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JP6847082B2 - In-situ insolubilization method - Google Patents
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Description

本発明は、埋立処分場の地中に残存している未反応有機キレート剤の原位置不溶化方法に関する。 The present invention relates to an in-situ insolubilization method for an unreacted organic chelating agent remaining in the ground of a landfill site.

廃棄物の焼却工場で発生した焼却灰の大部分は埋立処分されている。これらの焼却灰は、重金属の溶出量が埋立基準を超過しなように、重金属不溶化材(有機キレート剤等)により重金属を固定化してから埋立処分する。焼却灰に添加する有機キレート剤の量は、焼却灰から試料を採取して、この試料に含まれる重金属の量に応じて決定するのが一般的である。例えば、特許文献1には、試料に含まれる重金属を有機キレート剤で不溶化した後、当該試料に金属化合物を加えることで、未反応有機キレート剤と金属化合物との反応生成物であるキレート化金属を生成し、このキレート化金属の含有量を測定することで、重金属の不溶化に必要な有機キレート剤の量を算出する方法が開示されている。
一方、焼却灰に添加する有機キレート剤は、埋立基準を確実に満たすために、多めに添加される傾向にある。そのため、埋立処分された焼却灰には、未反応のままの有機キレート剤が含まれている場合がある。未反応の有機キレート剤は、難分解性のため、長期間にわたって地中に残存してしまう。地中に存在する有機キレート剤は、浸出水に徐々に溶出し、浸出水中の有機物(COD成分)を高めてしまう。CODが高い浸出水は、水処理施設により無害化処理をする必要がある。また、浸出水中のCODが高いと、埋立地の廃止基準を満たすことができず、浸出水中のCODが基準値を満たす値に低下するまでの間、長期間にわたって水処理施設を稼働させる必要がある。
Most of the incineration ash generated at the waste incineration plant is landfilled. These incinerated ashes are disposed of in landfill after the heavy metals are immobilized with a heavy metal insolubilizer (organic chelating agent, etc.) so that the amount of heavy metals eluted does not exceed the landfill standard. The amount of the organic chelating agent added to the incineration ash is generally determined by taking a sample from the incineration ash and depending on the amount of heavy metals contained in the sample. For example, Patent Document 1 states that a chelated metal, which is a reaction product of an unreacted organic chelating agent and a metal compound, is obtained by insolubilizing a heavy metal contained in a sample with an organic chelating agent and then adding a metal compound to the sample. Is disclosed, and a method for calculating the amount of an organic chelating agent required for insolubilization of heavy metals is disclosed by measuring the content of the chelated metal.
On the other hand, the organic chelating agent added to the incineration ash tends to be added in a large amount in order to surely meet the landfill standard. Therefore, the incinerated ash that has been landfilled may contain an organic chelating agent that remains unreacted. Since the unreacted organic chelating agent is persistent, it remains in the ground for a long period of time. The organic chelating agent existing in the ground gradually elutes into the leachate and increases the organic matter (COD component) in the leachate. Leachate with high COD needs to be detoxified by a water treatment facility. In addition, if the COD in the leachate is high, the landfill abolition standard cannot be met, and it is necessary to operate the water treatment facility for a long period of time until the COD in the leachate drops to a value that meets the standard value. is there.

特開2016−049481号公報Japanese Unexamined Patent Publication No. 2016-049481

長期間にわたる水処理施設の運用は、維持管理に手間および費用がかかる。一方、埋立処分された焼却灰に対して、原位置においてCODを低下させるための技術は確立されていない。そのため、本発明は、このような問題を解決することを目的・課題とするものであり、地中に残存している未反応有機キレート剤を原位置において不溶化することを可能とした原位置不溶化方法を提案する。 The operation of a water treatment facility for a long period of time requires labor and cost for maintenance. On the other hand, no technique has been established for reducing COD in the in-situ for incinerated ash that has been landfilled. Therefore, an object of the present invention is to solve such a problem, and in-situ insolubilization makes it possible to insolubilize the unreacted organic chelating agent remaining in the ground in the in-situ. Suggest a method.

