基于碱渣的重金属污染土固化机理与应用研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    41372281
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    85.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    D0705.工程地质环境与灾害
  • 结题年份:
    2017
  • 批准年份:
    2013
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2014-01-01 至2017-12-31

项目摘要

It is difficult for the high concentration of heavy metal contaminated soils to be efficiently solidified/stabilized using cement. Soda residue is an industrial waste residue. Disposal of soda residue not only takes up a lot of land, but also causes serious environmental pollution. Soda residue has a strong adsorption ability for heavy metal ions, and has a certain degree of cementation performance. This project investigates the efficiency utilization of soda residue for heavy metal contaminated soil solidification/stabilization. Firstly, the engineering properties of soda residue reinforced heavy metal contaminated soil are studied, the adsorption characteristics of soda residue for heavy metal ions and its mainly influencing factors are discussed, the interaction mechanism between soda residue and heavy metal contaminated soil is revealed using soil electrical resistivity measurement. Secondly, the method to solidification/stabilization of heavy metal contaminated soil with soda residue and cement is investigated, the influence of temperature, humidity and pH value of environmental conditions on the stabilization effect is discussed, a reasonable proportion of soda residue-cement mixture additives is recommended. Thirdly, based on the analysis of physical-chemical reaction, microstructure of stabilized contaminated soil during curing,the physical and chemical process and the changes in stabilized soil microstructure is studied, the mechanism of solidification/stabilization of heavy metal contaminated soil with soda residue and cement additives is revealed. Lastly, the long-term stability of soda residue stabilized contaminated soil suffering from cyclic wetting and drying effect, acid ,alkaline and sulfate solution penetration are studied, the mechanism of the changes in engineering properties and microstructure characteristics of solidified/stabilized contaminated soil is revealed, the proportion of soda residue-cement additives is optimized, a reasonable quality assurance and quality control (QA/QC) techniques is put forward. The project study not only has important theoretical significance and academic value, but also promotes waste recycling and improves the environment, has a broad application prospect.
针对高浓度重金属污染土难以有效固化的难题,考虑到工业废渣-碱渣对重金属离子的良好吸附作用,着重研究利用碱渣固化重金属污染土的方法。首先,研究碱渣加固重金属污染土的工程性质,掌握碱渣吸附金属离子的特性及影响因素,通过电阻率测试,揭示碱渣-污染土相互作用机理;其次,研究基于碱渣与水泥的固化重金属污染土方法,分析固化效果,探讨不同温度、湿度和pH值环境条件对固化效果的影响,获得固化剂合理配比初步方案;第三,通过对不同养护龄期下固化土的物化分析、微结构以及电阻率测试,掌握碱渣固化污染土的物化反应过程、微结构变化规律,揭示碱渣固化污染土的微观机制;第四,试验模拟在干湿循环及酸、碱和硫酸盐二次污染作用下,碱渣固化污染土的稳定性特征,掌握其工程性质及微结构变化规律,揭示其微观作用机制,优化碱渣固化技术。本项目研究不仅具有很好的理论意义和学术价值,而且可实现废物再生利用、改善环境,有着广阔的应用前景。

结项摘要

针对高浓度重金属污染土难以有效固化的难题,考虑到工业废渣-碱渣对重金属离子的良好吸附作用以及碱渣具有一定的硬凝作用,本项目着重研究利用碱渣固化/稳定重金属污染土的方法。.(1)通过试验研究了碱渣加固重金属污染土的工程性质,掌握了碱渣吸附金属离子的特性及影响因素;通过电阻率测试、XRD、SEM等微观测试分析,揭示了碱渣-污染土相互作用机理。.(2)重点研究基于碱渣与水泥的固化重金属污染土方法。分析碱渣-水泥固化重金属污染土的工程性质与固化效果,探讨了不同温度、湿度和pH值环境条件对固化效果的影响,获得了固化剂合理配比初步方案。.(3)通过对不同养护龄期下固化土的物化分析、微结构以及电阻率测试,掌握了碱渣固化污染土的物化反应过程、微结构变化规律,揭示了碱渣固化污染土的微观机制。.(4)通过试验模拟在干湿循环及酸、碱和硫酸盐二次污染作用下,碱渣固化污染土的稳定性特征,掌握了其工程性质及微结构变化规律,初步揭示了其微观作用机制,优化了碱渣固化技术。.本项目研究不仅具有很好的理论意义和学术价值,而且可实现废物再生利用、改善环境,有着广阔的应用前景。

项目成果

期刊论文数量(16)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(1)
专利数量(1)
Numerical analysis of one-dimensional infiltration in unsaturated soil
非饱和土一维入渗数值分析
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    Electronic Journal of Geotechnical Engineering
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Wang Xue;Tan Xiao-Hui;Xie Yan;Li Peng;Zha Fusheng
  • 通讯作者:
    Zha Fusheng
NaCl侵蚀环境下水泥固化铅污染土强度及微观特性试验研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    岩石力学与工程学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    查甫生;刘晶晶;郝爱玲;崔可锐
  • 通讯作者:
    崔可锐
锌污染黏土工程性质的试验研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    工业建筑
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    储诚富;查甫生;夏磊;王连斌
  • 通讯作者:
    王连斌
Seepage analysis of earth dams considering spatial variability of hydraulic parameters
考虑水力参数空间变异性的土坝渗流分析
  • DOI:
    10.1016/j.enggeo.2017.08.018
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    Engineering Geology
  • 影响因子:
    7.4
  • 作者:
    Tan Xiaohui;Wang Xue;Khoshnevisan Sara;Hou Xiaoliang;Zha Fusheng
  • 通讯作者:
    Zha Fusheng
高钙粉煤灰固化重金属污染土的工程性质试验研究
  • DOI:
    10.16285/j.rsm.2016.s1.032
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    Yantu Lixue/Rock and Soil Mechanics
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Zha Fu-Sheng;Wang Lian-Bin;Liu Jing-Jing;Xu Long;Cui Ke-Rui
  • 通讯作者:
    Cui Ke-Rui

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其他文献

电阻率法在地基处理工程中的应用
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
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  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    查甫生;刘松玉;杜延军
  • 通讯作者:
    杜延军
土的电阻率原位测试技术研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    杜延军;崔可锐;蔡国军;查甫生;刘松玉
  • 通讯作者:
    刘松玉
土的颗粒组成对电阻率的影响试验研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    工业建筑
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    查甫生;刘松玉;杜延军;崔可锐
  • 通讯作者:
    崔可锐
石灰- 粉煤灰改良膨胀土试验
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    东南大学学报(自然科学版),2007,37(2):339-344. (EI)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    查甫生;刘松玉;杜延军
  • 通讯作者:
    杜延军
数值模拟方法在构造变形研究中的应用
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    合肥工业大学学报(自然科学版)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    谭晓慧;宋传中;查甫生;李加好;张妍
  • 通讯作者:
    张妍

其他文献

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重金属尾矿库场地污染韧性防控机制与设计方法研究
  • 批准号:
  • 批准年份:
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    20.0 万元
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AI项目解读示例

课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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