تثبیت و جامدسازی خاک آلوده به سرب با سیمان منیزیم فسفات و سیمان پرتلند

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 73

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JEHE-8-3_003

تاریخ نمایه سازی: 8 آذر 1402

چکیده مقاله:

زمینه و هدف: تثبیت و جامدسازی فرایندی کاربردی و کم هزینه در کاهش نشت فلزات سنگین از خاک آلوده می باشد. همیندکننده های معدنی مانند سیمان منیزیم فسفات و سیمان پرتلند بطور عملیاتی و در مقیاس بزرگ در این فرایند قابل استفاده می باشند. در این مطالعه کارایی سیمان منیزیم فسفات و سیمان پرتلند در تثبیت و جامدسازی با یکدیگر مقایسه می شوند. مواد و روش ها: در این مطالعه خاک مورد استفاده با غلظت های ۵۰۰، ۱۰۰۰ و ۵۰۰۰ گرم سرب بر کیلوگرم خاک، آلوده شد. سپس از سیمان منیزیم فسفات و سیمان پرتلند با نسبت وزنی سیمان به خاک خشک برابر  ۲۵%و %۵۰ برای تثبیت و جامدسازی خاک آلوده به فلز سرب استفاده شد. سپس ملات خاک و سیمان با آب دوبار تقطیر با نسبت وزنی سیمان به آب برابر ۵/۰ آماده شد. نمونه های ساخته شده پس از نگهداری به مدت ۷ و ۲۸ روز مورد آزمایش مقاومت فشاری، روش استخراج ویژه سمیت (TCLP)، گیرش اولیه و نهایی و پراش اشعه ایکس(XRD) قرار گرفتند.  یافته ها: نتایج نشان داد که استفاده از سیمان منیزیم فسفات به جای سیمان پرتلند سبب کاهش غلظت سرب در شیرابه TCLP، کاهش زمان گیرش و افزایش ظرفیت بافری و تشکیل کریستال های حاوی سرب در نمونه می شود. بطوریکه در نمونه های ۲۸ روزه حاوی خاک با غلظت سرب mg/kg  ۵۰۰۰ و نسبت وزنی سیمان به خاک برابر ۵۰% و ۲۵% غلظت سرب در شیرابه TCLP نمونه تثبیت شده با سیمان منیزیم فسفات بترتیب برابر  mg/L ۴۱/۰ و mg/L  ۱۵/۱ و در نمونه های تثبیت شده با سیمان پرتلند بترتیب برابر  mg/L ۹۲/۴ و  mg/L ۰۴/۱۲ بود. هرچند که استفاده از این نوع سیمان به جای سیمان پرتلند سبب کاهش مقاومت فشاری ۷ و ۲۸ روزه شد. نتیجه گیری: با توجه به نتایج این مطالعه استفاده از سیمان منیزیم فسفات به جای سیمان پرتلند در فرایند تثبیت و جامدسازی خاک آلوده سبب کاهش نشت فلزات سنگین به محیط زیست، کاهش زمان گیرش و در نتیجه کاهش هزینه نگهداری، وسایل و تجهیزات خواهد شد.

نویسندگان

محمد جواد ذوقی

Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, University of Birjand, Birjand, Iran

محمد رضا دوستی

Associate Professor, Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, University of Birjand, Birjand, Iran.

