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基于穩(wěn)態(tài)流體的粉煤灰水力分級(jí)及礦物學(xué)特征研究*

2021-05-22 11:44:32張曉民李亞航陳天星
化工礦物與加工 2021年5期
關(guān)鍵詞:微珠粒級(jí)水力

祁 超,張曉民,李亞航,陳天星,王 欣

(1.西安建筑科技大學(xué) 資源工程學(xué)院,陜西 西安 710055;2.甘肅酒鋼集團(tuán)宏興鋼鐵股份有限公司,甘肅 嘉峪關(guān) 735100)

0 引言

粉煤灰又稱飛灰,是燃煤電廠煤粉經(jīng)高溫燃燒后從煙道氣體中經(jīng)收塵裝置收集的一種類似火山灰質(zhì)的細(xì)灰,是一種復(fù)雜的細(xì)分散相固體廢棄物[1]。粉煤灰外觀呈灰白色,由空心微珠、磁珠、碳顆粒和不規(guī)則鋁硅酸鹽等顆粒構(gòu)成。粉煤灰中各種顆粒密度差異較大,范圍在0.4~4.0 g/cm3;粒徑主要分布在0.5~300 μm,平均粒徑10~30 μm[2-3]。粉煤灰主要化學(xué)成分為Al2O3、SiO2、CaO、Fe2O3等,并含有未燃盡的碳和其他微量元素[4]。

目前,粉煤灰的分級(jí)有干法分級(jí)和濕法分級(jí),采用的設(shè)備有:根據(jù)顆粒尺寸分級(jí)的機(jī)械振動(dòng)篩[5],根據(jù)重力沉降分級(jí)的流幕式氣力分級(jí)機(jī)、返流分級(jí)機(jī)和微米分離器[6-7],根據(jù)推力和重力共同作用分級(jí)的搖床[8],根據(jù)離心力分級(jí)的渦輪分級(jí)機(jī)[9]、水力旋流器等[10]。例如:單雪媛[5]采用機(jī)械振動(dòng)篩將粉煤灰篩分成+200、-200+240、-240+260、-260目等粒級(jí);周曉君等[6]采用流幕式氣力分級(jí)機(jī)對(duì)粉煤灰分級(jí),將粉煤灰分成50~70、70~100、100~150、150~250、250 μm以上等粒級(jí);張玉龍等[10]采用水力旋流器對(duì)粉煤灰分級(jí),溢流中分離粒徑d50為43.9 μm,溢流中小于45 μm粉煤灰的質(zhì)量分?jǐn)?shù)達(dá)到90.58%。但是由于粉煤灰顆粒細(xì)、密度小,粒徑分布范圍廣、界限模糊,導(dǎo)致重力分級(jí)效果不佳;同時(shí)分級(jí)機(jī)內(nèi)物料濃度對(duì)分級(jí)過程中顆粒間的干擾性強(qiáng),粗顆粒夾帶細(xì)顆粒,大量的細(xì)顆?;烊氪诸w粒中,分級(jí)效率下降;此外,由于微細(xì)粒級(jí)顆粒物對(duì)流體有良好的跟隨性,常規(guī)分級(jí)設(shè)備內(nèi)部流場的不均勻性對(duì)顆粒分級(jí)擾動(dòng)大,等移和等降等混級(jí)現(xiàn)象明顯,導(dǎo)致分級(jí)精度下降[11-12]。

本研究通過濕式篩分探究不同粒級(jí)粉煤灰的顆粒物組成及微觀形貌,采用穩(wěn)態(tài)水力分級(jí)裝置實(shí)現(xiàn)粉煤灰在粒徑和密度上的精細(xì)化分級(jí),可為粉煤灰資源綜合利用提供參考。

1 試驗(yàn)和方法

1.1 材料

對(duì)四川某燃煤發(fā)電廠粉煤灰進(jìn)行了XRD、XRF檢測,結(jié)果見圖1和表1。

圖1 粉煤灰的XRD圖譜

表1 粉煤灰的化學(xué)成分 單位:%

由圖1可知,粉煤灰含莫來石、石英、硅線石和氧化鋁等,0°~30°內(nèi)存在寬化的駝峰,表明存在非晶相,非晶相為硅鋁氧化物玻璃體。由表1可知,該粉煤灰的主要化學(xué)成分是Al2O3、SiO2、Na2O和Fe2O3,此外還有少量的SO3、K2O、CaO、TiO2以及微量元素。粉煤灰的CaO質(zhì)量分?jǐn)?shù)低于10%,表明該粉煤灰為低鈣灰。

采用掃描電子顯微鏡(SEM)表征粉煤灰及其特征顆粒物的外觀形貌,結(jié)果見圖2。由圖2可知,粉煤灰中含有空心微珠、磁珠、碳顆粒、實(shí)心微珠和形狀不規(guī)則的鋁硅酸鹽顆粒,且粒徑分布范圍廣。