前記課題を解決するために、本発明は、埋立処分場の地中に残存している未反応有機キレート剤の原位置不溶化方法である。当該原位置不溶化方法は、前記未反応有機キレート剤を不溶化する薬剤の水溶液を準備する準備工程と、前記水溶液を埋立地に散水するとともに浸出水の分析を行う散水工程とを備えている。前記準備工程では、埋立処分場の浸出水の水質を分析する作業と、前記浸出水の水質に応じて、前記薬剤の濃度、前記水溶液の散水量及び散水頻度を設定する作業とを行い、前記散水工程では、前記水溶液に散水箇所に応じて異なる種類のトレーサーを混入しておくことで、前記浸出水の浸出元を特定する。
かかる原位置不溶化方法によれば、埋立地に薬剤を含有する水溶液を散水することで、薬剤が廃棄物中に浸透して、未反応有機キレート剤を原位置で不溶化させることができる。そのため、浸出水への未反応有機キレート剤の溶出を抑制し、浸出水のCOD濃度を低下させることができる。その結果、浸出水の無害化に必要な水処理施設を早期に撤去することが可能となり、ひいては水処理施設の稼働や維持管理等に要する費用や手間を低減することができる。
In order to solve the above problems, the present invention is an in-situ insolubilization method for an unreacted organic chelating agent remaining in the ground of a landfill site. The in-situ insolubilization method includes a preparatory step of preparing an aqueous solution of a drug that insolubilizes the unreacted organic chelating agent, and a sprinkling step of sprinkling the aqueous solution on a landfill and analyzing leachate. In the preparatory step, the work of analyzing the water quality of the leachate of the landfill site and the work of setting the concentration of the chemical, the amount of the aqueous solution to be sprinkled, and the frequency of sprinkling are performed according to the water quality of the leachate. In the watering step, the leachate source of the leachate is specified by mixing different types of tracers into the aqueous solution according to the sprinkling location.
According to such an in-situ insolubilization method, by sprinkling an aqueous solution containing a chemical in a landfill, the chemical can permeate into the waste and the unreacted organic chelating agent can be insolubilized in the in-situ. Therefore, it is possible to suppress the elution of the unreacted organic chelating agent into the leachate and reduce the COD concentration of the leachate. As a result, the water treatment facility required for detoxifying the leachate can be removed at an early stage, and the cost and labor required for the operation and maintenance of the water treatment facility can be reduced.

また、前記埋立処分場の浸出水の水質を分析する作業と、前記浸出水の水質に応じて前記薬剤の濃度、前記水溶液の散水量及び散水頻度を設定する作業とを備えているため、未反応有機キレート剤の濃度などに応じて水溶液を散水することができる。その結果、より経済的かつ効果的に未反応有機キレート剤を不溶化できる。
また、前記トレーサーを含む前記浸出水中のCOD濃度や前記薬剤の濃度を測定することにより、前記埋立地内の各領域における反応状況を推測することのが望ましい。
また、前記浸出水の分析結果に応じて、前記水溶液の散水箇所および当該散水箇所における前記水溶液の散水量を決定すれば、より効果的に未反応有機キレート剤を不溶化できる。
また、前記水溶液を前記埋立地の地表から散水すれば、配管、配線、ポンプや電源等の特殊な設備を地中に設置する必要がない。
また、前記水溶液を生成する際に、薬剤の希釈水として前記埋立処分場の浸出水を使用すれば、浸出水の排水に要する手間や費用を削減することができる。
なお、前記薬剤には、塩化第二鉄または硫酸アルミニウムを使用すればよい。また、水溶液は、希釈率が100〜10000倍であるのが望ましい。
Further , since it includes a work of analyzing the water quality of the leachate of the landfill disposal site and a work of setting the concentration of the chemical, the amount of the aqueous solution sprinkled, and the sprinkling frequency according to the water quality of the leachate, it has not been done yet. The aqueous solution can be sprinkled according to the concentration of the reactive organic chelating agent. As a result, the unreacted organic chelating agent can be insolubilized more economically and effectively.
Further, it is desirable to estimate the reaction status in each region in the landfill by measuring the COD concentration in the leaching water containing the tracer and the concentration of the drug.
Further, if the watering point of the aqueous solution and the watering amount of the aqueous solution at the watering point are determined according to the analysis result of the leachate, the unreacted organic chelating agent can be more effectively insolubilized.
Further, if the aqueous solution is sprinkled from the ground surface of the landfill, it is not necessary to install special equipment such as piping, wiring, a pump and a power supply in the ground.
Further, if the leachate of the landfill disposal site is used as the diluting water for the chemical when producing the aqueous solution, the labor and cost required for draining the leachate can be reduced.
In addition, ferric chloride or aluminum sulfate may be used for the said chemicals. Further, it is desirable that the dilution ratio of the aqueous solution is 100 to 10,000 times.

