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    我國(guó)煤炭氟檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)與美國(guó)ASTM標(biāo)準(zhǔn)對(duì)比試驗(yàn)研究

    2022-02-21 06:04:28吳雪英唐國(guó)進(jìn)江荊魏雅娟陳文生葉玲玲楊海欣黃世明
    科技信息 2022年5期
    關(guān)鍵詞:國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)煤炭

    吳雪英 唐國(guó)進(jìn) 江荊 魏雅娟 陳文生 葉玲玲 楊海欣 黃世明

    摘要:氟是煤炭中存在的有害物質(zhì)之一,當(dāng)煤燃燒時(shí),煤中的氟化物就會(huì)發(fā)生分解,以氟的氣溶膠的形式進(jìn)入大氣,造成大氣氟污染和生態(tài)環(huán)境的破壞。本文從標(biāo)準(zhǔn)版本、適用范圍、試驗(yàn)參數(shù)等三個(gè)方面,對(duì)比研究了中國(guó)和美國(guó)兩種體系中煤中氟的檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)內(nèi)容,并分析了兩種體系標(biāo)準(zhǔn)之間的異同點(diǎn),為我國(guó)進(jìn)行燃煤氟污染的控制研究和開展氟化物環(huán)境影響評(píng)價(jià)提供依據(jù)。

    關(guān)鍵詞:煤炭;氟;國(guó)家標(biāo)準(zhǔn);ASTM標(biāo)準(zhǔn)

    文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A

    前言

    煤燃燒過程中除了產(chǎn)生熱量以外,還會(huì)帶來一定的污染物質(zhì),給環(huán)境和人類健康等帶來嚴(yán)重影響。氟元素是煤炭中存在的微量有害物質(zhì)之一 。當(dāng)煤燃燒時(shí),煤中的氟化物將發(fā)生分解,大部分以HF、SiF4和CF4等氣態(tài)污染物進(jìn)入大氣中。氟化氫毒性是二氧化硫的100倍[1],含氟煙塵的沉降或經(jīng)降水的淋洗,會(huì)造成大氣氟污染和生態(tài)環(huán)境的破壞[2-3]。

    我國(guó)是世界上煤炭生產(chǎn)大國(guó),據(jù)統(tǒng)計(jì),2020年世界煤炭產(chǎn)量為75億噸,而我國(guó)煤炭產(chǎn)量為38.4億噸,占全球產(chǎn)量的51%,成為全球產(chǎn)量最高的國(guó)家;數(shù)據(jù)顯示,我國(guó)進(jìn)口的煤炭超過3.84億噸,同比增長(zhǎng)0.9%。因此我國(guó)是世界上唯一以煤為主要能源的大國(guó)。作為一次能源,煤的利用形式主要是燃燒,燃煤引起的氟污染已對(duì)農(nóng)牧業(yè)造成了重大損失。世界范圍內(nèi)許多國(guó)家都將氟化氫歸為有害大氣污染物,國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB3095-1996《環(huán)境空-質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》也限定了氟化物的排放標(biāo)準(zhǔn),2014年9月,國(guó)家發(fā)改委等部門發(fā)布了《商品煤質(zhì)量管理暫行辦法》,對(duì)進(jìn)口煤炭中的氟含量提出了明確的限量要求。因此,在全球范圍內(nèi),建立和采用快速、精確、可靠和先進(jìn)的煤中氟的測(cè)定方法,獲得煤中氟含量的精確、可靠的數(shù)據(jù),對(duì)于燃煤氟污染的控制研究、煤炭的合理配置利用、正確進(jìn)行氟化物環(huán)境影響評(píng)價(jià)等均具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。本文就我國(guó)和美國(guó)在煤炭中氟的檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)從以下幾個(gè)方面進(jìn)行去去全面對(duì)比。

