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      熱裂解原子吸收法快速測(cè)定固體燃料中總汞

      2020-09-26 08:19:52陳暉暉
      化學(xué)分析計(jì)量 2020年5期
      關(guān)鍵詞:中汞煤樣生物質(zhì)

      陳暉暉

      [福建省鍋爐壓力容器檢驗(yàn)研究院,國(guó)家工業(yè)鍋爐質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(福建),福州 350008]

      汞污染具有持久性、易遷移性、高度的生物富集性、強(qiáng)毒性等特性,嚴(yán)重危害人體健康[1]。汞污染能在全球范圍產(chǎn)生影響,聯(lián)合國(guó)環(huán)境規(guī)劃署已將汞列為全球性污染物[2]。據(jù)聯(lián)合國(guó)環(huán)境規(guī)劃署《2018年全球汞評(píng)估報(bào)告》報(bào)道,2015 年全球人為汞排放約計(jì)2 220 t,化石燃料和生物質(zhì)的靜態(tài)燃燒約占全球排放的24%,其中主要來(lái)自煤的燃燒[3]。

      對(duì)燃料中汞的總量進(jìn)行監(jiān)測(cè)分析能全面客觀地了解鍋爐所燒燃料的汞排放對(duì)環(huán)境的潛在影響,更好地為工業(yè)鍋爐大氣污染物汞排放的控制與治理工作提供科學(xué)依據(jù)和理論指導(dǎo)。目前有關(guān)汞的測(cè)定方法有冷原子吸收法[4]、原子熒光法[5]、等離子體質(zhì)譜法[6]及催化熱解原子吸收法[7]等。冷原子吸收法和原子熒光法靈敏度高,檢出限低,但樣品需進(jìn)行前處理,尤其是測(cè)定樣品中總汞時(shí),前處理主要采用酸解體系,即在酸性條件下,使用強(qiáng)氧化劑消解樣品,由于汞具有易揮發(fā)和易吸附的特性,復(fù)雜的樣品前處理極易造成汞的污染和損失,使得測(cè)定結(jié)果偏低或偏高[8–11]。由于汞在玻璃上的吸附比較嚴(yán)重,記憶效應(yīng)大,等離子體質(zhì)譜法存在管路吸附的問(wèn)題,低濃度汞的測(cè)量誤差很大[12–14]。高溫催化熱解原子吸收法是近年來(lái)發(fā)展起來(lái)的一種樣品檢測(cè)方法,樣品不需進(jìn)行前處理,直接進(jìn)樣,方法簡(jiǎn)便,具有很好的準(zhǔn)確性和重現(xiàn)性。目前尚未發(fā)現(xiàn)高溫催化熱解原子吸收法檢測(cè)固體燃料中汞含量的報(bào)道,筆者利用高溫催化熱解測(cè)汞儀測(cè)定煤和生物質(zhì)顆粒中的總汞含量,避免了樣品前處理過(guò)程中引入的誤差,方法簡(jiǎn)單易行,快捷、準(zhǔn)確。

      1 實(shí)驗(yàn)部分

      1.1 實(shí)驗(yàn)原理

      在高溫環(huán)境及催化劑作用下,樣品中的含汞化合物裂解為單質(zhì)汞蒸氣,單質(zhì)汞蒸氣進(jìn)入齊化管生成金汞齊化合物,然后齊化管迅速加熱,瞬間釋放富集的汞原子,氧氣流將解析出的汞原子帶入光學(xué)池,在波長(zhǎng)253.7 nm 處,用冷原子吸收光譜法測(cè)定汞含量[15–16]。

      1.2 主要儀器與試劑

      固體測(cè)汞儀:leeman Hydra II C 型,美國(guó)利曼–徠伯斯公司;

      全密封制樣破碎機(jī):HY98–2 型,江西省紅燕采制樣設(shè)備有限公司;

      電子分析天平:BS124S 型,賽多利斯科學(xué)儀器(北京)有限公司;

      智能馬弗爐:5E–MF6000 型,長(zhǎng)沙開(kāi)元儀器有限公司;

      土壤標(biāo)準(zhǔn)樣品:編號(hào)為GSS–5,汞的標(biāo)示含量為(290±30)ng/g,中國(guó)地質(zhì)科學(xué)院地球物理地球化學(xué)勘查研究院;

      高純氮?dú)?、高純氧氣:純度均?9.999%;

