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分析电石渣在公路工程中的环境影响评估及适用条件

2020-03-17田峻巍陈建军王永岗樊宁宁

黑龙江交通科技 2020年2期
关键词:石渣氧化钙雨淋

田峻巍,陈建军,王永岗,樊宁宁

(1.山西路桥建设集团有限公司,山西 太原 030012;2.山西路桥试验检测中心有限公司,山西 太原 030006)

聚氯乙烯等的生产过程中,会生成大量电石渣,是一种富含氢氧化钙高含水量并少量含有S、P、F等有害元素的工业固废,为缓解其堆放和处理压力,可通过固化和包裹作用对电石渣进行处理,应用在公路工程中。但在使用前,要对其环境影响进行全面的评估,只有各项评估结果都处在国家标准允许范围之内,才能在公路工程中使用。

1 电石渣物理化学性能

电石渣物理化学性能需要通过试验确定,如基本的外观分析与烧失量及堆载密度试验等。为满足本次试验要求,从某环保工程公司中随机选取电石渣样品,为对其物理化学性能受堆积时间因素的影响进行研究,采用A、B两个样品进行试验,其试验结果为:

(1)样品A:呈干粉状,且完全扬尘,白灰色,有刺激性气味,烧失量为24.848 5%,堆积密度为0.830 3 g/mL。

(2)样品B:呈膏状,表面明显潮湿且手捏后出水,灰色,有刺激性气味,烧失量为24.189 5%,堆积密度为0.835 3 g/mL。

2 电石渣公路工程环境影响评估

2.1 电石渣化学成分

由于电石渣不仅自身和它的浸出液具有会对环境造成一定的影响,而且受雨淋与光照后,还会产生其它一些有害物,所以借助荧光光谱仪分析电石渣原样、雨淋后试样及自然光照后试样的成分,结果如表1所示。

表1 不同电石渣试样化学成分含量(%)

除以上主要成分外,还含有氧化锶、氧化钾、氧化钠、氧化锰、氧化钼、五氧化二磷、氧化铜、氯离子、溴离子、氧化锆、氧化钴、氧化汞、氧化砷、氧化铅和氧化镉,由于含量很小,所以未在表1中详细列出。

因电石渣的固体废物没有被列为环评对象,所以在环评实践过程中,相应的依据、方法与标准还比较缺乏。根据其它危险废物对应的标准,针对电石渣与它的浸出液进行如下评估。

在电石渣的原样品中,氧化钙的含量相对较高,并且除了氧化硅、氧化铝、氧化铁(三价)、三氧化硫和氧化镁,其它所有成分的实际含量都在0.1%以内。

电石渣的原样品、雨淋后样品与自然光照后样品,以及它们的浸出液当中,五氧化二磷和三氧化硫等在内的有害污染物实际含量比国家标准低,同时也没有检测出有害或超标的重金属离子。

自然光照后的样品,其氧化钙实际含量保持不变,其它不同成分的实际含量也没有太大的变化,同时没有产生原样品中不含的污染物。

雨淋后的样品,其氧化钙实际含量显著降低,这说明雨淋会使氧化钙大量流失,在浸出液中可以检测出氢氧化钙,对土壤和水源有很大影响,易造成碱性化;氧化硅、氧化铝和三氧化硫的实际含量有所增加,其原因为氧化钙的含量减小,使其它成本占据的比例变大;五氧化二磷的含量没有太大变化,其原因为它的质量比原本就很小,不会受到氧化钙实际含量变化太大影响。

2.2 腐蚀性

通过以上试验可知,样品经雨淋后,氧化钙流失并进入土壤,导致土壤和水源发生碱化,严重危害环境。为对雨淋之后的样品浸出液可能造成的环境影响进行模拟,借助PB-10 Sartorivs pH计对样品实施pH值实时监测。

(1)电石渣被雨水长时间浸泡后可能对环境造成的影响

配制浓度分别为0.01%、0.04%、0.60%、2.00%与3.00%的浊液,然后按照一定的时间间隔对其pH值进行测定,模拟电石渣被雨水长时间浸泡后可能对环境造成的影响。其结果为:①样品有强碱性,碱性成分以氢氧化钙为主;②浸出液pH值和浸泡时间呈正相关,在浸泡刚开始的2 h之内,浸出液pH值的变大速度最快;在2 h以后,增速变缓,这说明浸出液当中的氢氧化钙趋于饱和;③当浸泡的时间达到15 h以后,浓度相对较低的浊液,其pH值和浸泡时间呈负相关,而浓度相对较高的浊液,其pH值依然和浸泡时间呈正相关;④当浸泡时间完全相同时,浊液pH值将伴随浓度的升高而变大,而在浓度增加到2.00%以后,pH值开始减小;⑤根据相关鉴别标准,浸出液具有的腐蚀性,其系数为2~12.5,尽管还没有超出限值,但已经十分接近。

(2)电石渣受不同次数的雨淋作用后可能对环境造成的影响

通过以上试验可以看出,电石渣被雨水连续浸泡2 h以后,其浸出液实际pH值升高的速度减慢,在浓度达到2.00%以后,pH值的升高速度开始变小。对此,分别配制浓度为0.60%和3.00%的浊液,按2 h的时间间隔对其pH值进行测定,并尽量把浸出液倒净,换质量相同的水,以此重复16次,对电石渣受不同次数的雨淋作用后可能对环境造成的影响进行模拟。其结果为:①当雨淋次数增加时,浸出液pH值开始减小,这说明雨淋会降低其对环境造成的影响;②当雨淋次数完全相同时,浓度相对较低的浊液,其pH值比浓度相对较高的浊液低;③当雨淋次数增加时,浓度相对较低的浊液,其pH值减小的速度相比较快。

2.3 挥发性

由于电石渣具有挥发性,所以根据其来源、成分及浸出液各项监测成果,把乙炔、硫化氢和氰化氢视作监测的指标,利用专门的检测仪,对电石渣堆放场、拌和场的气体进行实时监测,从而分析电石渣挥发性是否会造成大气污染。经监测,各测点都没有测出乙炔、硫化氢和氰化氢。这说明对电石渣进行堆放与拌和时,都不会挥发出对环境和人体有害的气体,同样也不会产生爆炸。

3 结 论

(1)对于新鲜电石渣,其钙镁合量符合III级消石灰要求,同时含水量可以达到53%左右,打散摊铺相对容易。

(2)电石渣的原样、雨淋后和自然光照后样品与其浸出液中,有害物实际含量比国家标准低,且没有检测出超标的重金属离子。

(3)电石渣的浸出液具有一定腐蚀性,虽然其系数并没有超出相应的标准,但已经与极限值十分接近。

(4)电石渣虽然具有一定挥发性,但在堆放和拌和的过程中都不会挥发出对环境有害、对人体有危害和容易造成爆炸的气体,相关标准没有超出现行技术标准。

综上所述,电石渣是能在公路工程施工中使用的,但在使用时要充分考虑以下条件:①硫酸盐含量应控制在0.8%以内,有机质含量应控制在10%以内;②土块粒径不能超过15 mm,且用于亚黏土时,有机质的含量必须控制在10%以内;③采用电石渣是,基底应处在地下水的上部,同时不可以沿水,并与取水井尽可能的远离,否则要对水源进行密切监视,如果水质发生明显的变化,应立即停止使用,并采取有效的补救措施,否则将对水源造成严重的污染。④在公路工程中应用电石渣应使用胶凝材料和固化剂进行固化和包裹,减少有害物的侵出液和挥发量,最大程度地减少对环境的不良影响,使电石渣变废为宝赋予新的应用途径。

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