CN110823988A - 一种检测建筑垃圾中重金属镉和砷含量的方法 - Google Patents

一种检测建筑垃圾中重金属镉和砷含量的方法 Download PDF

Info

Publication number
CN110823988A
CN110823988A CN201810908485.2A CN201810908485A CN110823988A CN 110823988 A CN110823988 A CN 110823988A CN 201810908485 A CN201810908485 A CN 201810908485A CN 110823988 A CN110823988 A CN 110823988A
Authority
CN
China
Prior art keywords
arsenic
construction waste
leaching
content
cadmium
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
CN201810908485.2A
Other languages
English (en)
Inventor
李丽华
刘佳蓓
肖衡林
刘树华
何俊
万娟
杨智勇
陈智
裴尧尧
臧天宝
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Hubei University of Technology
Original Assignee
Hubei University of Technology
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Hubei University of Technology filed Critical Hubei University of Technology
Priority to CN201810908485.2A priority Critical patent/CN110823988A/zh
Publication of CN110823988A publication Critical patent/CN110823988A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N27/00Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means
    • G01N27/62Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating the ionisation of gases, e.g. aerosols; by investigating electric discharges, e.g. emission of cathode

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Electrochemistry (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Processing Of Solid Wastes (AREA)

Abstract

本发明提供一种检测建筑垃圾中重金属镉和砷含量的方法。文献表明建筑垃圾中Cd和As是主要污染物。该检测方法是:将废弃混凝土块、砖块和瓷片风干,分别粉碎后过筛,各取一定质量的样品按比例混合,放入聚四氟乙烯瓶中,加入复合浸出剂,将其放入翻转式浸出机中,试样与复合浸出剂混合后,马上浸提,浸提完成后用滤膜过滤,用ICP‑MS测定其中重金属的含量;复合浸出剂由浸出剂、氧化剂和pH调节剂组成,浸出剂为矿井水、空气,氧化剂为空气、氧气,pH调节剂为硝酸。本发明能够检测建筑垃圾经浸泡后的镉(Cd)和砷(As)含量,能够判断建筑垃圾能否运用于道路工程,而且方法简单,原料廉价易得。