      煤、生物質(zhì)顆粒樣品:鍋爐廠常規(guī)燃料。

      1.3 樣品制備

      使用煤堆法采取煤樣,即分別從不同堆形的煤樣中采取均勻分布在頂、腰、底部位上的6 個(gè)子樣,每個(gè)子樣約500 g,共計(jì)3 kg[17]。采取生物質(zhì)顆粒以一種樣品為一個(gè)采樣元,每個(gè)采樣元分別采取6個(gè)子樣,每個(gè)子樣約500 g,共計(jì)3 kg[18]。煤和生物質(zhì)分別隨機(jī)采取100 個(gè)樣品。樣品經(jīng)充分混合后用密封式顎式破碎縮分機(jī)縮分至500 g 左右,用于全水分測(cè)試樣品。樣品烘干破碎至粒徑1.0 mm 以下,過(guò)篩縮分,存放于棕色廣口瓶中備用。

      1.4 儀器工作條件

      干燥:溫度為250℃,時(shí)間為30 s;熱分解:溫度為750℃,時(shí)間為100 s;催化:溫度為600℃,時(shí)間為30 s;齊化反應(yīng):溫度為900℃,時(shí)間為15 s;氣體控制:氧氣輸入壓力為89.6~117.2 kPa,出口壓力為6.9~8.3 kPa,輸出壓力為2.8~13.8 kPa。

      1.5 實(shí)驗(yàn)方法

      1.5.1 空白測(cè)定

      樣品測(cè)定前,需先測(cè)定系統(tǒng)空白值,即不放置樣品舟直接空燒,用以確認(rèn)汞空白值來(lái)自樣品舟還是系統(tǒng),當(dāng)空白吸光度小于0.01 時(shí),代表儀器系統(tǒng)無(wú)汞殘留,可進(jìn)行樣品測(cè)定。

      1.5.2 樣品測(cè)定

      依次稱取約0.200 g 磨碎的樣品,置于樣品舟中,為避免樣品舟粘附汞而引入誤差,應(yīng)事先在馬弗爐中于750℃煅燒30 min,以除去可能存在的殘余汞,然后將樣品舟直接放入測(cè)汞儀中測(cè)定。

      1.5.3 測(cè)定方式

      可選單個(gè)測(cè)定或連續(xù)多個(gè)測(cè)定。單個(gè)測(cè)定指一個(gè)樣品測(cè)完后,手動(dòng)測(cè)定下一個(gè)。如果樣品中的汞含量較高時(shí),一般采用單個(gè)測(cè)定的方式,因?yàn)樵谇昂髢蓚€(gè)樣品之間需再做1~2 次空白測(cè)定,用于消除汞的記憶效應(yīng),防止測(cè)定結(jié)果偏高。連續(xù)多個(gè)測(cè)定指樣品測(cè)完結(jié)束后,自動(dòng)按順序進(jìn)行下一個(gè)樣品的測(cè)定。注意所有樣品測(cè)完后,再做幾次空白測(cè)定以清除儀器管路中殘留的汞。

      2 結(jié)果與討論

      2.1 實(shí)驗(yàn)條件的選擇

      2.1.1 樣品粒徑

      分別將樣品過(guò)18,35,60,100 目篩,樣品粒徑分別為1.00,0.50,0.25,0.15 mm,平行測(cè)定7 次,不同粒徑煤樣和生物質(zhì)顆粒中汞的測(cè)定結(jié)果見(jiàn)圖l(1)(2)(3)(4)。由圖l 可知,平行樣品中汞測(cè)定值之間的差異隨著篩子孔徑變小明顯減小,測(cè)定結(jié)果一致性提高。生物質(zhì)顆粒過(guò)60 目篩就能保證測(cè)定結(jié)果的一致性,而煤樣則需過(guò)100 目篩。由此可見(jiàn),煤和生物質(zhì)中的汞并不是均勻分布的,故對(duì)樣品進(jìn)行研磨、過(guò)篩等預(yù)處理很有必要。

      圖l 不同粒徑煤樣品和生物質(zhì)顆粒樣品中汞的測(cè)定結(jié)果

      2.1.2 取樣量

      試驗(yàn)結(jié)果表明,取樣量一般為0.150~0.250 g。取樣量太小,樣品的代表性不足,測(cè)量誤差變大;取樣量太大,不僅污染管路,而且縮短催化管和汞齊化管的使用壽命。

