摘要:在城市建設(shè)發(fā)展過程中,河道淤泥和建筑棄土的科學(xué)化利用十分重要,其能夠制備燒結(jié)節(jié)能磚,具有經(jīng)濟(jì)可行性,但也會(huì)對(duì)環(huán)境產(chǎn)生一定影響。本文就河道淤泥和建筑棄土成分進(jìn)行分析,進(jìn)一步對(duì)河道淤泥和建筑棄土制備燒結(jié)節(jié)能磚的環(huán)境影響進(jìn)行探究,旨在實(shí)現(xiàn)變廢為寶,對(duì)資源與環(huán)境進(jìn)行有效保護(hù)。 

  關(guān)鍵詞:河道淤泥;建筑棄土;燒結(jié)節(jié)能磚 

  城市可持續(xù)發(fā)展過程中,河道淤泥和建筑棄土一直是垃圾處理中的“軟肋”,與此同時(shí),城市建設(shè)對(duì)于燒結(jié)制品存在較大的需求,通過河道淤泥和建筑棄土來對(duì)燒結(jié)節(jié)能磚進(jìn)行制備,能夠?qū)ν恋刭Y源和生態(tài)環(huán)境進(jìn)行有效保護(hù),并且能夠滿足建筑市場(chǎng)對(duì)于新型建筑節(jié)能材料的應(yīng)用需求,因此就這一方面的環(huán)境影響進(jìn)行分析至關(guān)重要。 

  1 河道淤泥和建筑棄土的成分 

  就河道淤泥和建筑棄土原料來看,除石塊、廢磚等,以膨脹性粘土礦物為主要礦物組分,包括石英、長(zhǎng)石、綠泥石等,而方解石、白云石、K-Na-Ca-AI等含量較少,從性質(zhì)上來看屬于硅酸鹽類礦物,總的來看有著相對(duì)穩(wěn)定的礦物組成。 

  2 河道淤泥和建筑棄土制備燒結(jié)節(jié)能磚的經(jīng)濟(jì)效益的環(huán)境影響 

  在燒結(jié)節(jié)能磚制備過程中,生產(chǎn)工藝流程主要包括原料制備、成型、干燥和焙燒。在把握河道淤泥和建筑棄土制備燒結(jié)節(jié)能磚項(xiàng)目具體情況的基礎(chǔ)上,對(duì)其環(huán)境影響展開評(píng)價(jià),能夠?qū)Σ煌h(huán)境要素進(jìn)行分解,以大氣、地表水、地下水、噪聲、生態(tài)等作為重要指標(biāo)。廢渣并未被列入到環(huán)評(píng)中,評(píng)價(jià)依據(jù)、方法與標(biāo)準(zhǔn)不足。環(huán)境所受固體廢物的污染在地表水、地下水、大氣和土壤中都有所體現(xiàn),若固體廢物向土壤、水、大氣污染轉(zhuǎn)化,就必須加以高度重視,否則所造成的后果不堪設(shè)想。 

  2.1 利用環(huán)境正效應(yīng) 

  在城市建設(shè)過程中,對(duì)于建材產(chǎn)品存在較大需求,傳統(tǒng)粘土磚應(yīng)用較為廣泛,粘土資源開采過程中勢(shì)必會(huì)侵占耕地,對(duì)環(huán)境造成破壞,不僅如此,生態(tài)環(huán)境與城市環(huán)境相對(duì)脆弱,工程廢土屬于固定廢物,尤其是河道疏浚淤泥與建筑棄土數(shù)量較大,不斷堆積的情況下會(huì)產(chǎn)生大量惡臭,其中有害物質(zhì)會(huì)隨著降雨而流入地下水體中,嚴(yán)重影響生態(tài)環(huán)境。在通過河道淤泥和建筑棄土對(duì)燒結(jié)節(jié)能磚進(jìn)行制備的過程中,能夠協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)問題與環(huán)境問題。對(duì)河道進(jìn)行疏浚,促進(jìn)排引水和航運(yùn)能力的提升,水質(zhì)富營(yíng)養(yǎng)化問題得到改善,有助于優(yōu)化生產(chǎn)環(huán)境,城市環(huán)境也得到凈化,同時(shí)為磚瓦廠制磚過程中土源問題的解決提供支持。 

  2.2 利用環(huán)境負(fù)效應(yīng)及對(duì)策 

  從性質(zhì)上來看,河道淤泥和建筑棄土屬于固體廢棄物,其中不免含有病原菌、重金屬以及難降解的有機(jī)化合物,包括銅、鉛、汞等。河道淤泥中含有多種微生物,包括藻類、真菌類、細(xì)菌類、病毒等。燒結(jié)節(jié)能磚的制備,所需溫度條件在700℃以上,在1100℃以下,這就能夠有效殺滅河道淤泥中的病原微生物,滿足實(shí)際使用需求。 

