張順成,王勝春,曾 武
(1.河北理工大學(xué),河北唐山063000;2.唐山市建材產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗站,河北唐山063000)
我國粉煤灰高值應(yīng)用研究進(jìn)展
張順成1,2,王勝春1,曾 武1
(1.河北理工大學(xué),河北唐山063000;2.唐山市建材產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗站,河北唐山063000)
結(jié)合粉煤灰的性質(zhì)及化學(xué)成分組成,綜述了粉煤灰在制備白炭黑、沸石、水處理和在稀有金屬回收方面的高值應(yīng)用的新途徑和應(yīng)用現(xiàn)狀。粉煤灰目前主要應(yīng)用在建筑、交通等行業(yè),雖然能在短時間內(nèi)快速提高利用率,但均為低附加值產(chǎn)品,并未充分發(fā)揮潛在的價值,大力開發(fā)粉煤灰的高附加值產(chǎn)品是今后粉煤灰資源化利用技術(shù)研究的主要方向。
粉煤灰;白炭黑;沸石;高值應(yīng)用
我國是個產(chǎn)煤大國,決定了我國的能源消費結(jié)構(gòu)中以煤炭為主要燃料的狀況將持續(xù)很長時間。近年來,我國的能源工業(yè)發(fā)展進(jìn)入快速期,同時也帶來了粉煤灰排放量的急劇增加,尤其是燃煤熱電廠的粉煤灰排放量逐年增加,1995年為1.25億t,2000年為1.5億t,2010年將達(dá)到3億t。據(jù)統(tǒng)計資料顯示,中國的粉煤灰堆積量己達(dá)到120億t,并仍以每年1.6億t的速度增加[1]。大量的粉煤灰若不加處理,就會產(chǎn)生揚塵,污染大氣;若排入水系會造成河流淤塞,其中的有毒化學(xué)物質(zhì)甚至對人體和生物造成危害,給生態(tài)環(huán)境造成巨大的壓力。
粉煤灰是煤炭中的灰分,經(jīng)分解、燒結(jié)、熔融及冷卻等過程后形成的固體顆粒,表面呈球形,具有粒細(xì)、質(zhì)輕、比表面積大、吸水性強(qiáng)等優(yōu)點。主要氧化物組成為:SiO2,Al2O3,F(xiàn)eO,F(xiàn)e2O3,CaO,TiO2,MgO,K2O,Na2O,SO3,MnO2等,此外還含有鉬、銀、鉻、釩、鈾、鎵、鍺等稀有金屬,SiO2和Al2O3約占粉煤灰總量的50%,主要以玻璃相存在,其他則以結(jié)晶相存在。
白炭黑又名水合二氧化硅,因其結(jié)構(gòu)上的羥基易與有機(jī)物鍵結(jié)合,所以廣泛用于橡膠、塑料、造紙、油漆及日用化工等行業(yè)[2]??捎糜阼T造的脫模劑;加入樹脂內(nèi),可提高樹脂防潮和絕緣性能;填充在硅樹脂中,可制成耐200℃以上的塑料;還可用作殺蟲劑及農(nóng)藥的載體或分散劑、防結(jié)塊劑以及液體吸附劑和潤滑劑等。
我國電廠粉煤灰中SiO2質(zhì)量分?jǐn)?shù)為34.30~65.76,平均值為50.8,可見可利用資源的豐富。王平、李遼沙[3]利用粉煤灰經(jīng)激活、酸浸、陳化、除雜等工藝,制備出SiO2純度達(dá)91.7%的白炭黑,其化學(xué)式為SiO2·1/7H2O,品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)符合HG/T3601,能滿足一般工業(yè)應(yīng)用的品質(zhì)要求。徐潔明等[4]利用粉煤灰與氟化鈣等反應(yīng),用氣相法通過控制酸解和水解的速度,并在水解過程中加入乙醇作為分散劑制備納米白炭黑,粒徑可控制在10~20 nm,純度高達(dá)99.95%。
沸石是一類結(jié)晶的硅鋁酸鹽微孔結(jié)晶體,廣泛應(yīng)用于各化工行業(yè),如作為填料、干燥劑、催化劑、洗滌劑等,還可應(yīng)用于污水處理、土壤改良劑、飼料添加劑等方面。粉煤灰沸石在一些方面甚至優(yōu)于天然沸石,如:Otala等[5]研究發(fā)現(xiàn)粉煤灰沸石的離子吸附能力優(yōu)于天然沸石;Chareonpanich等[6]提出粉煤灰沸石的催化能力優(yōu)于標(biāo)準(zhǔn)沸石。
