垃圾焚烧飞灰水洗-酸浸稳定化技术研究
飞灰稳定化处理技术

飞灰稳定化处理技术飞灰稳定化处理技术一、技术简介:垃圾焚烧厂在运行过程中会产生一定量的危险污染产物:焚烧飞灰和垃圾渗漏液,由此带来的二次污染也越来越受到人们的重视。
国家环保总局颁发的《危险废物污染防治政策》中,将生活垃圾焚烧飞灰列为“不宜用危险废物的通用方法进行管理和处理,而需特别注意的危险废物”并要求生活垃圾焚烧的飞灰必须单独收集,焚烧飞灰在产生地必须进行必要的固化和稳定化处理后方可运输,进行安全填埋处置。
垃圾渗滤液大都采用生化+膜过滤的工艺,其排放基本达到国家标准。
渗滤液由于采用了生化+膜过滤工艺必将产生一定量的浓缩液和生化沉淀物,较为彻底的处理工艺主要是蒸馏或焚烧,,这将为后续处理带来了极大的不便以及设备投入及运行费用。
垃圾焚烧所产生的飞灰量一般为垃圾量的5%左右,含有大量的重金属,危害极大。
垃圾渗滤液的产生量一般为日垃圾处理量的15%左右,浓缩液和沉淀物的产生量为总处理量的20%左右(也就是垃圾量的3%左右)。
浓缩液含较高浓度的污染物,其中有大量的硫化物、腐植酸、磷酸盐等。
这些物质可以在一定的条件下(复合稳定催化剂)与重金属离子发生反应形成稳定的络合物。
而且,飞灰由于其形态特性对浓缩液中的有机物有极好的吸附作用。
所以,浓缩液完全可替代飞灰稳定化工艺中所添加的稀释水,做到对浓缩液同时处理。
所以,垃圾焚烧厂的渗滤浓缩液和飞灰稳定化协同处理是一个值得推广的处理工艺路线。
其不但能减少飞灰稳定化处理过程中重金属螯合剂的添加量,最重要的是在不影响处理工艺的条件下做到所有渗漏浓缩液的零排放。
协同处理后的飞灰可添加一定量的水泥达到卫生填埋标准直接进入生活垃圾填埋场。
二、飞灰稳定化处理设备:1,系统构成飞灰稳定化处理系统由:飞灰贮仓、水泥贮仓、渗漏液储罐、飞灰螯合剂制备罐、灰定量给料设备、水泥定量给料设备、渗漏液定量给料设备、螯合剂定量供给设备、混炼机和养护输送机组成。
2,稳定化流程(1) 来自焚烧厂烟气净化系统的飞灰送入贮仓后,定量输送至混炼机,同时水泥、渗滤液、螯合剂稀释液输送泵启动,向混炼机定量供给。
垃圾焚烧飞灰固化/稳定化实验研究

21 0 0年 4月
环境卫生工程
En io vr nme t lSa iain gi e i g n a nt to En ne rn
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垃 圾 焚 烧 飞灰 固化/ 定 化 实验 研 究冰 稳
刘彦博 ,商 平 一 ,刘汉桥 。 ,张曙光 ,郝永俊
(. 1 天津科技大学 ,天津 摘 3 0 5 ;2 扬州泰达环保有限司 ,江苏 047 . 308) 0 34 扬州 2 50 ; 2 0 0 3 天津渤海环保工程有限公 司,天津 .