    1 標(biāo)準(zhǔn)版本

    我國(guó)在1984年發(fā)布實(shí)施的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB4633-1984中推薦了高溫燃燒水解法和半熔法兩種前處理方式,其中高溫燃燒水解法是仲裁方法。由于半熔法測(cè)定的精密度比較差,經(jīng)常超出標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的允差,因此1997年修訂時(shí)刪去了半熔法。隨后,2014年國(guó)家對(duì)97版的標(biāo)準(zhǔn)在文本和計(jì)算公式進(jìn)行了修訂,發(fā)布了目前現(xiàn)行的標(biāo)準(zhǔn)GB/T4633-2014[4]。目前美國(guó)現(xiàn)行的測(cè)定煤炭中氟的檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)有兩個(gè),分別是ASTM D3761-10[5]和ASTM D8247-19[6],前者是利用氧彈內(nèi)燃燒方法來處理樣品,然后用氟離子選擇電極測(cè)定氟離子濃度。由于氧彈內(nèi)煤樣處于高壓氧氣的氣氛中,一經(jīng)點(diǎn)火即能完全燃燒。煤中氟變成氣態(tài)后被吸收于氧彈內(nèi)的水中,氧彈內(nèi)的高壓使氟化物在水中完全被吸收。后者采用更先進(jìn)的高溫水解-離子色譜法;由于兩種方法的測(cè)定適用范圍不一樣,所以兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)都是現(xiàn)行狀態(tài),之前修訂版本有79、96(2002)。

    2 適用范圍

    在適用范圍上,中國(guó)和美國(guó)的標(biāo)準(zhǔn)有很大的差異。中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)GB/T4633-2014適用于煙煤、無(wú)煙煤和褐煤,應(yīng)用范圍比較廣,應(yīng)用性比較強(qiáng)。美國(guó)ASTM D3761-10適用于灰分含量在25%以下的煤炭;ASTM D8247-19僅適用于氟含量在20 μg/g-100 μg/g范圍的煤炭,應(yīng)用范圍比較窄。由于目前煤炭中氟的含量參差不齊,含量范圍在0.00X%~0.0X%之間,所以本文對(duì)比研究的是中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)GB/T4633-2014和美國(guó)標(biāo)準(zhǔn)ASTM D3761-10。

    3 試驗(yàn)參數(shù)

    中國(guó)和美國(guó)兩個(gè)國(guó)家的標(biāo)準(zhǔn)體系在標(biāo)準(zhǔn)研制過程中,由于思維方式和習(xí)慣不同,所以在標(biāo)準(zhǔn)曲線的建立、空白溶液的設(shè)定和樣品的測(cè)定等方面有一些區(qū)別,下面進(jìn)行詳細(xì)介紹。

    3.1 樣品前處理方式

    中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)和美國(guó)標(biāo)準(zhǔn)最大的區(qū)別就是樣品的前處理方式,兩種體系的前處理方式的工作原理示意圖和主要影響因素詳見表1,中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)采用高溫水解法;美國(guó)標(biāo)準(zhǔn)采用氧彈燃燒法。相較而言,氧彈燃燒法操作容易、用時(shí)比較短;高溫水解法前處理時(shí)間會(huì)比較長(zhǎng)。兩種前處理方式中,儀器的氣密性是至關(guān)重要的,會(huì)直接影響結(jié)果的準(zhǔn)確性。

    3.2 標(biāo)準(zhǔn)曲線的建立

    在標(biāo)準(zhǔn)曲線建立時(shí),標(biāo)準(zhǔn)曲線的濃度范圍、酸度調(diào)節(jié)方式和溶液定容方式都有不同。在酸度調(diào)節(jié)方式上差別比較大,中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)采用指示劑的方式;美國(guó)標(biāo)準(zhǔn)采用加入硫酸調(diào)節(jié)pH值,然后用精密離子計(jì)讀數(shù)的方式。中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)直接采用容量瓶定容的方式;美國(guó)標(biāo)準(zhǔn)采用加熱的方式除去水中的二氧化碳,并采用燒杯定容。試驗(yàn)標(biāo)明,在酸度調(diào)節(jié)和溶液定容時(shí),中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)比美國(guó)標(biāo)準(zhǔn)更簡(jiǎn)便,操作性更強(qiáng)。

    3.3試劑空白的配制

    中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)采用的是示差法,即先測(cè)定溶液的電位值,待電位值穩(wěn)定后,立即加入1.00 mL氟標(biāo)準(zhǔn)溶液,得出溶液前后的電位值的變化值,且保證電位的變化值在20mV~40mV,所以不需要做試劑空白;美國(guó)標(biāo)準(zhǔn)采用標(biāo)準(zhǔn)曲線中一個(gè)低濃度點(diǎn),即采用100μg的氟標(biāo)準(zhǔn)溶液作為試劑空白溶液。

