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水洗城市生活垃圾焚烧飞灰作为水泥混合材的试验研究

发布时间:2024-02-09  作者: 企业新闻

  随着我们国家的经济的快速发展和城市化进程的加快和人民生活水平的提高,城市生活垃圾产生量持续不断的增加,以年均8%~10%的速度递增,垃圾处理已成为影响城市可持续发展的主要的因素之一。目前,垃圾焚烧的规模在慢慢的变大,垃圾焚烧飞灰的产量持续不断的增加,而传统的垃圾焚烧飞灰固化稳定化等方式具有费用较高和增容明显的特点,将焚烧飞灰采用填埋等方式来进行处理会占用大量土地资源,且其重金属浸出和剧毒有机物(如二恶英等)对环境和人类健康会产生长期的危害,因此导致几乎所有城市在安全填埋场的选址上具有很大阻碍。我国现有的垃圾焚烧厂已经存在类似问题,需要在垃圾焚烧飞灰资源化利用方面开展研究工作。通过对飞灰的资源化利用途径进行总结分析得出,飞灰中高含量的氯离子限制了飞灰资源化利用技术的广泛使用,尤其是作为辅助性胶凝材料时的影响较大,因此对飞灰进行预处理研究就显得逐渐重要[1]。水洗预处理技术是一种有效的飞灰稳定化技术,已受到愈来愈多的关注。国内外已经开展过将水洗飞灰作为水泥原料及辅助胶凝材料的研究[2-6]。本研究工作对水洗城市生活垃圾焚烧飞灰(记作PW-MSWI)的组成和性能做多元化的分析,探究其粉磨工艺、粉磨时间和掺量等对水泥性能的影响,同时对其作为水泥混合材的环境安全来进行了研究,为合理使用PW-MSWI作水泥混合材提供依据。

  本研究所用的垃圾焚烧飞灰原样取自上海浦东新区御桥生活垃圾焚烧厂,由焚烧炉除尘器收集而来。其中PW-MSWI是将垃圾焚烧飞灰经化学水洗预处理后,再进行干燥的飞灰。试验用水泥熟料是由平湖南方水泥有限公司生产;二水石膏取自上海吴泾电厂;粉煤灰来自上海石洞口发电厂;矿渣粉选用上海某建材公司生产的S95型矿渣粉。

  表1为水洗前后的飞灰及其他材料的化学成分,其中PW-MSWI的氯离子含量为0.47%。

  1)粉磨工艺选择:采用混合材与水泥熟料单独粉磨后混合(PW-MSWI粉磨10min,水泥熟料+二水石膏共同粉磨30min)和混合材与水泥熟料混合后共同粉磨(混磨30min)两种方式,制备不同PW-MSWI掺量下的混合水泥共10种。参照GB/T  17671—1999《水泥胶砂强度检测验证的方法(ISO法)》测定不同粉磨工艺下制备的混合水泥的力学性能,结合对粉磨能耗的分析,确定不同掺量范围内,PW-MSWI作混合材制备混合水泥的适宜粉磨工艺,即单掺PW-MSWI作为水泥混合材时的优选掺入方式。

  2)粉磨时间的选择:采用优选掺入方式,将比表面积为357m2/kg、477m2/kg和562m2/kg的PW-MSWI(粉磨时间分别为1min、5min和10min)以不同掺量替代水泥熟料,制备混合水泥共15种。分别采取了GB/T  17671—1999和GB/T  1346—2011考察单掺PW-MSWI对水泥力学性能和物理性能(标准稠度用水量、凝结时间和安定性)的影响,确定PW-MSWI适宜的粉磨时间;采用PW-MSWI与常用混合材复掺,研究PW-MSWI与不同混合材复掺的效果。

  3)环境安全性评价:在试验确定的PW-MSWI作为混合材的掺量范围内,按标准《固态废料浸出毒性方法 水平振荡法》(HJ  557—2009)中的方法,采用严格的实验室条件(酸性条件下)对含PW-MSWI的混合水泥进行重金属浸出毒性的测定,并与我国有关标准进行比对,以确定PW-MSWI作为混合材时,在恶劣条件下经常使用的环境安全性。

  图1表明,PW-MSWI中的主要矿物有:CaCO3、Ca(OH)2、SiO2和CaSO4等物质,同时也含有少量的固溶相物质如:CaAl2Si2O8等。从XRD图谱中未曾发现NaCl、KCl等可溶性氯盐,这说明通过水洗预处理Cl-主要以NaCl和KCl的形式被去除了,残余量很少,这也与XRF检测结果中三种元素的含量大幅度降低相吻合。此外,XRD测试还表明,PW-MSWI与矿渣和粉煤灰等常用辅助性胶凝材料的主要结晶物成分相似。因此,可以推断PW-MSWI也具备作为辅助性胶凝材料的特性,可优先考虑将其作为水泥混合材使用。

  注:H——混合粉磨工艺;NH——单独粉磨工艺;编号中的1、3、5、7和10——PW-MSWI掺量分别为1%、3%、5%、7%和10%。

  由表2可知,当PW-MSWI的掺量控制在3%以内时,混合粉磨工艺和单独粉磨工艺对水泥强度影响的差别微乎其微。进一步增加PW-MSWI的掺量至5%甚至更高时,单独粉磨条件下的水泥各龄期抗住压力的强度明显高于混合粉磨工艺,尤其是后期强度差别较大。

  此外,由于对  PW-MSWI单独粉磨10min后,继续粉磨比表面积就没有变化,因此混合粉磨工艺中PW-MSWI已过磨了20min,PW-MSWI掺量为5%甚至更高时,单独粉磨工艺的能耗较混合粉磨工艺能耗均下降。因此,考虑水泥力学性能及粉磨能耗两个重要的条件,能得出,当PW-MSWI的掺量大于3%时,宜采用单独粉磨后混合的工艺作为其用于水泥混合材的优选掺入方式,使混合水泥具有较优的力学性能和经济效益。

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