由于粉煤灰含有少量碳、晶體(石英、莫來石)和大量鋁硅酸鹽玻璃體,其組成以SiO2和Al2O3為主,這與天然沸石的前體很相似,因此以粉煤灰為原料合成沸石具有可行性[7]。目前,可以利用水熱合成法合成沸石[8,9],G·G Hollnan等[8]用兩步合成法得到了純度高達(dá)95%的A型、X型和P型沸石;為了提高沸石的純度,A·Molina等[10]在水熱合成前加入堿熔融步驟,可將粉煤灰中的石英、莫來石等晶體轉(zhuǎn)化成沸石,從而得到純度較高、粒徑較小且均勻的沸石;X·S·Zhao等[11]用合成Y型和ZSVI型沸石的方法,將用化工原料制備的晶種引入到粉煤灰合成沸石實驗中,可縮短反應(yīng)時間,提高沸石的純度,該法具有一定發(fā)展前景;H·Tanaka等[12]和R·E·Mondragon[13]開展了粉煤灰預(yù)處理,間接增加了粉煤灰的硅鋁比,可有效地提高粉煤灰的活性,為制備高純度的沸石打下基礎(chǔ)。
在利用粉煤灰制備無機(jī)高分子絮凝劑和濾料方面已取得很大進(jìn)展,制備的絮凝劑有聚合氯化鋁(PAC)、聚合氯化鋁鐵(PAFC)和聚硅氯化鋁鐵(PFACS),制備的濾料多為高強(qiáng)度和大比表面積。粉煤灰絮凝劑在城市污水和工業(yè)廢水處理中均有大量應(yīng)用,由于其分子結(jié)構(gòu)大,吸附能力強(qiáng),活性高,沉降快,因此比其他無機(jī)絮凝劑凈化能力可提高2~3倍,且受水體PH值和溫度影響小;粉煤灰濾料用于生活污水處理方面,可利用該濾料的比表面積大和大量微孔的吸附截留作用,以及濾料表面形成生物膜的生物降解作用來去除污染物。
利用粉煤灰制備各種絮凝劑,首先應(yīng)從粉煤灰中獲取Al2O3。粉煤灰是經(jīng)高溫燃燒后產(chǎn)生的,Al2O3并非以活性Al2O3形式存在,而是以復(fù)鹽鋁玻璃體紅柱石δAl2O3-SiO2的形式存在,打開Si-Al鍵,從3 Al2O3-SiO2中釋放出Al2O3,是用粉煤灰制備絮凝劑的關(guān)鍵環(huán)節(jié)[14,15]。黃彩海等[16]和于衍真等[17]分別采用不同的方法制備粉煤灰基混凝劑并對其性能作了深入的研究,發(fā)現(xiàn)處理后的粉煤灰基混凝劑混凝效果明顯優(yōu)于傳統(tǒng)單一鋁、鐵類混凝劑,可用于各種工業(yè)廢水的處理,效果表明廢水的COD、SS及色度的去除率高。夏暢斌等[18]研究了在粉煤灰中加入少量硫酸燒渣和固體氯化鈉,在加熱條件下用稀酸制得的混合劑與PSA混凝劑配合用于含酚廢水的處理,CODcr、SS、色度和酚的去除率分別為86%,95%,96%和92%,具有混凝沉淀速率快,污泥體積小,處理廢水費用低等優(yōu)點。王麗華[19]直接利用HCl溶液浸取高鋁粉煤灰燒結(jié)反應(yīng)產(chǎn)物獲得的AlCl3溶液,采用微量滴加Na2CO3溶液的方法來制備濃度為0.2 mol/L的PAC絮凝劑,該工藝可提取高鋁粉煤灰中質(zhì)量分?jǐn)?shù)為97.6%的Al2O3,且含有少量的硅膠和Fe(OH)3膠體雜質(zhì),起到了助凝劑的作用,其水處理能力得到明顯提高。焦洪軍[20]通過對粉煤灰預(yù)處理、焙燒活化、酸溶、過濾、濃縮、干燥制備得到的聚合氯化鋁(PAC)在水樣的pH值處理、濁度去除和CODCr去除方面效果略優(yōu)于市售PAC。郭海筠等[21]以粉煤灰為原料,鹽酸浸取、制備聚合氯化鋁鐵溶液,采用凝膠法制備氫氧化鋁鐵,經(jīng)聚合整制成聚合氯化鋁鐵絮凝劑,該絮凝劑對低濁度黃河水、高濁度自來水的絮凝效果良好。陳永紅等[22]研究了以電廠粉煤灰和硫鐵礦燒渣為原料,通過酸溶、堿溶、聚合等過程,制取了新型復(fù)合凈水劑——聚硅氯化鋁鐵(PFACS)。