要 :探讨 了水泥固化和药剂稳 定化相 结合处理垃圾 焚烧 飞灰的可行性 ,结果表 明:单独采用普通硅酸盐水泥 固
Ab ta t F a i i t f r ai g f s r m se i cn r t n u i g c me ts l i c t n c mb n n e g n t bl ai n s r c : e sb l y o e t y a h f i t n l o wa t i e ai sn e n o i f ai o i i g r a e tsa i z t n o di o i o w s d s u s d T e r s l h w d t a fs l l sn o ma i c t e n r a ig te a h c me td s g ss o l e l t d a ic s e . h e u t s o e h ti o ey u i g n r lsl ae c me tt t h s , e n o a e h u d b i e s i e n mi i 5 b e g t B t i c mb n n e g n tb l a in w t e n o i i c t n wh n r a e td s g swa . % a d c me t n 3 % y w i h . u , f o i i gr a e t a i z t i c me ts l f a i . e e g n o a e s 3 0 s i o h di o n e n d s g swa 5 , h oi i e r d cswo l t i e c n r l n t n a d frwa t a d i r a me t oa e s1 % tesl f dp o u t di u d a t n t o tol g sa d r s l n f lt t n . a h i o e l e
垃圾焚烧飞灰处理技术研究进展

垃圾焚烧飞灰处理技术研究进展摘要:飞灰主要的物理特性是灰白色的颗粒状,比表面积和孔隙率都比较大,其颗粒多呈棒状和角质状。
它的化学成分主要包含氧化钙、二氧化硅、三氧化二铝等,在焚烧过程中重金属会在飞灰中富集,如处理不当将会造成环境污染。
另外,飞灰中存在部分重金属和有机化合物,具有非常高的浸出毒性,加大了处置飞灰所产生污染物的难度,如果不经过处理就排放到环境中,就非常容易对大气和水体等造成二次污染,因此充分处理焚烧垃圾时所产生的飞灰尤为重要。
关键词:垃圾焚烧;飞灰;处理技术1飞灰的来源与危害垃圾飞灰是生活垃圾在进行焚烧处理过程中,高温烟气通过烟气净化系统进行收集与处理之后所产生的残留物,这些残留物归属于危险废物中的一种。
一些垃圾在焚烧过程中,产生大量重金属以及其他化合物,这些物质是飞灰中潜藏较深的危害物质,人体长期接触重金属,会给人身体造成极为严重的伤害,包含使人产生脑病变、贫血等,更严重则会增加致癌的风险。
重金属不仅仅会导致土壤出现退化情况,同时还会地下水造成一定污染,而重金属周边农作物同样会受到一定影响。
二噁英作为垃圾飞灰中另一种危害成分,其危害程度与重金属所造成的影响不相上下,其被世界卫生组织归于乙级致癌物质,其所含有的毒性极高,但其本身属于一种熔点高,而且很难溶于水中、无色无味的酯类型物质,而且二噁英更容易长期在生物积累,一旦长期接触,会给人体造成极大的影响。
飞灰颗粒本身堆积较为松散,孔隙率较大,重金属与二噁英类物质主要以气溶胶的形式富集于飞灰颗粒表面具有比较高的浸出性。
如若只是单纯使用掩埋的方式进行处理,很难做到有效消除其对土壤所造成的伤害,还会加大对生态环境所产生的影响,如若其周边种植农作物,一旦农作物受到影响,再被人体所吸入,会给人体造成极为严重的伤害。
2垃圾焚烧飞灰处理技术的应用2.1水泥固化法胶凝材料水泥是一种常用的飞灰固化剂。
飞灰与水泥混合的过程非常复杂,在一定条件下,会发生一系列物理和化学反应,主要是水合反应形成大量的硅酸钙水合物。