      2.1.3 樣品干燥溫度和時(shí)間

      不同干燥溫度和時(shí)間對(duì)煤和生物質(zhì)顆粒中汞測(cè)定的影響如圖2 所示。由圖2(1)可知,汞的測(cè)定值隨樣品干燥溫度變化呈現(xiàn)先增大后穩(wěn)定的趨勢(shì)。當(dāng)干燥溫度高于300℃時(shí),溫度的變化對(duì)煤中汞的測(cè)定結(jié)果影響較小。而生物質(zhì)顆粒在干燥溫度達(dá)到260℃時(shí),樣品中汞的測(cè)定值變化很小。因此,在保證樣品充分干燥的前提下,為了降低能耗,煤和生物質(zhì)顆粒樣品的最佳干燥溫度分別為300℃和260℃。由圖2(2)可見(jiàn),汞的測(cè)定值隨著樣品干燥時(shí)間的增加呈現(xiàn)先增大后減小的趨勢(shì),說(shuō)明干燥時(shí)間過(guò)長(zhǎng)可能會(huì)導(dǎo)致樣品中的汞揮發(fā)。因此,為確保樣品充分干燥且汞的損失最小,煤和生物質(zhì)顆粒樣品的最佳干燥時(shí)間分別選擇30 s 和20 s。

      圖2 不同干燥溫度和時(shí)間煤樣和生物質(zhì)顆粒中汞的測(cè)定結(jié)果

      2.1.4 樣品熱分解溫度和時(shí)間

      熱分解反應(yīng)是把樣品中不同形態(tài)的汞分解出來(lái),熱分解條件對(duì)樣品中汞的測(cè)定較為關(guān)鍵,不同熱分解溫度和時(shí)間對(duì)煤和生物質(zhì)顆粒樣品中汞測(cè)定的影響如圖3 所示。

      圖3 不同熱分解溫度和時(shí)間煤樣和生物質(zhì)顆粒中汞的測(cè)定結(jié)果

      由圖3(1)可知,將煤的熱分解溫度設(shè)定為800℃以上對(duì)汞的測(cè)定結(jié)果影響很小,而生物質(zhì)顆粒的熱分解溫度達(dá)到700℃即可保證其中的汞完全分解。由圖3(2)可知,汞的測(cè)定值隨著樣品熱分解時(shí)間的增加呈現(xiàn)先增大后減小的趨勢(shì),分解時(shí)間過(guò)短,汞分解不完全,測(cè)定結(jié)果偏低;分解時(shí)間過(guò)長(zhǎng),可能導(dǎo)致樣品中部分汞損失,測(cè)定結(jié)果同樣偏低。因此,煤和生物質(zhì)顆粒樣品的最佳熱分解溫度分別為800℃和700℃,熱分解時(shí)間分別為400 s 和200 s。

      2.1.5 催化和齊化反應(yīng)溫度和時(shí)間的選擇

      催化反應(yīng)是將樣品熱分解出的含汞化合物在催化劑作用下裂解為單質(zhì)汞蒸氣的反應(yīng);齊化反應(yīng)是單質(zhì)汞蒸氣進(jìn)入齊化管生成金汞齊化合物,然后加熱釋放富集的汞原子的反應(yīng)。按儀器說(shuō)明書(shū)選擇催化溫度為600℃、時(shí)間為60 s;齊化反應(yīng)溫度為600℃、時(shí)間為30 s。

      2.2 線性范圍

      Hydra II C 固體測(cè)汞儀有長(zhǎng)短兩個(gè)吸收池,分別測(cè)定低汞含量和高汞含量樣品。當(dāng)樣品中汞的吸光度大于0.8 時(shí),儀器自動(dòng)切換到短吸收池測(cè)量[16]。

      按照選定的儀器工作條件,選用土壤標(biāo)準(zhǔn)樣品GSS–5 于樣品舟中進(jìn)行測(cè)定,以汞的絕對(duì)含量(ng)為橫坐標(biāo),吸光度為縱坐標(biāo),分別繪制低含量范圍0~10 ng 和高含量范圍0~100 ng 兩條標(biāo)準(zhǔn)工作曲線,標(biāo)準(zhǔn)工作曲線均選取5 個(gè)濃度點(diǎn)進(jìn)行繪制,計(jì)算線性方程和相關(guān)系數(shù)。線性相關(guān)系數(shù)分別為0.998 1和0.999 3,表明標(biāo)準(zhǔn)工作曲線線性好,可用于待測(cè)樣品的定量分析。

