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针对中国南方某地区富含Pb和Cd的垃圾焚烧飞灰,采用水泥与螯合剂进行固化/稳定化处置,分析水泥掺量和养护龄期对Cu、Zn、Pb、Cd离子浸出浓度的影响,结合微观形貌、化学组分及重金属形态分布进行重金属固化机理探究,比较了水泥固化与水泥-螯合剂协同处置的效果并提出优化方案,最后基于3种环境风险评估方法对处置前后的飞灰进行环境风险评价。试验结果表明:10%水泥掺入时大部分重金属处置效率可超过80%,且随着水泥掺量和养护龄期的增加,由于水铝钙石的固化作用,浸出浓度逐渐减小;采用水泥/螯合剂协同处置相比单一水泥固化能够减小10%的水泥用量,从而增加单位体积的飞灰处置量。经过水泥固化后,飞灰重金属的环境风险均有降低,水泥掺量分别为10%,20%,30%和40%时,飞灰重金属综合毒性指数风险值(STI)相比原灰减小10.2%,21.4%,41.8%和53.2%。结合本文数据和文献调研,框定了STI大于0.06时为高风险区的阈值,可较为广泛地应用于飞灰重金属处置的效果评价。 相似文献
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正大力开展水泥窑协同处置是贯彻落实党的十九大精神,加快生态文明体制改革、建设美丽中国的具体体现,是推进水泥行业转型升级、绿色发展的重要举措。2017年年底举行的水泥窑协同处置创新发展大会,以推进水泥窑协同处置创新发展和引导水泥工业走绿色环保、可持续发展之路为主旨,全面总结了政策、科技、标准规范、商业模式、实践运营等方面的创新发展经验,并希望通过政府、行业、企业各方的共同努力,促进水泥窑协同处置事业更快更好地发展。会后,本刊记者围绕现阶段 相似文献
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目前水泥行业涌现出许多具有明显节能减排效果的单项技术。文章从技术间的关联特性出发,基于单项技术之间的优势互补或功能增强特点,提出了5种水泥行业节能减排技术的集成示范模式,即水泥生产智能控制技术与信息化系统,水泥窑协同处置污水污泥与富氧燃烧技术,水泥窑协同处置生活垃圾与生产智能控制技术,水泥窑协同处置废弃物、旁路放风、余热发电技术,水泥SNCR+SCR联合脱硝技术,并分别以案例分析的形式对集成技术效果进行了探讨。 相似文献
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《江苏建材》2012,(2):85-85
一、协同处置示范工程。工程目标:开展协同处置,利用水泥窑缓解城市生活垃圾处置压力,减少土地占用,实现城市垃圾无害化处置,加快水泥工业向绿色功能产业转变。主要内容:在若干座大中型城市周边,依托并适应性改造现有水泥熟料生产线,配套建设城市生活垃圾、污泥和各类废弃物的预处理设施,开展协同处置试点示范和推广应用。二、淘汰落后工程。工程目标:完成2.5亿吨落后产能淘汰任务。到2015年,基本淘汰落后产能。主要内容:依据水泥行业准入条件和淘汰落后产能计划,严格控制新增产能,加快淘汰窑径3米以下的立窑生产线、窑径2.5米以下水泥干法中空窑(生产高铝水泥的除外)、水泥湿法窑生产线(主要用于处理污泥、电 相似文献
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