郭學(xué)益,閆書(shū)陽(yáng),王親猛,王松松,田慶華
?
富氧熔煉煙氣中三氧化硫的形成與抑制
郭學(xué)益1, 2,閆書(shū)陽(yáng)1, 2,王親猛1, 2,王松松1, 2,田慶華1, 2
(1. 中南大學(xué) 冶金與環(huán)境學(xué)院,長(zhǎng)沙 410083; 2. 中南大學(xué) 中國(guó)有色金屬工業(yè)清潔冶金工程研究中心,長(zhǎng)沙 410083)
富氧熔煉過(guò)程中SO3(g)的形成是設(shè)備腐蝕及污酸形成的主要原因。通過(guò)模擬計(jì)算,研究溫度、O2(g)和H2O(g)含量以及硫酸鹽的存在這4種因素對(duì)煙氣中SO3(g)、H2SO4(l)等含硫組分形成的影響。結(jié)果表明:溫度越高,越不利于SO3(g)、H2SO4(l)的形成;煙氣中O2(g)和H2O(g)的量越低,SO3(g)和H2SO4(l)含量也越低,這是控制煙氣酸性物質(zhì)生成的決定性因素;物料中硫酸鹽屬于不利因素,在一定溫度范圍內(nèi)分解生成SO3(g)和O2(g),導(dǎo)致SO3(g)發(fā)生率增大。分析認(rèn)為,精確控制煙道漏風(fēng)量,盡可能減少物料水分和硫酸鹽含量,并延長(zhǎng)物料在爐內(nèi)停留時(shí)間,可抑制煙氣中SO3(g)、H2SO4(l)的形成,對(duì)解決熔煉過(guò)程設(shè)備腐蝕及污酸問(wèn)題有一定意義。
富氧熔煉;煙氣;SO3(g);SO2(g);形成;抑制
富氧熔池熔煉工藝通常包括富氧底吹熔煉、富氧頂吹熔煉以及富氧側(cè)吹熔煉等熔煉工藝,其共同點(diǎn)是采用富氧空氣進(jìn)行噴吹,以達(dá)到強(qiáng)化熔煉效果。在富氧熔煉過(guò)程中,排煙系統(tǒng)設(shè)備的腐蝕及污酸形成問(wèn)題一直是制約生產(chǎn)效率的重要因素[1?2]。由于采用高濃度氧氣噴吹,熔煉煙氣的特點(diǎn)[3?5]通常為H2O(g)分壓大、SO2(g)含量高,造成在煙氣回收處理途徑中,SO2(g)與煙道漏風(fēng)O2(g)反應(yīng)生成SO3(g),且極易在H2O(g)作用下形成硫酸[6?7],從而造成煙道及電收塵等設(shè)備的腐蝕并生成大量污酸。此外,SO3(g)與煙氣煙塵中金屬氧化物顆粒反應(yīng),導(dǎo)致煙塵硫酸鹽化,使電收塵系統(tǒng)發(fā)生硫酸鹽腐蝕與粘結(jié)堵塞情況[8?10]。
目前,關(guān)于富氧熔池熔煉工藝的理論研究工作較多[11?12],在煙氣處理、煙道腐蝕及污酸形成等方面也有相關(guān)研究報(bào)道。姜元順等[13]和汪滿清[14]對(duì)富氧側(cè)吹熔煉煙氣中單體硫進(jìn)行檢測(cè),發(fā)現(xiàn)當(dāng)單體硫含量超過(guò)0.5 g/cm3 [9]時(shí),會(huì)在電收塵器內(nèi)燃燒,造成出口煙溫大于入口煙溫,不利于余熱回收,可通過(guò)增大爐口漏風(fēng)量減少單體硫含量;丁辰星[7]在分析閃速熔煉煙氣中SO3(g)發(fā)生率高的原因時(shí)認(rèn)為,煙塵中某些金屬氧化物(如Fe2O3、CuO)對(duì)SO2(g)轉(zhuǎn)化為SO3(g)具有催化作用,可導(dǎo)致SO3(g)發(fā)生率升高;但對(duì)煙氣中各組分熱力學(xué)行為的系統(tǒng)研究卻鮮見(jiàn)報(bào)道。因此,本文作者從實(shí)際生產(chǎn)出發(fā),結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)數(shù)據(jù),利用熱力學(xué)軟件HSC6.0模擬計(jì)算不同溫度、不同O2(g)的量和不同H2O(g)的量、物料中硫酸鹽對(duì)煙氣中SO2(g)、SO3(g)等含硫組分變化影響,提出降低SO3(g)發(fā)生率及減輕煙道腐蝕情況的相應(yīng)措施,期望能為解決煙氣腐蝕及污酸形成等問(wèn)題提供理論指導(dǎo)。