      2.3 檢出限

      按照HJ 168 附錄A 中的規(guī)定,在標(biāo)準(zhǔn)曲線測(cè)定完成后,平行測(cè)定7 個(gè)空白鎳舟,統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)偏差s,方法檢出限依據(jù)MDL=3.143s,該方法對(duì)0.200 g 固體燃料樣品的最低檢出限為0.024 6 ng/g,可以測(cè)定燃料中微量的汞。

      2.4 方法的精密度

      分別對(duì)不同汞含量的燃料樣品進(jìn)行7 次平行測(cè)定,測(cè)定數(shù)據(jù)見(jiàn)表1。

      表1 精密度試驗(yàn)結(jié)果

      由表1 可知:汞含量越高的樣品,測(cè)定值的相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)偏差越小,汞含量越低的樣品,測(cè)定值的相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)偏差越大,兩者呈負(fù)相關(guān)性,相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)偏差均小于5%,滿足定量分析的要求。

      2.5 方法的準(zhǔn)確度

      取0.200 g 燃料樣品,測(cè)定其中的汞含量,然后加入一定質(zhì)量的土壤標(biāo)準(zhǔn)樣品,繼續(xù)測(cè)定汞含量并計(jì)算汞的回收率,相關(guān)數(shù)據(jù)見(jiàn)表2。

      表2 加標(biāo)回收試驗(yàn)結(jié)果

      由表2 可知,本法的加標(biāo)回收率為98.9%~ 102.1%,說(shuō)明該方法的準(zhǔn)確度良好,滿足分析要求,用于測(cè)定煤和生物質(zhì)顆粒燃料是完全可行的。

      2.6 實(shí)際樣品測(cè)定

      抽取鍋爐廠所用煤和生物質(zhì)顆粒樣品各100 份進(jìn)行總汞的測(cè)定,結(jié)果列于表3。

      表3 煤和生物質(zhì)顆粒總汞的含量 ng/g

      由表3 可知,固體燃料樣品中汞的分布不均勻,煤中汞含量測(cè)定的極差比生物質(zhì)顆粒高得多,說(shuō)明煤中汞的分布極不均勻。煤中總汞含量為36.756 7~413.260 0 ng/g,均值為144.440 0 ng/g;生物質(zhì)顆粒中總汞含量為0.591 2~83.555 0 ng/g,均值為13.679 6 ng/g。說(shuō)明煤的總汞含量大大高于生物質(zhì)顆粒,故燃煤電廠需要考慮尾氣除汞處理。生物質(zhì)顆粒由于含汞量極低,其作為一種新型的燃料,與傳統(tǒng)的燃料相比,具有明顯的環(huán)保效益。

      3 結(jié)論

      (1)通過(guò)不同的條件試驗(yàn),建立了一種快速測(cè)定固體燃料樣品中汞的方法,無(wú)需對(duì)樣品進(jìn)行消解,可直接測(cè)定,避免了樣品前處理造成汞損失,并大幅縮短了分析時(shí)間。

      (2)汞在固體燃料中分布不均勻,樣品過(guò)篩處理可以提高測(cè)定結(jié)果的一致性,煤樣品需過(guò)100 目篩,生物質(zhì)顆粒樣品過(guò)60 目篩即可。

      (3)煤和生物質(zhì)顆粒樣品最佳干燥溫度分別為300℃和260℃,最佳干燥時(shí)間分別為30 s 和20 s;最佳熱分解溫度分別為800℃和700℃,最佳熱分解時(shí)間分別為400 s 和200 s

      (4)該方法在高含量汞(汞絕對(duì)含量為0~100 ng)和低含量汞(汞絕對(duì)含量為0~10 ng)范圍內(nèi)均線性良好,具有較低的檢出限(0.024 6 ng/g)和較好的精密度(RSD <5%),可用于測(cè)定燃料中微量的汞。

      (5)采用標(biāo)準(zhǔn)加入法測(cè)得加標(biāo)回收率為96.0%~103.2%,表明方法準(zhǔn)確度高,可用于燃料中總汞的分析。

      (6)抽樣調(diào)查顯示鍋爐廠所用煤的總汞含量大大高于生物質(zhì)顆粒,因此在鍋爐中大力推廣生物質(zhì)顆粒的應(yīng)用,不僅可節(jié)省尾氣除汞費(fèi)用,而且具有明顯的環(huán)保效益。

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