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垃圾衍生燃料焚烧飞灰的土工性能与浸出特性研究

发布时间:2020-09-11 20:56
   作为垃圾焚烧处理的新技术,RDF (Refuse Derived Fuel,垃圾衍生燃料)技术可通过控制焚烧温度、混烧比以及添加剂的种类和含量等来降低焚烧产物中污染物的含量。RDF焚烧产物中含有总质量5%左右的飞灰,具有潜在的资源化应用前景。目前对具有低污染物含量的RDF飞灰的资源化研究甚少,本论文旨在研究填埋场中堆积的RDF飞灰作为路基材料资源化应用时的土工性能和浸出特性及浸出控制机制,为该材料资源化应用的可行性分析提供参考依据。论文以填埋场堆积的新鲜飞灰(堆积时间不超过10天)与陈化飞灰(堆积时间约为6个月)为研究对象,通过研究两种飞灰的土工性能、不同条件下的浸出特性、浸出微量元素的长期迁移及不同pH值下的浸出控制机制,得出了以下主要结果:(1)采用粒径分析、SEM (电镜扫描)和SEM-EDS (电镜-能谱扫描)的方法研究了两种RDF飞灰的基本物理特性、微观特征及成分组成,并与MSW (生活垃圾)焚烧飞灰进行了比较分析。结果表明:两种飞灰的粒径主要分布于0.075-4.75mm之间,且含有很多由细小颗粒聚合形成的大颗粒聚合物;两种飞灰颗粒均呈现棉絮状结构,表面粗糙,堆积较为松散,颗粒间存在明显间隙,此外,陈化飞灰颗粒表面由于侵蚀作用而表现出无定型结构;两种飞灰中CaO的含量高于MSW飞灰及CCP (粉煤灰),呈现类水泥特性,其他成分与MSW飞灰类似。(2)采用击实试验、渗透性试验、无侧限抗压强度试验、CBR (加州承载比)实验及冻融试验研究了两种RDF飞灰作为路基材料时的相关土工性能。结果表明:两种飞灰颗粒聚合物中含有较多空隙,其干容重值低于“砂砾”类材料;两种飞灰的渗透系数在1.4× 10 -6m/s~8.0× 10-8m/s之间,渗透性属“较差”级别;陈化飞灰的CBR值(9.5~16.4)在路基材料中可评级为“中等至较好”级别,而新鲜飞灰(CBR为0.3~3)则属于“非常差”级别;陈化飞灰具有较高的抗冻融能力。(3)分别采用间歇式水浸出实验、合成沉降浸出实验及定pH浸出实验方法,分别研究了在水浸出及合成沉降浸出条件下两种飞灰的资源化应用潜力及定pH值浸出条件下两种飞灰中主要元素(Al、Ca)与微量元素(Ag、As、B、Ba、Cd、Cr、Cu、Pb、Mn、Se、Zn)的浸出特性。结果表明,水浸出实验中两种飞灰中的B、Cd、Cr、Se、Ag及S042-的浸出浓度均符合工业副产品资源化应用要求:在水浸出与合成沉降浸出实验中,两种飞灰中的As与Ba的浸出浓度均超出EPAMCL (美国环保局饮用水标准限值),具有潜在环境风险。由定pH值浸出实验所得到的酸中和容量曲线表明:两种飞灰自身pH值均易受周围酸碱条件影响,且离子浸出模式分析表明:两种飞灰中,Cu、Mn、Zn、Ag、Cd及Pb的浸出行为类似于阳离子浸出模式,浸出浓度会随着pH值的增加而降低;Al、Cr和As的浸出行为类似于两性浸出模式,浸出浓度在中性pH条件(pH约为7)时最低,而在酸性和碱性环境下增大;Ca、Ba和Se的浸出行为并无明确的随pH变化规律。(4)通过柱体浸出实验与计算机数值模拟研究了两种RDF飞灰在过流系统中的主要元素(Al、Ca、K、Na)与微量元素(Ag、Ba、As、Cr、Cu、Cd、Pb)长期浸出过程及微量元素(As、Ba)在地下水中的迁移过程。研究表明:两种飞灰中,主要元素A1和Ca的累积浸出量随累积液固比的增加而稳定增加,K和Na的累积浸出量随着累积浸出液固比的增加而减小;微量元素Cr和Cu的浸出只发生在柱体浸出实验的开始阶段,而As在整个实验过程中稳定而持续的浸出,Ag、Cd和Pb的累积浸出量较低;新鲜飞灰相对于陈化飞灰呈现出更多的微量元素累积浸出量。在地下水中的长期浸出过程中,两种飞灰中As的浸出浓度在第79年达到最大,且新鲜飞灰的预测浸出浓度超出了 EPAMCL要求,具有潜在风险。(5)采用地球化学平衡模型研究了两种RDF飞灰中主要元素(Al、Ca、Mg、Fe)及微量元素(As、Ba、Cd、Cr、Cu及Zn)的浸出控制机制。结果表明:两种飞灰中所有元素的浸出控制机制相同,在浸出过程中,As、Cr、Cu及Fe属于氧化还原反应敏感型元素,Al、Ba、Ca、Cd、Mg及Zn则属于敏感性较低或无氧化还原敏感型元素;主要元素中Al与Fe主要以还原态Al(Ⅲ)及Fe(Ⅲ)存在,而微量元素中Cr主要以还原态Cr(Ⅲ)存在,As、Cu与Zn则分别以氧化态As(V)、Cu(Ⅱ)及Zn(Ⅱ)形态存在。两类元素浸出(As除外)均属溶解性控制机制,主要控制性矿物分别为非晶态Al(OH)3、水铁矿[Fe(OH)3]、白云石[Mg,Ca(CO3)2]、方解石[CaCO3]、重晶石[BaSO4]、菱镉矿[CdCO3]、非晶态Cr(OH)3、黑铜矿[CuO]及红锌矿[ZnO],As的浸出属于非溶解性控制机制,往往以[AsO43-]及[(AsO4)2]6-等化合态与金属反应形成相对不溶性的金属砷酸盐。本论文研究结果表明,陈化飞灰表现出较好的土工性能,具有作为路基轻骨材料资源化应用的潜质,但浸出污染物成分易受环境中酸碱条件影响,存在潜在环境风险。
【学位单位】:西南交通大学
【学位级别】:博士
【学位年份】:2016
【中图分类】:X705
【部分图文】:

美国城市,生活垃圾,回收率


图1-2美国城市生活垃圾产生速率(1960-2012)逡逑Fig.邋1-2邋MSW邋recycling邋rates邋in邋USA邋(1960-2012)逡逑年美国各类废弃物的回收利用率,由图可见,铅-酸电池回收率达到了邋96%邋(约280万逡逑吨),其次为钢罐与纸类,约为70%。各类饮料易拉罐回收率也超过了邋50%[8]。通过美逡逑国生活垃圾总产生量与总回收量中各成分分析可以看出,纸类、塑料及餐厨垃圾为主逡逑要垃圾产生源头,同时,纸类与废旧木屑占主要回收成分,纸类回收在总垃圾回收中超逡逑过50%,如图1-5所示。可见美国垃圾源头分类水平己取得显著成果,而回收的垃圾成逡逑

生活垃圾处理,美国城市,垃圾焚烧技术,学位论文


美国城市生活垃圾处理方式分布(2012)

回收量,垃圾,占比,垃圾焚烧技术


分更是有利于垃圾焚烧技术的推广应用[8]。逡逑/:■邋^邋.a逡逑图1-3美国城市生活垃圾处理方式分布(2012)逡逑Fig.邋1-3邋Management邋of邋MSW邋in邋the邋United邋States,邋2012逡逑100逦95^9逡逑,{]逦逡逑160邋 ̄h邋B邋E邋m邋逦逦逡逑iHHtnii逡逑Lead-Add邋Sted邋Newspaper/邋Yard邋Ali^mnuni逦T?es逦Qass邋PET邋Bottles邋Selected邋HOPE邋Natural逡逑Batteries逦Cans邋Mechanical邋Papers邋Trimmings邋Beer逦Containers邋&邋jars邋Consumer邋(White邋Tranducent}逡逑&邋Soda邋Cans逦Electronics邋Botdes逡逑Products逡逑图1-4各类垃圾回收率(2012)逡逑Fig.邋1-4邋Recycling邋rates邋of邋selected邋products,邋2012逡逑

【参考文献】

相关期刊论文 前10条

1 陶景忠;田涛;;城市生活垃圾焚烧飞灰资源化利用研究[J];污染防治技术;2015年06期

2 蒋旭光;常威;;生活垃圾焚烧飞灰的处置及应用概况[J];浙江工业大学学报;2015年01期

3 谢峻林;杨虎;何峰;梅书霞;金明芳;;垃圾衍生燃料技术研究进展[J];建材世界;2013年05期

4 王威;吴宁;;城市生活垃圾焚烧飞灰资源化利用的研究状况[J];北方环境;2013年07期

5 熊祖鸿;范根育;鲁敏;郭华芳;陈勇;;垃圾焚烧飞灰处置技术研究进展[J];化工进展;2013年07期

6 朱芬芬;高冈昌辉;大下和_

本文编号:2817164


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