铝电解废阴极-赤泥协同处置回收铁实验研究.pdf
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1、 年 月云南化工 第 卷第 期 ,:铝电解废阴极 赤泥协同处置回收铁实验研究刘遇萍,陈王莹,杨秀龙,龙海(六盘水师范学院化学与材料工程学院,贵州六盘水 )摘要:铝电解废阴极和赤泥是铝冶炼生产过程中不可避免的大宗危险固体废弃物,对生态环境存在威胁,但也具有极大的回收潜能。通过短流程一步还原法,以废阴极中碳为还原剂,将赤泥中铁还原为可磁选的单质铁或四氧化三铁,实现“双废”协同处置。研究表明:在温度 、时间 、(废阴极)(赤泥)条件下,铁回收率为 。关键词:铝电解废阴极;赤泥;还原;铁回收率中图分类号:文献标识码:文章编号:(),(,):,“”,:;近年来,随着国民经济的发展,铝行业也在快速发展。无
2、论是氧化铝还是电解铝的生产,都会产生大量的固体废弃物,由此带来的环境问题也日益加重 。赤泥和废阴极是常见的铝冶炼行业产生的固体废弃物。废阴极 中不仅含有大量的碳质材料,而且具有良好的回收潜能,更含有可溶氟化物、氰化物等有害物质而对生态环境存在威胁。作为铝冶炼大宗固体废弃物,赤泥 中含有丰富的铁元素,堆存产生的占用土地资源、污染环境、破坏生态系统等问题越发突出。目前,国内外对铝电解废阴极的研究现状主要分为三种 :第一种,将铝电解废阴极中有害物质转化为无害物质,从而达到减少环境污染和无污染排放的目的,称为无害处理;第二种,回收铝电解废阴极中的有价资源,并将固废中的有害物质降低到符合国家环保标准,称
3、为回收利用处理法;第三种,将废阴极和其它物质联合处理,使物质的各自优点相结合并无害化处理,称为协同处置。赤泥中有价组分综合回收是行业面临的难题之一 。赤泥中铁含量较高,主要以赤铁矿、针铁矿、褐铁矿等存在,其分离回收工艺包括物理分选、湿法冶金 、焙烧还原 磁选 、熔炼还原 磁选等。还原处理可实现赤泥中铁的磁性增强 ,从而降低其分离难度、提升分离效率。因此,为实现废阴极与赤泥“双废”协同处置,本文利用废阴极炭中丰富的碳源作为还原剂,采用还原焙烧磁化赤泥中的赤铁矿为磁铁矿,磁选分离富集磁铁矿,实现赤泥中铁资源的回收。试验部分 试验原料试验所用赤泥和废阴极分别取自贵州某氧化铝厂和电解铝厂所排放的固体废
4、弃物。分别取赤泥和废阴极放入破碎机中破碎粉磨,通过筛分分级后在鼓风烘箱中 下烘干 备用。取原料进行分析检测,结果见表 、表 。表 赤泥主要元素的质量分数 表 废阴极主要元素的质量分数 试验过程取一定量的废阴极和赤泥,按一定质量比球磨混合后装入刚玉坩埚中,在马弗炉氩气气氛中进行高温焙烧还原试验。反应一定时间后,冷却,大量去离子水超声分散洗涤,烘干,磁选分离铁,计算铁回收率。图 为技术路线图。年 月云南化工 第 卷第 期 ,图 技术路线图铁回收率通过公式()计算。()式中,为废阴极质量,;为赤泥质量,;为焙烧水洗渣质量,;为废阴极中 的质量分数,;为赤泥中 的质量分数,;为焙烧水洗渣中 的质量分数
5、,。结果与讨论 焙烧反应热力学分析废阴极与赤泥在高温焙烧过程中,不考虑其它物质带来的影响,可能会发生如下反应。其中,铁还原主要经历两个阶段。当温度 时,;当温度 时,。()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()由图 可知,在温度区间 ,反应方程式()()均存在化学热力学范畴内的反应可行性。反应()需要控制条件在 以下,其 值才小于 ;其他 个反应均可在 以上区间内实现 值小于 。因此,试验过程中需要控制反应温度以推进反应的进行。图 焙烧过程铁化合物 关系图废阴极中的氟化物和赤泥中的钙化合物可以在高温条
6、件下反应,可溶氟与钙生成难溶于水的氟化钙,实现钙的固定。公式()()为赤泥 废阴极协同处置高温焙烧过程可能发生的反应。()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()根据图 中吉布斯自由能与焙烧温度关系图可得,高温有助于氟的固定。本文研究重点为赤泥中铁的回收,氟的固定不再赘述。图 焙烧过程氟化合物 关系图 原料性能分析表 和表 分别为赤泥和废阴极的元素组成。由表可知:赤泥中主要元素 、占比分别为 、,属于高铁赤泥。废阴极中主要元素为(),其次是 、,占比分别为 、,还有少量的 、等物质,分别占比 、。图和图分别为废阴极和赤
7、泥的 图。由图、图 可知:废阴极中主要物相为炭,另含有氟化钠、氟化钙、氧化铝、冰晶石等物质。赤泥中铁主要分为两种物质存在,针铁矿()和赤铁矿();铝主要以高岭石 ()()、一水软铝石()、氢氧化铝()存在;钙主要以氢氧化钙的形式存在。图 废阴极原样 图 年 月云南化工 第 卷第 期 ,图 赤泥 图图 为废阴极和赤泥的微观形貌图。由于废阴极中含有氟化物和氧化铝等杂质,它们能够渗透进入废阴极中的裂缝、缝隙和洞穴之中,从而增加了通过物理方法如碾磨、打粉、浮选等将碳质和非碳质物质分离和解离的难度。钠、冰晶石等渗透进入片层石墨间导致了阴极炭块的膨胀失效。赤泥形态为细颗粒团聚体,颗粒的排列比较疏松或者颗粒
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