除汞剂--汞排放控制

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含汞废水原因分析及整改措施

含汞废水原因分析及整改措施

含汞废水超标原因分析及处理措施宜化集团李晓斌摘要:确保除汞装置进水水质稳定;抽触煤废水恢复正常流程,严格控制真空泵补加外来水;预中和池、中和池进行均质和pH值调节必须严格控制,对预中和池、中和池的PH值操作加装在线PH计。

一、问题现状在某某公司进行考察学习的时候,发现该公司的含汞废水处理装置出现间断性不合格的情况,每二三天一个周期,预处理装置出水水质超标。

二、原因分析及采取措施针对超标情况,在现场经过仔细研究,分析原因及讨论制定整改措施如下:(一)含汞废水为间断来水,汞含量波动大。

问题分析:由于转化组合塔含汞稀酸、碱洗塔含汞废碱水与抽触媒含汞废水中汞含量差异较大,无法准确的掌控进水水质稳定,从而导致除汞装置无法稳定运行。

建议采取措施:含汞稀酸、碱洗塔含汞废碱水正常在2000-3000PPb,而抽触媒含汞废水的汞含量可以达到10000PPb以上,必须严格抽触媒含汞废水向预中和池转移废水,不能猛加陡加,避免影响除汞装置水质波动较大,后续的除汞药剂不能相应调整,导致出水指标不受控。

(二)遵从设计,发挥每个环保设施的作用问题分析:抽触煤含汞废水池,设计流程是一池、二池经过沉淀后经过压滤再回到三池,进真空泵循环使用。

目前一池、二池与三池有近路联通,在压滤机不能正常运行的时候,抽触媒后带有触煤颗粒的废水,从一池、二池直接到了三池,导致三池的废水含固量高,,水呈黑色,抽触媒真空泵密封水只能加外来水,导致抽触煤含汞废水不能平衡,必须定期转到预中和池,进入除汞装置,降低膜分离器的使用效果和运行周期,也导致除汞装置进水水质的不稳定。

建议采取措施:压滤机确保正常运行,有可能建议备用一台压滤机,抽触煤废水恢复正常流程,必须确保三池的水质含固量合格,抽触媒真空泵密封水避免加外来水,抽触媒废水水量平衡后,减少抽触媒高汞废水到除汞装置的废水量,避免除汞装置进水水质的波动,减少触煤颗粒带到除汞装置,影响系统正常运行。

(三)含汞废水处置,PH值必须严格控制问题分析:生产装置产生的含汞废水首先进入含汞废水预中和池、中和池进行均质和pH值调节,再用泵提升至除汞装置加药进行化学沉淀处理。

燃煤电厂汞的排放控制要求与监测方法

燃煤电厂汞的排放控制要求与监测方法

V o.l1,N o.3 M ay,2011环境工程技术学报Journa l of Env iron m ental Eng i neer i ng T echno l ogy第1卷,第3期2011年5月收稿日期:2011-02-17基金项目:中国国电集团公司科研项目(Z200703)作者简介:李辉(1985)),男,硕士,研究方向为燃煤电厂CO2减排及汞监测技术,li hu i850627@1261co m文章编号:1674-991X(2011)03-0226-06燃煤电厂汞的排放控制要求与监测方法李辉1,2,王强3,朱法华1,21.国电环境保护研究院,江苏南京2100312.南京信息工程大学,江苏南京2100443.南京国电环保设备有限公司,江苏南京210044摘要:介绍了汞污染对环境、人体健康的影响与危害及燃煤电厂汞的产生和排放机理,对国内外燃煤电厂汞排放控制相关政策、排放标准进行了对比,重点介绍目前主要的烟气汞排放监测方法。

其中较为成熟的烟气汞排放监测技术主要是美国国家环境保护局(U S EPA)制定的安大略法(OHM法),30A法(在线监测)和30B法(吸附采样分析法)。

结合我国部分已开展燃煤电厂烟气汞监测项目的经验提出建议:参考发达国家经验,开发适合于我国燃煤电厂的汞检测标准方法及相应仪器设备,在掌握我国燃煤电厂汞排放情况的基础上制订减排目标及排放标准。