由生產(chǎn)數(shù)據(jù)可知,在銅富氧底吹熔煉過(guò)程中,煙氣自熔煉爐口排出時(shí)溫度達(dá)1200~1300 ℃,進(jìn)入煙道后經(jīng)對(duì)流、輻射傳熱,煙氣溫度逐漸降至500~800 ℃,隨后經(jīng)余熱回收使煙氣溫度進(jìn)一步降至350~400 ℃,電收塵后煙氣溫度最終降至100~200 ℃并形成污酸進(jìn)入污酸處理系統(tǒng)。在該溫度范圍內(nèi),煙氣含硫組分可能發(fā)生的主要化學(xué)反應(yīng)如下:
S2(g)+2O2(g)=2SO2(g) (1)
S2(g)+4SO3(g)=6SO2(g) (4)
2SO2(g)+O2(g)+2H2O(g)=2H2SO4(g) (5)
使用HSC熱力學(xué)軟件繪制以上各反應(yīng)的吉布斯自由能與溫度關(guān)系曲線如圖1所示。
圖1 不同反應(yīng)的ΔG?t圖(p=101325 Pa)
圖1所示為煙氣含硫組分可能發(fā)生化學(xué)反應(yīng)(1)、(2)、(3)、(4)、(5)、(6)的吉布斯自由能隨溫度變化圖。分析可知,反應(yīng)(1)、(4)曲線在該溫度范圍內(nèi)吉布斯自由能遠(yuǎn)小于0,反應(yīng)可自發(fā)進(jìn)行,且在煙氣溫度范圍內(nèi)反應(yīng)平衡常數(shù)分別高達(dá)1×1016和1×1022,說(shuō)明S2(g)在O2(g)存在條件下極易被氧化為SO2(g),且在S2(g)存在條件下SO3(g)與S2(g)完全反應(yīng),抑制煙氣中SO3(g)的存在。反應(yīng)(2)的吉布斯自由能在溫度高于800 ℃時(shí)為正值,表明溫度升高不利于該反應(yīng)向正方向進(jìn)行;反應(yīng)(3)、(5)在溫度低于600 ℃時(shí)吉布斯自由能小于0,表明兩種反應(yīng)受溫度限制;而反應(yīng)(6)的吉布斯自由能在整個(gè)煙氣溫度范圍內(nèi)為負(fù)值,反應(yīng)可自發(fā)進(jìn)行。
干燥SO3(g)對(duì)金屬設(shè)備無(wú)腐蝕作用,而反應(yīng)(3)、(5)生成的硫酸酸霧可在反應(yīng)(6)作用下形成硫酸,進(jìn)而對(duì)煙氣管道造成腐蝕,同時(shí)產(chǎn)生大量污酸。因此,煙道腐蝕主要由SO2(g)氧化為SO3(g)及SO3(g)與H2O(g)反應(yīng)生成硫酸引起,對(duì)SO2(g)、SO3(g)、H2O(g)之間相互反應(yīng)所受溫度、O2(g)和H2O(g)的量等影響進(jìn)行研究,以明晰煙氣中SO3(g)和硫酸生成機(jī)制及相應(yīng)抑制措施。
本文作者采用模擬計(jì)算方法研究煙氣各組分隨溫度變化而發(fā)生的各化學(xué)反應(yīng)及組分含量變化。為便于計(jì)算,設(shè)定研究對(duì)象為1 kmol煙氣,其中O2(g)的量為0.04 kmol,S2(g)的量為0.04 kmol,SO2(g)的量為0.3 kmol,SO3(g)的量為0.02 kmol,其余為N2(g)。此外,為保證與實(shí)際生產(chǎn)煙道漏氣情形一致,設(shè)定模擬過(guò)程中O2(g)的量以0.05 kmol梯度增加。
由于煙氣中組分發(fā)生化學(xué)反應(yīng)導(dǎo)致煙氣體積不斷變化,而煙氣硫元素總摩爾量保持不變,因此,為準(zhǔn)確分析含硫組分含量變化,按式(7)表示含硫組分含量:
=0.04×2+0.3+0.02=0.4 kmol (8)
式中:為某含硫組分中硫元素的量,kmol;為煙氣中硫元素的總的物質(zhì)的量。
當(dāng)為SO3(g)中硫元素的量時(shí),則即為SO3(g)發(fā)生率。經(jīng)計(jì)算,SO2(g)摩爾分?jǐn)?shù)為75%,SO3(g)摩爾分?jǐn)?shù)為5%,S2(g)摩爾分?jǐn)?shù)為20%。
在實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程中,由于富氧熔煉物料爐內(nèi)分解、反應(yīng)物分布不均勻等情況,煙氣中通常存在一定量的S2(g)和SO3(g)。為保證研究工作的準(zhǔn)確性,本實(shí)驗(yàn)中以銅富氧底吹熔池熔煉工藝為研究對(duì)象,通過(guò)采集生產(chǎn)數(shù)據(jù),分析得出銅富氧底吹熔池熔煉煙氣主要組成成分為H2O(g)、O2(g)、SO2(g)、SO3(g)、S2(g)、N2(g)等(為方便計(jì)算,其他氣體按N2(g)計(jì)),具體含量如表1所示。
