铸造改性Ep毒性测试结果
H.W.限制
时间(天)
图6
冶金问题将决定这种替代的可行性。一般来说,这种方法对危险废物最小化通常是不被大多数铸造厂。
Recvcle / Beneflclallv重用
另一个重用以外的替代原流程是回收的铅和镉集中在排放控制剩余工资。这一改造的可行性之外的原始生产过程很大程度上取决于金属内残留的浓度,恢复金属的成本,和金属的市场价格。而回收原始生产过程以外的这些材料被用于有色铸造行业(即。内,黄铜铸造),应用灰色铸铁厂是极其有限的。一些铸造厂也追求营销的炉尘作为输入砖制造和其他消费产品的应用程序,但消费者产品责任问题这个选项有限。
治疗
各种化学手段被用来降低浸出的潜力有毒金属。化学治疗的四种类型适用于排放控制残余废物EP有毒的铅或镉包括以下:
降水
吸收
化学还原
溶解度控制
本文强调的两个四种化学处理方法已被广泛用于铸造行业。
化学还原
化学处理使用金属铁添加到危险废物已被证明有效。图7表明,用量为5%(按重量)铁屑,铅浸出从一个圆顶排放控制污泥从28.6毫克/ 1减少到小于0.1毫克/ 1 (Stephens et al ., 1984)。7.5%的剂量铁馅料没有显著增加治疗效果。镉浸在这些剂量治疗是几乎不受影响。提出的机制来解释观察到的减少铅浸出是一个氧化还原反应,金属铁减少二价金属铅。
证据表明氧化还原机制在EP毒性测试结果。铁屑的增加导致了最终的pH值在EP毒性测试略高于未经处理的样品,表明氢离子可能是通过化学还原中和。
一些成功取得了直接用金属铁治疗废水。使用金属铁代替氢氧化铁的一个优势是,减少污泥体积是生成的。废水中的氧化剂的存在可以限制金属铁治疗的有效性。
溶解度控制
化学处理的另一种方法涉及到的pH值控制浪费解决方案将不溶性金属暴露在酸性条件。自
图7:铅和镉渗滤液浓度从圆顶排放控制污泥处理金属铁
图7:铅和镉渗滤液浓度从圆顶排放控制污泥处理金属铁

剂量(%铁屑)
图8:从黄铜铸造铅渗滤液浓度固体废物用石灰或氢氧化镁。
空白15%石灰20%石灰剂量
EP毒性试验水浸出试验
铅H.W.限制
许多金属的溶解性,包括铅和镉、pH值依赖,废物分类为EP有毒有时会呈现无毒害通过添加材料,将保持中性或微碱性浸出条件。
最简单和最有效的添加剂之一,为这个目的熟石灰(Ca (OH) 2)。众所周知,石灰是有效的作为不溶性氢氧化物沉淀铅和镉。多余的石灰的用量会导致再溶解领导的pH值足够高。添加15%体重石灰黄铜铸造固体废物减少铅浸出从22毫克/ 1 < 0.1毫克/ 1 (EP毒性试验的最后的pH值7.8)。然而,当水浸出试验不添加酸,pH值为11.6,和淋溶铅7.2毫克/ 1(图8)。这可以构成限制使用石灰因为大多数“自然”浸出在对待铸造废弃物处置场所可能浸出条件下接近中性pH值。
因为溶解导致高pH值的问题,氢氧化镁(Mg (OH) j)是一种更可取的pH值控制材料石灰(Turpin, et al ., 1985)。氢氧化镁在最大缓冲pH值约为10.5;因此,潜在的溶解导致更高的pH值是最小的,即使是一个超过2毫克(0 h)。添加10%毫克(0 h) 2重量55%浆相同的黄铜固体废物减少铅浸出到0.3毫克/ 1(最后pH值8.5 EP毒性测试)。小于0.1毫克/ 1淋溶在水中的铅浸出试验(图8)。
氢氧化镁浆料一直在测试从三个铸造冲天炉废水排放控制系统。剂量范围从0.3到1.1克每克2毫克(0 h)悬浮体导致的减少导致从产生的污泥浸出远低于危险废物限制(图9)。减少镉浸出依赖于最终浸出介质的pH值EP毒性测试。2毫克(0 h)治疗数据测试表明,最后八个或更多的pH值是显著减少所需镉浸出(图10)。
尽管氢氧化镁是更昂贵的比石灰、石灰最好,因为它的好处更容易pH值控制,从而减少过程控制要求。测试的结果表明,虽然在很多情况下添加石灰或氢氧化镁是有效地呈现一个危险废物无毒害,知识的浸出特性浪费材料和处理废物的混合物是很重要的,以确保有效的治疗和适当的处理。同时,pH值控制的溶解度在短期内似乎是一种有效的治疗方法,长期的特点化学添加剂应该评估,确保废物仍将无毒害。
总结的选项
在概念上,最好的废物最少化选择黑色铸造融化/排放控制剩余管理似乎改变原材料(即。、负责修改)或使用电动感应熔化没有空气污染控制设备。当这些选项不是可行的从经济的角度看,剩下的唯一选择,除了危险废物处置,是治疗浪费使用适当形式的化学处理。作者发现,发展废物最少化选项融化排放控制残差必须在个案基础上完成,因为材料的可变性以及融化操作,空气污染控制设备和产品需求。
图9。导致渗滤液CONCENTRATONS从圆顶排放控制污泥污水处理氢氧化镁
^平均初始铅值= 210 mg / l
铅H.W.限制
图10:laachata镉浓度«地点最后pH EP Toilclty taata楔形amlaalon控制aludga Irom waatawatar traatad与magnaalum hydroilda。
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