粉煤灰濾料用于水處理,主要利用其吸附性能,評價濾料吸附性能常用的評價指標(biāo)是測定其對碘的吸附值。張孝中等[23]對粉煤灰濾料進(jìn)行碘吸附值實驗,測得電廠粉煤灰濾料的碘吸附值在783~989 mg/g之間,而國內(nèi)大型活性炭生產(chǎn)廠家的活性炭碘吸附值約為850~1 000 mg/g,可見粉煤灰的吸附性能可等同于活性炭的吸附性能。孫娜等[24]利用粉煤灰代替粘土,制備了比表面積大、粗糙度高及具有多微孔結(jié)構(gòu)的納米改性陶粒填料,填料比表面積高達(dá)10.626 m2/g,比國產(chǎn)陶粒的比表面積(4.11 m/g)提高了158.54%,將該陶粒應(yīng)用于AF處理中低濃度生活廢水,運行穩(wěn)定,其性能明顯優(yōu)于國產(chǎn)商品陶粒,并降低了制備成本。
國內(nèi)外已經(jīng)開發(fā)了從粉煤灰中回收鉬、鈦、銀、鎘、釩、鈾等稀有金屬[25,26]的技術(shù),有些已實現(xiàn)工業(yè)化提取。對鎵、鍺提取也有一定的研究,何佳振等[27]通過對粉煤灰進(jìn)行酸浸、吸附、淋洗、貧樹脂轉(zhuǎn)型、電解,可得到合格產(chǎn)品鎵,但是在酸浸過程中,由于鎵的含量較低,在電解過程中鎵含量達(dá)不到電解要求,有待進(jìn)一步研究。魏存弟等[28]通過酸溶、堿溶來獲得偏鋁酸鈉母液,再經(jīng)分步碳分富集分離鎵的同時獲得氫氧化鋁,電解可獲得純度大于99.9%的金屬鎵。黃少文等[29]利用稀酸二酰異羥肟酸(DHYA)[30]從低酸度粉煤灰浸取液中提取鍺,其萃取率高達(dá)98%以上。
目前,粉煤灰主要應(yīng)用于建筑、建材、交通和土壤改良等方面,在建筑、建材、交通方面的應(yīng)用占80%,農(nóng)業(yè)應(yīng)用占15%,只有少部分用于工業(yè)、環(huán)保及高值應(yīng)用,其比重僅占5%。應(yīng)用在建筑、交通等行業(yè),雖然能在短時間內(nèi)快速提高利用率,但均為低附加值產(chǎn)品,并未充分發(fā)揮潛在的價值。大力開發(fā)粉煤灰的高附加值產(chǎn)品是今后粉煤灰資源化利用技術(shù)研究的主要方向,同時應(yīng)將技術(shù)成熟、投資少、工藝簡單、經(jīng)濟(jì)效益高的成果及時應(yīng)用到工業(yè)化生產(chǎn)中。
隨著對粉煤灰結(jié)構(gòu)和性質(zhì)上認(rèn)識的不斷深入,粉煤灰的高值應(yīng)用領(lǐng)域越來越廣泛,但有的技術(shù)成熟度還不夠,仍須繼續(xù)深入研究。
通過對粉煤灰原料預(yù)處理提高其活化性能來提高制備白炭黑和沸石的純度方面還應(yīng)進(jìn)一步探索;粉煤灰制備無機(jī)高分子絮凝劑和濾料用于水處理,絮凝劑的絮凝性能、穩(wěn)定性還須提高,同時應(yīng)對粉煤灰濾料進(jìn)行系統(tǒng)性的研究;我國電廠粉煤灰對于稀有金屬回收是一個巨大的資源庫,具有可觀的發(fā)展前景,但因各種稀有金屬的含量較低,應(yīng)在提取技術(shù)方面深化研究,促進(jìn)各種稀有金屬的大量回收。
[1]鄧寅生,徐素娟,唐 敏,等.粉煤灰制聚合氯化鋁鐵和白碳黑新工藝[J].化工環(huán)保,2009(29):5.
[2]王 鴻.利用磷渣制白炭黑[J].化工環(huán)保,2000(5):22-25.
[3]王 平,李遼沙.粉煤灰制備白炭黑的探索性研究[J].中國資源綜合利用,2004(7):25-27.
[4]徐潔明,謝吉民,朱建軍.粉煤灰氣相法制備納米白炭黑研究[J],無機(jī)鹽工業(yè),2006(7):54-56.
[5]Otala E,Vilchesa L F,Morenob N,et al.Application of zeolitised coal fly ashes to the depuration of liquid wastes[J].Fuel,2004(1):1-7.
[6]Metta C,Teerapong N,Paisan K,et al.Synthesis of ZSM-5 zeolite from lignite fly ash and rice husk ash[J].Fuel Processing Technology,2004(85):1623-1634.
[7]馬小玲,郭從盛,譚宏斌.熔融一水熱法合成粉煤灰沸石及其吸附性能研究[J].再生資源研究,2006(6):36-39.
