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941.
王磊  金剑  李晓东  池涌  严建华 《环境科学》2010,31(8):1973-1980
研究了碱性水热法同步稳定城市垃圾/医疗废物焚烧飞灰与废水中重金属的稳定化效果和稳定化机制.结果表明,在碱性水热条件下,城市垃圾/医疗废物焚烧飞灰均对废水中重金属具有很强的去除作用,并且经反应后,飞灰重金属渗滤毒性不仅没有上升反而大大降低.原始医疗废物焚烧炉飞灰中6种重金属渗滤毒性为:Mn 17 300μg/L,Ni 1 650μg/L,Cu 2 560μg/L,Zn 189 000μg/L,Cd 1 970μg/L,Pb 1 560μg/L;原始城市垃圾焚烧飞灰中6种重金属渗滤毒性为:Mn 17.2μg/L,Ni8.32μg/L,Cu 235.2μg/L,Zn 668.3μg/L,Cd 2.81μg/L,Pb 7 200μg/L.这2种飞灰分别与重金属废水(浓度Cu、Pb为50mg/L,Mn、Zn、Ni、Cd为25 mg/L)在275℃条件下,碳酸钠添加量为1/10(5 g碳酸钠/50 g干灰),液固比为10/1,经10 h反应后,医疗垃圾焚烧炉飞灰对重金属去除率达86.2%~97.3%,城市垃圾焚烧飞灰对重金属去除率达94.7%~99.6%.反应后飞灰经重金属渗滤毒性测试均远远低于国家标准值.重金属稳定化机制主要是由于在硅铝酸盐晶体形成过程中对重金属化学吸附,物理包裹作用,老化期重金属空间几何位置迁移,高pH值对稳定化起到一定辅助作用.  相似文献   
942.
彭政  丁琼  姜晨  高新华  严建华 《环境科学》2010,31(8):1966-1972
比较了医疗废物焚烧飞灰在温度200~450℃,流动氮气和静态空气气氛中二(噁)英气固相行为变化.在流动氮气条件下,固相二(噁)英随温度升高逐渐增加,350下飞灰二(噁)英浓度升至最高,毒性当量浓度和总浓度分别增加了46.0%和26.0%,随后随着温度升高,二(噁)英含量逐渐降低,450℃条件下浓度减少至最低,分别减少了86.8%和80.5%.在静态空气下,固相二(噁)英随温度至250℃条件下,飞灰二(噁)英浓度升至最高,毒性当量浓度和总浓度分别增加了20.7%和28.7%,随着温度进一步升高,二(噁)英含量逐渐降低,450℃条件下浓度减至最低,分别减少了99.5%和99.5%.气相只有少量二(噁)英产生,仅占总产生量的0.11%~2.16%.本实验研究飞灰的最佳热处置条件为:静态空气条件下,450℃处置1 h.本研究中,分解反应在PCDDs与PCDFs的降解过程起到主要作用,而脱氯与脱附仅为次要作用.  相似文献   
943.
介绍了回转窑焚烧系统成功应用于危险废物处置的工程实例,从工艺流程、二噁英有效控制、运行自动化等方面阐述了回转窑焚烧工艺集中处置危险废物的成熟性、可靠性。  相似文献   
944.
继六月初环保部副部长张力军在国新办发布会上表态,将出台垃圾处理的相关政策后,昨天,环保部介绍,为妥善解决生活垃圾处理及污染问题,环保部、住建部、国家发改委研究拟定了《关于加强生活垃圾处理和污染综合治理工作的意见》的征求意见稿,向社会公开征求意见。  相似文献   
945.
随着环保政策的趋严,国家和地方政府对于危险废物的管控要求越来越高。为满足日益增加的危废处置需求,各地危险废物处置中心异军突起。本文分析了目前市场上主要采用的回转窑+二燃室和回转窑+炉排+二燃室两种危废焚烧技术的优缺点。  相似文献   
946.
来信照登     
《环境》2010,(3):76-77
<正>虚心倾听读者意见,及时解决污染投诉。与读者互动,一同记录成长。佛山市南海区居民向本刊来信投诉称,该区某工业园内的一家制衣厂违反有关环保法律法规,长期露天焚烧垃圾,并且在没有污水处  相似文献   
947.
调研常规尾气处理工艺的研究现状、现场应用情况及发展趋势,对比分析尾气焚烧、硫回收、CO2捕集以及酸气回注等尾气处理工艺技术的优缺点,提出在火驱开采尾气处理时,应结合其尾气量大、酸气含量高的特性,综合考虑经济效益和社会效益,因地制宜地选择适用工艺。  相似文献   
948.
产业     
《环境》2008,(6)
四川灾区急需垃圾焚烧装置;酒泉开建设世界最大风电基地;一批新能源车型获得“准生证”;开发区要进行生态化改造;国家鼓励发展七大环保设备。  相似文献   
949.
德国垃圾焚烧处理概况   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍德国垃圾焚烧处理概况,并以比勒菲尔德垃圾焚烧厂为例,对垃圾的处理从运输,储存,焚烧到废气净化处理等工艺流程进行了说明。  相似文献   
950.
污泥脱水是污泥处理处置的瓶颈.对目前国内外污泥处置方式进行了概括总结,提出了一种新的污泥处理处置技术.该技术利用微生物酸化方式实现污泥中的微生物细胞破壁,细胞破壁后采用压滤脱水,污泥含水率可从80%以上降低至55%~65%,然后将脱水污泥与秸秆混合,通过共焚烧方式可以实现脱水污泥的无害化和资源化利用.  相似文献   
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