表1 熔煉煙氣組成成分
圖2 不同溫度下反應(yīng)(2)平衡組分變化曲線 (p=101325 Pa)
由圖2可知,在溫度低于300 ℃時(shí),SO2(g)幾乎完全轉(zhuǎn)化為SO3(g),隨著溫度逐漸升高,SO3(g)開(kāi)始分解生成SO2(g)與O2(g),且在500~800 ℃溫度區(qū)間內(nèi)分解趨勢(shì)最大。當(dāng)溫度為1200 ℃時(shí),約有99%的SO3(g)分解,因此在1200~1300 ℃范圍內(nèi),SO2(g)氧化為SO3(g)的發(fā)生率低于1%,升高溫度能夠抑制煙氣中SO3(g)的生成。
為了明確溫度對(duì)煙氣中S2(g)、SO2(g)、SO3(g)等組分含量的影響,繪制不同溫度下S2(g)、SO2(g)、SO3(g)等組分含量變化曲線。
圖3(a)所示為700 ℃時(shí)模擬計(jì)算結(jié)果,改變溫度后將所得數(shù)據(jù)按式(7)處理,分別得到圖3(b)、(c)、(d)。由圖3(b)結(jié)合圖1分析可知,煙氣中S2(g)率先氧化,發(fā)生化學(xué)反應(yīng)(1),使SO2(g)含量從75%提高至95%,且溫度對(duì)反應(yīng)(1)無(wú)影響。由圖3(c)可知,SO2(g)含量隨溫度的升高而增大,在1100~1300 ℃范圍內(nèi),煙氣中SO2(g)最終含量大于初始含量,表明在此溫度區(qū)間主要發(fā)生反應(yīng)(2)逆反應(yīng),SO3(g)分解生成SO2(g)。當(dāng)溫度為900 ℃時(shí),SO2(g)含量隨O2(g)含量增大先增大后減小,最終穩(wěn)定在80%左右,表明在初期階段,反應(yīng)(2)逆反應(yīng)起主導(dǎo)作用,隨著O2(g)的量增大,反應(yīng)(2)正反應(yīng)逐漸占據(jù)主導(dǎo)地位。圖3(d)所示為SO3(g)含量變化,在O2(g)的量增大初期,SO3(g)含量迅速減小,其原因在于S2(g)的存在使SO3(g)完全還原為SO2(g);隨著S2(g)含量降為0%,SO2(g)逐漸氧化生成SO3(g),SO3(g)含量逐漸增大直至平衡,其變化趨勢(shì)與圖3(c)中SO2(g)相對(duì)應(yīng),保持硫元素總量一定。
圖3 不同溫度下煙氣各組分含量變化曲線 (p=101325 Pa)
以上分析表明,溫度對(duì)煙氣中SO3(g)發(fā)生率有重要影響。溫度越低,煙氣SO3(g)生成量越大,發(fā)生率越高;溫度越高,SO3(g)的生成受到抑制,如溫度為900 ℃、O2(g)的量為0.09 kmol時(shí),SO3(g)含量即發(fā)生率為4.85%;而當(dāng)溫度為1100和1300 ℃時(shí),SO3(g)發(fā)生率為1.51%和0.36%。
此外,在一定溫度下,煙氣中O2(g)的量對(duì)SO3(g)發(fā)生率有重要影響。以本文數(shù)據(jù)為例,當(dāng)漏風(fēng)O2(g)含量為0.05 kmol時(shí),S2(g)含量約為3.7%,SO3(g)的量為0%;當(dāng)漏風(fēng)O2(g)的量為0.07 kmol時(shí),S2(g)含量為0%,SO3(g)最大含量約為1.3%,即SO3(g)發(fā)生率在整個(gè)煙氣溫度范圍內(nèi)約為1.3%。已知空氣中O2(g)含量為21%,計(jì)算漏風(fēng)率,則
因此,精確控制煙道漏風(fēng),使煙道漏風(fēng)率處于23.8%~33.3%范圍內(nèi),可較大程度地限制SO3(g)發(fā)生率。
煙氣中H2O(g)的存在是形成硫酸和酸霧的重要因素。富氧熔煉物料含有適量水分可降低熔煉煙塵率,但會(huì)導(dǎo)致煙氣H2O(g)含量增大,過(guò)高則會(huì)導(dǎo)致煙氣冷卻過(guò)程中形成硫酸造成金屬材質(zhì)設(shè)備腐蝕及大量污酸形成。根據(jù)生產(chǎn)數(shù)據(jù),煙氣中H2O(g)體積分?jǐn)?shù)約為35%,因此,在保證O2(g)充足條件下研究不同溫度下H2O(g)對(duì)煙氣SO3(g)含量影響。