关键词:燃煤电厂;汞排放;政策与标准;监测方法中图分类号:X51文献标识码:A DO I:1013969P.j issn.1674-991X.20111031037The Control Requirem ents and M onitori ngM ethods forM ercuryEm ission i n Coal-fired Po w er P l antsLIH u i1,2,WANG Q iang3,Z HU Fa-hua1,21.S tate P o w er Env i ron m enta l P ro tecti on R esearch Institute,N anji ng210031,Ch i na2.N anji ng U n i ve rs i ty o f Infor m ati on Science and T echno l ogy,N an ji ng210044,China3.N an ji ng G uodian Env iron m en tal P rotection Equi pment Co.L td,N anji ng210044,Ch i naAbst ract:The effect and har m o f m ercury to t h e env ironm ent and hum an hea lth,as w ell as the m echanis m o f m ercury generation and e m issi o n i n coa-l fired po w er plants,w ere i n tr oduced.The related po licy and standar ds i n China and i n deve l o ped countries w ere co m pared,and the m a i n m on itoring m ethods fo r m ercur y i n flue gas focused.The re lati v e l y m ature m onitori n g m ethods i n cluded Ontario H ydr o M ethod(OHM),30A M ethod and30B M ethod w hich w ere developed by US EPA.Co mb i n ed w ith the m on itori n g experiences i n Ch i n a,it w as suggested t h at t h e standar d m on itori n g m ethods and equ i p m ents shou l d be developed for m ercury e m issi o n i n coa-l fired po w er plants by referri n g to the experience of deve l o ped countries,and the reduction targets and e m i s sion standar ds be for m ulated based on the e m ission m on itoring data a ll over the coun try.K ey w ords:coa-l fired po w er plants;m ercury e m issi o n;po licy and standar ds;m on itoring m ethods汞是一种重金属污染物,可通过呼吸、皮肤接触、饮食等方式进入人体,危害人体健康。

汞污染防治技术政策

汞污染防治技术政策

附件5汞污染防治技术政策一、总则(一)为贯彻《中华人民共和国环境保护法》等法律法规,履行《关于汞的水俣公约》,防治环境污染,保障生态安全和人体健康,规范污染治理和管理行为,引领涉汞行业清洁生产和污染防治技术进步,促进行业的绿色循环低碳发展,制定本技术政策。

(二)本技术政策所称的涉汞行业主要指原生汞生产,用汞工艺(主要指电石法聚氯乙烯生产),添汞产品生产(主要指含汞电光源、含汞电池、含汞体温计、含汞血压计、含汞化学试剂),以及燃煤电厂与燃煤工业锅炉、铜铅锌及黄金冶炼、钢铁冶炼、水泥生产、殡葬、废物焚烧与含汞废物处理处置等无意汞排放工业过程。

(三)本技术政策为指导性文件,主要包括涉汞行业的一般要求、过程控制、大气污染防治、水污染防治、固体废物处理处置与综合利用、二次污染防治、鼓励研发的新技术等内容,为涉汞行业相关规划、污染物排放标准、环境影响评价、总量控制、排污许可等环境管理和企业污染防治工作提供技术指导。

(四)涉汞行业应优化产业结构和产品结构,合理规划产业布局,加强技术引导和调控,鼓励采用先进的生产工艺和设备,淘汰高能耗、高污染、低效率的落后工艺和设备。

(五)涉汞行业污染防治应遵循清洁生产与末端治理相结合的全过程污染控制原则,采用先进、成熟的污染防治技术,加强精细化管理,推进含汞废物的减量化、资源化和无害化,减少汞污染物排放。

(六)应按国家相关要求,健全涉汞行业环境风险防控体系和环境应急管理制度,定期开展环境风险排查评估,完善防控措施和环境应急预案,储备必要的环境应急物资,积极防范并妥善应对突发环境事件。

鼓励研发汞等重金属快速及在线监测技术和设备。

二、一般要求(七)含汞物料的运输、贮存和备料等过程应采取密闭、防雨、防渗或其他防漏散措施。

(八)除原生汞生产以外的其他涉汞行业应使用低汞、固汞、无汞原辅材料,并逐步替代高汞及含汞原辅材料的使用。

(九)涉汞行业应对原辅材料中的汞进行检测和控制,加强汞元素的物料平衡管理,保持生产过程稳定。

探析有色金属冶炼烟气汞排放控制技术

探析有色金属冶炼烟气汞排放控制技术

探析有色金属冶炼烟气汞排放控制技术张文娟 (1.昆明冶金研究院,云南 昆明 650031;2.共伴生有色金属资源加压湿法冶金技术国家重点实验室,云南 昆明 650031)摘 要:有色金属冶炼烟气是我国汞污染的主要来源之一,对环境和人体造成巨大危害。

