賈明生,劉高珍,張乾熙,郭明高
(廣東海洋大學(xué) 機(jī)械與動力工程學(xué)院,廣東 湛江 524088)
球團(tuán)工序是鋼鐵企業(yè)主要污染源之一,主要采用半干法/干法脫硫技術(shù)進(jìn)行煙氣脫硫。由于其產(chǎn)物脫硫灰中含有大量的CaSO3,導(dǎo)致難以利用[1]。目前球團(tuán)脫硫灰多用于回填或露天堆放,易造成二次污染[2]。球團(tuán)脫硫灰主要組分有Ca(OH)2、CaSO3等,呈堿性,如能用作脫硫劑,既減少石灰石的使用,又降低排放到空氣中SO2的量,同時(shí)避免脫硫灰對環(huán)境的污染[3-4]。由于球團(tuán)脫硫灰含有的堿性物質(zhì)相對石灰石較少,不可完全替代石灰石脫硫,較多的是脫硫灰和石灰石以一定比例摻和,從而在保證達(dá)標(biāo)排放的前提下達(dá)到滿意的脫硫效果[5]。
脫硫劑的消溶性能是濕法脫硫的重要指標(biāo)之一[6]。由于球團(tuán)脫硫灰與電廠現(xiàn)用脫硫劑石灰石的理化特性有明顯差異,以球團(tuán)脫硫灰摻和石灰石進(jìn)行濕法煙氣脫硫還處于起始研究階段,鋼鐵廠球團(tuán)脫硫灰在脫硫工藝中的大規(guī)模應(yīng)用還未見報(bào)道[7]。本文圍繞球團(tuán)脫硫灰消溶特性展開研究,為實(shí)現(xiàn)球團(tuán)脫硫灰在濕法脫硫系統(tǒng)內(nèi)的資源化利用提供理論支撐。
球團(tuán)脫硫灰,來源于廣東某鋼鐵廠球團(tuán)工藝,表1給出了以氧化物計(jì)的化學(xué)成分;鹽酸,20%質(zhì)量濃度的標(biāo)準(zhǔn)溶液;工業(yè)石灰石、CaCl2。
表1 脫硫灰成分Table 1 Composition of desulfurization ash
HHS-11-2電熱恒溫水浴鍋;ZD-2自動電位滴定儀;LC-OSE-100SH懸臂式電動攪拌器。
為避免用硫酸溶解石灰石生成石膏附著在脫硫灰表面阻礙其溶解,采用鹽酸滴定法,用中高濃度鹽酸模擬SO2溶解脫硫劑,測試脫硫劑的消溶性能[8],實(shí)驗(yàn)裝置見圖1。
圖1 消溶實(shí)驗(yàn)裝置示意圖Fig.1 Schematic diagram of dissolution experiment device
恒溫水浴鍋控制反應(yīng)溫度;自動電位滴定儀控制pH值恒定,由于脫硫灰的消溶,漿液的pH值開始升高,此時(shí)自動電位滴定儀根據(jù)設(shè)定的pH值調(diào)節(jié)鹽酸的補(bǔ)給速度,維持反應(yīng)的pH值處于工況條件下;電動攪拌器控制攪拌速度。
取混合脫硫灰10 g,用中低濃度HCl溶解脫硫灰,配成“脫硫灰+石灰石”與漿液質(zhì)量比約為20%,使?jié){液pH值達(dá)到設(shè)定值時(shí),固液比(即“脫硫灰+石灰石”與漿液質(zhì)量比)在30%左右。然后,用標(biāo)準(zhǔn)鹽酸控制漿液的pH值在一定消溶時(shí)間內(nèi)恒定。消溶時(shí)間即pH值保持時(shí)間10 min,使得脫硫灰和HCl的反應(yīng)在恒定pH值下進(jìn)行。根據(jù)鋼鐵廠實(shí)際運(yùn)行情況,選定固液比控制在20%左右。反應(yīng)之后過濾烘干,稱量其質(zhì)量。消溶率(也可稱為溶解率)為脫硫劑減少的質(zhì)量與反應(yīng)前質(zhì)量之比,消溶率越高,即為參與酸堿反應(yīng)的有效物質(zhì)越多,脫硫率越高。實(shí)驗(yàn)選用CaSO3含量為25%的脫硫灰。脫硫灰中和鹽酸反應(yīng)的物質(zhì)主要有Ca(OH)2、CaCO3、CaO等。通過改變恒溫水浴鍋的溫度、pH值、Cl-濃度和脫硫灰與石灰石配比,得到石灰石的靜態(tài)消溶規(guī)律。為增加實(shí)驗(yàn)可靠性,所有實(shí)驗(yàn)相同條件下測多組數(shù)據(jù)取平均值。
