一种检测焚烧灰中金属铝含量的方法及装置制造方法及图纸

技术编号:8681080 阅读:244 留言:0更新日期:2013-05-09 01:10
本发明专利技术公开了一种检测焚烧灰中金属铝含量的方法及装置:焚烧灰样品放置于装有磁性搅拌棒的小敞口玻璃器皿中,再放置入大敞口玻璃器皿中,将量筒倒置盖住小敞口玻璃器皿,量筒底端开孔并用橡胶皮垫和胶水密封;将4~5%的氢氧化钠溶液倒入大敞口玻璃器皿中,利用气针针头插入量筒底部粘有橡胶皮垫的小孔,抽空空气;加热搅拌反应,记录量筒内溶液的液面高度值,直至液面高度不变,记录最后液面高度对应的体积V1;则根据体积差可计算得到氢气体积,由此计算出金属铝的质量和其在焚烧灰中的质量百分比。本发明专利技术专利提供一种简便、快捷、精确测定焚烧灰中金属铝含量的方法,操作简单、容易实施、对装置要求低、碱性溶液试剂可重复使用、准确率高。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及细物料中金属铝含量检测的
,尤其是对于包含铝制废品含量较高的城市生活垃圾、工业垃圾、医疗垃圾在焚烧后产生的焚烧飞灰和颗粒粒径小于2mm的焚烧底灰中金属铝含量的测定。
技术介绍
经济的快速发展、城市化进程的加快以及工业生产逐步转型,使各类城市垃圾包括城市生活垃圾、医疗垃圾、工业垃圾的产量逐年增长,物理组分也与过去十年发生了巨大变化,其中,这些垃圾中金属废品的含量变化尤为显著。由于金属铝资源丰富、价格低廉、且易塑型等特点,在日常生活中和工业生产中使用量较大。生活垃圾中金属铝废品含量由十年前不足0.02%增长到现在的0.4%,主要包括铝制易拉罐、铝箔包装制品;另外,医疗产品中铝制的易耗品、药品包装等也得到广泛应用;工业生产中铝制品的尾料产生量也很多。然而,通常这些废品没有及时分类回收,其中一部分直接或与生活垃圾混合送至焚烧发电厂处理。我国大型城市垃圾采用焚烧技术处理的比例逐年上升,目前焚烧处理的生活垃圾约占总产垃圾8%。预计到2015年 ,一些大型城市的垃圾焚烧处理比例将增加20%以上。垃圾焚烧的副产物焚烧灰包括飞灰和底灰,随着固废资源化处理的思路大力推广,这两种灰通常被应用为建筑材料和路基材料,这种资源化处理焚烧副产物的思路已得到政府和企业的大力推动。目前焚烧飞灰和底灰骨料被生产为水泥、空隙砖等生态建筑材料产品日渐增多,并受到各界好评。然而,垃圾焚烧灰所转化的生态建筑材料常常在使用过程中出现断裂、起泡、抗压强度差、年久易破碎等缺点,导致这些生态材料不能得到较高等级的应用。原因之一就是复杂的垃圾焚烧灰物理组分导致,比如不同种类的垃圾中包含少量铝制品等包装废弃物,在高温焚烧过程中金属表面氧化生成致密的氧化物而阻止了其它金属铝的继续氧化,焚烧后的金属铝根据焚烧炉的模式进入飞灰或底灰中。在碱性环境中,灰渣再生骨料包含的金属铝发生可发生如(1)、(2)、(3)所示的化学反应。由于两性的Al (OH)3溶于水,且在PH>10的强碱性溶液中不能形成纯化层,铝与水的放热反应生成铝酸盐离子;若环境碱性降低到pH=9-10,铝酸盐离子再次分解出Al (OH) 3,一旦Al (OH) 3低于溶度积,它将产生凝胶体沉淀;同时,根据化学方程式(4),由于Al (0!1)3和铝酸盐的产生,二者在碱性环境中产生新的沉淀物[CaAl (OH)6]2,这些沉淀物是导致生态建筑材料在使用过程中产生裂缝的原因之一。这一点在国外的学术文献中已经得到证实。本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种检测焚烧灰中金属铝含量的方法,其特征在于所述方法包括以下步骤:(1)准确称量焚烧灰样品,质量为M?g,将称量后的焚烧灰样品放置于小敞口玻璃器皿中,并在小敞口玻璃器皿中放置磁性搅拌棒;将装有焚烧灰样品和磁性搅拌棒的小敞口玻璃器皿放置入大敞口玻璃器皿中,大敞口玻璃器皿的容积Vb?mL与小敞口玻璃器皿的容积Vs??mL之比为15?100:1;将一底端开有小孔的量筒倒立,盖住大敞口玻璃器皿中的小敞口玻璃器皿,量筒的容积V0?mL,Vb?–V0>0,量筒底端的小孔用橡胶皮垫和胶水气密封小孔;(2)将质量浓度为4~5%?的氢氧化钠溶液倒入大敞口玻璃器皿中,氢氧化钠溶液的体积为VNaOH,且V0<VNaOH<Vb;将一端连接抽气泵的气针针头插入倒立盖住小敞口玻璃器皿的量筒底部粘有橡胶皮垫的小孔,开动抽气泵抽空量筒内空气,使量筒内完全充满氢氧化钠溶液,取出气针针头;开动磁力搅拌,将大敞口玻璃器皿加热,控制大敞口玻璃器皿内溶液的温度为45~55℃,开始反应;(3)定时记录量筒内溶液液面高度,直至液面高度不变,记录最后液面高度对应的体积V1;则计算得到氢气体积=(V0?V1)mL;焚烧灰样品中金属铝的质量=(V0?V1)×0.8036×10?3?g焚烧灰样品中金属铝的质量百分浓度=[(V0?V1)×0.8036×10?3/M]?×100%。...

【技术特征摘要】
1.一种检测焚烧灰中金属铝含量的方法,其特征在于所述方法包括以下步骤:(1)准确称量焚烧灰样品,质量为M g,将称量后的焚烧灰样品放置于小敞口玻璃器皿中,并在小敞口玻璃器皿中放置磁性搅拌棒;将装有焚烧灰样品和磁性搅拌棒的小敞口玻璃器皿放置入大敞口玻璃器皿中,大敞口玻璃器皿的容积Vb mL与小敞口玻璃器皿的容积Vs mL之比为15-100:1 ;将一底端开有小孔的量筒倒立,盖住大敞口玻璃器皿中的小敞口玻璃器皿,量筒的容积\ mL, Vb -V0 > 0,量筒底端的小孔用橡胶皮垫和胶水气密封小孔; (2)将质量浓度为4 5%的氢氧化钠溶液倒入大敞口玻璃器皿中,氢氧化钠溶液的体积为VNa ,且Vtl < VNa0H < Vb ;将一端连接抽气泵的气针针头插入倒立盖住小敞口玻璃器皿的量筒底部粘有橡胶皮垫的小孔,开动抽气泵抽空量筒内空气,使量筒内完全充满氢氧化钠溶液,取出气针针头;开动磁力搅拌,将大敞口玻璃器皿加热,控制大敞口玻璃器皿内溶液的温度为45 55°C,开始反应; (3)定时记录量筒内溶液液面高度,直至液面高度不变,记录最后液面高度对应的体积V1 ;则计算得到氢气体积=(V0-V1)InL ;焚烧灰样品中金属铝的质量=(V0-V1)X0.8036X 10_3g 焚烧灰样品中金属铝的质量百分浓度=[(Vt...

【专利技术属性】
技术研发人员:胡艳军
申请(专利权)人:浙江工业大学
类型:发明
国别省市:

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