圖4所示為O2(g)充足條件下H2O(g)存在對(duì)煙氣平衡組分影響。分析可知,隨著煙氣溫度逐漸降低,SO2(g)持續(xù)氧化導(dǎo)致SO3(g)含量不斷增大,H2O(g)含量保持不變。當(dāng)溫度降至700 ℃時(shí),SO3(g)開(kāi)始與H2O(g)結(jié)合生成極少量的H2SO4(g);隨著溫度進(jìn)一步降低至600 ℃左右時(shí),SO3(g)含量達(dá)到一個(gè)最大值,隨后H2O(g)和SO3(g)開(kāi)始反應(yīng),H2O(g)和SO3(g)含量迅速降低,而H2SO4(l)含量迅速增大直至穩(wěn)定。
圖4 O2(g)充足條件下H2O(g)對(duì)煙氣平衡組分的影響 (p=101325 Pa)
圖5所示分別為不同溫度下定量H2O(g)對(duì)SO3(g)、SO2(g)、H2SO4(l)、H2SO4(g)等煙氣組分含量影響。由圖5(a)所示,SO2(g)含量隨著煙氣溫度降低而不斷減少,在900~1100 ℃范圍內(nèi),SO2(g)含量降低趨勢(shì)較弱,在900 ℃時(shí)約有15%的SO2(g)轉(zhuǎn)化為其他含硫化合物;隨著溫度進(jìn)一步降低,SO2(g)含量急劇減少,當(dāng)溫度降至500 ℃時(shí),隨著O2(g)的量的增加,SO2(g)含量約為0%,表明SO2(g)基本上完全轉(zhuǎn)化為SO3(g)、H2SO4(l)、H2SO4(g)等含硫化合物。由圖5(b)可知,隨著溫度逐漸降低,SO3(g)含量先增大后減少,在700 ℃時(shí)SO3(g)含量存在最大值,約為65%。由圖5(c)可知,在700~1100 ℃范圍內(nèi)H2SO4(l)含量為0%,隨著溫度進(jìn)一步降低,H2SO4(l)含量急劇增大,并在100~300 ℃范圍內(nèi)趨于穩(wěn)定,含量約為90%。由圖5(d)可知,H2SO4(g)含量隨著溫度降低先增大后減少,且在整個(gè)溫度范圍內(nèi)含量很少,最大值約為1%。
結(jié)合圖5(a) 、(b) 、(c) 、(d)可知,在700~1100 ℃范圍內(nèi),煙氣主要發(fā)生反應(yīng)(2),SO2(g)部分氧化為SO3(g),并生成少量H2SO4(g),H2SO4(g)具有強(qiáng)烈的吸水性和腐蝕性[15],易形成酸霧腐蝕煙道,即在高溫區(qū)域煙道腐蝕主要由H2SO4(g)造成。隨著溫度進(jìn)一步降低,H2SO4(l)含量急劇增大,當(dāng)溫度為500 ℃時(shí),SO2(g)被完全氧化,H2SO4(l)含量達(dá)到最大值約為85%后略微下降,與此同時(shí)SO3(g)含量約為15%,表明在較低溫度范圍內(nèi),煙氣中SO2(g)直接與O2(g)和H2O(g)反應(yīng)生成H2SO4(l)而非H2SO4(g),發(fā)生反應(yīng)(11):
2SO2(g)+O2(g)+2H2O(g)=2H2SO4(l) (11)
由于硫元素的總的物質(zhì)的量與H2O(g)總的物質(zhì)的量之比大于1,則生成的液態(tài)硫酸應(yīng)該為吸收了含量15% SO3(g)的“發(fā)煙硫酸”,已知98%濃硫酸沸點(diǎn)為338 ℃,且硫酸沸點(diǎn)隨溶質(zhì)含量增大而增大[16],因此,在500 ℃時(shí)SO2(g)直接生成H2SO4(l)是可能的,而不是生成H2SO4(g)。在100~300 ℃范圍內(nèi),H2SO4(l)穩(wěn)定存在,與煙氣系統(tǒng)設(shè)備發(fā)生如下反應(yīng):
H2SO4(l)+Fe=FeSO4+H2(g) (12)
反應(yīng)(12)的進(jìn)行導(dǎo)致煙道腐蝕,即在低溫區(qū)域煙道腐蝕主要由H2SO4(l)導(dǎo)致。
圖5 不同溫度下煙氣各組分含量變化曲線 (p=101325 Pa)