由于我国有色金属原料差异大、分布分散、工艺复杂、污染物形态不同,需要采用针对性的处理工艺和控制技术。

本文介绍了有色金属冶炼烟气汞排放处理的冷凝法、吸附法和吸收法等控制技术,并对各技术的优劣进行了探讨。

关键词:有色金属;冶炼烟气;汞排放;控制技术中图分类号:X758 文献标识码:A 文章编号:1002-5065(2018)02-0013-2Analysis of mercury emission control technology for non-ferrous metal smelting flue gasZHANG Wen-juan(1.Kunming Metallurgical Research Institute, Kunming 650031,China; 2.The State Key Laboratory of associated nonferrous metal resources pressurized hydrometallurgy technology, Kunming 650031,China)Abstract: The flue gas of non-ferrous metal is one of the main sources of mercury pollution in China, which has caused great harm to the environment and the human body. Due to the large difference, dispersed distribution, complex process and different forms of pollutants in China's non-ferrous metals, targeted treatment processes and control technologies need to be adopted. This paper introduces the control technology of condensation, adsorption and absorption for mercury emission from non-ferrous metal smelting flue gas, and discusses the advantages and disadvantages of each technology.Keywords: nonferrous metals; smelting fume; mercury emission; control technology我国有色金属矿石大多是硫化矿,含有大量的汞,汞是一种具有生物累积性的持久性有毒污染物,我国主要人为汞排放源有有色金属冶炼烟气和燃煤烟气,其中有色金属冶炼烟气汞排放量达到84%,集中在锌、铅、铜的冶炼过程中。

电站锅炉重金属汞的排放规律及控制研究

电站锅炉重金属汞的排放规律及控制研究

电站锅炉重金属汞的排放规律及控制研究【摘要】重金属汞对于环境的污染十分严重,汞可以在生物体内和食物链中具有永久累积,对人类健康危害较大。

燃煤锅炉烟气中汞的排放是人为汞污染的主要来源之一,国内外对燃煤电站汞在烟气中的形态分布已经有很多研究,但就汞形态和转化机理方面还处于探索阶段,烟气的组分、温度、飞灰都会对汞的转化处理产生影响。

本文着重叙述了影响汞的形态特征的因素和燃煤电站中汞的控制方法,仅为行业同仁提供汞排放控制一些思路。

【关键词】燃煤烟气;汞形态;除汞机理0 引言全世界发电用煤量巨大,燃煤电厂是导致空气污染的最大污染源之一。

尽管汞在煤中的浓度很低,但是由于煤消耗量巨大,国内外对它的研究均十分重视。

在煤燃烧造成的污染物中,除SO2,NOX 和CO2外,还有各种形态的汞排放,大量的汞释放到大气中,对人类健康造成直接或潜在的危害。

美国EPA于2005年颁布了燃煤电站锅炉汞排放最终法规,这使得美国成为全球首个制定燃煤电站汞排放限制的国家,而我国对此研究上处于起步阶段。

1 燃煤电站汞的排放规律煤炭中的汞主要以HgS的形式存在,在燃烧过程中氧化成HgO。

在燃烧的高温区域,氧化态汞转化为热力学上稳定的元素态。

通常燃煤电站内的汞排放浓度在100-600ppt之间,而废物燃烧排放浓度则在10000-100000ppt之间。

目前认为烟气中的汞主要有三种形式,元素态汞,二价汞,和颗粒态汞。

煤中的大部分汞蒸发,通常10%的汞与飞灰结合在一起,90%的汞以气相的形态存在于空气预热器出口。

元素态汞,氧化态汞的比例是不确定的。

有结果表明50~90%的汞被氧化。

本质上所有水溶性的Hg2+可用常规的烟气脱硫(FGD)装置去除,但元素态汞(Hg0)不受FGD影响。

因此汞的去除效率取决于烟气中汞的形态分布。

元素态汞(Hg0)一般占总汞的90%,元素态汞占的比例越大,越不容易被脱除。

所以目前很多脱汞方法的机理是将元素态汞转化为氧化态,然后将其脱除的。

飞灰脱汞

飞灰脱汞

低氮燃烧;(3)炉膛喷入吸附剂

1、燃烧后脱汞
化学氧化法
化学沉淀法 吸附剂法

吸附法主要是利用多孔性固态物质的吸附作用来处 理污染物的一种常用方法。包括物理吸附和化学吸 附两种方式,物理吸附是由于分子间相互作用产生 的吸附,没有选择性,吸附强度好,具有可逆性, 是放热过程;化学吸附是靠化学键力相互作用产生 的吸附,这种吸附选择性好、吸附力强、具有不可 逆性,是吸热过程。一般吸附都兼有物理吸附、化 学吸附功能,两种吸附过程可以同时进行。目前, 用于烟气脱汞的吸附剂主要有:活性炭、飞灰和金 属吸收剂。
其他
1995-2003年我国人为源大气汞排放量
不可溶, 吸附方式
可溶, 洗涤方式 飞灰脱除
给煤
炉膛
烟道