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • Sun Y, Zhou Q, Xie X, Liu R. Spatial, sources ...
  • Chabukdhara M, Nema AK. Heavy metals assessment in urban soil ...
  • Vorvolakos T, Arseniou S, Samakouri M. There is no safe ...
  • Nejad ZD, Jung MC, Kim K-H. Remediation of soils contaminated ...
  • Khalid S, Shahid M, Niazi NK, et al. A comparison ...
  • Zoqi MJ, Ganjidoust H, Mokhtarani N, Ayati B. Solidification optimisation ...
  • Goodarzi A, Akbari H, Salimi M. Enhanced stabilization of highly ...
  • Salimi M, Ilkhani M, Vakili AH. Stabilization treatment of Na-montmorillonite ...
  • Goodarzi AR, Movahedrad M. Stabilization/solidification of zinc-contaminated kaolin clay using ...
  • Mahdikhani M, Khanban M. Utilization of industrial waste residue containing ...
  • Ghorbani A, Salimzadehshooiili M. Evaluation of strength behaviour of cement-RHA ...
  • Kundu S, Aggarwal A, Mazumdar S, Dutt KB. Stabilization characteristics ...
  • Falamaki A, Tavallali H, Eskandari M, Farahmand SR. Immobilizing some ...
  • Yao Z, Ji X, Sarker P, et al. A comprehensive ...
  • Yakubu Y, Zhou J, Ping D, et al. Effects of ...
  • ۱۶. Nikookara M, Lashkamib AJ. Stabilizing the Various Types of ...
  • Mahar A, Ping W, Ronghua L, ZHANG Z. Immobilization of ...
  • Li J, Poon CS. Innovative solidification/stabilization of lead contaminated soil ...
  • Xu S, Wu X, Cai Y, et al. Strength and ...
  • Haque MA, Chen B. Research progresses on magnesium phosphate cement: ...
  • Li Y, Bai W, Shi T. A study of the ...
  • Li Y, Liu N, Chen B. Properties of lightweight concrete ...
  • del Valle-Zermeño R, Aubert J-E, Laborel-Preneron A, et al. Preliminary ...
  • Kumpiene J, Lagerkvist A, Maurice C. Stabilization of As, Cr, ...
  • Buj I, Torras J, Rovira M, de Pablo J. Leaching ...
  • Cho JH, Eom Y, Lee TG. Stabilization/solidification of mercury-contaminated waste ...
  • Cuisinier O, Le Borgne T, Deneele D, Masrouri F. Quantification ...
  • Deng H, Ye Z, Wong MH. Lead and zinc accumulation ...
  • Bigdeli M, Seilsepour M. Investigation of metals accumulation in some ...
  • Solgi E, Esmaili-Sari A, Riyahi-Bakhtiari A, Hadipour M. Soil contamination ...
  • ASTM C. Standard test method for compressive strength of hydraulic ...
  • Procedure TCL. Test Method ۱۳۱۱, in “Test Methods for Evaluating ...
  • Radovanović DĐ, Kamberović ŽJ, Korać MS, Rogan JR. Solidified structure ...
  • Zhang M-H, Islam J, Peethamparan S. Use of nano-silica to ...
  • Ma H, Xu B. Potential to design magnesium potassium phosphate ...
  • Navarro-Blasco I, Duran A, Sirera R, et al. Solidification/stabilization of ...
  • Argane R, Benzaazoua M, Bouamrane A, Hakkou R. Cement hydration ...
  • Asavapisit S, Naksrichum S, Harnwajanawong N. Strength, leachability and microstructure ...
  • Jin F, Al-Tabbaa A. Evaluation of novel reactive MgO activated ...
  • Du Y-J, Wei M-L, Reddy KR, et al. New phosphate-based ...
  • Park JH, Bolan N, Megharaj M, Naidu R. Comparative value ...
  • Du Y-J, Wei M-L, Jin F, Liu Z-B. Stress–strain relation ...
  • Hekal EE, Kishar EA, Mohamed MR, et al. Inertization of ...
  • Mohan S, Sreelakshmi G. Fixed bed column study for heavy ...
  • Barbir D, Dabić P, Lisica A. Assessment of the leachability ...
  • Zhen G, Lu X, Cheng X, et al. Hydration process ...
  • Gardner LJ, Bernal SA, Walling SA, et al. Characterisation of ...
  • Rhee YJ, Hillier S, Pendlowski H, Gadd GM. Fungal transformation ...
  • Del Gado E, Ioannidou K, Masoero E, et al. The ...
  • نمایش کامل مراجع