编辑: f19970615123fa 2014-03-08

1 5 4.

4 9万t / a ) 用于井下充填外, 其余均处 于待处理状态. 表1 固体废物产生量及处理情况 固体废弃物类别 产生量( 万t / a ) 处理情况 采选废石

8 4 暂时存贮于废石场 尾矿

1 8 3.

4 8

1 5 4.

4 9 用于井下充填

2 8.

9 9 存储于尾矿库 锅炉灰渣 0.

2 7

5 暂时存贮于废石场 ・

4 5 ・ 第3 4卷第1 2期山东国土资源2018年1 2月1.

2 固体废弃物放射性危害分析 为了解固体废弃物放射性危害, 对废石( 泥质灰 岩、 石英砂岩、 黑云变粒岩) 、 尾矿( 磁铁矿石) 进行伽 玛能谱测量试验[ 1] , 结果如表2所示. 表2 伽玛能谱测量结果 类别 岩矿石 名称 总道 Σ 铀钍钾放射性 活度 内照射 指数 外照射 指数 U (

1 06) C R a ( B q / k g ) T h (

1 06) C T h ( B q / k g ) K (

1 02) C K ( B q / k g ) ( B q / k g ) I R a I γ 废石 泥质灰岩

1 6.

7 4 3.

0 4

3 8 8.

0 7

3 3 1.

2 5

3 9

1 1

1 3 0.

1 9 0.

3 2 石英砂岩

3 4.

8 7 8.

8 1

1 0

8 2 8.

9 6

1 1

8 1.

2 8

4 0

0 2

9 7 0.

5 4 0.

8 4 黑云变粒岩

1 6.

1 4 2.

5 4

3 1 8.

1 8

3 3 1.

2 1

3 7

9 1

0 7 0.

1 6 0.

3 0 尾矿( 磁铁矿石)

1 6.

8 9 2.

8 7

3 5 8.

4 8

3 4 1.

2 8

4 0

0 1

1 4 0.

1 8 0.

3 2 根据放射性测量及放射性活度、 内照射指数、 外 照射指数计算结果, 矿区内各类岩矿石的放射性含 量普遍 较低, U( 2.

5 4~8.

8 1) *1

06 , T h( 8.

0 7~

2 8.

9 6 ) *1

06 , 放射性活度1

0 7~2

9 7B q / k g , 内照射 指数I R a0.

1 6~0.

5 4, 外照射指数I γ0.

3 0~0.

8 4, 内 照射指数及外照射指数符合《 建筑材料放射性核素 限量》 ( G B

6 5

6 6

2 0

1 0 ) 中对建筑主体材料放射性的 要求.综合分析认为, 固体废弃物中废石和尾砂的 放射性含量较低, 开采、 选冶及固体废弃物的综合利 用不会对人体及环境造成放射性危害.

1 .

3 固体废弃物的危险性鉴别及对环境的影响分析 1. 3.

1 固体废弃物的危险性鉴别 根据危险废物的鉴别系列标准以及有关的鉴别 方法[ 23] , 选择主要监测项目, 对王埝沟铁矿的废石、 尾矿以及锅炉灰渣进行了毒性浸出实验[

47 ] , 其毒性 浸出结果见表

3、 表4和表5. 表3 废石浸出试验结果 检验项目 单位 废石检验结果

1 3

0 m 中段

2 9

0 m 中段

4 3

0 m 中段 危险废物鉴别标准浸出毒性 鉴别( G B

5 0

8 5.

3 2

0 0

7 ) 污水综合排放标准( G B

8 9

7 8

1 9

9 6 ) 最高允许排放浓度( 一级) p H ― 7.

9 8.

0 7 8.

2 8 ― 6~9 铜( 以总铜计) m g / L 0.

0 4

6

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