/(E•F)

9.垃圾收集系统分类

⑴拖曳容器系统——简便模式:

多次旅程

——交换模式:

需备用垃圾桶

⑵固定容器系统:

只收集垃圾而不带走容器

收集系统分解为四个单元过程,通过计算每个单元过程所需的时间,可以得到每辆垃圾车每天往返垃圾场(或转运站)的次数,再根据垃圾总量,求得所需的垃圾车数量。

10.移动容器方式系统分析

Pbcs=tpc+tuc+tdbc

Thcs=(Phcs+s+t)/(1-w)w取0.1—0.25

又t=a+bx

Nd=H/Thcs

Nw=Vw/(c•f)

Dw=Nw•Phcs

11.固定容器系统分析

人工装车

机械装车

12.垃圾收运路线设计

⑴车辆满载法:

按照预设固定路线进行收集工作。

收集时间固定、路线长短调整;但是人力设备使用效率较低,当线路垃圾产生量发生变化时,不能及时调整收集线路

2采用固定工作时间:

允许收集人员在一定的时间段内,自己决定何时何地进行哪条路线的收集工作。

此法的优缺点与第一种方法的相同

⑶每天按固定路线收集:

收集最大承载量的垃圾。

可以减少垃圾运输时间,能够较充分地利用人力和设备,适用于所有收集方式;但不能准确预测垃圾产生量

⑷大路线收运:

收集人员每天在规定的时间内工作。

这样可以比较充分地利用有关的人力和物力,但是由于本方法规律性不明显,一般人员很少了解本地垃圾收集的具体时间。

13.设计垃圾收运路线的原则

1尽可能使空载行程最短

⑵路线紧凑、避免重复或断续

⑶工作量能平衡作业阶段、路线及不同时间的工作量

⑷避免高峰期收集、清运

⑸首先收集地势较高地区

⑹收集点最好位于停车场或车库附近

⑺单行车道收集时,尽可能靠近入口,沿环形收集

14.收运路线设计步骤

⑴调查、考察垃圾清运区特点

⑵资料整理分析

⑶初步设计收集线路(几条)

⑷根据实践,优化、比选,均衡

⑸制作收集线路图

15.收运路线设计方法

⑴在地图上标出收集点;绘制工作平面图,并注明垃圾桶的数量(或垃圾产生量),收集频率(每周收集的次数);

⑵按收集频率列表;

⑶根据收集频率设计每天的收集线路;

⑷计算每条线路的距离并进行调整,使之相等或相近。

16.中转站类型

根据中转量,可分为小型,<150t;中型,150~450t;大型,>450t

根据装载方式,可分为直接倾卸装车;直接倾卸压实装车;贮存待装;复合型中转站

根据装卸方法,可分为高低货位方式;平面传送带方式

根据大型清运工具,可分为公路中转;铁路中转;水路中转

17.中转站设置要求(环境保护与卫生要求)

设置防风罩和其它栅栏;避免漂尘及臭气污染;规范组织和管理;设防火设施;绿化面积10%~20%;采取综合防治污染措施;防止噪声扰民;设置防渗设施

18.中转站选址原则

科学合理进行规划设置;设置在产量多的地方;环境影响小的地方;靠近交通干线;便于垃圾中转收集输送

19.危险废物的收运

⑴产生与收集:

来源广保存在特种装置内,钢制容器和特种塑料容器;严防渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况

⑵贮存:

防火墙、混凝土地面、通风好、标记和编码

⑶收运:

严格规章制度,专用的公路槽车或铁路槽车。

清运资格;标志和符号;转移联单;清运方案;监督机制和制度;应急措施

20.例题:

拖拽式容器收运系统

某新建工业园收集垃圾。

根据经验从车库到第一个容器(t1)以及从最后一个容器放置点到车库的时间(t2)分别为15min和20min。

每一容器装卸时间和为0.4h,假设容器点之间的平均行驶时间为6min,工业园到垃圾处置场的单程距离为25km(垃圾车最高行驶速度为88km/h,处置场停留0.133h)。

估计能清运垃圾容器的数量及实际工作时间(每天工作时间8h,非工作因子为0.15)

▪解:

计算装载时间p=0.1+0.4=0.5h

▪每趟运输时间T=P+S+a+bx=0.5+0.133+0.016+0.01125*25*2=1.21h

▪每天能清运垃圾容器数量

Nd=[H(1-W)-(t1+t2)]/T=5.14次约为5次

每天实际工作时间5=[H(1-0.15)-(0.25+0.33)]/1.21H=7.8h

第三章固体废物的预处理

一、1.压实:

用机械方法增加固体废物聚集程度,增大容重减少表观体积,提高运输与管理的一种操作技术。

具有减容和预稳定的作用

2.破碎:

利用外力克服废物质点间的内聚力使大块变小块的过程。

小块分裂成细粉过程为磨碎。

有利于“三化”处理

3.分选:

将固体废物中各种可回收利用废物或不利于后续处理工艺要求的废物组分采用适当技术分离出来的过程。

4.浓缩脱水:

含水率超过90%的固体废物,必须脱水减容,以便于包装运输与资源化利用

二、1.压实原理:

若忽略空气中的气体质量,则固体废物的总质量(mm)就等于固体物质质量(ms)与水分质量(m水)之和。

则:

湿密度:

w=mm/Vm干密度:

d=ms/Vm

2.压实程度的度量

孔隙比空隙率

湿密度干密度

体积减少百分比

压缩比压缩倍数

3.压实器:

固定式压实器、固定式压实器

三、破碎影响因素

结构缺陷:

极完全、完全、中等、不完全和极不完全解理

韧性:

脆性、柔性、延展性挠性、弹性等

硬度:

F.C邦德功指数;莫氏硬度(10级);普氏硬度系数f∝δ压

解理:

细块物料机构缺陷少,难磨;粗块多,易碎

(一.)破碎的理论基础

1.破碎的目的

用外力克服固体废物质点间的内聚力而使大块固体废物分裂成小块的过程称为破碎;使小块固体废物颗粒分裂成细粉的过程称为磨碎。

(二)固体废物破碎的磨碎和磨碎的目的如下:

1)。

使固体废物的容积减小,便于运输和贮存。

2)为固体废物的分选提供所要求的入选粒度,以便有效地回收固体废物中的某种成分。

3)使固体废物的比表面积增加,提高焚烧、热分解、熔融等作业的稳定性和热效率。

4)为固体废物的下一步加工作准备,例如,煤矸石的制砖、制水泥等,都要求把煤石破碎和磨碎到一定粒度以下,以便进一步加工制备使用。

5)对破碎后的生活垃圾进行填埋处置时,压实密度高而均匀,可以加快复土还原。

6)防止粗大、锋利的固体废物损坏分选、焚烧和热解等设备。

(三)破碎方法:

湿式破碎、干式破碎(非机械能破碎、机械能破碎)、半湿式破碎

破碎工艺

第四章固体废物的物化处理

1.固体废物的物化处理方法:

固体废物浮选、固体废物化学浸出、固体废物固化处理固体废物解毒处理。

2.固体废物的浮选

(1)影响浮选效果的因素:

物料性质、药剂条件、操作条件;

(2)浮选工艺:

调浆、调药、调泡;

(3)浮选原理:

料浆/浮选药剂/扩大不同组分的可浮性差异/无数细小气泡/目的颗粒黏附在气泡上上浮;

(4)浮选药剂:

捕收剂:

、起泡剂、调整剂;

(5)浮选设备:

机械搅拌式:

、充气搅拌式、充气式、气体析出式;

3.气浮是利用废水中的颗粒的疏水性,通过在气浮池中向废水中通入一定尺寸的气泡,使废水中的污染物吸附在气泡上,随气泡的上浮,污染物也随之浮到水面上而形成由气泡、水和污染物形成的三相泡沫层,收集泡沫层即可把污染物与水分离。

▪机械搅拌式浮选机

4.浮选的原理

(1)亲水性:

如果颗粒易被水润湿,则称该颗粒为亲水性的。

(2)疏水性:

如颗粒不易被水润湿,则是疏水性的。

(3)接触角:

在静止状态下,当气、液、固三相接触时,气-液界面张力线和固液界面张力线之间的夹角(包含液相的)称为平衡接触角,用表示。

(4)捕收剂:

能够选择性地吸附在欲选的颗粒上,使目的颗粒表面疏水,增加可浮性,使其易于向气泡附着的药剂。

可分为异极性(黄药、油酸)和非极性油类(煤油、柴油、燃料油、变压器油)两类。

(5)起泡剂:

能促进泡沫形成,增加分选界面的药剂。

异极性的有机物,多为表面活性物质,强烈地降低表面张力、溶解度,应当适度添加。

(6)调整剂:

活化剂(金属阳离子、HS-、HSiO3-)、抑制剂(氧、SO2、淀粉、单宁等)、分散剂(水玻璃、磷酸盐)、絮凝剂(腐殖酸、聚丙烯酰胺)、pH调整剂(酸、碱)等。

5.固体废物浸出的理论基础

(1)浸出方法:

酸浸、碱浸、水浸、盐浸

(2)浸出:

溶剂选择性地溶解分离固体废物中某种目的组分的工艺过程

(3)浸出液:

浸出后含目的组分的溶液

(4)浸出渣:

浸出后的残渣

(5)浸出剂:

浸出过程所用的药剂

(6)浸出效果衡量:

浸出率(浸)

6.固体废物浸出工艺与设备

(1)工艺:

渗滤浸出、搅拌浸出、顺流浸出、逆流浸出、错流浸出

(2)设备:

渗滤浸出槽、机械搅拌浸出槽、空气搅拌浸出槽、流态化逆流浸出塔、高压釜

7.提取和分离方法:

离子沉淀、置换沉淀、电沉积、离子交换、溶剂萃取

8.固化基本理论:

废物固化是用物理-化学方法将有害废物参合并包容在密实的惰性基材中,使其稳定化的一种过程。

通常被应用于以下方面:

(1)对具有毒性或强反应性等危险废物进行处理,使其满足填埋处置的要求。

(2)在大量土壤被有害污染物所污染的情况下对土壤进行去污。

(3)其他处理过程中产生的残渣,例如焚烧产生的灰份的无害化处理,其目的是最其进行最终处置

9.危险废物固化/稳定化处理的目的,是使危险废物中的所有污染组分呈现化学惰性或者被包容起来,以便运输、利用和处置。

在一般情况下,稳定化过程是选用某种适当的添加剂与废物混合,以降低废物的毒性和减小污染物自废物到生态圈的迁移率。

因而,它是一种将污染物全部或部分地固定于作为支持介质、粘结剂或其他形式的添加剂上的方法。

10.危险废物固化/稳定化的途径是:

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;通过物理过程把污染物直接掺入到惰性基材中去。

11.固化在危险废物中添加固化剂,使其转变为不可流动固体或形成紧密固体的过程。

固化的产物是结构完整的整块密实固体。

稳定化将有毒有害废物转变为低溶解性、低迁移性及低毒性的物质的过程。

稳定化一般可分为化学稳定化和物理稳定化。

化学稳定化是通过化学反应是使有毒物质变成不溶性化合物,使之在稳定的晶格内固定不动;物理稳定化是将污泥或半固体物质与一种疏松的物料(如粉煤灰)混合生成一种粗颗粒、有土壤状坚实度的固体。

固定化具有固化和稳定化作用的过程

限定化将有毒化合物固定在固体粒子表面的过程

包容化用稳定剂/固化剂凝聚,将有毒物质或危险废物颗粒包容或覆盖的过程。

12.常用的固化/稳定化方法有:

水泥固化、石灰固化、塑性材料固化、有机聚合物固化、自胶结固化、熔融(玻璃)固化和陶瓷固化。

13.具备一定的性能,即①抗浸出性;②抗干湿性、抗冻融性;③耐腐蚀性、不可燃性;④抗渗透性(固化产物);⑤足够的机械强度(固化产物)。

评价指标:

抗压强度、浸出速率、体积变化因数

.浸出率:

测定各类废物固化体的抗浸出性能,预测其在长期贮存条件下的安全性。

体积变化因数:

即固化处理前后危险废物的体积比;也可以称为减容比、体积缩小因数、体积扩大因数。

抗压强度:

避免出现破碎和散裂,从而增加暴露的表面积和污染环境的可能性

14.重金属化学稳定化

(1)离子交换:

离子交换树脂、天然或人工合成沸石、硅胶

(2)化学沉淀法:

氢氧化物沉淀、硫化物沉淀、硅酸盐沉淀、碳酸盐沉淀、共沉淀、无机/有机螯合物沉淀

(3)吸附法:

可逆吸附具有选择性:

活性炭-有机物;活性氧化铝-镍离子

(4)氧化还原法:

将固体废物中可以发生价态变化的某些有毒有害组分通过氧化还原反应转化为无毒/低毒化学性质稳定的组分

(5)中和法:

酸碱泥渣、中和剂、罐式机械搅拌/池式人工搅拌

(6)溶出法

硫化物沉淀法:

无机硫化物沉淀:

应用仅次于氢氧化物沉淀法——大多数金属硫化物溶解度低。

一般保持pH大于8;有机硫化物沉淀:

较高的相对分子质量——沉淀物易沉降、脱水和过滤;沉淀彻底,适用pH范围广。

无机及有机螯合物沉淀:

废物中含有的配合剂:

磷酸酯、柠檬酸盐、葡萄糖酸、氨基乙酸、EDTA等形成稳定可溶螯合物;螯环:

Pb2+、Cd2+、Ag+、Ni2+、Cu2+,98%Co2+、Cr2+,85%;优于Na2S

15.水泥固化:

固化材料:

废物被掺入水泥的基质中,水泥与废物中的水分或另外添加的水分,发生水化反应后生成坚硬的水泥固化体。

水泥主要成分:

铝、硅、铁、钙的氧化物。

固化基材:

普通硅酸盐\矿渣硅酸盐/火山灰硅酸盐\矾土\沸石等水泥。

无机添加剂:

蛭石、沸石、多种粘土矿物、水玻璃、无机缓凝剂、无机速凝剂和骨料等。

有机添加剂:

硬脂肪酸丁酯、δ-糖酸丙酯、柠檬酸。

水泥固化过程硅酸三钙、硅酸二钙、铝酸三钙等的水合反应产生Ca(OH)2。

水泥固化影响因素:

(1)pH:

pH过高,氢氧化物沉淀,碳酸盐沉淀。

过高,带负电荷的羟基络合物,使溶解度增加。

Cu,pH>9;Zn,9.3;Cd,11.1

(2)凝固时间:

投加促凝剂、缓凝剂来控制凝结时间,一般初凝时间>2h,终凝>24h,保证混料后有足够时间输送、装桶或浇注

(3)添加剂:

改善固化体质量。

吸附剂——沸石或蛭石加入含硫酸盐的废物中防止其与水泥成分反应生成硫酸铝钙导致体积膨胀和破裂。

蛭石还起到骨料作用。

(4)配料比:

水、水泥和废物的量比;水分过少,不能保证水泥的充分水合作用;水分过大,出现泌水现象

对象:

无机类的废物,eg.多氯联苯、油和油泥、含有氯乙烯和二氯乙烷的废物、硫化物等,尤其是含有重金属污染物的废物,也被应用于低、中放射性及垃圾焚烧厂产生的焚烧飞灰等危险废物的固化处理。

优点:

①设备和工艺过程简单,无需特殊的设备,设备投资、动力消耗和运行费用都比较低;②水泥和添加剂价廉易得;③对含水率较低的废物可直接固化,无需前处理;④在常温下就可操作;⑤处理技术已相当成熟,对放射性固体废物的固化容易实现安全运输和自动控制等。

缺点:

①固化体的浸出率较高,通常为10-4~10-5g/(cm2·d),主要是由于它的空隙率较高所致,因此需作涂覆处理;②固化体的增容比较高,达1.5~2;③有的废物需进行预处理和投加添加剂,使处理费用增高;④水泥的碱性易使铵离子转变为氨气逸出;⑤处理化学泥渣时,由于生成胶状物,使混合器的排料较困难,需加入适量的锯

末予以克服。

15.石灰固化:

(1)概念:

以石灰和具有火山灰活性的物质(如粉煤灰、垃圾焚烧灰渣、水泥窑灰等)为固化基材对危险废物进行稳定化与固化处理的方法。

重金属被吸附于胶体结晶中,包裹起来成为黏结性物质

(2)应用:

适用于稳定石油冶炼污泥、重金属污泥、

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