脫硫過程中,pH值一方面影響CaSO3的氧化、SO2的吸收,同時(shí)影響脫硫劑溶解。溶解過程中需要H+參與,使溶液pH值升高;因此降低溶液pH值將有利于球團(tuán)脫硫灰的溶解,但是過低的pH值將不利于脫硫反應(yīng)的進(jìn)行。林永明等[9]認(rèn)為漿液池pH值在5.2~5.8范圍內(nèi),脫硫率隨著pH值升高而升高,達(dá)到96%~98%。許博[10]提出堿渣吸收液的pH值控制在5.5~6,既可以保證80%以上的脫硫效率,又可以使堿渣保持高的利用率。pH值降低0.5,石灰石溶解率增加10%,但低pH值不利于脫硫,一般取pH值5~5.5[11]。
實(shí)驗(yàn)固定脫硫劑中“脫硫灰+石灰石”按1∶1配制,消溶溫度30 ℃,根據(jù)鋼廠脫硫漿液pH值變化范圍,設(shè)定消溶區(qū)間pH分別為4.5,5.0,5.5,6.0,6.5,測定“脫硫灰+石灰石”脫硫劑在不同pH下相應(yīng)溶解率,判斷消溶特性,結(jié)果見圖2。
圖2 pH對轉(zhuǎn)化率的影響Fig.2 Effect of pH on conversion
由圖2可知,pH值越低,溶解率越高,說明消溶特性越好。但pH值過低,將不利于脫硫反應(yīng)的進(jìn)行以及脫硫后石膏的結(jié)晶與析出。根據(jù)反應(yīng)現(xiàn)象,在反應(yīng)開始的數(shù)百秒內(nèi),鹽酸消耗量很大;隨著時(shí)間延長,消耗速率降低。原因是隨著反應(yīng)進(jìn)行,脫硫灰中堿性物質(zhì)消耗殆盡,說明如要持續(xù)達(dá)到高的脫硫效率,需繼續(xù)添加脫硫劑。
堿性工業(yè)廢渣消溶過程包含較多化學(xué)反應(yīng),化學(xué)反應(yīng)速率隨溫度升高呈指數(shù)關(guān)系迅速加快,因而提高反應(yīng)溫度將加快反應(yīng)速率[12]。堿渣混合液溫度降低,消溶反應(yīng)速率減低,但低的反應(yīng)溫度有利于脫硫反應(yīng)的進(jìn)行。一般混合液溫度控制在32~58 ℃, 既可以實(shí)現(xiàn)高的脫硫率,又可以延長脫硫飽和時(shí)間[10]。相比于反應(yīng)溫度,pH值對消溶的影響更顯著。溫度對電石渣消溶率的影響僅達(dá)到2%[13]。一般認(rèn)為,溫度對反應(yīng)物之間的化學(xué)反應(yīng)過程影響很大[14]。
實(shí)驗(yàn)固定脫硫劑中“脫硫灰+石灰石”按1∶1配制,pH值分別設(shè)定5.5,6。根據(jù)鋼廠脫硫漿液溫度變化范圍,設(shè)定消溶溫度分別為30,40,50,60 ℃,測定“脫硫灰+石灰石”脫硫劑在不同溫度下相應(yīng)溶解率,結(jié)果見圖3。
圖3 溫度對轉(zhuǎn)化率的影響Fig.3 Effect of temperature on conversion
由圖3可知,反應(yīng)溫度改變,轉(zhuǎn)化率直線接近于水平,說明溫度對最終轉(zhuǎn)化率影響不大,不如pH值對消溶特性的影響。在對球團(tuán)脫硫灰消溶過程這樣的液固反應(yīng)條件下,溫度的影響較小。
