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