本発明の原位置不溶化方法によれば、最終処分場に埋め立てられた焼却灰が含有する未反応有機キレート剤を原位置で不溶化して当該未反応有機キレート剤の溶出を抑制することが可能となる。その結果、浸出水の無害化処理に要する水処理施設の稼働や維持管理に要する費用や手間を低減することが可能となる。 According to the in-situ insolubilization method of the present invention, it is possible to insolubilize the unreacted organic chelating agent contained in the incineration ash landfilled in the final disposal site in the in-situ and suppress the elution of the unreacted organic chelating agent. Become. As a result, it is possible to reduce the cost and labor required for the operation and maintenance of the water treatment facility required for the detoxification treatment of leachate.

本実施形態に係る原位置不溶化方法の概要を示す斜視図である。It is a perspective view which shows the outline of the in-situ insolubilization method which concerns on this embodiment.

本実施形態では、最終処分場(埋立処分場)1に埋め立てられた焼却灰(廃棄物)2に含有されている未反応有機キレートが、最終処分場1からの浸出水に溶出して拡散することがないように、原位置にて不溶化させる原位置不溶化方法について説明する。
最終処分場1では、地盤に形成された凹部に遮水シート等からなる遮水工11を敷設することなどで浸出水の流出が防止されている。凹部の下流側には堰堤12が形成されていて、廃棄物の流出が防止されている。焼却灰2は、最終処分場1内において複数段の層(廃棄物層3)に分けて、焼却灰2の投入および締め固めを繰り返すことにより埋め立てる。なお、遮水工11および堰堤12は、必要に応じて設ければよい。
本実施形態の原位置不溶化方法は、準備工程と、散水工程とを備えている。
In the present embodiment, the unreacted organic chelate contained in the incineration ash (waste) 2 buried in the final disposal site (landfill disposal site) 1 elutes and diffuses into the leachate from the final disposal site 1. An in-situ insolubilization method for in-situ insolubilization will be described so as not to occur.
At the final disposal site 1, the outflow of leachate is prevented by laying a water-impervious work 11 made of a water-impervious sheet or the like in a recess formed in the ground. A dam 12 is formed on the downstream side of the recess to prevent the outflow of waste. The incineration ash 2 is divided into a plurality of layers (waste layer 3) in the final disposal site 1 and buried by repeating the addition and compaction of the incineration ash 2. The impermeable work 11 and the dam 12 may be provided as needed.
The in-situ insolubilization method of the present embodiment includes a preparatory step and a watering step.