目前,有关汞排放控制技术的研究主要有三种:燃烧 前脱汞、燃烧中脱汞和燃烧后脱汞 燃烧前脱汞是一种物理清洗技术,根据煤粉中有机物 质与无机物质的密度以及有机亲和性的不同,通过浮 选法除去原煤中的部分汞,阻止汞进入燃烧过程。一 般而言,燃烧前脱汞可获得大约37 %的去除率,但是 燃烧前脱汞技术并不能完全解决汞的排放控制问题。 目前,有关燃烧过程中脱除汞的研究很少,但是,针对其 他污染物而采用的一些燃烧控制技术对汞的脱除有积 极的作用。主要方法有:(1)流化床燃烧;(2)

燃煤过程中产生的飞灰作为一种廉价的吸附剂受到 越来越多人的关注,飞灰中的未燃尽的碳对汞具有 较强的氧化和捕捉能力。飞灰的捕捉能力主要取决 于飞灰的颗粒特征和颗粒物捕集装置,不同的电厂 飞灰脱汞性能表现出较大的差异。以往认为飞灰的 未燃尽碳含量是决定其脱汞性能的主要因素,但近 期的研究表明,未燃尽的碳并非是唯一的决定因素, 飞灰中未燃尽的碳颗粒的物理特性。岩相组分、微 观结构形貌和无机化学组分等也是影响脱汞性能的 重要因素。但迄今为止,飞灰吸附脱汞的机制仍然 不清楚。

燃煤电厂汞排放控制技术介绍

燃煤电厂汞排放控制技术介绍

燃煤电厂汞排放控制技术简介摘要:本文浅要分析了汞在燃煤中旳赋存形态及其排放特性,并根据影响汞清除率旳重要原因,简要简介了目前某些汞排放控制技术。

关键词:赋存形态清除率洗煤活性炭序言汞是目前重要旳全球性污染物之一,在大气中停留时间长、毒性大,并且具有生物累积作用,对人群健康构成很大威胁。

全球每年排放到大气中旳汞总量约为5000吨,而燃煤过程中汞排放占相称大旳比重。

根据美国环境保护署(EPA)1997年给美国国会旳汞研究汇报显示,燃煤电厂是最大旳汞排放污染源。

与燃油相比,燃煤产生旳汞排放要高出10倍到100倍。

因此燃煤电厂对于汞污染物旳排放控制刻不容缓。

一、汞在燃煤中旳赋存形态及其排放特性要控制燃煤电厂汞排放,就必须先理解汞在燃煤中旳存在形态及其特性,以便对症下药。

煤中大部分汞是以固溶物形式存在于黄铁矿中,以硫化物结合态、有机物结合态和残渣态存在,也也许有部分微细旳独立汞矿物分布在黄铁矿和有机物组分中。

汞是煤中较易挥发旳痕量元素之一。

煤粉通过燃烧,其中旳汞重要分为两部分:一部分伴伴随灰渣旳形成,直接存留于灰渣和飞灰中;另一部分在火焰温度下伴随煤中黄铁矿(Fes:)和朱砂(HgS)等含汞物质旳分解,以单质形态释放到烟气中。

,由于炉内高温,单质汞是煤粉中旳汞在火焰温度下存在旳重要形式。

当烟气流出炉膛,流经换热面,烟气温度逐渐减少时,一部分旳气相单质汞会被飞灰通过物理吸附、化学吸附和化学反应等途径吸取,从而转化为以颗粒态存在旳汞№(P),这一部分包括HgC12、HgO、HgSO4和HgS等。

