HG/T 5542-2019 镍铬盐污染场地处理方法.pdf

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HG/T 5542-2019 镍铬盐污染场地处理方法.pdf

ICS13.030.30 Z. 05

中华人民共和国化工行业标准

DB11/T 1608-2018 预拌盾构注浆料应用技术规程HG/T5542—2019

镍铬盐污染场地处理方法

本标准按照GB/T1.1一2009给出的规则起草。 本标准由中国石油和化学工业联合会提出。 本标准由全国废弃化学品处置标准化技术委员会(SAC/TC294)归口。 本标准起草单位:同济大学、中山大学、深圳市深投环保科技有限公司、上海立昌环境工程股份 有限公司、深圳慧欣环境技术有限公司、中检集团理化检测有限公司、四川省银河化学股份有限公 同、上海市固体废物处置有限公司、甘肃锦世化工有限责任公司、上海天汉环境资源有限公司、博川 环境修复(北京)有限公司、上海泰缘生物科技股份有限公司、浙江水知音环保科技有限公司、山东 大耀特种材料有限公司、江苏盛勤环境工程有限公司、中海油天津化工研究设计院有限公司。 本标准主要起草人:张冰如、董汉英、慎义勇、常立、罗建军、俞梁敏、黄先东、晏振辉、张忠 元、杨颖胜、刘宝蕴、宋海鹏、俞明华、王宗耀、张柯、赵美敬、李风亭、李玉东。

本标准按照GB/T1.1一2009给出的规则起草。 本标准由中国石油和化学工业联合会提出。 本标准由全国废弃化学品处置标准化技术委员会(SAC/TC294)归口。 本标准起草单位:同济大学、中山大学、深圳市深投环保科技有限公司、上海立昌环境工程股份 有限公司、深圳慧欣环境技术有限公司、中检集团理化检测有限公司、四川省银河化学股份有限公 司、上海市固体废物处置有限公司、甘肃锦世化工有限责任公司、上海天汉环境资源有限公司、博川 环境修复(北京)有限公司、上海泰缘生物科技股份有限公司、浙江水知音环保科技有限公司、山东 大耀特种材料有限公司、江苏盛勤环境工程有限公司、中海油天津化工研究设计院有限公司。 本标准主要起草人:张冰如、董汉英、慎义勇、常立、罗建军、俞梁敏、黄先东、晏振辉、张忠 元、杨颖胜、刘宝蕴、宋海鹏、俞明华、王宗耀、张柯、赵美敬、李风亭、李玉东。

镍铬盐污染场地处理方法

本标规定了镍络盐污染场地处 方法的术语和定义、污染场地土壤性质分析、污染场地分布 定、污染场地土壤修复处理方法及环境保护要求 本标准适用于镍铬盐污染场地建设用地土壤的化学处理方法

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文 件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB5085.3危险废物鉴别标准浸出毒性鉴别 GB5085.7 危险废物鉴别标准通则 GB8978污水综合排放标准 GB18597 危险废物贮存污染控制标准 GB36600 土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准 HJ25.1 场地环境调查技术导则 HI2025 危险房物收集、忙存、运输技术规范

下列术语和定义适用于本文件。 3.1 镍铬盐nickelandchromiumsalt 镍(Ni)、铬(Cr)以各种形态存在的盐。 3.2 镍铬盐污染场地nickelandchromiumsaltcontaminatedsite 对潜在污染场地进行调查和风险评估后确认镍、铬污染危害超过人体健康或生态环境可 水平的场地,又称镍铬盐污染地块。

污染场地土壤修复处理soilremediationtreatmentofcontaminatedsites 采用化学的方法稳定、转移、去除污染场地土壤中的污染物,使其含量降低到可接受水平,或将 有毒有害的污染物转化为无害物质的过程,

污染场地土修复处理soilremediationtreatmentofcontaminatedsites 采用化学的方法稳定、转移、去除污染场地土壤中的污染物,使其含量降低到可接受水平,或半 有毒有害的污染物转化为无害物质的过程,

4污染场地土壤性质分析

4.1.1石块:大于3mm

IG/T 55422019

4.1.2石砾:3mm~1mm。 4.1.3砂粒:1000μm~50μm(粗砂粒1000μm~250μm,细砂粒250μm~50μm)。 4.1.4粉粒:50μm~2μm(粗粉粒50μm~10μm,中粉粒10μm~5μm,细粉粒5μm~2μm)。 4. 1. 5黏粒:小于 2 μm。

4.1.2石砾:3mm~1mm。 4.1.3砂粒:1000μm~50μm(粗砂粒1000μm~250μm,细砂粒250μm~50μm)。 4.1.4粉粒:50μm~2μm(粗粉粒50μm~10μm,中粉粒10μm~5μm,细粉粒5μm~2μm 4. 1. 5 黏粒: 小于 2 μm

4.2土堆主要物理性质

4.3土壤主要化学性质

土壤组成及其浓度、土壤有机质含量、土壤阳离子交换量、土壤pH。 4.4土壤重金属污染物特性 4.4.1镍的类型、总量、有效态含量、存在形态分布。 4.4.2铬的类型、总量、有效态含量、存在形态分布。 4.4.3其他重金属的类型、总量、有效态含量、存在形态分布。

6污染场地士理修复处理方法

6. 1. 1 适用范围

适用于土壤黏粒及粉粒占比低于25%的镍铬盐污染场地

6. 1.2 方法提要

土壤中大部分镍和铬附着在小于75μm的细砂粒、粉粒及黏粒上,淋洗处理首先采用筛选、分 离的方式对土壤进行分级,然后采用物理清洗方式或化学增效淋洗方式,通过加水或适合的增效淋洗 剂,把镍、铬等重金属污染土壤组分分离到以微细粒子为主体的浓缩污染土壤中,或将重金属污染物 从固相土壤中转移到液相淋洗液中形成溶解性的离子或络合物,达到有效地减少镍、铬污染土壤量或 去除土壤中镍、铬污染物的目的,

6.1.3处理方案的确定

6.1.3.1淋洗剂的选择

3.1.1基础淋洗剂:水

6. 1.3. 2 水±明

.1.3.2.1振动筛分分级时水土比:(5:1)~(10 1

GBT 19668.1-2014 信息技术服务 监理 第1部分:总则6.1.3.2.2增效淋洗单元的水土比:(3:1)~

2增效淋洗单元的水土比:(3:1)~(20:1)

6.1.3.3淋洗时间

根据土壤分级结果及处理设备的容量确定淋洗时间,延长洗脱时间有利于镍、铬(及与镍、铬共 存的其他重金属)的去除。实际的最佳淋洗时间应根据实验室及现场运行情况选择,

6. 1.3.4淋洗次数

一次淋洗后,镍、铬(6价)高于GB36600规定的风险筛选值,采用多级连续淋洗或循环淋洗 若淋洗次数增加后镍、铬(6价)的含量不再变化,则停止淋洗,

DB34/T 3177-2018 公路水运工程预应力张拉有效应力检测指南6.1. 4 工艺流程

6.1.4.1污染场地土壤挖掘

可定工作区域。采用挖掘机将土壤从污

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