進(jìn)一步分析不同H2O(g)的量對(duì)煙氣含硫組分含量影響,取H2O(g)的量分別為0.15、0.35和0.55 kmol,繪制了溫度為300和500 ℃時(shí)H2SO4(l)含量的變化 曲線。
圖6所示為不同H2O(g)的量下H2SO4(l)含量的變化曲線。由圖6可知,在煙氣硫元素總摩爾量一定的情況下,H2SO4(l)含量隨著H2O(g)的量的增大而增大,當(dāng)溫度為300 ℃、H2O(g)的量為0.55 kmol時(shí),煙氣中SO3(g)最大發(fā)生率為1.2%,H2SO4(l)最大含量占總硫量的99%;而當(dāng)溫度為300 ℃、H2O(g)含量為0.15 kmol時(shí),SO3(g)最大發(fā)生率為62.5%,H2SO4(l)含量占總硫量的10%。結(jié)果表明,煙氣中O2(g)和H2O(g)的量對(duì)H2SO4(l)產(chǎn)生量有重要影響,在控制O2(g)以保證較低SO3(g)發(fā)生率的同時(shí),需要降低H2O(g)的量以減少H2SO4(l)產(chǎn)生,從而降低煙道腐蝕情況。煙氣H2O(g)的量主要由熔煉物料含水量決定,因此可通過(guò)晾曬、蒸汽烘干等手段控制物料含水量,降低煙氣H2O(g)的量,從根源上減少煙氣中H2SO4(l)的產(chǎn)生。
隨著銅精礦富礦日趨減少,富氧熔煉處理物料成分越來(lái)越復(fù)雜,包括返爐的渣精礦和部分煙塵等。其中除含有CuFeS2和FeS2主要成分外,還包含大量CuSO4、FeSO4、Fe2(SO4)3、PbSO4、ZnSO4等硫酸鹽,在高溫下會(huì)發(fā)生分解生成SO3(g)和SO2(g)等[17],因此,研究熔煉過(guò)程中相應(yīng)硫酸鹽的熱力學(xué)行為對(duì)分析煙氣SO3(g)含量變化具有重要意義。
圖7所示分別為CuSO4、FeSO4、Fe2(SO4)3、PbSO4、ZnSO4這5種硫酸鹽在熔煉溫度下的相應(yīng)熱力學(xué)行為。分析可知,CuSO4、FeSO4、Fe2(SO4)3、PbSO4、ZnSO4等5種硫酸鹽在熔煉溫度1180~1250 ℃范圍內(nèi)發(fā)生分解,生成相應(yīng)金屬氧化物、SO2(g)、O2(g)以及SO3(g),一定程度上增大了煙氣中SO2(g)、SO3(g)和O2(g)含量。結(jié)合3.1和3.2節(jié)分析可知,SO2(g)、SO3(g)和O2(g)含量的增加均會(huì)導(dǎo)致煙氣SO3(g)發(fā)生率增大,H2SO4(l)生成量增加,加劇煙道設(shè)備腐蝕。
圖6 不同H2O(g)的量下H2SO4(l)含量的變化曲線 (p=101325 Pa)
圖7 不同熔煉溫度下硫酸鹽的分解曲線(p=101325 Pa)
硫酸鹽在高溫下分解易生成低價(jià)氧化物,隨著溫度降低,低價(jià)氧化物被氧化為高價(jià)氧化物,如CuSO4分解生成的Cu2O被氧化為CuO,F(xiàn)eSO4、Fe2(SO4)3分解生成的Fe3O4被氧化為Fe2O3。在較高熔煉溫度1000~1300 ℃范圍內(nèi),硫酸鹽主要發(fā)生的化學(xué)反應(yīng)如下所示:
CuSO4=Cu2O+SO2(g)+O2(g) (13)
FeSO4=Fe2O3+SO2(g)+O2(g) (14)
FeSO4=Fe3O4+SO2(g)+O2(g) (15)
Fe2(SO4)3=Fe2O3+SO2(g)+O2(g) (16)
Fe2(SO4)3=Fe3O4+SO2(g)+O2(g) (17)
PbSO4=PbO(l)+SO2(g)+O2(g) (18)
ZnSO4=ZnO+SO2(g)+O2(g) (19)
在熔煉過(guò)程中硫酸鹽分解產(chǎn)生的金屬氧化物會(huì)進(jìn)入煙氣形成煙塵,結(jié)合相關(guān)研究結(jié)果[18?19],Cu、Fe、Pb、Zn等元素在造锍熔煉溫度下主要以Cu2O、Fe2O3、PbO、ZnO的形式進(jìn)入煙氣。研究表明,硫酸鹽產(chǎn)生的金屬氧化物對(duì)SO2(g)轉(zhuǎn)化為SO3(g)有一定的催化作用,能夠提高兩者間轉(zhuǎn)化速率,導(dǎo)致煙氣SO3(g)含量增大,從而加重?zé)煹栏g及污酸形成[6, 20]。
