油页岩废渣检测
检测项目
重金属含量:测定铅、镉、汞、砷等元素浓度,检测限0.01mg/kg,依据GB/T 17141
有机碳总量(TOC):分析范围0.1%~100%,精度±2%,参考ISO 10694
pH值:测量范围0~14,分辨率0.01单位,遵循ASTM D1293
水分含量:测试精度±0.5%,干燥温度105±2°C,依据GB/T 211
灰分含量:灼烧残留率测定,温度815°C,误差<1%,参考ASTM D3174
硫含量:总硫分析范围0.001%~10%,红外吸收法,遵循ISO 19579
氮含量:凯氏定氮法,检测限0.1mg/kg,依据GB/T 19227
放射性元素活度:铀、钍等γ能谱分析,灵敏度1Bq/kg,参考ISO 18589
浸出毒性:TCLP模拟浸出,重金属溶出限值,依据GB 5085.3
挥发性有机物(VOCs):苯系物等定量,GC-MS检测限0.1μg/L,参考ISO 16000-6
多环芳烃(PAHs):16种化合物分析,HPLC法精度±5%,依据EPA 8310
氯离子浓度:离子色谱法,范围0.1~1000mg/kg,遵循ASTM D4327
氟化物含量:离子选择电极法,检测限0.01mg/L,依据GB/T 5009.18
氰化物总量:分光光度法,灵敏度0.05mg/kg,参考ISO 6703
热值测定:氧弹量热法,范围5~30MJ/kg,误差<1%,遵循ASTM D5865
检测范围
页岩油提炼废渣:热解或加氢工艺产生的固体残留物
油页岩开采残渣:露天或井下作业遗留的废石与粉尘
含油污泥:加工过程中油水分离形成的半固体废物
燃烧灰渣:油页岩作为燃料燃烧后的飞灰与底灰
酸洗废渣:酸处理过程产生的腐蚀性固体残留
溶剂萃取残渣:有机溶剂回收后的干燥固体废物
废水处理污泥:油页岩废水沉降或过滤产生的污泥
土壤修复残留物:污染场地治理后的含油页岩废物
固体燃料废渣:油页岩直接燃烧应用的灰烬产物
实验室模拟废渣:研究用人工合成油页岩废渣样品
填埋场覆盖材料:油页岩废渣用于填埋工程的混合料
建筑材料掺杂物:废渣在水泥或砖块中的再利用形式
尾矿库沉积物:油页岩矿尾矿堆积的固液混合物
热解焦油残渣:高温裂解产生的焦油状固体废物
生物处理残渣:微生物降解油页岩废渣的最终产物
检测方法
原子吸收光谱法:测定重金属元素,依据GB/T 17141和ISO 8288
高温催化氧化法:分析总有机碳,遵循ISO 10694和GB/T 19145
电化学pH测试法:使用玻璃电极,参考ASTM D1293和GB/T 7573
烘箱干燥法:测定水分含量,依据GB/T 211和ASTM D3173
马弗炉燃烧法:灰分含量测试,遵循ASTM D3174和GB/T 212
红外吸收硫分析法:总硫测定,参考ISO 19579和GB/T 214
凯氏定氮法:氮含量检测,依据GB/T 19227和ISO 16634
γ能谱分析法:放射性元素活度测量,遵循ISO 18589和GB/T 11743
TCLP浸出法:模拟毒性浸出,参考US EPA 1311和GB 5085.3
气相色谱-质谱法:VOCs定量分析,依据ISO 16000-6和GB/T 32470
高效液相色谱法:PAHs检测,遵循EPA 8310和GB/T 19649
离子色谱法:阴离子如氯离子分析,参考ASTM D4327和GB/T 14642
离子选择电极法:氟化物测定,依据GB/T 5009.18和ISO 10359
分光光度法:氰化物总量测试,遵循ISO 6703和GB/T 7486
氧弹量热法:热值计算,参考ASTM D5865和GB/T 213
检测设备
原子吸收光谱仪AAS-9000:波长范围190~900nm,用于重金属元素定量分析
总有机碳分析仪TOC-L:检测限0.1mg/L,支持高温催化氧化
精密pH计PH-700:分辨率0.001,自动温度补偿功能
恒温烘箱DO-300:温度控制±1°C,适用水分含量测试
高温马弗炉MF-1200:最高温度1200°C,用于灰分燃烧测定
硫氮分析仪SN-500:红外与热导检测,范围0.001%~100%
γ能谱仪Gamma-Spec:高纯锗探测器,活度分析精度±5%
浸出设备Leach-101:旋转式振荡器,符合TCLP标准要求
气相色谱-质谱联用仪GCMS-8000:质量范围1~1000amu,VOCs鉴定
离子色谱仪IC-600:电导检测器,阴离子分离效率>95%
北京中科光析科学技术研究所【简称:中析研究所】
报告:可出具第三方检测报告(电子版/纸质版)。
检测周期:7~15工作日,可加急。
资质:旗下实验室可出具CMA/CNAS资质报告。
标准测试:严格按国标/行标/企标/国际标准检测。
非标测试:支持定制化试验方案。
售后:报告终身可查,工程师1v1服务。