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玻璃态溶渣可以作为建筑材料达到资源化作用。高温可以破坏绝大部分类有机污染物并将大部分重金属固化在固体中实现稳定化。相对于水泥固化和化学而言,高温运行非适中,减量显著,减量可达1/2~1/3,稳定性高,并可实现资源化利用。欧美发达 生活垃圾焚烧飞灰中碱金属氯化物含量较低,研究主要集中在利用水泥窑煅烧将飞灰固化作为建筑材料。而日本、韩国等亚洲 由于生活垃圾塑料类物质含量较高,焚烧飞灰中氯化物,尤其是碱金属氯化物含量较高,水泥固化得到的固化体强度和浸水性较差,重金属的长期固定效果差,在日韩 ,研究主要集中在高温,尤其是在熔融玻璃化方面。3含重金属的废物由于在各类危险废物中,重金属废物占有很大的比例,它们以各种各样的方式危害环境。在中,除了一部分可利用外,其于大部分都需要进行稳定化,以达到无害化的目的。有些冶金行业固体废物由于含有可浸出的重金属等污染物质,不能直接排放环境,在 终环境无害化处置前也应进行固化预。常规的技术种类(如应用 多的水泥固化或石灰固化法)很多,但在用于重金属废物时都有局限性,特别是受PH值变化的影响,当PH值较低时,重金属废物时都有局限性,特别是受PH值变化的影响,当PH值较低时,重金属离子会再溶出,没有达到长期稳定化的目的,在 终处置时,将会产生二次污染,增加水泥石灰等固然可以提高稳定性和降低浸出率,但费用和固化后的体积也随之增加。
此外,对于蛋壳型催化剂的蛋壳的厚薄,也影响着催化剂活性和稳定性。这个例子说明了贵金属含量不是的决定因素。在选择催化剂时应该综合考虑。复杂的VOCs组成对催化剂的要求VOCs的种类繁多,大致可以分为:烃类(主要是烷烃和烃)、芳烃(、甲、二甲等)、酯( 、邻二 二乙酯等)、酮(、 等)、、酸、含氮有机物、含氯有机物、含硫有机物。企业排放的VOCs与企业的生产性质有关,排放的VOCs的成分差别很大。
光化学氧化法光化学氧化是近十几年来发展迅速的先进氧化技术,它的反应条件温和、氧化能力强、适用范围广,特别适用于难生物降解的有有机物的。目前研究较多的是非均相半导体光催化氧化法和均相光氧化法两大类。非均相半导体光催化氧化法一般可使有机物完全降解,如用TiO2半导体光催化氧化较低浓度的含酚废水,在pH=4的环境下光解2h,可使酚的去除率达到1%。常用的均相光氧化体系有:UV/OUV/H2OUV/Fenton、UV/H2O2/草酸铁络合物等。
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