Description

一种检测建筑垃圾中重金属镉和砷含量的方法
技术领域
本发明涉及检测建筑垃圾中重金属含量的方法,具体涉及一种检测废弃混凝土块、砖块、瓷片混合建筑垃圾试样中重金属镉(Cd)和砷(As)的方法。
背景技术
目前,我国建筑垃圾总量大,占地多,污染环境,成为废物管理中的难题。但建筑垃圾强度高,数量大,又具有相当好的物理和化学稳定性,因此,可以作为性能优异的路基填料用于道路工程。国内外学者的研究证实了建筑垃圾作为陆地及路基填料用于公路工程的可行性。但是,国内外关于建筑垃圾污染物的释放特性及其用于公路工程是否会污染环境的相关研究都比较少,有文献显示不同pH值对建筑垃圾中污染物的释放特性有影响。如果将建筑垃圾应用于公路建设,其中的污染物会与雨水、地表水、地下水接触后释放出来,对生态环境会产生潜在的威胁。为了在使用期限及以后的循环利用中对生态环境不产生危害,建筑垃圾中有害物质的含量及其释放行为应满足道路建设填料的要求,目前工业上检测建筑垃圾中重金属元素含量的具体方法甚少。
镉是银白色有光泽的金属,熔点320.9℃,沸点765℃,密度8650kg/m3,有韧性和延展性。镉在潮湿空气中缓慢氧化并失去金属光泽,加热时表面形成棕色的氧化物层,若加热至沸点以上,则会产生氧化镉烟雾。高温下镉与卤素反应激烈,形成卤化镉。也可与硫直接化合,生成硫化镉。镉可溶于酸,但不溶于碱。镉的氧化态为+1、+2。氧化镉和氢氧化镉的溶解度都很小,它们溶于酸,但不溶于碱。镉可形成多种配离子,如Cd(NH3)、Cd(CN)、CdCl等。镉的毒性较大,被镉污染的空气和食物对人体危害严重,且在人体内代谢较慢,日本因镉中毒曾出现“痛痛病”。
砷,俗称砒,是一种类金属元素,在化学元素周期表中位于第4周期、第VA族,原子序数33,元素符号As,单质以灰砷、黑砷和黄砷这三种同素异形体的形式存在。砷元素广泛的存在于自然界,共有数百种的砷矿物石已被发现。砷与其化合物被运用在农药、除草剂、杀虫剂,与许多种的合金中。其化合物三氧化二砷被称为砒霜,是种毒性很强的物质。砷急性中毒的表现症状为可有恶心、呕吐、口中金属味、腹剧痛、米汤样粪便等,较重者尿量减少、头晕、腓肠肌痉挛、发绀以至休克,严重者出现中枢神经麻痹症状,四肢疼痛性痉挛、意识消失等。注意:皮肤癌与摄入砷和接触砷有关,肺癌与吸入砷尘有关。
发明内容
本发明提供了一种检测建筑垃圾中重金属镉和砷含量的方法,便于检测建筑垃圾中镉和砷的含量,判断建筑垃圾是否能用于道路工程。
本发明的目的通过以下技术方案实现:
一种检测建筑垃圾中重金属镉和砷含量的方法,方法如下:
将废弃混凝土块、砖块和瓷片风干,分别粉碎后过筛,各取一定质量的样品按比例混合,放入聚四氟乙烯瓶中,加入复合浸出剂,将其放入翻转式浸出机中,试样与复合浸出剂混合后,马上浸提,浸提完成后用滤膜过滤,用ICP-MS测定其中重金属的含量;
所述复合浸出剂由浸出剂、氧化剂和pH调节剂组成,浸出剂为矿井水、空气。
上述的一种检测建筑垃圾中重金属镉和砷含量的方法,所述建筑垃圾浸出溶液中镉(Cd)的最小浸出浓度为2μg/L,砷(As)的最小浸出浓度为18μg/L。
上述的一种检测建筑垃圾中重金属镉和砷含量的方法,风干的废弃混凝土块、砖块和瓷片的混合试样粉碎后过100目筛网,粒径约为0.15mm。
上述的一种检测建筑垃圾中重金属镉和砷含量的方法,风干的废弃混凝土块、砖块和瓷片的重量比约为55:40:5。
上述的一种检测建筑垃圾中重金属镉和砷含量的方法,复合浸出剂和建筑垃圾混合样的液固比为0.4,符合建筑垃圾地下水浸泡的实际情况。
上述的一种检测建筑垃圾中重金属镉和砷含量的方法,所述复合浸出剂的pH值为5~7。
上述的一种检测建筑垃圾中重金属镉和砷含量的方法,所述氧化剂为空气、氧气。
上述的一种检测建筑垃圾中重金属镉和砷含量的方法,所述pH调节剂为硝酸。
上述的一种检测建筑垃圾中重金属镉和砷含量的方法,所述翻转式浸出机的温度为25~35摄氏度。
上述的一种检测建筑垃圾中重金属镉和砷含量的方法,所述混合物溶液浸取完成后,静置10min后,通过0.45微米滤膜过滤,分离固、液,用ICP-MS测定其中的重金属的含量。
上述的一种检测建筑垃圾中重金属镉和砷含量的方法,所述翻转式浸出机的转速为30r/min,且浸取18h。
本发明的有益效果是:本方法能够检测建筑垃圾中重金属镉和砷的含量,判断建筑垃圾是否适合用于道路工程。浸出剂采用矿井水、空气,氧化剂采用空气、氧气,pH调节剂采用硝酸,廉价易得。复合浸出剂和建筑垃圾混合样的液固比为0.4,符合建筑垃圾地下水浸泡的实际情况。利用矿井水做浸出剂的主要成分更加接近建筑垃圾经雨水、地表水、地下水浸泡后的实际情况。
具体实施方式
以下实施例对本发明作进一步详细说明,本实施例仅对本发明做更清楚的说明,而不是对本发明的限制。
实施例1
将废弃混凝土块,废砖块,废瓷片风干,分别粉碎后过100目筛网,粒径约为0.15mm,取55g废弃混凝土粉料,40g废砖块粉料,5g废瓷片粉料均匀混合,放入聚四氟乙烯瓶中,加入40ml复合浸出剂,调整pH值为5,放入翻转式浸出机中,保持温度25℃,转速30r/min,且浸取18h,混合后马上浸提,不宜长时间放置,浸提完成后静置10min,通过0.45微米滤膜过滤,用ICP-MS测定其中的重金属镉(Cd)和砷(As)含量。镉(Cd)和砷(As)的浸出浓度分别为2.70μg/L和19.0μg/L。
实施例2
将废弃混凝土块,废砖块,废瓷片风干,分别粉碎后过100目筛网,粒径约为0.15mm,取110g废弃混凝土粉料,80g废砖块粉料,10g废瓷片粉料均匀混合,放入聚四氟乙烯瓶中,加入80ml复合浸出剂,调整pH值大约6,放入翻转式浸出机中,保持温度30℃,转速30r/min,且浸取18h,混合后马上浸提,不宜长时间放置,浸提完成后静置10min,通过0.45微米滤膜过滤,用ICP-MS测定其中的重金属镉(Cd)和砷(As)含量。镉(Cd)和砷(As)的浸出浓度分别为2.90μg/L和19.8μg/L。
实施例3
将废弃混凝土块,废砖块,废瓷片风干,分别粉碎后过100目筛网,粒径约为0.15mm,取27.5g废弃混凝土粉料,20g废砖块粉料,2.5g废瓷片粉料均匀混合,放入聚四氟乙烯瓶中,加入20ml复合浸出剂,调整pH值大约为7,放入翻转式浸出机中,保持温度35℃,转速30r/min,且浸取18h,混合后马上浸提,不宜长时间放置,浸提完成后静置10min,通过0.45微米滤膜过滤,用ICP-MS测定其中的重金属镉(Cd)和砷(As)含量。镉(Cd)和砷(As)的浸出浓度分别为2.50μg/L和18.7μg/L。