綜上所述可知,底吹熔煉物料中金屬硫酸鹽能夠在一定程度上增加煙氣中SO2(g)、SO3(g)和O2(g)含量,屬于不利因素,可采用以下兩種方措施抑制不利影響:1) 減少物料硫酸鹽含量,尤其是FeSO4、Fe2(SO4)3含量;2) 延長(zhǎng)物料在爐內(nèi)停留時(shí)間,使硫酸鹽在高溫區(qū)間完全分解生成SO2(g)而非SO3(g),并結(jié)合精確控制漏風(fēng)量等措施來(lái)降低SO3(g)發(fā)生率。
1) 研究了溫度、O2(g)和H2O(g)的量以及物料硫酸鹽等4個(gè)因素對(duì)煙氣中SO3(g)、H2SO4(l)的形成影響。結(jié)果表明,溫度越高,越不利于SO3(g)、H2SO4(l)的形成;煙氣中O2(g)和H2O(g)的量越低,SO3(g)、H2SO4(l)含量也越低,是控制煙氣酸性物質(zhì)生成的決定性因素;物料中硫酸鹽屬于不利因素,在一定溫度范圍內(nèi)分解并產(chǎn)生SO3(g)和O2(g),導(dǎo)致煙氣SO3(g)發(fā)生率增大。
2) 通過(guò)精確控制煙道漏風(fēng)量;減少物料水分和硫酸鹽含量;延長(zhǎng)物料停留時(shí)間,保證硫酸鹽在爐內(nèi)高溫分解等措施可減少煙氣SO3(g)與H2SO4(l)的形成。
[1] DEEMING A S, EMMETT E J, RICHARDS-TAYLOR C S, WILLIS M C. Rediscovering the chemistry of sulfur dioxide: New developments in synthesis and catalysis[J]. Synthesis, 2014, 46(20): 2701?2710.
[2] 張基標(biāo), 郝 衛(wèi), 趙之軍, 胡興勝, 殷國(guó)強(qiáng). 鍋爐煙氣低溫腐蝕的理論研究和工程實(shí)踐[J]. 動(dòng)力工程學(xué)報(bào), 2011, 31(10): 730?734. ZHANG Ji-biao, HAO Wei, ZHAO Zhi-jun, HU Xing-sheng, YIN Guo-qiang. Theoretical and practical research on mechanism of low-temperature corrosion caused by boiler flue gas[J]. Journal of Chinese Society of Power Engineering, 2011, 31(10): 730?734.
[3] 荊巨峰. 銅富氧澳斯麥特熔煉余熱鍋爐運(yùn)行實(shí)踐[J]. 世界有色金屬, 2015, 22(2): 55?57. JING Ju-feng. The operation practice of copper oxygen-enriched Ausmelt smelting waste heat boiler[J]. World Nonferrous Metal, 2015, 22(2): 55?57.
[4] 朱 軍, 吳春高, 李世祿. 淺析冶煉煙氣制酸的關(guān)鍵問(wèn)題[J]. 礦業(yè)工程, 2010, 8(3): 52?54. ZHU Jun, WU Chun-gao, LI Shi-lu. Key issues related to acid making using flue gas from smelting furnace[J]. Mining Engineering, 2010, 8(3): 52?54.
[5] 韓明霞, 孫啟宏, 喬 琦, 楊曉松. 中國(guó)火法銅冶煉污染物排放情景分析[J]. 環(huán)境科學(xué)與管理, 2009, 34(12): 40?44. HAN Ming-xia, SUN Qi-hong, QIAO Qi, YANG Xiao-song. Pollutants emission scenario analysis of China’s copper smelter industry[J]. Environmental Science and Management, 2009, 34(12): 40?44.