200吨飞灰稳定化预处理技术方案2

垃圾焚烧发电项目飞灰稳定化预处理飞灰稳定化预处理技术方案一、设计要求中科汾阳飞灰稳定化处理的规模为:100吨/天.飞灰稳定化处理方案拟选用“螯合剂+水泥+水”的方式,飞灰稳定固化后(达到国家新标准GB16889-2008),用车运输到生活垃圾填埋场填埋。
二、垃圾焚烧飞灰稳定化处理技术概况1、螯合物稳定化螯合剂是一类具有螯合功能,能从含有金属离子的溶液中有选择捕集、分离特定金属离子的化合物。
当一种金属离子与一电子供体结合时,生成物称为络合物或配位化合物。
如果与金属相结合的物质(分子或离子)含有两个或更多的供电子基团,以致于形成具有环状结构的络合物时,则生成物不论是中性的分子或是带有电荷的离子均称为螯合物或内络合物,这种类型的成环作用称为螯合作用,而电子给予体则成为螯合剂。
在一个螯合物内,金属离子与各给电子之间,由于键与键的极性大小不同,分为“基本上离子型”与“基本上共价型”两种,这主要取决于金属与给电子原子的类型。
由于共价键强度比离子键强,所以当中心金属离子与配位体键共价性强时,形成的螯合物比较稳定。
螯合剂中作为配位原子的有第五族〜第七族三族中的元素,又主要以O、N、S等元素为主。
在以焚烧为处理生活垃圾主要手段的日本,螯合剂是处理飞灰的常用药剂。
垃圾焚烧发电项目飞灰稳定化预处理2、飞灰稳定化螯合剂种类见下表三、工艺选择本工程采用(螯合剂+水泥+水)固化稳定化处理飞灰工艺。
采用的螯合剂是一种有机化合物,外观呈白色结水加水溶解稀释后使用。
无论是在实际工程应用中还是实验室测试,都表明螯合剂是一种高效、稳定的飞灰稳定化药剂。
国内外公开文献表明,焚烧飞灰浸出浓度超标的主要是Pb,其它还有Hg和Cd。
使用本螯合剂处理飞灰,采用TCLP法溶出Pb的实验数据见下表。
表飞灰螯合实验结果垃圾焚烧发电项目飞灰稳定化预处理上述实验表明,飞灰中加入水泥可以降低重金属浸出浓度,从而少用螯合剂,但当螯合剂加量为飞灰量的2%以上时,添加水泥对浸出浓度影响不大。
国内生活垃圾焚烧飞灰的处置技术研究

国内生活垃圾焚烧飞灰的处置技术研究发布时间:2021-10-23T12:28:42.286Z 来源:《基层建设》2021年第20期作者:林渊标[导读] 摘要:生活垃圾焚烧在中国发展迅速。
福建省大田鑫城水泥工业有限公司摘要:生活垃圾焚烧在中国发展迅速。
生活垃圾焚烧产生的飞灰量迅速增加,飞灰的处置成为限制生活垃圾焚烧厂稳定运行的因素之一。
填埋稳定化是目前广泛使用的飞灰处理技术。
资源处置处于起步阶段,迫切需要通过法律法规来规范行业发展。
关键词:生活垃圾;垃圾焚烧;飞灰处置;措施建议随着现阶段我国相关城市化的快速发展以及人民生活水平的不断提高,城市垃圾量页在不断迅速增加过程当中,处理生活垃圾的问题受到极大关注。
随着废物焚烧行业的快速发展,与焚烧过程中产生的废气、渗滤液和灰烬的处理以及发电相关的问题变得越来越重要。
生活垃圾焚烧飞灰是焚烧烟气净化系统收集的残渣,含有铅、汞、铬、镉等重金属。
芳香烃等剧毒污染物在我国当下被明确视为相对应的危险废物。
生活垃圾焚烧产生的飞灰体积相对较小,对环境存在不稳定作用。
如果管理不当,对生态环境和人类健康构成严重威胁。
因此,生活垃圾焚烧飞灰的处理引起了生态环境管理部门的关注。
通过在环境领域分析生活垃圾焚烧特点的基础上,总结了目前生活垃圾焚烧的主要技术,并分析了其发展趋势。
1 我国生活垃圾焚烧飞灰特点 1.1 氯元素含量高在实际生活过程当中垃圾中所含有的氯化塑料等等会在一定程度上经过相关燃烧作用从而进一步分解产生相对应的氯化氢等等酸性物质,而在相关烟气净化系统中与碱性物质进行相对应的反应时,这些酸性物质会在一定程度上逐渐变成飞灰,同时厨余垃圾当中所含有的盐分最终会余留在飞灰当中。
实际上氯含量高是我国生活活动垃圾焚烧飞灰当中相对较为明显的特征。
在北京生活垃圾焚烧飞灰的情况下,飞灰中的氯含量可在一定程度上达到20%以上,飞灰中的氯主要为可溶性氯盐,它主要是以相关氯化钠、氯化钾、氯化钙等等等形式所存在。
