技術 | 水泥窯協同處置檢測標準面臨問題及建議
引言
近年來,隨著經濟的飛速發展,固體廢棄物產生量逐年增加,尤其是生活垃圾、市政污泥、有機廢液等。目前,水泥窯協同處置在技術、成本、處置途徑等方面都具備優勢,已經成為固體廢棄物資源化利用的最主要工藝。因此,水泥窯協同處置檢測標準是固體廢物處置的技術依據,對于保障處置效率,提升經濟效益,具有舉足輕重的意義。
1.1 法律法規
《中華人民共和國固體廢物污染環境防治法》修訂后,新的固廢法完善了危險廢物監管制度,增加了按日連續處罰、行政拘留、查封扣押等新規定,對違法行為處罰金額大幅提高,用最嚴格制度、最嚴密法制保護生態環境,促進水泥窯協同處置危廢安全、環保、合法、合規運營。
1.2 標準體系
水泥窯協同處置的標準體系主要包括技術規范、限值標準、檢測標準、其他主要引用標準。
1.2.1 技術規范
主要包括:
(1)生態環境部門發布的《水泥窯協同處置固體廢物環境保護技術規范》(HJ 662-2013),《建設項目竣工環境保護驗收技術指南污染影響類》(生態環境部2018 年第9號公告),《排污單位自行監測技術指南工業固體廢物和危險廢物治理》(HJ 1250-2022)、《污染源源強核算技術指南水泥工業》(HJ 886-2018),《水泥窯協同處置危險廢物經營許可證審查指南》(2017.6),《水泥窯協同處置固體廢物污染防治技術政策》(2016.12);
(2)水泥標委會發布的《水泥窯協同處置固體廢物技術規范》(GB/T 30760-2014);
(3)住建部門發布的《水泥工廠設計規范》(GB 50295-2016),《水泥窯協同處置工業廢物設計規范》(GB 50634-2010),《水泥窯協同處置污泥工程設計規范》(GB 50757-2012),《水泥窯協同處置垃圾工程設計規范》(GB 50954-2014)。
1.2.2 限值標準
主要包括:
(1)生態環境部門發布的《水泥窯協同處置固體廢物污染控制標準》(GB 30485-2013);
(2)水泥標委會發布的《水泥窯協同處置固體廢物技術規范》(GB/T 30760-2014);
(3)中國水泥協會發布《水泥窯協同處置飛灰預處理產品水洗氯化物》(T/CCAS 010-2019)。
1.2.3 檢測標準
主要包括:
(1)生態環境部門發布的《水泥窯協同處置固體廢物污染控制標準》(GB 30485-2013);
(2)水泥標委會發布的《水泥窯協同處置固體廢物技術規范》(GB/T 30760-2014),《水泥膠砂中可浸出重金屬的測定方法》(GB/T 30810-2014),《水泥窯協同處置的生活垃圾預處理可燃物燃燒特性檢測方法》(GB/T 34615-2017),《水泥窯協同處置的生活垃圾預處理可燃物》(GB/T 35170-2017),《水泥窯用耐火材料抗生活垃圾預處理可燃物侵蝕性試驗方法》(GB/T 35172-2017),《水泥窯協同處置污泥及污染土中重金屬的檢測方法》(GB/T 41058-2021)。
1.2.4 其他主要引用標準
主要包括:
(1)生態環境部門發布的危險廢物鑒別標準;
(2)水泥標委會發布的《水泥化學分析方法》(GB/T 176-2017),《生活垃圾焚燒爐渣集料》(GB/T 25032 -2010)等。
2.1 《水泥窯協同處置固體廢物環境保護技術規范》
(HJ 662-2013)
(1)標準原文條款5.2.2“入窯固體廢物中如含有表1中所列重金屬成分,其含量應該滿足本標準第6.6.7條的要求”,此處描述并未指定所列重金屬成分應用采用的檢測標準,建議參考固體廢物檢測標準,具體如下:
汞:《固體廢物汞、砷、硒、鉍、銻的測定微波消解原子熒光法》(HJ 702-2014)鉈、鎘、鉛、砷、鈹、鉻、銻、銅、錳、鎳、釩、鋅:《固體廢物金屬元素的測定電感耦合等離子體質譜法》(HJ 766 -2015)。
