PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Change of ZN, NI, and CU content in fly ash on the base of their mineral composition

Treść / Zawartość
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Fly ash is produced in the coal burning process in heat power plants equipped with electrofilters, located in the Upper Silesia Industrial Region (USIR). The collected material has been investigated by the following techniques: X-ray diffraction analysis powder method, analytical scanning electron microscopy (ASEM), spectrometric ICP method, as well as laser method (size analysis of fly ash). Fly ash has been investigated with respect to the size of its particles. Average content of such heavy metals as Ni, Cu, and Zn has been defined. Chemical composition of particles rich in heavy metals is of oxide and aluminosilicate nature. They have rarely been observed on the surface of the unburnt organic matter. The size of individual particles of fly ash, which are carriers of Cu, Zn, and Ni, ranges from 1 to 5 mm, and of aggregates - to 12 mm.
PL
Zbadano popioły lotne powstające podczas spalania węgli w elektrociepłowniach wyposażonych w elektrofiltry, zlokalizowanych na obszarze górnośląskiego obszaru przemysłowego. Zebrane próbki poddano badaniom rentgenostrukturalnym, mikroskopii skaningowej (ASEM), badaniom spektrometrycznym (ICP) oraz określono ich skład ziarnowy metodą laserową. Badania wykonano dla różnych frakcji ziarnowych popiołów. W próbkach określono zawartość Ni, Cu i Zn. Zaobserwowano, że skład chemiczny cząstek popiołu bogatych w metale ma charakter glinokrzemianów. Wielkość cząsteczek popiołu, które były nośnikami Ni, Cu i Zn, wahał się od 1 do 5 mm, a agregatów - do 12 mm.
Rocznik
Tom
Strony
70--73
Opis fizyczny
Bibliogr. 9 poz., rys., wykr.
Twórcy
Bibliografia
  • 1. FULEKAR M.H.,DAVEJ.M., 1986-Disposal of fly ash-an environmental problem. Intern. J. Environ. Stud., 26: 191-215.
  • 2. FYTIANOS K., TSANIKIDI B., VOUDRIAS E., 1998 - Leachability of heavy metals in Greek fly ash from coal combustion. Environ. Intern., 24, 4: 477-486.
  • 3. JABŁOŃSKA M., JANECZEK J., RIETMEIJER F.J.M., 2003 - Seasonal changes in the mineral compositions of tropospheric dust in the industrial region of Upper Silesia, Poland. Miner. Mag., 67, 6: 1231-1241.
  • 4. JABŁOŃSKA M., 2003-Phase composition of atmospheric dust from the selected cities of the Upper Silesia Industrial Region. University of Silesia, Katowice.
  • 5. LAUDYN D., PAWLIK M., STRZELCZYK F., 2000 - Elektrownie. Wyd. Nauk. Tech. Warszawa.
  • 6. MINGHOUXU,RONGYAN,CHUGUANGZHENG,YUQIAO, JUN HAN, CHAGDONG SHENG, 2003 - Status of trace element emission in a coal combustion process: a review. Fuel Processing Technology, 85: 215-237.
  • 7. OBTUŁOWICZ K., KOTLINOWSKA T., STOBIECKI M., DECHNIK K., OBTUŁOWICZ M., MANECKI A., MANECKI M., SCHEJBAL-CHWASTEK M., 1996-Environmental air pollution and Pollen allergy. Agricul. Environ. Med., 3, 2: 131-138.
  • 8. STATISTICAL Yearbook, 2003. Statistical Office of Katowice, part 2.
  • 9. QUEROL X., FERNANDEZ T.J.L., LOPEZ S.A., 1995 - Trace elements in coal and their behavior during combustion in a large station. Fuel, 74, 3: 331-343.
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BUS6-0021-0049