Claims (9)

1.一种检测建筑垃圾中重金属镉和砷含量的方法,其特征在于,方法如下:
将废弃混凝土块、砖块和瓷片风干,分别粉碎后过筛,各取一定质量的样品按比例混合,放入聚四氟乙烯瓶中,加入复合浸出剂,将其放入翻转式浸出机中,试样与复合浸出剂混合后浸提,浸提完成后用滤膜过滤,用ICP-MS测定其中重金属的含量;
所述复合浸出剂由浸出剂、氧化剂和pH调节剂组成,浸出剂为矿井水、空气。
2.根据权利要求1所述的一种检测建筑垃圾中重金属镉和砷含量的方法,其特征在于,所述建筑垃圾浸出溶液中镉(Cd)的最小浸出浓度为2μg/L,砷(As)的最小浸出浓度为18μg/L。
3.根据权利要求1所述的一种检测建筑垃圾中重金属镉和砷含量的方法,其特征在于,风干的废弃混凝土块、砖块和瓷片的混合试样粉碎后过100目筛网,粒径约为0.15mm。
4.根据权利要求1所述的一种检测建筑垃圾中重金属镉和砷含量的方法,其特征在于,风干的废弃混凝土块、砖块和瓷片的重量比约为55:40:5。
5.根据权利要求1所述的一种检测建筑垃圾中重金属镉和砷含量的方法,其特征在于,复合浸出剂和建筑垃圾混合样的液固比为0.4,符合建筑垃圾地下水浸泡的实际情况。
6.根据权利要求1所述的一种检测建筑垃圾中重金属镉和砷含量的方法,其特征在于,所述复合浸出剂的pH值为5~7。
7.根据权利要求1所述的一种检测建筑垃圾中重金属镉和砷含量的方法,其特征在于,所述氧化剂为空气、氧气。
8.根据权利要求1所述的一种检测建筑垃圾中重金属镉和砷含量的方法,其特征在于,所述pH调节剂为硝酸。
9.根据权利要求1-8所述的一种检测建筑垃圾中重金属镉和砷含量的方法,其特征在于,所述翻转式浸出机的温度为25~35摄氏度。
CN201810908485.2A 2018-08-10 2018-08-10 一种检测建筑垃圾中重金属镉和砷含量的方法 Pending CN110823988A (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201810908485.2A CN110823988A (zh) 2018-08-10 2018-08-10 一种检测建筑垃圾中重金属镉和砷含量的方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201810908485.2A CN110823988A (zh) 2018-08-10 2018-08-10 一种检测建筑垃圾中重金属镉和砷含量的方法

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN110823988A true CN110823988A (zh) 2020-02-21

Family

ID=69541176

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201810908485.2A Pending CN110823988A (zh) 2018-08-10 2018-08-10 一种检测建筑垃圾中重金属镉和砷含量的方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN110823988A (zh)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN114166600A (zh) * 2021-12-02 2022-03-11 中国科学院过程工程研究所 一种icp检测固体废弃物中重金属的制样方法