準備工程は、未反応有機キレート剤を不溶化する薬剤の水溶液を準備する工程である。
水溶液は、浸出水の水質に応じて設定した濃度、散水量、散水頻度に対応するように生成する。そのため、準備工程では、最終処分場1の浸出水の水質を分析する作業と、浸出水の水質に応じた薬剤の濃度、水溶液の散水量及び散水頻度を設定する作業とを備えている。最終処分場1には、浸出水集水管4が埋設されている。浸出水集水管4により最終処分場1内の浸出水を集水可能である。浸出水集水管4は、水処理施設5に接続されている。水処理施設5では、集水された浸出水の水質調査や水量等を分析するとともに、必要に応じて無害化処理を行う。
本実施形態では、未反応有機キレート剤の不溶化用の薬剤として、塩化第二鉄または硫酸アルミニウムを使用するものとする。なお、薬剤は、キレート剤を不溶化できるものであれば塩化第二鉄または硫酸アルミニウムに限定されるものではない。水溶液は、最終処分場1から流出した浸出水(希釈水)と薬剤とを混合して所定の濃度(希釈率)に生成する。本実施形態では、希釈率1000倍の水溶液を生成する。なお、水溶液の希釈率は限定されるものではないが、薬剤に対して100〜10000倍の水により希釈するのが pH変化等を抑制するために望ましい。
The preparation step is a step of preparing an aqueous solution of a drug that insolubilizes the unreacted organic chelating agent.
The aqueous solution is generated so as to correspond to the concentration, the amount of sprinkling, and the frequency of sprinkling set according to the water quality of the leachate. Therefore, the preparatory step includes a work of analyzing the water quality of the leachate of the final disposal site 1 and a work of setting the concentration of the chemical, the amount of the aqueous solution sprinkled, and the sprinkling frequency according to the water quality of the leachate. A leachate collection pipe 4 is buried in the final disposal site 1. The leachate can be collected in the final disposal site 1 by the leachate collection pipe 4. The leachate collection pipe 4 is connected to the water treatment facility 5. At the water treatment facility 5, the quality of the collected leachate is investigated, the amount of water is analyzed, and detoxification treatment is performed as necessary.
In this embodiment, ferric chloride or aluminum sulfate is used as an insolubilizing agent for the unreacted organic chelating agent. The drug is not limited to ferric chloride or aluminum sulfate as long as it can insolubilize the chelating agent. The aqueous solution is produced by mixing the leachate (diluted water) flowing out from the final disposal site 1 and the chemicals to a predetermined concentration (dilution rate). In this embodiment, an aqueous solution having a dilution ratio of 1000 times is produced. The dilution ratio of the aqueous solution is not limited, but it is desirable to dilute the drug with water 100 to 10,000 times as much as possible in order to suppress a change in pH.

散水工程は、水溶液を埋立地(最終処分場1)に散水する工程である。
本実施形態では、埋立地の表面を走行する散水車6を利用して、水溶液を埋立地の地表から散水する。なお、水溶液の散水方法は限定されるものではなく、例えば、埋立地の表面や廃棄物層3内に配管した散水設備7により散水してもよい。
水溶液が廃棄物(焼却灰2)に浸透すると、廃棄物層3内で薬剤と未反応キレート剤とが反応することで未反応キレート剤が不溶化・固定化される。これにより、未反応キレート剤が浸出水に溶出することが抑制されるため、浸出水中のCODが低減する。
散水工程では、水溶液の散水とともに浸出水の分析も行い、浸出水の分析結果に応じて、水溶液の散水箇所および当該散水箇所における水溶液の散水量を決定する。
本実施形態では、散水箇所(領域)に応じて異なる種類(色等)のトレーサーを水溶液に混入しておくことで、浸出水の浸出元(位置)を特定する。トレーサーを含む浸出水中のCOD濃度や薬剤の濃度を測定することにより、埋立地内の各領域における反応状況(水溶液散水による効果)を推測可能になる。反応状況の推測により未反応キレート剤がなくなったと判定された領域、あるいはCOD濃度が所定の濃度にまで低下したと判定された領域における水溶液の散水は終了する。また、水溶液を散水することによる効果が高い場所に対して水溶液の投入量を増加させ、当該効果が低い場所に対しては水溶液の投入量を減少させることで、より効果的かつ経済的に未反応有機キレート剤の不溶化を図ることができる。
The watering step is a step of sprinkling the aqueous solution on the landfill (final disposal site 1).
In the present embodiment, the aqueous solution is sprinkled from the ground surface of the landfill by using the sprinkler 6 running on the surface of the landfill. The method of sprinkling the aqueous solution is not limited, and for example, water may be sprinkled by a sprinkler facility 7 piped on the surface of the landfill site or in the waste layer 3.
When the aqueous solution permeates the waste (incineration ash 2), the chemical reacts with the unreacted chelating agent in the waste layer 3 to insolubilize and immobilize the unreacted chelating agent. As a result, the unreacted chelating agent is suppressed from being eluted into the leaching water, so that the COD in the leaching water is reduced.
In the watering step, the leachate is analyzed together with the watering of the aqueous solution, and the watering point of the aqueous solution and the amount of the aqueous solution sprinkled at the watering point are determined according to the analysis result of the leachate.
In the present embodiment, the leaching source (position) of the leachate is specified by mixing different types (colors, etc.) of tracers into the aqueous solution according to the sprinkling point (region). By measuring the COD concentration and the drug concentration in the leachate including the tracer, it is possible to estimate the reaction status (effect of aqueous solution sprinkling) in each region in the landfill. Sprinkling of the aqueous solution in the region where it is determined that the unreacted chelating agent has disappeared or the COD concentration has decreased to a predetermined concentration is completed by estimating the reaction status. Further, by increasing the input amount of the aqueous solution to the place where the effect of sprinkling the aqueous solution is high and decreasing the input amount of the aqueous solution to the place where the effect is low, it is more effective and economically unsuccessful. The insolubilization of the reactive organic chelating agent can be achieved.