生活垃圾焚烧飞灰水洗技术优化实验研究

生活垃圾焚烧飞灰水洗技术优化实验研究
殷小炜
【期刊名称】《区域治理》
【年(卷),期】2024()11
【摘要】随着城市化进程快速推进,城市生活垃圾产生量以每年 8%~10%的速度持续增长。
由于生活垃圾成分的复杂性、差异性及有限的可利用性,给处理带来了很大困难。
生活垃圾焚烧飞灰产生量占焚烧垃圾总量的 3%~5%,由于在焚烧过程中重金属、二噁英、可溶盐等在低温段会富集于飞灰,使得飞灰具有严重的环境危害性。
本文以生活垃圾焚烧飞灰水洗技术的优化为研究对象,以期实现促进生活垃圾的妥善解决。
【总页数】3页(P0107-0109)
【作者】殷小炜
【作者单位】新疆维吾尔自治区固体废物管理中心
【正文语种】中文
【中图分类】X799.3
【相关文献】
1.城市生活垃圾焚烧飞灰水洗脱氯实验研究
2.生活垃圾焚烧飞灰加速碳酸化深度除氯与水洗除氯对比研究
3.生活垃圾焚烧飞灰水洗过程中理化特性及二噁英分布规律研究
4.生活垃圾焚烧飞灰水洗技术优化实验研究
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垃圾焚烧发电厂飞灰稳定化处理技术研究进展与展望研究

垃圾焚烧发电厂飞灰稳定化处理技术研究进展与展望研究摘要:目前我国的生活垃圾处理以垃圾填埋为主,采取堆肥化、焚化辅助措施,占用大量土地资源。
垃圾处理技术的发展使焚烧发电处理技术具有以下优点:处理速度快、占地面积小、效率减少和无害化、可回收能源等,逐步在经济水平高、废热值高、土地资源有限的某些城市得到广泛应用。
据此,研究了垃圾焚烧发电厂飞灰稳定处理技术的研究进展和前景,以供参考。
关键词:垃圾焚烧发电厂;飞灰稳定化处理技术;展望研究引言随着垃圾焚烧技术在垃圾处理中的广泛应用,垃圾焚烧厂飞灰处理将是当前环境领域的研究热点和难题,这是因为飞灰产量大,同时飞灰中含有大量的重金属元素、盐类及高毒性当量的二噁英等污染成分。
1飞灰飞灰就是烟气净化系统与热回收利用系统中收集形成的残余物,大致占处理垃圾量的3%-5%。
飞灰含有较高的溶解盐,可浸出重金属浓度较高,并且带有少量有机污染物,主要是因为它含有较多的细颗粒,令它具有较高持水量,容易冻胀而难压实,飞灰吸附了烟气中大量的有害物质,二噁英与重金属就包括在内,定性为危险固体废弃物。
2飞灰处理国内外研究进展2.1固化与稳定化法1)水泥固化法固化处理是利用固化剂与垃圾焚烧飞灰混合后形成固化体,减少重金属的溶解。
水泥是最常用的危险废物固化剂,常用水泥固化垃圾焚化飞灰。
飞灰混合在水泥基质中,在一定条件下经过一系列物理和化学作用,降低废水泥基质系统中污染物的迁移率(形成溶解度比金属离子小得多的金属氧化物等)。
有时候,也会加入催化剂,改善反应过程,最后把颗粒物质制成粘合的混凝土块,使大量废物固化。
2)剂稳定法中转移稳定技术主要以重金属废物处理为主,迄今已开发出许多重金属稳定技术,如ph值控制技术、氧化/还原电位控制技术、沉淀技术、吸附技术、离子交换技术等。
这种技术目前不太适用于垃圾焚烧飞灰的稳定化,但是也是发展方向。
尤其是药剂稳定化的优点是工艺简单、稳定效果好、成本低。
目前发展迅速的螯合有机重金属稳定剂,实验证明了包括垃圾焚烧飞灰在内的多种重金属污染物的稳定效果。
水泥窑协同处置生活垃圾焚烧飞灰水洗除盐工艺技术要求

水泥窑协同处置生活垃圾焚烧飞灰水洗除盐工艺技术要求一、概述在城市化进程加快的生活垃圾产生量逐年增加,如何有效处理和处置生活垃圾成为了亟待解决的问题。
水泥窑协同处置生活垃圾的技术成为了一种被广泛关注和研究的方法。
生活垃圾焚烧产生的飞灰含有大量氯盐,直接排放会对环境造成严重影响。
开发水泥窑协同处置生活垃圾焚烧飞灰水洗除盐工艺技术势在必行。
二、水泥窑协同处置生活垃圾焚烧的优势1. 能有效减少生活垃圾占用的土地资源。
2. 能将有机废弃物转化为能源,实现资源化利用。
