【摘 要】
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电解锰渣在金属锰生产过程中大量产生,且其无害化和资源化进程缓慢,造成电解锰渣大面积堆积。堆存过程中,未经处理的电解锰渣渗滤液会进入周围环境,从而危害生态安全和人身安全。本论文首先对国内某地区电解锰企业和电解锰渣库情况进行调研,并对电解锰渣及锰矿的基本物化特性进行分析。渗透反应墙(PRB)技术具有可持续原位并同时处理多种污染物、安装施工方便及后期维护成本低等优点。因此论文利用PRB技术,针对电解锰渣
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电解锰渣在金属锰生产过程中大量产生,且其无害化和资源化进程缓慢,造成电解锰渣大面积堆积。堆存过程中,未经处理的电解锰渣渗滤液会进入周围环境,从而危害生态安全和人身安全。本论文首先对国内某地区电解锰企业和电解锰渣库情况进行调研,并对电解锰渣及锰矿的基本物化特性进行分析。渗透反应墙(PRB)技术具有可持续原位并同时处理多种污染物、安装施工方便及后期维护成本低等优点。因此论文利用PRB技术,针对电解锰渣库中电解锰渣渗滤液污染地下水的情况,或针对由暴雨引发的区域突发环境事件,探讨单一装填介质和复合装填介质去除模拟渗滤液中氨氮、锰和调节p H值的性能,以期为阻滞电解锰渣库污染物的迁移提供理论基础。本论文利用斜发沸石、改性斜发沸石、竹炭、活性炭、蛭石、钢渣、高炉矿渣和锰砂8种实验材料作为单一装填介质,进行为期15 d的单一装填介质动态反应实验。对各实验组取样口和出水口模拟渗滤液氨氮、锰和p H值的变化进行表征,以此明确各单一装填介质在较长时间内的动态变化,同时对各单一装填介质的去除性能进行分析。研究表明,经盐改性和焙烧改性后的改性斜发沸石,其层间作用力减小,具有较斜发沸石更大的比表面积和总孔容,对氨氮的去除性能较好。活性炭柱中的H~+与氨氮竞争活性炭的吸附活性中心,而模拟渗滤液中锰离子又不断的与H~+竞争吸附点位。从而活性炭表现出对锰离子较持续的去除效果,但对氨氮的去除效果较差。钢渣因其良好的吸附、离子交换和水解性能,表现对锰较好的去除效果。但钢渣柱取样口和出水口锰浓度呈现波动性的变化趋势,可能是由于钢渣水解过程中影响了其本身的吸附和离子交换性能。锰砂因其物理吸附性能,在实验前期对锰去除效果较好。而其余四种单一装填介质对污染物的阻滞性能较差。在此基础上选取了改性斜发沸石、活性炭、钢渣和锰砂4种装填介质,组成不同组配的复合装填介质,进行为期20 d的复合装填介质的组配实验研究。复合柱的研究表明,第20 d时复合柱1~4组的氨氮去除率分别为98.5%、89.8%、91.7%与93.6%,锰去除率分别为79.2%、97.4%、92.0%与81.0%。综合氨氮和锰的去除率、p H调节能力和出水口重金属((Fe、Co、Ni和总Cr))浓度,以钢渣-活性炭混合介质和改性斜发沸石分别充填35和15 cm的长度组成的复合装填介质(复合柱2),在本论文中有着对电解锰渣渗滤液中污染物较好的阻滞性能。
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