裴德健,華紹廣,汪大亞,李書欽,李 彪
(1.中鋼集團(tuán)馬鞍山礦山研究總院股份有限公司;2.國家金屬礦山固體廢物處理與處置工程技術(shù)研究中心,安徽 馬鞍山 243000)
冶金行業(yè)的固體廢棄物(簡(jiǎn)稱固廢)主要產(chǎn)生于采選冶過程,具有產(chǎn)生量大、潛在危害大等特點(diǎn)。近年來,冶金固廢的減量化、無害化和資源化研究得到大力推進(jìn),局部實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用,其中,固廢資源化的重點(diǎn)是內(nèi)部資源利用和跨行業(yè)替代資源應(yīng)用,如混凝土、水泥、陶瓷等行業(yè),出發(fā)點(diǎn)是實(shí)現(xiàn)大宗消納?,F(xiàn)階段,固廢大宗消納和利用的成效顯著。根據(jù)《關(guān)于“十四五”大宗固體廢棄物綜合利用的指導(dǎo)意見》,固廢的大宗資源化利用依然是主流。隨著技術(shù)的成熟和推廣,固廢資源屬性將更加突出,尤其是其高附加值屬性,對(duì)有效推進(jìn)冶金行業(yè)可持續(xù)發(fā)展具有顯著意義,而高附加值利用研究更是對(duì)工業(yè)固廢大宗利用的升華和拓展。本文將以采選冶過程產(chǎn)生的典型固廢(廢石、尾礦、高爐渣、鋼渣、赤泥和銅渣)作為分析對(duì)象,闡述其高附加值利用現(xiàn)狀與發(fā)展方向。
采礦固廢主要為廢石,該類固廢的研究目前較多集中在安全監(jiān)測(cè)和生態(tài)修復(fù)。廢石可以用于制備混凝土和磚,當(dāng)前,砂石骨料供應(yīng)短缺,其更是被直接破碎成砂石作為建材骨料。然而,利用廢石制備高附加值產(chǎn)品的技術(shù)較少,主要集中在聚丙烯填料和重金屬吸附材料的制備。
莊駿等人利用酒泉千枚巖型廢石制備聚丙烯填料(廢石經(jīng)超細(xì)粉磨、表面改性處理),并對(duì)聚丙烯基體進(jìn)行填充,所得復(fù)合材料顯示出優(yōu)越的力學(xué)性能,其拉伸強(qiáng)度、沖擊強(qiáng)度、彎曲強(qiáng)度和彎曲模量分別為35.70 MPa、37.33 kJ/m、36.92 MPa、832.10 MPa。LETINA 等人以廢石、尾礦、煤灰熟料和爐渣等廢料為研究對(duì)象,采用間歇吸附法分析了不同介質(zhì)對(duì)采礦廢水中鎳離子和銅離子的吸附效率和動(dòng)力學(xué),固定床柱試驗(yàn)的結(jié)果表明,廢石對(duì)銅離子和鎳離子的去除率分別是15%、9%,雖遠(yuǎn)低于煤灰熟料,但高于尾礦和爐渣的去除率,而且重金屬在接觸時(shí)間達(dá)24 h 和48 h 后完全保留在床上。
選礦固廢是指放置在尾礦庫的尾礦,目前研究方向較多集中在有價(jià)元素的提取、地下填充和建材制備(如微晶玻璃)等,以其制備高附加值產(chǎn)品的技術(shù)研究重點(diǎn)在于保溫發(fā)泡陶瓷材料和環(huán)氧樹脂復(fù)合材料。
劉媛媛等人以鐵尾礦為主要原料,輔助添加發(fā)泡劑和粘結(jié)劑,經(jīng)高溫?zé)频玫揭苑蔷酁橹髑铱讖椒植季鶆虻母呖紫堵时夭牧?,其間可通過發(fā)泡劑、燒結(jié)溫度調(diào)控其體積密度和孔徑大小。SUN 等人利用玄武巖尾礦,協(xié)同黑棉土,以直接發(fā)泡法制備了一種超輕量、低導(dǎo)熱、機(jī)械強(qiáng)度高的泡沫陶瓷。最佳工藝參數(shù)為燒結(jié)溫度850 ℃、反應(yīng)時(shí)間45 min,其間以水玻璃和碳酸鈣反應(yīng)生成的氫氧化鈉為助熔劑和發(fā)泡劑。所得產(chǎn)品具有優(yōu)異的性能(抗壓強(qiáng)度大于1.82 MPa,密度小于0.57 g/cm),導(dǎo)熱系數(shù)低,僅為0.057 W/(m·K),且其結(jié)晶相為霞石,由正長石或斜長石在氫氧化鈉存在條件下脫硅而成。ONITIRI 等人利用鐵尾礦作為環(huán)氧樹脂復(fù)合材料的填充物,研究了顆粒尺寸和負(fù)載量對(duì)復(fù)合材料熱導(dǎo)率和沖擊性能的影響,隨著鐵尾礦體積含量的增加,其抗沖擊性能提升;環(huán)氧樹脂的熱導(dǎo)率隨著粒徑的減小而提高,而粒徑150 μm 的夾雜物隨著填料體積含量的增加而提高。