3. 能通过水泥窑的高温烧烤,彻底处理有机废弃物,减少了焚烧后的垃圾量。
4. 由于水泥窑内部环境酸碱度较高,有机垃圾燃烧后的飞灰中氯盐含量较高,处理飞灰能减少对周围环境的负面影响。
三、水泥窑协同处置生活垃圾焚烧飞灰水洗除盐工艺技术要求1. 高效除盐工艺技术水泥窑协同处置生活垃圾焚烧飞灰水洗除盐工艺技术要求能够高效去除飞灰中的氯盐,以减少对周围环境的污染。
该工艺技术需要选择合适的溶剂去除氯盐,并且要求去除效率高、成本低。
2. 安全稳定工艺流程水泥窑协同处置生活垃圾焚烧飞灰水洗除盐工艺技术要求具有安全稳定的工艺流程,能够有效避免化学反应失控、设备事故等问题,确保处置过程的安全性和稳定性。
3. 资源化利用要求水泥窑协同处置生活垃圾焚烧飞灰水洗除盐工艺技术要求也要能够实现飞灰资源化利用,将去除氯盐后的飞灰再次利用,例如用于水泥生产等领域,从而减少环境负荷,实现循环经济。
4. 降低能耗要求水泥窑协同处置生活垃圾焚烧飞灰水洗除盐工艺技术要求还要求降低能耗,减少对环境的二次污染,确保环保效益。
四、水泥窑协同处置生活垃圾焚烧飞灰水洗除盐工艺技术发展趋势1. 微生物除盐技术的应用目前,一些微生物技术已经在飞灰去除氯盐方面展现出了较好的应用前景,该技术具有环境友好、效率高等特点。
2. 高效去除氯盐溶剂的研究研究人员还在积极探索高效去除氯盐的溶剂,其中包括一些物理或化学方法,以提高除盐效率。
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垃圾焚烧飞灰水洗-酸浸稳定化技术研究于昕;薛军【摘要】垃圾焚烧飞灰中富集了浓度较高的重金属,对环境存在潜在威胁,但同时具有一定的回收价值.对水洗-酸浸稳定化技术处理城市垃圾焚烧飞灰的效果进行了实验室研究,分析了垃圾焚烧飞灰的主要化学组成,考察了水洗过程对于飞灰中主要元素和重金属去除的影响、水洗过程中的化学组成变化和飞灰重金属酸浸的效果,评价了水洗飞灰酸浸残渣的稳定性.结果表明:L/S =20时,水洗过程可以浸出60%以上的Cl,47%以上的Na、K、Ca,18%以上的Pb.水洗后,重金属Zn、Pb、Cu含量分别增加76.37%、21.91%和46.16%.与原灰相比,水洗飞灰酸浸过程中的Zn浸出量也有很大提高,而Pb浸出量的增加很小.当HCl 浓度<1M时, Pb和Zn的浸出量随着HCl浓度增加迅速增大,这主要是因为重金属的可交换态和碳酸盐结合态对溶液中离子强度和pH变化敏感.对水洗飞灰酸浸残渣进行的连续提取实验表明,重金属以残留态存在为主,其稳定性显著提高.本文的结果表明,水洗-酸浸工艺能够通过增加飞灰的稳定性和减少重金属的浸出性来提高飞灰的环境安全.%Fly ash from municipal waste incinerators form a major environmental problem as they are polluted with heavy metals. But the metal value can be partly removed and recovered by extracting with acid solution. Experiments have been performed to investigate the effect of water washingacid extraction process (WWAF process) for treatment of MSWI fly ash. The chemical composition of fly ash has been analyzed. The effects of waterwashing process on the removal of the major elements and on heavy metals, their speci ation in the washing process, the