本実施形態の原位置不溶化方法によれば、埋立地に薬剤を含有する水溶液を散水することで、薬剤が廃棄物中に浸透して、未反応有機キレート剤を原位置で不溶化させることができる。そのため、原位置において浸出水への未反応有機キレート剤の溶出を抑制することができ、ひいては、速やかに浸出水のCOD濃度を低下させることができる。その結果、浸出水の無害化に必要な水処理施設5を早期に撤去することが可能となり、水処理施設5の稼働や維持管理等に要する費用や手間を低減することができる。
また、埋立終了後の最終処分場1の浸出水のCOD濃度を最終処分場の廃止基準を下回る濃度にまで低減できれば、早期に最終処分場1を廃止させることが可能となる。なお、廃止基準におけるCOD濃度は、原水(浸出水)の水質で決定するため、水処理施設5で速やかに処理したとしても最終処分場1の廃止には至らない。一方、本実施形態の原位置不溶化方法によれば、原位置(埋立地内)で不溶化を行い、原水(浸出水)の水質を元から改善することができる。そのため、埋立終了後の最終処分場1の維持管理等に要する手間や費用を低減することができる。
According to the in-situ insolubilization method of the present embodiment, by sprinkling an aqueous solution containing a chemical in a landfill, the chemical can permeate into the waste and the unreacted organic chelating agent can be insolubilized in the in-situ. .. Therefore, the elution of the unreacted organic chelating agent into the leachate can be suppressed in the in-situ position, and the COD concentration of the leachate can be rapidly reduced. As a result, the water treatment facility 5 required for detoxifying the leachate can be removed at an early stage, and the cost and labor required for the operation and maintenance of the water treatment facility 5 can be reduced.
Further, if the COD concentration of the leachate of the final disposal site 1 after the completion of landfill can be reduced to a concentration lower than the abolition standard of the final disposal site, the final disposal site 1 can be abolished at an early stage. Since the COD concentration in the abolition standard is determined by the water quality of the raw water (leached water), even if the water treatment facility 5 promptly treats the COD concentration, the final disposal site 1 will not be abolished. On the other hand, according to the in-situ insolubilization method of the present embodiment, insolubilization can be performed in the in-situ (inside the landfill) to improve the water quality of the raw water (leached water) from the beginning. Therefore, it is possible to reduce the labor and cost required for the maintenance and management of the final disposal site 1 after the landfill is completed.