圖2 粉煤灰中顆粒物的SEM圖

1.2 篩分試驗(yàn)

采用LK-MVS數(shù)字控制篩分系統(tǒng),將粉煤灰樣品篩分成+100、-100+230、-230+300、-300+400、-400+600、-600目等粒級(jí)產(chǎn)物。為保證篩分效果,將配制的粉煤灰礦漿質(zhì)量分?jǐn)?shù)定為3%。

1.3 穩(wěn)態(tài)水力分級(jí)試驗(yàn)及裝置

圖3為穩(wěn)態(tài)水力分級(jí)裝置的結(jié)構(gòu)示意圖。穩(wěn)態(tài)水力分級(jí)裝置主體由5根管徑依次增大的玻璃管串聯(lián)組成,每根管的上端有一個(gè)進(jìn)氣管,下端有一個(gè)排料管,第一根管的下部有一個(gè)磁珠回收區(qū)域。顆粒在穩(wěn)態(tài)水流中運(yùn)動(dòng),當(dāng)其受到的向下的重力與向上的阻力相等時(shí)會(huì)達(dá)到沉降末速度,此時(shí)顆粒的加速度為零。若顆粒的沉降末速度小于管中向上水流的速度,顆粒則跟隨水流運(yùn)動(dòng)到下一個(gè)分級(jí)管;若顆粒的沉降末速度大于管中向上水流的速度,顆粒則下沉至當(dāng)前分級(jí)管的底部。

顆粒的沉降末速度由雷諾數(shù)(Re)決定。當(dāng)體系的Re<1時(shí),沉降末速度為

(1)

當(dāng)1

(2)

式中:g為重力加速度,m/s2;Dp為顆粒的平均直徑,m;μ為流體的黏度,Pa·s;ρp為顆粒的密度,kg/m3;ρ為流體的密度,kg/m3。

圖3 穩(wěn)態(tài)水力分級(jí)裝置示意圖

采用穩(wěn)態(tài)水力分級(jí)裝置對(duì)-400+600目的粉煤灰樣品進(jìn)行水力分級(jí)試驗(yàn),所用樣品質(zhì)量為60 g,配制的礦漿質(zhì)量分?jǐn)?shù)為1%,水流流速為10 L/h,運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間為8 h。

1.4 空心微珠質(zhì)量分?jǐn)?shù)的統(tǒng)計(jì)方法

將水力分級(jí)得到的產(chǎn)物制備成樹脂薄片,用裝有快速自動(dòng)計(jì)數(shù)儀的透射光學(xué)顯微鏡分析其中的空心微珠,將中心為亮色區(qū)域的球形顆粒確定為空心微珠,計(jì)算空心微珠總數(shù)與被檢測顆??倲?shù)的比值,并將其作為空心微珠的質(zhì)量分?jǐn)?shù)[13]。

1.5 穩(wěn)態(tài)水力分級(jí)產(chǎn)物的表征

采用LS-800型激光粒度儀測定穩(wěn)態(tài)水力分級(jí)產(chǎn)物的粒徑分布,采用全自動(dòng)真密度儀測定穩(wěn)態(tài)水力分級(jí)產(chǎn)物的密度,采用X射線熒光光譜儀表征穩(wěn)態(tài)水力分級(jí)產(chǎn)物的元素分布特征。

2 結(jié)果與討論

2.1 篩分試驗(yàn)分析

為揭示不同粒級(jí)粉煤灰中顆粒物的分布規(guī)律,對(duì)篩分后的物料進(jìn)行SEM檢測,分析不同粒級(jí)顆粒物的組成,并采用點(diǎn)計(jì)數(shù)法統(tǒng)計(jì)不同篩分物料中空心微珠的質(zhì)量分?jǐn)?shù),結(jié)果見圖4和圖5。

圖4 各粒級(jí)粉煤灰的SEM圖

由圖4可知:-100+300目篩分產(chǎn)物的顆粒物組成成分主要為碳顆粒、不規(guī)則的硅酸鹽顆粒和少量表面粗糙的球形顆粒;隨著粒徑的減小,-300+400目篩分產(chǎn)物中的碳顆粒質(zhì)量分?jǐn)?shù)有所降低,且硅酸鹽顆粒的形狀趨近球形,并存在少量表面光滑的球形顆粒;當(dāng)顆粒粒級(jí)為-400+600目和-600目時(shí),其顆粒物成分主要為表面光滑的球形顆粒。

由圖5(a)可知,空心微珠的質(zhì)量分?jǐn)?shù)隨著篩分產(chǎn)物粒徑的減小而升高,且粒徑分布呈遞增趨勢。由圖5(b)可知,粉煤灰中的空心微珠為中空結(jié)構(gòu),可透光且表觀呈亮色,而碳粒、磁珠和不規(guī)則鋁硅酸鹽等實(shí)心顆粒均不透光,表觀呈黑色。