effects of acid extraction have been elucidated and heavy metals stability in the extracted washed ash residualshave been evaluated. The results indicate that more than 60% of the C1, and more than 47% of the major elements of Na, K, and Ca, as well as more than 18% of the Pb, were found to be leached at L/S=20. The washing process resulted in more concentrated heavy metal content in the washed fly ash. A comparison of the results of acid extraction of raw ash and washed fly ash demonstra ted that increment of extracted amount of Zn improved evidently after washing, while Pb improved indistinctively. Leaching with more concentrated acid yielded greater heavy metal content from washed fly ash. The removal of most of the exchangeable and carbonate fractions from the ash, which were sensitive to the change of ion intensity and pH, was thought to be contributing to the rapid extraction of Pb and Zn as the L/S increased within 1M. The results of sequential extraction procedure reveal that the zinc and lead fractions in the extracted washed ash shifted from being mostly bound to the Fe-Mn oxides and carbonate, to being mostly bound to residual form, which is stable in the environment. Results from this work showed WWAF process can increase the environmental safety of fly ash by increasing its stability and decreasing heavy metal leachability.【期刊名称】《中国矿业》【年(卷),期】2011(020)002【总页数】6页(P118-123)【关键词】垃圾焚烧;飞灰;重金属;连续提取【作者】于昕;薛军【作者单位】北京科技大学土木与环境工程学院,北京100083;环境保护部固体废物管理中心,北京,100029【正文语种】中文【中图分类】X705近年来,随着我国社会经济的发展和城市化进程的加快,城市垃圾焚烧处理技术得到迅速普及。
初步统计,2005年底全国垃圾焚烧日处理能力达到3万t以上。
按照飞灰产率3%计算,全国每年产生垃圾焚烧飞灰30万t以上。
垃圾焚烧飞灰中含有大量的重金属,属于危险废物,不能直接运往传统的安全填埋场填埋,因此迫切需要开发新的处理工艺。
