污染土壤修复固化稳定化技术所需信息、胶凝材料优缺点、重金属污染土壤稳定化药剂、原位固化稳定化搅拌柱布局及设计图.pdf

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1、15附录 A(资料性附录)固化/稳定化技术所需信息表表 A 给出了固化给出了固化/稳定化技术所需信息。稳定化技术所需信息。表表 A 固化固化/稳定化技术所需信息稳定化技术所需信息信息目的场地和土壤特性场地和土壤特性土壤粒径和塑性确定预处理工艺、混合搅拌方式等含水量确定预处理工艺、水分控制和药剂配方pH 值判断药剂反应环境及其对浸出特性的影响地下水埋深和流向判断降水和环境影响地层结构用于基坑支护和原位固化/稳定化分区设计地层渗透性用于原位注入方式选择和工艺设计敏感点用于环境影响和安全分析地下障碍物用于判断对施工的影响污染物和污染分布污染物和污染分布污染物种类用于药剂配方选择污染物浸出判断污染并提

2、供基础数据污染分布判断药剂用量抑制成分确定药剂配方的兼容性16附录 B(资料性附录)常用胶凝材料优缺点常用胶凝材料优缺点表表 B 给出了常用胶凝材料优缺点。给出了常用胶凝材料优缺点。表表 B 常用胶凝材料优缺点常用胶凝材料优缺点材料材料优点优点缺点或需要关注的问题缺点或需要关注的问题水泥不需要干燥和脱水。随添加量变化可获得不同强度和渗透性的固化块,成品可以再利用。能承受低 pH 值和氧化剂。加入其它材料可以降低污染物浸出。水化反应放热, 增加污染物的挥发。增加固化块体积。某些污染物不适合水泥固化。会受到土壤成分和污染物干扰,影响强度和凝结时间。生石灰酸中和能力强,能承受低 pH 值和氧化剂。可

3、以引发粉煤灰、高炉矿渣和粘土产生水化反应,形成胶凝物质,产品可再利用。对湿土具有干化作用。水化反应放热, 增加污染物的挥发。增加固化块体积。某些污染物不适合生石灰固化。水化反应需水量大。熟石灰酸中和能力强。可以引发粉煤灰、高炉矿渣和粘土发生水化反应,形成胶凝物质,产品可再利用。需水量小,不发生放热反应。高炉矿渣废物综合利用。减少水泥用量。水化放热低,水化反应时间长。能承受硫酸盐和氯化物的侵蚀,抗冻融。需要水泥、石灰和碱性硅酸盐引发形成胶凝物质。水化反应时间长,固化块形成强度慢。增容。粉煤灰废物综合利用。减少水泥用量。水化放热低,水化反应时间长。残炭可以作为污染物吸附剂。需要水泥、石灰和碱性硅酸

4、盐引发形成胶凝,反应取决于粉煤灰玻璃相的性质和比例。水化反应时间长,固化块形成强度慢,增容。影响氧化还原环境。石灰和粉煤灰混合体浸出和耐久性效果不理想。17附录 C(资料性附录)重金属污染土壤常用稳定化药剂表表 C 给出了重给出了重金属金属污染土壤常用稳定化药剂污染土壤常用稳定化药剂表表 C 重重金属金属污染土壤稳定化药剂污染土壤稳定化药剂污染物污染物稳定化药剂稳定化药剂铅、铜、锌、镉等阳离子重金属氧化钙、氧化镁、氢氧化钙、石灰石、粉煤灰等碱性材料磷矿石、磷酸盐和磷肥等含磷材料粘土、沸石等吸附材料硫化物六价铬零价铁、硫酸亚铁等还原铁亚硫酸盐硫化物、多硫化钙还原糖、生物制剂砷零价铁铁盐铁氧化物、铝氧化物、锰氧化物硫化亚铁高炉矿渣18附录 D(资料性附录)典型原位固化典型原位固化/稳定化搅拌柱布局及设计图稳定化搅拌柱布局及设计图图图 A 给出了典型原位固化给出了典型原位固化/稳定化搅拌柱布局及设计参考稳定化搅拌柱布局及设计参考图图 A 典型原位固化典型原位固化/稳定化搅拌柱布局及设计稳定化搅拌柱布局及设计

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