    3.4 儀器系統(tǒng)穩(wěn)定性的檢查

    雖然中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)和美國(guó)標(biāo)準(zhǔn)前處理方式不一樣,但是都是利用氟離子選擇電極法。氟離子選擇電極法具有準(zhǔn)確度高、精密度好等有點(diǎn),是測(cè)定氟元素的一個(gè)非常重要的方法,但是試驗(yàn)證明,氟離子選擇電極法的影響因素比較多,比如測(cè)定的酸度、溫度和攪拌速度等,其中最重要的影響因素就是所用的氟離子選擇電極的性能,氟離子選擇電極性能的好壞直接影響了標(biāo)準(zhǔn)曲線的準(zhǔn)確度和穩(wěn)定性,從而影響結(jié)果的準(zhǔn)確度。中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)和美國(guó)標(biāo)準(zhǔn)在儀器系統(tǒng)穩(wěn)定性方面的做法是不一樣的,詳見表2。

    3.5 精密度要求

    中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)和美國(guó)標(biāo)準(zhǔn)在檢測(cè)結(jié)果精密度的要求上是有區(qū)別的,美國(guó)標(biāo)準(zhǔn)的重復(fù)性限和再現(xiàn)性限是一個(gè)固定的數(shù)據(jù);中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)煤炭中氟含量的不同,設(shè)定了不同的重復(fù)性限和再現(xiàn)性限;煤炭含量越高,重復(fù)性限和再現(xiàn)性限會(huì)越高;相較而言,美國(guó)標(biāo)準(zhǔn)比中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)在精密度上要求的更嚴(yán)格一些。

    4 結(jié)語(yǔ)

    1)中國(guó)和美國(guó)標(biāo)準(zhǔn)在樣品的前處理、標(biāo)準(zhǔn)曲線的建立、試劑空白的處理、儀器穩(wěn)定性的檢查、計(jì)算公式和精密度要求等幾個(gè)方面均存在差異。該方法結(jié)果的準(zhǔn)確定和精密度主要取決于氟離子選擇電極的性能,因此最重要的環(huán)節(jié)就是要保障電極的穩(wěn)定性。在檢測(cè)周期和操作性方面,中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)較美國(guó)標(biāo)準(zhǔn)操作更簡(jiǎn)單,更省時(shí)。

    2)通過對(duì)兩種煤炭中氟的標(biāo)準(zhǔn)體系進(jìn)行對(duì)比,并分析它們之間的差異程度,可為煤炭行業(yè)的國(guó)際貿(mào)易提供參考依據(jù),嚴(yán)防氟含量超標(biāo)的煤炭進(jìn)入境內(nèi),從而保障我國(guó)人民生命健康和生態(tài)環(huán)境不受侵犯;也為我國(guó)科學(xué)開展燃煤氟污染的控制研究、煤炭的合理配置利用和正確開展氟化物環(huán)境影響評(píng)價(jià)等均具有重要的指導(dǎo)意義。

    參考文獻(xiàn):

    [1] Swaine D J. Trace Elements in Coal. London: But terworth.1990.109-113.

    [2]鄭寶山,黃榮貴.中國(guó)煤炭含氟量的研究[J].中國(guó)地方病防治雜志.1988,3:70~72.

    Zheng Baoshan, Huang Ronggui. Study on fluorine content in coal in China [J]. Chinese Journal of Control of Endemic Disenaces, 1988, 3:70 ~ 72.

    [3] 雒昆利,徐立榮,李日邦等.中國(guó)華北地區(qū)和西北地區(qū)動(dòng)力煤氟的排放量[J].科學(xué)通報(bào),2002,47:873~877.

    Luo Kunli, Xu Lirong, Li ribang, et al. Fluorine emission from power coal in North and Northwest China [J]. Scientific bulletin, 2002, 47:873 ~ 877.

    [4] 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì).煤中氟的測(cè)定方法:GB/T 4633-2014[S].北京:中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)出版社,2014.

    Standardization Administration of China. Determination of fluorine in coal: GB / T 4633 - 2014 [S]. Beijing: Standards Press of China, 2014.

    [5] ASTM D3761--2010[S].Standard Test Method for Total Fluorine in Coal by the Oxygen Bomb Cormbustion/Ion Selective Electrode Method.

    [6] ASTM D8247-19[S]. Standard Test Method for Determination of Total Fluorine and Total Chlorine in Coal by Oxidative pyrohydrolytic Combustion Followed by Ion Chromatography Detection

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