六價鉻:《固體廢物六價鉻的測定堿消解/火焰原子吸收分光光度法》(HJ687-2014)。
錫:《危險廢物鑒別標準浸出毒性鑒別》GB 5085.3 -2007(附錄D固體廢物金屬元素的測定火焰原子吸收光譜法),但此標準的檢出限為0.8mg/L,實際操作比較難實現,目前生態環境部已經立項進行標準修定。
氟:《固體廢物氟的測定堿熔-離子選擇電極法》(HJ 999-2018)
氯:《生活垃圾化學特性通用檢測方法》(CJ/T 96 -2013)艾氏卡混合劑熔樣-硫氰酸鉀滴定法(5);固體廢物檢測標準未包含氯含量,《水泥窯協同處置固體廢物技術規范》(GB/T 30760-2014)指出可以參考此標準進行檢測。
(2)有機標識物焚毀率
標準原文條款8.1.5“可以選擇的有機標識物包括六氟化硫(SF6)、二氯苯、三氯苯、四氯苯和氯代甲烷”。但并未明確如果排放煙氣中有機標識物的采樣。目前,最常用的標識物是1,2,4-三氯苯,建議按照《固定污染源廢氣氯苯類化合物的測定氣相色譜法》(HJ 1079 -2019)進行采樣檢測,分析處理前后1,2,4-三氯苯的濃度,用以計算焚毀率。
2.2 《水泥窯協同處置固體廢物技術規范》(GB/T 30760-2014)
(1)生料重金屬
標準文本中,入窯生料中重金屬含量未明確檢測標準,目前通用的方法參考本標準“附錄B熟料生金屬的標準”進行檢測。但是考慮到《檢驗檢測機構資質認定生態環境監測機構評審補充要求》強調的標準適用性范圍,熟料的檢測標準應用于生料并非特別準備,建議參考固廢標準進行檢測,或者修訂標準,增加附表B可適用于生料的說明。
(2)固體廢物分析項目
附錄A固體廢物的分析項目中表A.2的硫含量參考《煤中全硫的測定方法》(GB 214-2007),氯含量參考《生活垃圾化學特性通用檢測方法》(CJ/T 96-2013),但是低位熱值和有機成分未明確檢測標準。目前固廢熱值的檢測標準包括《水泥窯協同處置的生活垃圾預處理可燃物》(GB/T 35170-2017)、《水泥窯協同處置的生活垃圾預處理可燃物燃燒特性檢測方法》(GB/T 34615 -2017);有機成分中多氯聯苯的檢測標準為《固體廢物多氯聯苯的測定氣相色譜-質譜法》(HJ 891-2017)。建議對此進行明確說明。
2.3 《水泥窯協同處置固體廢物污染控制標準》(GB 30485-2013)
目前尚無測定廢氣中TOC的監測方法標準,可參照《固定污染源廢氣總經、甲烷和非甲烷總經的測定氣相色譜法》(HJ38-2017)用總烴代替TOC進行監測與評價。
3.1 重金屬檢測方法選擇
水泥窯項目的樣品類型包括水泥膠砂、水泥熟料、水泥窯協同處置固體廢物,重金屬類型包括可浸出重金屬含量、重金屬含量。根據不同的項目要求,應選擇不同的前處理及樣品制備、分析方法,檢測不同的指標,詳見表1。
3.2 各種形態硫方法選擇
硫具有多種形態,不同檢測方法,檢測出來的是不同形態的硫。因此,需要根據具體的項目需求,選擇合適的方法,詳見表2。
當前,我國生態文明建設開始以制度建設為保障,從“源頭一過程—末端”全過程一體化構建減污降碳協同制度體系。隨著《“十四五”時期“無廢城市”建設工作方案》、《“十四五”大宗固體廢棄物綜合利用的指導意見》等一系列文件的發布,固體廢物的處置技術越發重要。水泥窯協同處置標準體系的進一步完善,將有助于推進固體廢物的資源化利用,促進經濟社會發展全面綠色轉型。
作者:吳濟舟1,劉永1,欒建文2
所屬:1國檢測試控股集團京誠檢測有限公司;2中國國檢測試控股集團股份有限公司
來源:《中國水泥》
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