圖5 空心微珠的表征

2.2 穩(wěn)態(tài)水力分級(jí)試驗(yàn)分析

2.2.1 分級(jí)產(chǎn)物微觀形貌分析

通過穩(wěn)態(tài)水力分級(jí)裝置對(duì)-400+600目粉煤灰進(jìn)行進(jìn)一步的精細(xì)化分級(jí),對(duì)不同的分級(jí)產(chǎn)物進(jìn)行微觀形貌分析,結(jié)果見圖6。由圖6可知:1號(hào)分級(jí)管中產(chǎn)物主要為磁珠和少量密度較大的不規(guī)則顆粒物,且磁珠為密實(shí)的球形顆粒;3號(hào)、4號(hào)分級(jí)管和溢流中產(chǎn)物以表面粗糙的球形顆粒為主,含有少量的不規(guī)則鋁硅酸鹽顆粒、碳粒和表面光滑的球形顆粒;2號(hào)和5號(hào)分級(jí)管中產(chǎn)物以表面光滑的球形顆粒為主,只有少量的碳粒和不規(guī)則鋁硅酸鹽顆粒。

圖6 -400+600目粉煤灰水力分級(jí)產(chǎn)物的SEM圖

2.2.2 分級(jí)產(chǎn)物在粒徑與密度上的分布特征

為探明不同分級(jí)管中粉煤灰在粒徑和密度上的差異,測定了-400+600目粉煤灰水力分級(jí)產(chǎn)物的粒徑分布和密度,結(jié)果見圖7。

圖7 -400+600目水力分級(jí)產(chǎn)物粒徑分布和密度

由圖7可知:通過穩(wěn)態(tài)水力分級(jí)得到的不同粉煤灰產(chǎn)物的粒徑和密度均呈遞減趨勢,分級(jí)產(chǎn)物平均粒徑(d50)分別為57.85、56.15、52.49、46.54、39.53 μm;分級(jí)產(chǎn)物的密度分別為2.94、2.84、2.24、1.95、1.81 g/cm3;這是由于2號(hào)—5號(hào)分級(jí)管的管徑依次減小,使得管中水流流速依次增大,因而實(shí)現(xiàn)了窄粒級(jí)范圍內(nèi)粉煤灰的分級(jí)。粉煤灰顆粒物粒級(jí)細(xì)、密度小、粒徑分布范圍大,對(duì)于空氣分級(jí)設(shè)備和水力旋流分離設(shè)備而言,分離設(shè)備內(nèi)部流場的不均勻會(huì)對(duì)顆粒沉降產(chǎn)生大的干擾,而穩(wěn)態(tài)水流提供的均勻流場避免了流場不穩(wěn)定對(duì)顆粒沉降的影響,能夠?qū)崿F(xiàn)粉煤灰在粒徑和密度上的精細(xì)化分級(jí)。

2.2.3 元素分布特征

為探明同一粒級(jí)不同分級(jí)管中粉煤灰在元素分布上的差異,測定了-400+600目粉煤灰水力分級(jí)產(chǎn)物的元素質(zhì)量分?jǐn)?shù),結(jié)果見表2。

表2 -400+600目水力分級(jí)產(chǎn)物的元素分布 單位:%

由表2可知:通過穩(wěn)態(tài)水力分級(jí)得到的不同粉煤灰產(chǎn)物中,Al2O3質(zhì)量分?jǐn)?shù)隨粒徑減小而增大,SiO2質(zhì)量分?jǐn)?shù)隨粒徑減小先增大后減小,CaO、TiO2和Fe2O3質(zhì)量分?jǐn)?shù)均隨粒徑減小而減小。由于Ca、Ti、Fe為重質(zhì)元素,CaO、TiO2和Fe2O3質(zhì)量分?jǐn)?shù)的變化趨勢與密度變化趨勢一致。

3 結(jié)論

a.通過對(duì)篩分試驗(yàn)的結(jié)果分析可知,空心微珠主要分布在細(xì)粒級(jí)粉煤灰中,空心微珠質(zhì)量分?jǐn)?shù)隨粒徑減小而增大。

b.利用穩(wěn)態(tài)水流提供的均勻流場可避免流場不穩(wěn)定對(duì)顆粒沉降的影響,能夠?qū)崿F(xiàn)粉煤灰在粒度和密度上的精細(xì)化分級(jí)。

c.通過穩(wěn)態(tài)水力分級(jí)發(fā)現(xiàn):不同粉煤灰產(chǎn)物中Al2O3質(zhì)量分?jǐn)?shù)隨粒徑減小而增大,SiO2質(zhì)量分?jǐn)?shù)隨粒徑減小先增大后減小,CaO、TiO2和Fe2O3質(zhì)量分?jǐn)?shù)均隨粒徑減小而減小。該研究成果可為粉煤灰的資源化綜合利用提供參考。

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