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青島中科世景環保科技有限公司
閱讀:72發布時間:2022-3-23
飛灰經固化、穩定化處理后一般將進行填埋最終處置,我國《生活垃圾填埋場污染控制標準》(GB16889-2008)對垃圾飛灰入場條件作了較嚴格的規定,因此,眾多學者將入場前飛灰固化體的浸出毒性作為飛灰處理效果評價的標準,而對于飛灰固化體強度的系統研究鮮有報道。事實上,固化體強度也是一重要指標,當固化體因強度降低而解體破壞時,其環境風險增大。
(1)焚燒飛灰固化設備不同水泥添加量、不同養護時間和不同時間滲瀝液浸泡作用下飛灰固化體應力-應變曲線差異明顯,飛灰固化體達到極限強度后,很快出現脆性破壞。未受垃圾滲瀝液浸泡的飛灰固化體呈現持續應變硬化現象,而受垃圾滲瀝液浸泡的飛灰固化體在后期則呈現出應變軟化現象,且隨浸泡時間的增加而更加明顯。
(2)焚燒飛灰固化設備隨著水泥添加量的增加,飛灰固化體的抗壓強度逐漸增加,而破壞應變則減小;隨著飛灰固化體養護時間的增加,試驗結果有類似的變化規律;隨著垃圾滲瀝液浸泡時間的增加,飛灰固化體的抗壓強度先增大后減小,轉折點大約在 5~7 d,破壞應變持續增加。
(3)焚燒飛灰固化設備考慮飛灰固化體因破裂而帶來的環境風險,在對飛灰進行固化、穩定化處理時,應適當增加固化劑的添加量,并延長養護時間。對于用水泥處理飛灰時,水泥添加量不應小于 10%,養護時間不應小于 3 d。在對飛灰固化體進行填埋處置時,應分區進行填埋,避免垃圾滲瀝液的侵蝕。
(4)基于分析化學原理,垃圾滲瀝液對飛灰水泥固化體的侵蝕作用主要是由于其成分的化學作用,通過破壞水泥飛灰水化反應過程及其水化產物而使固化體強度降低并解體。
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