[6] 余齊漢. 熔煉煙氣中SO3發(fā)生率的研究[J]. 有色金屬(冶煉部分), 2002, 19(1): 18?21. YU Qi-han. The study on SO3productivity rate in oxygen-rich flash smelting gas[J]. Nonferrous Metals(Extractive Metallurgy), 2002, 19(1): 18?21.
[7] 丁晨星. 閃速煉銅煙氣SO3發(fā)生率上升原因分析和對(duì)策[J]. 有色冶煉, 2000, 29(2): 53?55. DING Chen-xing. Analysis and countermeasures on rising of SO3in flue gas from copper flash smelting[J]. Non-ferrous Smelting, 2000, 29(2): 53?55.
[8] 阮勝壽, 路永鎖. 淺議從煉銅電收塵煙灰中綜合回收有價(jià)金屬[J]. 有色冶煉, 2003, 32(6): 41?44. RUAN Sheng-shou, LU Yong-suo. Discussion on recovery of valuable metals from copper smelting electric dust ash[J]. Non-ferrous Smelting, 2003, 32(6): 41?44.
[9] 余齊漢, 劉海泉, 邱樹(shù)華. 閃速熔煉排煙系統(tǒng)煙塵硫酸化技術(shù)的應(yīng)用[J]. 有色冶金設(shè)計(jì)與研究, 2015, 36(2): 22?26. YU Qi-han, LIU Hai-quan, QIU Shu-hua. Application of dust sulfation technology of flash smelting flue gas exhaust system[J]. Non-ferrous metallurgy design and study, 2015, 36(2): 22?26.
[10] 劉建國(guó),梁清世. 非正常排空冶煉煙氣的治理工藝研究[J]. 銅業(yè)工程, 2012, 19(5): 18?22. LIU Jian-guo, LIANG Qing-shi. Research on the treatment process of abnormally smelting flue gas emission[J]. Copper Engineering, 2012, 19(5): 18?22.
[11] 郭學(xué)益, 王親猛, 田慶華, ZHAO Bao-jun. 氧氣底吹銅熔煉工藝分析及過(guò)程優(yōu)化[J]. 中國(guó)有色金屬學(xué)報(bào), 2016, 26(3): 689?699. GUO Xue-yi, WANG Qin-meng, TIAN Qing-hua, ZHAO Bao-jun. Analysis and optimization of oxygen bottom blowing copper smelting process[J]. The Chinese Journal of Nonferrous Metals, 2016, 26(3): 689?699.
[12] 郭學(xué)益, 王親猛, 田慶華, 張永柱. 基于區(qū)位氧勢(shì)硫勢(shì)梯度變化下銅富氧底吹熔池熔煉非穩(wěn)態(tài)多相平衡過(guò)程[J]. 中國(guó)有色金屬學(xué)報(bào), 2015, 25(4): 1072?1079. GUO Xue-yi, WANG Qin-meng, TIAN Qing-hua, ZHANG Yong-zhu. Non-steady multiphase equilibrium process of copper oxygen-enriched bottom blowing bath smelting with gradual change of oxygen and sulfur potential of different positions in furnace[J]. The Chinese Journal of Nonferrous Metals, 2015, 25(4): 1072?1079.
[13] 姜元順, 王舉良. 富氧側(cè)吹熔池熔煉爐煉銅煙氣中單體硫的產(chǎn)生及處理[J]. 中國(guó)有色冶金, 2011, 29(2): 17?19. JIANG Yuan-shun, WANG Ju-liang. Production and treatment of monomer sulfur in flue gas from copper-smelting in oxygen-enriched side-blown bath smelting furnace[J]. China Nonferrous Metallurgy, 2011, 29(2): 17?19.
[14] 汪滿清. 澳斯麥特銅冶煉爐煙氣制酸生產(chǎn)實(shí)踐[J]. 資源再生, 2009, 8(12): 47?49. WANG Man-qing. The production practice of the Ausmelt copper smelting furnace gas manufacturing of sulfuric acid[J]. Resource Regeneration, 2009, 8(12): 47?49.
[15] 潘丹萍, 吳 昊, 黃榮廷, 張亞平, 楊林軍. 石灰石-石膏法煙氣脫硫過(guò)程中SO3酸霧脫除特性[J]. 東南大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版), 2016, 46(2): 311?316. PAN Dan-ping, WU Hao, HUANG Rong-ting, ZHANG Ya-ping, YANG Lin-jun. Removal properties of sulfuric acid mist during limestone-gypsum flue gas desulfurization process[J]. Journal of Southeast University(Natural Science Edition), 2016, 46(2): 311?316.
[16] 朱家棟. 銅造锍熔煉煙塵的處理工藝研究[D]. 武漢: 武漢科技大學(xué)冶金工程系, 2012. ZHU Jia-dong. The study of treatment process of copper matte smelting dust[D]. Wuhan: Wuhan University of Science and Technology, 2012.