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP4729734B2 (ja) * 2001-05-16 2011-07-20 財団法人北九州産業学術推進機構 キドセンサによる重金属イオン測定装置
CN104034720A (zh) * 2014-06-05 2014-09-10 同济大学 一种建筑废物中重金属检测方法
CN104316523A (zh) * 2014-10-31 2015-01-28 长安大学 一种快速检测固体废弃物中镉含量的方法
CN105928926A (zh) * 2016-04-19 2016-09-07 攀钢集团研究院有限公司 固废物中水溶性重金属元素的样品制备方法及检测方法
CN106124431A (zh) * 2016-06-21 2016-11-16 何文 一种土壤活性态铅、镉的石墨炉法检测方法

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP4729734B2 (ja) * 2001-05-16 2011-07-20 財団法人北九州産業学術推進機構 キドセンサによる重金属イオン測定装置
CN104034720A (zh) * 2014-06-05 2014-09-10 同济大学 一种建筑废物中重金属检测方法
CN104316523A (zh) * 2014-10-31 2015-01-28 长安大学 一种快速检测固体废弃物中镉含量的方法
CN105928926A (zh) * 2016-04-19 2016-09-07 攀钢集团研究院有限公司 固废物中水溶性重金属元素的样品制备方法及检测方法
CN106124431A (zh) * 2016-06-21 2016-11-16 何文 一种土壤活性态铅、镉的石墨炉法检测方法

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN114166600A (zh) * 2021-12-02 2022-03-11 中国科学院过程工程研究所 一种icp检测固体废弃物中重金属的制样方法
CN114166600B (zh) * 2021-12-02 2024-03-26 中国科学院过程工程研究所 一种icp检测固体废弃物中重金属的制样方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN107459992B (zh) 硫基-巯基改性生物炭的制备方法及改性生物炭
CN106244163A (zh) 复合重金属污染土壤的修复药剂及其制备和应用方法
CN105670643B (zh) 一种重金属镉污染土壤修复材料的制备及应用
CN103833274A (zh) 一种重金属污染土固化剂及其使用方法
CN106179216A (zh) 一种磁性活化水热生物炭的制备方法与应用
CN108085006B (zh) 一种用于修复砷污染土壤的固化剂及其制备方法和应用
CN105772483A (zh) 一种基于土聚反应的焚烧飞灰同步固化/稳定化方法
CN109762569A (zh) 一种重金属镉、砷复合污染土壤修复药剂及其制备方法
Kersten et al. Partitioning of trace metals released from polluted marine aerosols in coastal seawater
CN1824381A (zh) 载铁活性炭除砷吸附剂的制备方法
Bhatnagar et al. Utilization of industrial waste for cadmium removal from water and immobilization in cement
CN110823988A (zh) 一种检测建筑垃圾中重金属镉和砷含量的方法
CN104673321B (zh) 一种重金属固化稳定剂及其制备方法和使用方法
EP2835359B1 (en) Uses of a material for insolubilizing specific toxic substances, method for insolubilizing specific toxic substances, and soil improvement method
CN105439507B (zh) 含镉废渣固化体及其制备方法
CN104925988A (zh) 一种含铊等重金属污染废水的深度处理方法
Zhang et al. Determination of selenium fractionation and speciation in wetland sediments by parallel extraction
CN109370595B (zh) 农林生物质直燃发电厂底灰用于稻田土壤中镉污染原位钝化的方法
CN113058978B (zh) 利用硅酸盐固化的重金属介导生物炭复合物的生产工艺
CN101417851B (zh) 一种降低活性污泥中重金属生物有效性的方法
CN112774631B (zh) 一种利用水产加工废弃品制备生物炭基复合吸附材料的方法及其在含锑废水处理中的应用
CN110484262B (zh) 砷镉复合污染土壤钝化剂及其制备方法和使用方法
Amadi et al. Assessment of dominant heavy metals in selected solid waste dumpsites in Port Harcourt metropolis, Nigeria
CN104667866B (zh) 一种铁/钛基生物质炭复合材料、制备方法及其应用
CN106995263A (zh) 一种电镀污泥的处理方法

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
RJ01 Rejection of invention patent application after publication
RJ01 Rejection of invention patent application after publication

Application publication date: 20200221