飞灰的捕集过程中,一般均要用到氧化钙(CaO)、氢氧化钙(Ca(OH)2)或者氢氧化钠(NaOH),因此,飞灰中会含有大量的含Ca、Na、K的盐类。
飞灰呈碱性,具有很高的酸中和容量。
当直接用酸进行浸提时,上述盐类会消耗大量的酸。
飞灰中氯离子含量很高,对垃圾焚烧飞灰XRD分析表明,碱金属盐主要是以易溶于水的碱金属氯化物NaCl、KCl和CaCl2[1]和不溶性的3CaO·Al2O3·CaCl2·10H2O[2]存在。
如果在酸浸处理前对飞灰进行水洗预处理,不仅可以去除掉大部分可溶性盐污染物,减少浸取剂的消耗,而且可以使飞灰中重金属的相对含量提高,利于回收,从而使这些重金属和可溶性盐作为一种资源,实现其在整个生态圈中的良性循环,符合循环经济和可持续发展的思想。
水洗-酸浸处理是一种有效的稳定化技术。
本文的目的是研究水洗-酸浸处理过程对飞灰中重金属处理效果。
包括水洗过程中飞灰的元素含量变化和化学形态变化、水洗对酸浸效果的影响、酸浸后飞灰残渣中重金属的稳定性等。
1 材料与方法1.1 样品采集和成分分析样品采自华东某生活垃圾焚烧厂。
分别采集垃圾焚烧系统的烟道飞灰和布袋飞灰,在实验室均匀混合后,在105℃烘干24h。
冷却后研磨混合均匀,用XRF-1700型X射线荧光光谱仪(XRF,X-ray fluorescence)测定其主要元素含量。
采用改进的ASTM D 6357-00a方法[3]消解飞灰和水洗飞灰样品,过滤(0.45μm)后采用PE Elan 6000型感应耦合等离子体原子发射光谱(ICP-AES,Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectroscopy)测定As、Ca、Cd、Cr、Cu、Fe、K、Mn、Na、Ni、Pb、Zn含量。
1.2 飞灰浸出毒性的确定重金属浸出浓度采用美国EPA在原有危险废物提取程度基础上改进提出的TCLP (Toxicity Characteristic Leaching Procedure) 毒性浸出程序(USEPA SW846-1311)和《中华人民共和国国家标准危险废物鉴别标准》[4]中固体废物毒性浸出方法(GB5086.1-1997)确定。
采用ICP-AES测定As、Cd、Cr、Cu、Ni、Pb、Zn等元素的含量。
1.3 飞灰中金属元素的化学形态分析采用Tan[5]改进的Tessier对原飞灰、水洗飞灰及酸浸残渣样品中的重金属进行连续提取实验。
称取5g(干基)飞灰,按表1列出的条件提取,并测定其提取液中金属元素的浓度(ICP-AES法)。
表1 连续提取条件化学相态提取条件交换态100mL醋酸钠(1mol/L,pH=8 2)溶液,室温下震荡1h碳酸盐结合态100mL醋酸钠(1mol/L,用醋酸调pH=5 0)溶液,室温下震荡1hFe⁃Mn氧化物结合态100mL盐酸羟胺⁃醋酸溶液(盐酸羟胺浓度0 04mol/L,醋酸浓度25%),搅拌加热至96℃±3℃,保持5h;有机结合态15mL0 02mol/L硝酸溶液、25mL30%双氧水(用HNO3调pH=2),搅拌加热至85℃±2℃,保持2h;再加入15mL30%双氧水(用HNO3调pH=2),搅拌加热至85℃±2℃,保持3h;冷却,加入25mL醋酸铵⁃硝酸溶液,用去离子水稀释至100mL,持续搅拌30min残渣态改进的ASTMD6357⁃00a方法消解1.4 飞灰水洗实验样品飞灰在液固比2~100内, 用去离子水为浸取剂,对飞灰进行水洗预处理实验。
在搅拌设备中连续翻转振荡,振速30+2rpm。
悬浮液用0.45μm滤膜真空抽滤后,测定水洗液中的目标金属元素含量(ICP-AES法)和氯离子含量(离子色谱法)。
1.5 原飞灰或水洗飞灰的酸浸实验原飞灰或水洗飞灰在105℃烘干24h,然后研磨,混合均匀后待用。
先分别将0.1~4M的盐酸浸取剂置于密封烧杯中,并在磁力加热搅拌器上加热到需要的温度。
然后,分别加入10g烘干混匀后的原飞灰或水洗飞灰后,保持温度同时搅拌。
到反应时间后,泥浆立即过滤。