[8]HOLLMAN G G,STEENBRUGGEN G,JANS-SEN-JU RKOVICOVA M.A two-step process for the synthesis of zeolites from coal fly ash[J].Fuel,1999(10):1225-1230.
[9]INADA M,TSUJIMOTOH,EGUCHI Y.Micro-wave-assisted zeolite synthesis from coal fly ash in hydrothermal process[J].Fuel,2005(84):1482-1486.
[10]Molina A,Poole C.A canpamtive study using two methods to pro-duce zeolitesflan coal tly ash [J].M inemls Engineering,2004,17(2):167-173.
[11]Zhao X S,Lu G Q,Zhu H Y.Effects of ageing and seeding on the founation of zeoliteY from coal fly ash[J].J.Porous Matex,1997(4):245-251.
[12]Tanaka H,Matswnura S,Hino R.Fomation process of Na-x zeolitesflan coal tly ash [J].J.Mater Sc.,2004(5):1677-1682.
[13]Mondragon R E.New perspectives for coal ash utilization:synthesis of zeolitic materials[J].Fuel,1990(2):263-266.
[14]俞尚清.用粉煤灰制取聚硅酸氧化鋁鐵絮凝劑的研究[J].粉煤灰綜合利用,2003(5):9-11.
[15]陳春超,許佩瑤.新型粉煤灰絮凝劑的制備與性能研究[J].粉煤灰綜合利用,2002(3):27-28.
[16]黃彩海,蘇廣路,楊麗鵑.粉煤灰基混凝劑的制備及應(yīng)用研究[J].環(huán)境科學(xué),1995,16(2):47-49.
[17]于衍真,李國忠.粉煤灰混凝劑的性能研究[J].環(huán)境科學(xué)學(xué)報,1998(4):431-434.
[18]夏暢斌,何湘柱,李得良.酸浸粉煤灰對焦化廠含酚廢水處理的研究[J].工業(yè)水處理,2000(4):22-24.
[19]王麗華.利用高鋁粉煤灰制備聚合氯化鋁的實驗研究[D].北京:中國地質(zhì)大學(xué),2006.
[20]焦洪軍.粉煤灰制備聚氯化鋁(PAC)的研究[D].蘭州:蘭州理工大學(xué),2008.
[21]郭海筠,覃廣河,吳贊賢,等.用粉煤灰制備聚合氯化鋁鐵絮凝劑[D].北京:中國兵器工業(yè)第五二研究所.
[22]陳永紅,張玲玲.固體廢渣制取復(fù)合凈水劑的研究[J].污染防治技術(shù),1999(3):171-173.
[23]張孝中,荊肇乾,竇 磊,等.粉煤灰濾料基本性能分析研究[J].中國新技術(shù)產(chǎn)品,2009(11):73-74.
[24]孫 娜,楊圣云.高性能粉煤灰陶粒的研制及其特性研究[J].江西化工,2009(4):100-103.
[25]Font O,Querol X,Juan R,et al.Recovery of gallium and vanadium from gasification fly ash[J].J Hazard Mater,2007,139(3):413-423.
[26]Okada T,Tojo Y,Tanaka N,et al.Recovery of zinc and lead from fly ash from ash-melting and gasificationmelting processes ofMSW-Comparison and applicability of chemical leaching methods[J].Waste Manag,2007(1):69-80.
[27]何佳振,胡曉蓮,李運勇.從粉煤灰中回收金屬稼的工藝研究[J].粉煤灰,2002(5):23-26.
[28]魏存弟,楊殿范,將引珊,等.從粉煤灰中提取金屬鎵的方法[D],長春:吉林大學(xué),2008.
[29]黃少文,劉 蓓,李樣生,等.酸浸法粉煤灰提鍺提鋁及材料應(yīng)用研究[J].南昌大學(xué)學(xué)報,1999,21(3):85-90.
[30]劉光華,吳華彬.OPHA的合成及性質(zhì)研究[J].江西大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版),1987(4):22-26.
A survey on value-added utilization of pulverized coal ash in China
ZHANG Shuncheng1,2, WANG Shengchun1, ZENG Wu1
(1.Hebei Polytechnic University,Tangshan 063000,China;2.Tangshan Supervision and Inspection Station of Building materials,Tangshan 063000,China)
Began with an introduction of the features and chemical composition of pulverized coal ash,this paper demonstrated the value-added utilization approaches and current status of pulverized coal ash in silica production,zeolite production,water treatment and rare metal recycling.At present,pulverized coal ash is mainly utilized in building and transportation,which presents a high utilization rate,low value,and great potential.So it is a principal direction for technological research to explore high value-added products by pulverized coal ash.
pulverized coal ash;silica;zeolite;value-added utilization
X75
A
1674-0912(2010)10-0042-03
2010-05-08)
張順成(1973-),男,碩士,工程師。