  燒結(jié)節(jié)能磚過程中,河道淤泥中的重金屬會(huì)產(chǎn)生一定危害,無法通過生物降解為無害物質(zhì),在不同的水溫、pH值下,重金屬的濃度也會(huì)發(fā)生一定變化。冬季水溫較低,水中重金屬鹽類溶解度相對(duì)較小,觀察水體底部發(fā)現(xiàn)存在較大沉積。而在夏季,水溫明顯升高,水中重金屬鹽類的溶解度得以增大,相對(duì)應(yīng)的沉積量也就會(huì)減少。于不同地點(diǎn)對(duì)河道淤泥和建筑棄土進(jìn)行采樣檢測(cè),發(fā)現(xiàn)都是常見的重金屬,含量不高。在對(duì)燒結(jié)節(jié)能磚進(jìn)行制備的過程中,隨著溫度的不斷升高,其會(huì)發(fā)生揮發(fā),而以Pd、Cr等重金屬為例,會(huì)通過離子晶體化合物的形式得以在燒結(jié)節(jié)能磚中加以固化,在建材使用過程中不會(huì)出現(xiàn)淋溶情況,也不會(huì)對(duì)建材使用以及生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生不利影響。 

  在河道淤泥和建筑棄土中,糖類、蛋白質(zhì)、脂肪類物質(zhì)是有機(jī)物含量中的主要組成,多氯聯(lián)苯以及二噁英等物質(zhì)含量則相對(duì)微小,通過開展放射性檢測(cè)發(fā)現(xiàn)其達(dá)標(biāo)。 

  在燒結(jié)節(jié)能磚制備過程中,焙燒及烘干是關(guān)鍵操作,焙燒、烘干、燃料燃燒產(chǎn)生的廢氣合稱命名為烘干廢氣,污染物主要為煙塵、SO2、NOx、HF。污染來源主要為河道淤泥和建筑棄土焙燒、烘干及燃料燃燒過程中產(chǎn)生煙塵、SO2、NOx,河道淤泥和建筑棄土中所含的氮、硫、氟元素在焙燒過程中部分轉(zhuǎn)化為NOx、SO2、HF。通過除塵、脫硫、脫氮、除氟等廢氣治理措施(例如煙道沉降+脫硝系統(tǒng)+雙堿法脫硫系統(tǒng)+高壓靜電濕式除塵(霧)器)可降低污染物對(duì)環(huán)境的影響。另一方面參考重慶環(huán)境科學(xué)《燒結(jié)磚生產(chǎn)中氟的逸出及鈣基廢渣固氟特性研究》結(jié)論,在制磚原料中添加適量鈣基廢渣可從源頭抑制氟的逸出,實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,在適宜添加量下,存氟率由約 25%增至70%以上,且不影響磚制品質(zhì)。 

  為有效控制污染物在燒制過程中的出現(xiàn),需要科學(xué)選址,并對(duì)燒制過程進(jìn)行合理控制。在這一過程中,需要合理選擇建廠位置,消納場(chǎng)應(yīng)當(dāng)與城市和人口居住區(qū)保持一定距離,周圍環(huán)境空曠,不存在其他建筑物,從而降低煙氣污染所產(chǎn)生的不利影響。在燒磚過程中,需要對(duì)燒結(jié)節(jié)能磚制備過程中的廢氣產(chǎn)生規(guī)律進(jìn)行深入研究,對(duì)處理劑吸收過程形成正確認(rèn)識(shí),通過工藝的優(yōu)化來降低制磚對(duì)于環(huán)境的不利影響[3]。燒結(jié)節(jié)能磚的安全性也必須加以高度重視,就關(guān)鍵技術(shù)展開實(shí)驗(yàn)研究并作出評(píng)估,可知河道淤泥與建筑棄土對(duì)于燒結(jié)節(jié)能磚的準(zhǔn)備,所產(chǎn)生的放射性較低,與國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)相符合,成品也不存在致病微生物和氣體污染物,不會(huì)對(duì)人體產(chǎn)生危害。 

  3 結(jié)束語 

  江河湖泊中普遍存在淤泥堆積的情況,且當(dāng)今城市化建設(shè)明顯加快,所產(chǎn)生的建筑棄土明顯增多,若處理不科學(xué)會(huì)對(duì)國(guó)家的和諧發(fā)展產(chǎn)生一定影響。通過對(duì)河道淤泥和建筑渣土進(jìn)行利用,制備燒結(jié)節(jié)能磚,所獲得的經(jīng)濟(jì)效益會(huì)對(duì)環(huán)境產(chǎn)生一定影響,因此需要對(duì)環(huán)境正效應(yīng)加以科學(xué)利用,把握利用所造成的環(huán)境負(fù)效應(yīng)并采取有針對(duì)性的解決方法,從而實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)和環(huán)境效益的有機(jī)統(tǒng)一。 

  參考文獻(xiàn) 

  [1]朱愛東,莊文學(xué),朱錫華.南通市因地制宜發(fā)展燒結(jié)淤泥墻體材料[J].墻材革新與建筑節(jié)能,2008(3):38-40. 

  [2]陳維華,季樹凱,沈海涵.天津?yàn)I海地區(qū)入海河道淤泥利用的對(duì)策研究[J].水利科技與經(jīng)濟(jì),2007(07):16-18. 

  [3]楊林軍,張?jiān)氏妫鹨恢,?燒結(jié)磚生產(chǎn)中氟的逸出及鈣基廢渣固氟特性研究[J].重慶環(huán)境科學(xué),2002,24(4):59-62. 

  [4]陳志偉,賈秀英.粘土焙燒過程中氟排放系數(shù)的研究[J].杭州教育學(xué)院學(xué)報(bào),1997(02):53-56.