一部分旳气相单质汞在烟气温度减少到一定范围时,会被烟气中旳含氯物质氧化而生成气相氯化汞(HgC12)。

目前学术界认为烟气中气态二价态汞多数为HgCl2(g)。

最终尚有一部分气相单质汞仍保持不变,随烟气排出。

研究表明,在空气污染控制器旳上游烟气中旳气相汞中Hg2+占50 ~80%,单质汞Hg0占20 ~50%。

二、影响汞清除率旳重要原因燃煤烟气中旳汞重要有三种形态:二价汞(Hg2+)、单质汞(Hg0)、颗粒汞(Hg P)。

燃煤电厂烟气的汞脱除及减排处理

燃煤电厂烟气的汞脱除及减排处理

燃煤电厂烟气的汞脱除及减排处理作者:赵宏来源:《电子世界》2014年第24期【摘要】源自燃煤电厂的汞和气体污染物的排放对我们生产的环境造成很大的影响,因此对于燃煤燃气中所产生的贡好有害气体已经受到全世界的广泛关注,采取促使对电厂燃煤过程中控制其排放物是实现燃煤中汞减排的一种有效手段。

【关键词】燃煤烟气;汞脱除技术;多污染物控制技术Abstract:the pollutant emissions of mercury from coal-fired power plants and gas production environment have a big impact for us,so for gong good harmful gas produced by coal gas in has received extensive attention of the world,take prompt to control its emissions in the process of burning coal is a kind of effective mercury emission during the coal measures.Key words:coal-fired flue gas;Mercury removal technologies;More pollutants control technology煤是一种一次性能源,此能源主要用于燃烧,而煤燃烧后的产物将对对人们生存的环境造成严重的破坏。

煤燃烧后的烟气中除了会生产SO2、CO2、NOX等污染气体外,还会产生各种形态的汞。

汞是一种有毒的重金属,在大气中以气态、颗粒状态存在的汞能够通过呼吸作用进入到人们的体内,或者是通过食物链被人们消化吸收,无论是哪种方式都会对人们的身体造成很大的伤害。

相关报道数据显示,燃煤过程中所产生的汞占大气环境中汞含量的31%,今儿对生态患者造成严重的污染,已经成为现代社会面临的一个重要环境问题。

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诺文达除汞剂--汞排放控制
2013年1月19日,140多个国家在联合国框架下签署了《水俣公约》,旨在全球范围内减低汞(俗称水银)排放,以减少汞对环境和人类健康造成的危害。

联合国环境规划署发布的报告称中国的汞产量、需求量和排放量都是世界之最,因而成为受汞污染威胁最大的国家。

联合国环境规划署的数据显示,2005年全球人为排放汞的总量约2000吨,而中国的排放量达到了800多吨,相当于印度与美国总和的3倍,约占全球排放量的40%。

从地图中可以清晰地看到,大气汞排放量最高的地区覆盖了中国从东北到华南的人口稠密区。

汞污染主要领域
燃煤成为汞污染最大污染源。

石油化石、火力发电、金属冶炼、水泥生产和金矿开采是中国汞排放最主要的几个来源。

由于中国贫油富煤的能源结构,有70%的能源消费来自煤炭。

煤炭中通常会含有微量的汞,经过燃烧汞就会随煤烟排放到大气中,这部分汞占中国总汞排放量的50%。

另外有约10%的汞是由水泥工业的原材料石灰石以及一些用来加热水泥窑的燃料所产生的,然后以灰尘的形式进入大气或土壤。

化工、冶炼与采矿领域产生的汞主要以工业废水的形式排入江河,并且占全国排放量的约40%。

诺文达除汞剂使用一种创新的专利化学配方,用一个简单的化学反应有
效去除汞,它的基本成分是一种天然无机化合物,很容易用金属复合物
修补,对汞具有一种吸附力。

该产品通过自然化学反应产生,在生产过
程中保持低能耗。

产品特性
* 使用一种天然无机化合物作为基本成分
* 制造没有过多的排放和能耗
* 比碳基产品更具成本优势
* 100%与混凝土产品中使用的粉煤
灰兼容
* 不可燃,不磨损
* 符合联邦/州排放法
* 与吸附剂注入系统完全兼容
* 与现有的DSI系统无缝结合
汞排放控制
从煤燃烧气体中去除汞的最有效方法是将一种细粉末材料引入煤燃气。