結(jié)合圖2、圖3及實(shí)驗(yàn)中出現(xiàn)的現(xiàn)象可得出結(jié)論:pH值同時(shí)影響消溶反應(yīng)的速率和最終的溶解率,pH值越低,反應(yīng)進(jìn)行得越快、消溶率越高,而溫度僅影響反應(yīng)進(jìn)行的快慢,溫度升高將加快反應(yīng)的進(jìn)行,對最終的消溶率影響不明顯。
Cl-不僅腐蝕脫硫系統(tǒng)、降低石膏品質(zhì),還會對脫硫反應(yīng)起抑制作用[15]。Cl-主要以CaCl2形式存在,隨著Cl-濃度升高,石灰石的溶解反應(yīng)受到抑制,SO2的去除率就會受到影響[16-17],致使消溶率下降。
實(shí)驗(yàn)pH值分別設(shè)定5.5,6,固定脫硫劑中“脫硫灰+石灰石”按1∶1配制,CaCl2添加比例以Cl-的濃度值為比較標(biāo)準(zhǔn),根據(jù)所用脫硫灰中Cl-含量,實(shí)驗(yàn)中Cl-濃度分別為5,10,15,20,25,30 g/L,測定“脫硫灰+石灰石”脫硫劑在不同Cl-濃度(CaCl2添加比例)下相應(yīng)轉(zhuǎn)化率,由于實(shí)驗(yàn)用HCl溶解脫硫灰而額外增加Cl-濃度,相同的pH值下,HCl添加量大致相同而不作考慮。測得消溶特性見圖4。
由圖4可知,在相同pH值下,CaCl2濃度升高,脫硫劑消溶速度下降,原因可能是Cl-增強(qiáng)離子強(qiáng)度,降低Ca2+傳遞速度,使脫硫劑消溶率降低。在不外加CaCl2的情況下,pH值5.5時(shí)Cl-濃度在100 g/L左右,pH值為6時(shí)Cl-濃度在55 g/L左右。
圖4 Cl-濃度對轉(zhuǎn)化率的影響Fig.4 Effect of Cl- concentration on conversion
由于脫硫灰成分變化大,在進(jìn)行不同配比對消溶的影響實(shí)驗(yàn)時(shí),pH設(shè)定6的消溶實(shí)驗(yàn)仍舊選用CaSO3含量為25%的脫硫灰,pH設(shè)定5.5的消溶實(shí)驗(yàn)選用CaSO3含量為17.1%的脫硫灰,控制不同的“脫硫灰+石灰石”配比,測定“脫硫灰+石灰石”脫硫劑中脫硫灰占比分別為0,25%,50%,75%,100%條件下轉(zhuǎn)化率,結(jié)果見圖5。
圖5 不同脫硫灰占比對轉(zhuǎn)化率的影響Fig.5 Effect of different FGD ash ratio on conversion
重復(fù)實(shí)驗(yàn)選用CaSO3含量為17.1%的脫硫灰,“脫硫灰+石灰石”脫硫劑中脫硫灰占比分別設(shè)定為0,15%,25%,35%,50%,65%,75%,85%,100%,pH設(shè)定5.5,過濾沉淀的時(shí)間相比上一重復(fù)實(shí)驗(yàn)縮短20 min,其他條件相同,溶解率見圖6。
圖6 脫硫灰占比對轉(zhuǎn)化率的影響Fig.6 Effect of FGD ash ratio on conversion
(1)pH值是影響脫硫灰消溶率的極為重要的因素。pH值越低,溶解率越高,消溶特性越好。
(2)溫度僅影響反應(yīng)進(jìn)行的快慢,對最終轉(zhuǎn)化率影響不大。
(3)Cl-對脫硫灰溶解率有抑制作用,濃度越高,消溶特性越差。
(4)隨著脫硫灰在混合灰中比例升高,消溶特性先升高后下降,在50%左右比例時(shí),消溶率最高。
(5)CaSO3含量是影響脫硫灰消溶率的原因之一,CaSO3含量高,則消溶率低。