また、最終処分場1の浸出水の水質を分析して、この浸出水の水質に応じて薬剤の濃度、水溶液の散水量及び散水頻度を設定するため、より経済的かつ効果的に未反応有機キレート剤の不溶化が可能となる。
また、浸出水の分析結果に応じて、水溶液の散水箇所および散水箇所における水溶液の散水量を決定するため、より効果的に未反応有機キレート剤の不溶化が可能となる。
また、埋立地における砂埃等の飛散を抑制するための散水車6を利用して水溶液を埋立地の地表から散水すれば、水溶液を散水するための設備を別途設置する必要がない。そのため、散水設備7の設置に要する手間や費用を削減できる。
また、水溶液を生成する際に、薬剤の希釈水として浸出水を使用しているため、浸出水の排水に要する手間や費用を削減することができる。加えて浸出水処理施設において処理水量を増加させなくても済む。
In addition, since the water quality of the leachate of the final disposal site 1 is analyzed and the concentration of the chemical, the amount of the aqueous solution sprinkled, and the sprinkling frequency are set according to the water quality of the leachate, the unreacted organic is more economically and effectively. The chelating agent can be insolubilized.
Further, since the amount of the aqueous solution to be sprinkled at the watering point and the watering point of the aqueous solution is determined according to the analysis result of the leachate, the unreacted organic chelating agent can be insolubilized more effectively.
Further, if the aqueous solution is sprinkled from the ground surface of the landfill by using the sprinkler 6 for suppressing the scattering of dust and the like in the landfill, it is not necessary to separately install a facility for sprinkling the aqueous solution. Therefore, the labor and cost required for installing the sprinkler facility 7 can be reduced.
Further, since the leachate is used as the diluting water for the chemical when the aqueous solution is generated, the labor and cost required for draining the leachate can be reduced. In addition, it is not necessary to increase the amount of treated water in the leachate treatment facility.

以上、本発明の実施形態について説明したが、本発明は、前述の各実施形態に限られず、各構成要素については、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で適宜設計変更が可能である。
例えば、埋立地への水溶液の散水開始のタイミングは限定されるものではなく、埋立開始直後(各層が形成された段階)に行ってもよいし、埋立終了後(全ての層の埋め立てが終了した段階)に行ってもよい。
また、水溶液へのトレーサーの添加は必要に応じて行えばよい。例えば、浸出水集水管4の配管により、集積した浸出水の位置を特定することができる場合には、トレーサーは使用しなくてもよい。また、場所を変えて散水し、浸出水中のCODや未反応キレート剤の濃度の変化、浸出水中の固定化薬剤の濃度等を分析する方法で埋立地内の各領域における反応状況を推測可能な場合もトレーサーは使用しなくてもよい。
また、前記実施形態では、希釈水として浸出水を使用したが、希釈水は必ずしも浸出水である必要はなく、例えば、水道水等を使用してもよい。また、希釈水の一部に浸出水が含まれていてもよい。
また、浸出水の分析結果に応じて、散水箇所毎に水溶液の薬剤の濃度を変えてもよい。
Although the embodiments of the present invention have been described above, the present invention is not limited to the above-described embodiments, and the design of each component can be appropriately changed without departing from the spirit of the present invention.
For example, the timing of starting watering of the aqueous solution to the landfill is not limited, and it may be performed immediately after the start of landfill (the stage where each layer is formed) or after the landfill is completed (the landfill of all layers is completed). You may go to step).
Further, the tracer may be added to the aqueous solution as needed. For example, if the position of the accumulated leachate can be specified by the pipe of the leachate collection pipe 4, the tracer may not be used. In addition, when it is possible to estimate the reaction status in each region in the landfill by sprinkling water at different locations and analyzing changes in the concentration of COD and unreacted chelating agent in the leaching water, the concentration of the immobilizing agent in the leaching water, etc. You do not have to use a tracer.
Further, in the above-described embodiment, leachate water is used as the diluting water, but the diluting water does not necessarily have to be leachate water, and for example, tap water or the like may be used. In addition, leachate may be contained in a part of the diluted water.
Further, the concentration of the chemical in the aqueous solution may be changed for each sprinkling location according to the analysis result of the leachate.