这种材料与气态汞相互作用,将其从煤燃气中去除,含汞颗粒被电厂的颗粒捕获系统所捕获。

诺文达(调制硅酸盐)是一种专利除汞剂,能有效去除煤焦厂所产生的汞。

该产品具有经济和环保优势,不能与其它汞去除产品一起使用。

汞去除
将细粉末材料注入到电厂燃气流中是去除汞燃烧气体的最有效的方法。

过去,这些材料称之为吸附剂,是一种对特殊污染物具有很强吸附力的材料,例如汞。

诺文达除汞剂率先使用试剂利用其化学反应,能够有效和经济的去除汞。

不同于吸附剂,诺文达的除汞剂具有独特的化学组成结构,通过化学反应,能成功的将汞从煤焦厂排放物中去除。

除汞剂使用一种天然无机化合物作为基本成分,使排放物具有不易燃和无腐蚀的性能,从而保护工厂设备。

因为诺文达除汞剂不含碳复合物,所以与混凝土中使用的粉煤灰100%兼容,使粉煤灰转变成可回收材料,从而减少处理成本。

诺文达汞剂已经超过了美国环保署最严格的汞去除标准。

诺文达除汞剂HgX能高效的处理多种烟气成分和环保控制气体,包括高硫/SO3气体。

粉煤灰保值
诺文达除汞剂与混凝土中使用的粉煤灰100%兼容。

该产品不易燃、无磨蚀性。

将该产品用于汞控制,既能通过回收,将粉煤灰作为一种水泥替代品使用,利用和保留粉煤灰的价值,避免废物填埋所产生的费用。

美国能源部的国际能源技术实验室预计粉煤灰的可用价值在18 美金每吨,而废物填埋的成本预计在
17 美金每吨,这表明粉煤灰的净利润在35 美金每吨,只需在汞排放控制中使用我们的除汞剂便可以将粉煤灰作为一种水泥替代品进行销售。

由于避免了废物填满处理成本和粉煤灰价值的损失,与粉末活性炭相比,诺文达的除汞剂更节省成本。

以美国粉煤灰协会得出的粉煤灰使用数据为依据,在汞排放控制中使用除汞剂每年预计能为电力行业节省4.4亿美金的成本(粉煤灰销售加上避免废物填埋的成本)。

具体来说,用诺文达的除汞剂取代粉末活性炭,用于汞控制处理,一个电厂每年所产生60000吨粉煤灰,通过粉煤灰销售和避免处理成本,每年可以节省总计210万美金。

诺文达除汞剂与PAC(粉末活性炭)的对比优势
●有效汞控制—在持续的大面积电厂测试中,诺文达除汞剂在汞排放控制应用中的性能已经超过了粉末活性炭。

诺文达除汞剂已经超过了美国环保署所要求的汞去除率。

●成本竞争性—诺文达除汞剂的比碳基吸附剂更具价格优势,此外,选择诺文达的产品,电厂每吨额外节省35美金的粉煤灰(粉煤灰收入加上避免废物填埋的成本)。

●混凝土兼容性—诺文达除汞剂与混凝土100% 兼容。

●粉煤灰保值—诺文达除汞剂将粉煤灰作为一种水泥的替代品销售,保存了其价值,从而避免了昂贵的废物填埋处理费用。

●出色的处理特点—作为一种无碳产品,诺文达除汞剂具有不易燃和与粉煤灰相似的化学和物理属性,使其容易处理和存储。

混凝土兼容性
粉煤灰取样中所含的除汞剂(修复硅酸盐)已经在现场应用中得到了验证。

诺文达提供其产品与提供粉煤灰样品的供应商共同评估与混凝土兼容性有关的不同参数以及除汞剂捕获汞的流失性(可滤取)。

同时检查除汞剂对电厂的影响以及电厂应用中可能会受除汞剂影响的其它方面。

数据一致表明,诺文达除汞剂符合最严格的美国环保署可滤取标准,与混凝土中使用的粉煤灰完全兼容。

试验表明除汞剂对电厂平衡没有明显的影响。

混凝土兼容性测试包括加气中纯粉煤灰、含除汞剂粉煤灰和含PAC(粉末活性炭)粉煤灰之间对比以及在这些加气条件下混凝土强度和固化时间的对比。

结果参照下图:
浸出性
TCLP(毒性特性浸出程序)用来确定液体和固体废物副产品中元素和化合物的流动。

经过一段时间,水和其它液体渗透到废物填埋场,渗透液不断溶解废物填满场固体废物中的成分,由此产生的渗滤液可能会对公众和环境健康造成威胁。

TCLP 分析模拟填埋环境,明确渗滤液中美国环保署所列明污染物的浓度。

美国环保署/TCLP 协议所提供的标准被视为这些污染物的毒性临界值。

除汞剂所捕获的汞非常稳定。

TCLP 所分析的纯粉煤灰、含除汞剂的粉煤灰以及含PAC 粉煤灰的结论如上图所示。

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