复习重点概要-固废处理与资源化(附答案)

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复习重点概要-

题型:单项选择(18*1)、多项选择(7*2)、填空(20*1)、名词解释(4*2)、简答(5*8)

第一章固体废物处理与资源化技术概论一、固废定义与分类(按来源和物料)

固体废物:在人类的各种社会活动中,因无用或者不需要而被弃置的固态物料,是人类利用物质资源满足自身生存和发展需要的伴生产物。

固废的分类:

按照来源(对于非危险废物):一般工业固体废物、生活垃圾

按照物料分类:有机物、无机物、废品

二、固废污染的控制途径(源头控制、资源化及其4个层次、无害化处理、最终处置)

1、源头控制:指通过产生前的干预措施,减少固体废物产生量或降低其环境危害水平。原则:减量、减毒(减量化)、组分调整(利于资源化)

措施:

1)生产工艺替代

2)清洁生产技术措施

3)商务模式转变

4)消费模式转化非技术措施

2、资源化:指通过产生后的各种转化和加工手段,使其具备某种使用价值,同时消除其

在特定使用环境中的污染危害,并通过市场或非市场途径实现再利用的过程。

四个层次:

1)产品回用(reuse)

特征:以废弃产品或部件为对象,仅通过清洁、修补、质量甄别等手段,对废物进行简单处理后,即可将其在此用于新的生产或消费。

例:玻璃饮料瓶的再灌瓶使用、橡胶轮胎的翻新

2)材料再生(recycling)

特征:通过物理和化学的分离、混合或提纯等过程,使废物的构成材料由纯化和符合等途径,恢复原有的形状或功能,再次被用作生产原料。

例:废纸回收造纸、废旧金属回收再冶炼

3)物料转化(recovery)

特征:通过物理、化学和生物的分离、分解和聚合等过程,使废物的构成物料转化为具有使用价值的材料或可储存的能源。

例:煤燃烧后残余的粉煤灰和炉渣作为建筑用砖的主要原料、农业废物和生活垃圾中的生物可降解废物可通过生物降解为腐殖肥料或通过厌氧途径降解获得沼气

4)热能利用(waste to energy)

特征:适用于可燃或以可燃组分为主的固体废物的资源化利用。通过燃烧过程将废物可燃组分的化学能转化为热能,再通过热能转化过程进行能量利用。

例:生活垃圾焚烧发电、北欧国家将林业废物加工为粉体燃烧后用于燃气轮机发电

3、无害化处理:针对固废中某类污染物的分解或转化以降低其可迁移性的过程。

根据原理分为:

(1)分解或代替污染源物质,源头消除污染

(2)转化污染源物质,降低其可迁移性,削减污染源强

(3)集中处置,阻断污染物迁移途径,控制污染影响

(4)衍生污染控制,控制污染源物质分解、转化净化及废物集中处置过程的衍生污染物

4、最终处置:是特定的固体废物无害化处理方法。

最终处置的技术要点是空间和对空间的污染物迁移隔离。

固体废物的处置空间可分为海洋和陆地两大类。

海洋处置空间分为浅海床(<50m)、深海(>1000m)

陆地处置空间分为地表、深地层(>100m)

陆地地表处置中,掩埋是应用最为普遍的固废处置方法。

补充:

1、危险物特性:易燃性、爆炸性、反应性、腐蚀性、放射性

2、固体废物的环境危害:视觉污染、生态污染、食品污染、卫生健康

第二章:固废性质分析(名称+理解)

一、固废的物理性质

1.粒径:描述固体废弃物颗粒大小的指标

2.含水率:单位质量垃圾的含水率。105±1℃至恒重,两次差值小于0.005

常规含水量、田间持水量、极限含水率,菏泽是固废持水能力的度量单位。

田间持水量:废物颗粒群体抵抗重力的持水能力。

按单位体积/质量填充样品的水分与干固体体积或质量之比定义

极限含水率:单位废物颗粒抵抗重力的持水容量

此时颗粒内部孔隙被水分饱和,同时颗粒表面吸附水分达到饱和

3.容积密度:一定体积空间中所能容纳废物的质量,一般以kg/m3为单位

4.可压缩性:一定质量废物在压缩前后的体积变化率。

5.物理组成:由可识别的不同组分组成的混合废物中各种组分的质量分率

二、化学性质

(一)固相化学组成:指标包括热转化相关组分、植物养分、宏量无机物、重金属和生物化学

组成

1.热转化组成相关:工业分析、灼烧损失量、元素分析

(1)工业分析的固废组分:水分、灰分和可燃分(挥发分、固定碳)

可燃分为热化学可转化部分、挥发分可在无氧过程中转化、固定碳可在高温环境中转化

(2)灼烧损失量:将灰渣样品空气中600℃±25℃2 h至恒重),损失量和原样比比例为灼烧损失量,一般认为可代表灰渣中未燃的可燃物残余量。

常用于分析固废燃烧灰渣特性的物理指标

灼烧损失量与废物可燃分之比可用于评价废物的燃尽率

(3)元素分析:C、H、O、N、S、Cl、F七种元素,常测的为前面六种

2、植物养分:指植物生长所需的宏量元素N、P、K,反应其处理产物的潜在农用价值

3、宏量无机物:地壳丰度最高的一类无机化合物,SiO2、Al2O3、Fe2O3、MgO、CaO等。

以及各种无机盐类组分。一般工业废渣的基本组成部分。

4、重金属和毒害性无机物:如砷、汞、镉、铍等元素的氧化物和盐类。

5、生物化学组成:用物化方法表征的有机物分类,不同的分类与其生物可利用性有一定的

相关性。用于判断废物的生物可处理(利用)性测试

样品

105℃恒重无氧850℃恒重失重=水分失重=挥发分

有氧850℃恒重失重=固定碳剩余灰分

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