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21.
以膨润土为辅助添加剂固化/稳定化污泥的试验研究 总被引:15,自引:1,他引:14
针对传统以水泥固化污泥,带来的水泥用量大与固化体的浸出液pH过高等问题,提出了以膨润土为添加剂辅助水泥固化/稳定化污泥的思路.通过开展无侧限抗压强度试验、毒性浸出试验,测量掺入膨润土后污泥固化体的强度、重金属浸出率、浸出液COD及pH值,研究该固化/稳定化方法的效果.结果表明,膨润土的掺入极大地提高了固化体的抗压强度,将掺入量为0.4(相对污泥的质量比)的水泥一半用膨润土替代时,固化体的强度提高了6左右.体积安定性也能够满足要求.随膨润土掺入量增加,固化体中锌、铅的浸出率与浸出液的pH值呈现不断减小的趋势,锌与铅的浸出率分别由6.9%下降至0.25%,9.6%下降至5%,pH值由12.3下降至12.1.在强碱条件下及烘干或风干条件下,铜会随着有机物的分解而析出,从而增加铜的浸出率,而膨润土的加入能弥补水泥造成的强碱环境及风干或烘干过程对固化污泥中铜的稳定产生的不利影响. 相似文献
22.
采用高温自蔓延技术处置铬渣,探讨了高温自蔓延技术还原解毒固化铬渣的机制。以铝粉和三氧化二铁作铝热剂,与铬渣充分混合,用镁条点燃引发自蔓延反应,最终得到铬渣固化体。实验结果表明:高温自蔓延技术能有效固化铬渣,铬渣的掺渣率高达44.94%。浸出实验结果表明:A组(铬渣原样)铬渣固化体总铬浸出浓度未检出;B组(铬渣原样+重铬酸钾)铬渣固化体总铬浸出浓度为0.117 76 mg/L,远远低于国标(GB 5085.3-2007)限值15 mg/L,六价铬浸出浓度未检出。XRD分析表明:铬渣还原解毒固化机制主要是六价铬在自蔓延反应中被还原为三价铬,再与其他金属化合物在高温熔融状态下生成含铬尖晶石,铬以离子键Cr—O的形式参与尖晶石的晶格形成。 相似文献
23.
碱激发胶凝材料及其固化Pb~(2+)的试验研究 总被引:1,自引:0,他引:1
对碱激胶凝材料(碱-偏高岭土、碱-矿渣和碱-粉煤灰)与水-水泥体系固化Pb2+进行了试验研究,其中水-水泥体系为对比样.结果表明:对于相同稠度的碱激发胶凝材料,即使Pb2+含量达到2.4%,除了碱-粉煤灰的抗压强度略低外,其他都达到30 MPa以上,满足填埋或做建筑基材的使用要求;与水泥相比,碱激发胶凝材料能显著降低重金属离子(Pb2+)浸出浓度,其规律性与其NH4+交换容量大小的规律性一致,与其固化体的抗压强度的大小没有相关性. 相似文献
24.
对碱激胶凝材料(碱-偏高岭土、碱-矿渣和碱-粉煤灰)与水-水泥体系固化Ph^2+进行了试验研究,其中水-水泥体系为对比样。结果表明:对于相同稠度的碱激发胶凝材料,即使Pb^2+含量达到2.4%,除了碱-粉煤灰的抗压强度略低外,其他都达到30MPa以上,满足填埋或做建筑基材的使用要求;与水泥相比,碱激发胶凝材料能显著降低重金属离子(Ph^2+)浸出浓度,其规律性与其NH4交换容量大小的规律性一致,与其固化体的抗压强度的大小没有相关性。 相似文献
25.
废弃钻井泥浆的固化处理 总被引:2,自引:0,他引:2
废弃钻井泥浆的处理是油气勘探与开发工业中人们极为关注的。文章在分析废弃钻井泥浆性质的基础上,通过化学稳定与固化处理试验研究得出以水泥为主,烟炭,石灰等为添加剂的固化剂配方,实验结果表明,经固化处理的废弃泥浆,其固化产物重金属浸出率低,稳定性好,具有一定的抗氧强度,从而能有效地降低废弃泥浆对环境的污染危害,文中还对各种辅加剂对固化效果的影响进行了分析。 相似文献
26.
以降低能耗提高处理率为出发点的废水低温厌氧处理技术的研究,从菌种的采集,验化,低温厌氧菌的固定及工艺流程等多方面进行了研究与论证。 相似文献
27.
《矿山资源开发利用与环境保护》2002,(5):5-8
松散岩体固化已成为一种提高岩体强度,改善巷道支护条件的重要手段,已应用的固化注浆材料各有特点,如单一水泥浆液的优点是结石体强度高、透水性低,材料来源广、价廉,但其可注性及稳定性较差,凝结时间长,而且凝结时间难以控制等,限制了它的适用范围,而在水泥浆中加入添加剂,则可以改善水泥浆的性能,水泥一粉煤灰浆液可以提高水泥浆的可注性,提高浆液固结的早期强度,增强浆液的稳定性,减少水泥消耗,降低成本。 相似文献
28.
29.
目前,固废填埋场预处理系统广泛采用稳定化/固化技术。本文以巴陵石化固废填埋场为例,对该项目中稳定化/固化技术方案进行探讨。 相似文献
30.
为了满足国际海事组织对船舶CO2排放的要求,建立了一种针对船舶尾气CO2的循环吸收系统,利用NaOH溶液吸收CO2.NaOH溶液完成第一步吸收反应后在第二步反应中被还原,从而可以循环利用.分析了初始反应温度、NaOH浓度及溶液中的Na2CO3对CO2吸收率的影响,并计算了循环反应中NaOH的再生率和CaO的过量系数.结果表明,CaO过量系数为1.2时对CO2固化效果最佳,此时NaOH溶液再生率达79.31%.研究表明,NaOH溶液吸收船舶尾气中CO2的循环系统效率高、成本低. 相似文献