[17] 黃麗美. 基夫賽特爐直接煉鉛煙氣中SO3發(fā)生率的探討[J]. 硫酸工業(yè), 2012, 26(4): 33?36. HUANG Li-mei. An approach to SO3generation ratio in off-gas from KIVCET direct lead smelting furnace[J]. Sulphuric Acid Industry, 2012, 26(4): 33?36.
[18] 劉 群, 譚 軍, 劉常青, 尹周瀾, 陳啟元, 瘳 舟, 謝富春, 張平民. 熔池熔煉中金屬硫酸鹽分解過(guò)程的熱力學(xué)研究[J]. 中國(guó)有色金屬學(xué)報(bào), 2014, 24(6): 1629?1636. LIU Qun, TAN Jun, LIU Chang-qing, YIN Zhou-lan, CHEN Qi-yuan, LIAO Zhou, XIE Fu-chun, ZHANG Ping-min. Thermodynamic study of metal sulfate decomposition process in bath smelting[J]. The Chinese Journal of Nonferrous Metals, 2014, 24(6): 1629?1636.
[19] 尉繼英, 張振中, 江 鋒, 范桂華, 陳 昱. 有色金屬銅鎳冶煉煙氣中微量氟化物的形態(tài)分析[J]. 清華大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版), 2010, 50(12): 1925?1929. WEI Ji-ying, ZHANG Zhen-zhong, JIANG Feng, FAN Gui-hua, CHEN Yu. Speciation analysis of the fluoride in the smelting flue gas of copper and nickel metallurgy[J]. Journal of Tsinghua University(Science and Technology), 2010, 50(12): 1925?1929.
[20] 魏宏鴿, 程雪山, 馬彥斌, 朱 躍. 燃煤煙氣中SO3的產(chǎn)生與轉(zhuǎn)化及其抑制對(duì)策討論[J]. 發(fā)電與空調(diào), 2012, 31(2): 1?4. WEI Hong-ge, CHENG Xue-shan, MA Yan-bin, ZHU Yue. Some discussion about SO3generation, transformation and its inhibiting methods in coal-fired flue gas[J]. Refrigeration Air Conditioning & Electric Power Machinery, 2012, 31(2): 1?4.
Tormation and inhibition of SO3in oxygen-enriched smelting flue gas
GUO Xue-yi1, 2, YAN Shu-yang1, 2, WANG Qin-meng1, 2, WANG Song-song1, 2, TIAN Qing-hua1, 2
(1. School of Metallurgy and Environment, Central South University, Changsha 410083, China; 2. Cleaner Metallurgical Engineering Research Center, Nonferrous Metal Industry of China, Central South University, Changsha 410083, China)
In oxygen-enriched smelting process, the problems of equipment corrosion and waste acid formation are closely related to the formation of SO3(g). By simulating calculation, the influences of temperature, the amount of O2(g) and H2O(g), sulphates existing on the component content of SO3(g), SO2(g) and H2SO4(l) of flue gas were studied. The results show that, the high temperature goes against the formation of SO3(g) and H2SO4(l). The higher the temperature, the less the content of SO3(g) and H2SO4(l). The less the amount of O2(g) and H2O(g), the less the content of SO3(g) and H2SO4(l). The amount of O2(g) and H2O(g) are the decisive factor to generate SO3(g) and H2SO4(l). Sulphates existing is an unfavorable factor for equipment corrosion and waste acid formation. The sulphates decompose and lead to the content of SO3(g) and O2(g) increasing at some temperature. The analysis results suggest that accuracy control of the air-leakage rates of feed opening and flue, reducing the water and sulphates content as much as possible, and prolonging the residence time in the furnace of raw materials can all inhibit the formation of SO3(g) and H2SO4(l), and has certain significance on solving the problems of equipment corrosion and waste acid formation.
oxygen-enriched smelting; flue gas; SO3(g); SO2(g); formation; inhibition
Project(51620105013) supported by the Funds for International Cooperation and Exchange of the National Natural Science Foundation of China
2017-05-19;
2017-12-09
GUO Xue-yi; Tel: +86-731-88877863; E-mail: xyguo@csu.edu.cn
國(guó)家自然科學(xué)基金重點(diǎn)國(guó)際(地區(qū))合作項(xiàng)目(51620105013)
2017-05-19;
2017-12-09
郭學(xué)益,教授,博士;電話:0731-88877863;E-mail: xyguo@csu.edu.cn
10.19476/j.ysxb.1004.0609.2018.10.15
1004-0609(2018)-10-2077-09
TF811
A
(編輯 龍懷中)