1 最終処分場(埋立処分場)
2 焼却灰(廃棄物)
3 廃棄物層
4 浸出水集水管
5 水処理施設
6 散水車
7 散水設備
1 Final disposal site (landfill disposal site)
2 Incineration ash (waste)
3 Waste layer 4 Leachate water collection pipe 5 Water treatment facility 6 Sprinkler 7 Sprinkler

Claims (4)

埋立処分場の地中に残存している未反応有機キレート剤の原位置不溶化方法であって、
前記未反応有機キレート剤を不溶化する薬剤の水溶液を準備する準備工程と、
前記水溶液を埋立地に散水するとともに浸出水の分析を行う散水工程と、を備える原位置不溶化方法であって、
前記準備工程では、埋立処分場の浸出水の水質を分析する作業と、
前記浸出水の水質に応じて、前記薬剤の濃度、前記水溶液の散水量及び散水頻度を設定する作業と、を行い、
前記散水工程では、前記水溶液に散水箇所に応じて異なる種類のトレーサーを混入しておくことで、前記浸出水の浸出元を特定することを特徴とする、原位置不溶化方法。
This is an in-situ insolubilization method for unreacted organic chelating agents remaining in the ground of landfill sites.
A preparatory step of preparing an aqueous solution of a drug that insolubilizes the unreacted organic chelating agent, and
A watering process for analyzing a leachate with sprinkling the aqueous solution in a landfill, a situ insolubilizing how equipped with,
In the preparatory process, the work of analyzing the leachate water quality of the landfill site and
The work of setting the concentration of the chemical, the amount of watering of the aqueous solution, and the frequency of watering according to the water quality of the leachate is performed.
The in-situ insolubilization method is characterized in that, in the watering step, different types of tracers are mixed with the aqueous solution according to the watering location to specify the leaching source of the leaching water.
前記トレーサーを含む前記浸出水中のCOD濃度または前記薬剤の濃度を測定することにより、前記埋立地内の各領域における反応状況を推測することを特徴とする、請求項1に記載の原位置不溶化方法。The in-situ insolubilization method according to claim 1, wherein the reaction state in each region in the landfill is estimated by measuring the COD concentration or the concentration of the drug in the leachate containing the tracer. 前記浸出水の分析結果に応じて、前記水溶液の散水箇所および当該散水箇所における前記水溶液の散水量を決定することを特徴とする、請求項1または請求項2に記載の原位置不溶化方法。 The in-situ insolubilization method according to claim 1 or 2, wherein the watering point of the aqueous solution and the amount of watering of the aqueous solution at the watering point are determined according to the analysis result of the leachate. 前記薬剤が、塩化第二鉄または硫酸アルミニウムであり、
前記水溶液の希釈率が100〜10000倍であることを特徴とする、請求項1乃至請求項3のいずれか1項に記載の原位置不溶化方法。
The drug is ferric chloride or aluminum sulphate.
The in-situ insolubilization method according to any one of claims 1 to 3, wherein the dilution ratio of the aqueous solution is 100 to 10,000 times.
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JP3402535B2 (en) * 1995-01-13 2003-05-06 株式会社荏原製作所 Treatment of alkaline fly ash
JPH09187752A (en) * 1996-01-12 1997-07-22 Ngk Insulators Ltd Treatment method of waste incineration ash and molten fly ash
JP2004097927A (en) * 2002-09-09 2004-04-02 Sumitomo Osaka Cement Co Ltd Heavy metal powder fixative
JP3911541B2 (en) * 2003-01-09 2007-05-09 Dowaエコシステム株式会社 Fly ash treatment
JP5150853B2 (en) * 2008-03-19 2013-02-27 オリエンタル技研工業株式会社 Method and apparatus for determining the appropriate amount of fixative for immobilizing heavy metals in incineration fly ash
JP5962722B2 (en) * 2014-08-29 2016-08-03 栗田工業株式会社 Chelating agent addition amount determination device and chelating agent addition amount determination method
JP6765200B2 (en) * 2015-03-25 2020-10-07 住友重機械エンバイロメント株式会社 Chelating agent quantification method and chelating agent quantification system

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