冶煉固廢包括黑色冶金與有色冶金(火法和濕法)過程中排出的尾渣,其中黑色冶金固廢中較為典型的是高爐渣和鋼渣,而有色冶金固廢中較為典型的是赤泥和銅渣。
高爐渣主要指的是煉鐵過程排出的尾渣,一般高爐渣在其熔融態(tài)排出,經(jīng)水淬處理,目前已成熟應(yīng)用于水泥行業(yè),其他高爐渣(如高鈦型)的利用研究目前主要是提取金屬和制備建材(如微晶玻璃、礦棉),以其制備高附加值產(chǎn)品的技術(shù)研究相對(duì)偏少,主要集中在吸附劑、復(fù)合光催化劑和其他復(fù)合材料(絮凝劑、混凝劑)等。
居殿春等人通過分析高爐渣的理化性能,發(fā)現(xiàn)其具有介孔結(jié)構(gòu)和較高的比表面積,高爐渣的物理吸附符合準(zhǔn)一級(jí)動(dòng)力學(xué)模型,其飽和吸附量為13.56 mg/g,高爐渣的等溫吸附符合Langmuir 等溫吸附模型。劉鳴達(dá)等人利用水淬高爐渣凈化含磷污水,研究不同pH 和溫度下水淬高爐渣吸附磷的特點(diǎn),就爐渣本身來說,其堿度越高越有利于磷的吸附,而溶液pH 的增加總體上不利于爐渣對(duì)磷的吸附,爐渣對(duì)磷的吸附是個(gè)放熱過程,所以溶液溫度提高不利于磷的吸附。趙靚潔等人利用高爐渣去除水中的鉛,試驗(yàn)發(fā)現(xiàn),高爐渣吸附鉛的平衡時(shí)間約為120 min,吸附反應(yīng)為自發(fā)放熱過程,主要的吸附位點(diǎn)在于爐渣內(nèi)Si-O-Si 鍵。蔣艷紅等人研究靜態(tài)下高爐渣對(duì)廢水中Cu的吸附性能,去除率可大于90%,但也受粒度和轉(zhuǎn)速影響,高爐渣對(duì)廢水離子初始濃度具有很好的適應(yīng)性。
楊合等人研究了含鈦高爐渣/稀土渣復(fù)合光催化劑對(duì)活性艷紅X-3B 的光催化降解機(jī)理,發(fā)現(xiàn)經(jīng)600 ℃處理的催化劑具有最好的光催化性,酸性條件、適當(dāng)空氣通入量、提高紫外光強(qiáng)度均有助于染料的降解。董學(xué)文等人以攀枝花含鈦高爐渣為研究對(duì)象,分析爐渣鈦資源的特點(diǎn),開展?fàn)t渣中TiO的光催化研究,以實(shí)現(xiàn)含鈦高爐渣的高效利用。陸婷婷等人采用新工藝,以高爐渣制備聚硫酸鋁硅,該絮凝劑處理模擬廢水的脫色率可超過90%;鋁硅聚合物有利于提高絮凝效果,絮凝劑質(zhì)量濃度提高會(huì)強(qiáng)化鋁離子的水解及其產(chǎn)物與硅酸分子的配合反應(yīng),此外,絮凝劑的電中和作用和色度去除率都受pH 影響。蘇潔等人利用高爐渣,引入鐵、鋁離子,通過酸浸及堿浸-酸化工藝制備聚硅酸硫酸鋁鐵(PSAFS)混凝劑,當(dāng)PSAFS 加入量為4 mL/L 時(shí),混凝效果最佳,對(duì)焦化廢水的濁度和化學(xué)需氧量(COD)的去除率分別達(dá)到98.9%和74.5%,其性能優(yōu)于市售同類產(chǎn)品。
鋼渣主要指的是煉鋼過程排出的固廢,包括轉(zhuǎn)爐鋼渣和電爐鋼渣,它是鋼鐵冶金目前較難處理的固廢之一,其資源化利用研究方向較多,目前主要在于提取金屬,制備冶金熔劑、建材(如微晶玻璃)和農(nóng)業(yè)肥料等。其中,高附加值利用研究集中在水處理的吸附劑、CO固化吸收劑和其他復(fù)合材料(納微電磁復(fù)合物、樹脂基摩擦材料、室內(nèi)氡污染防護(hù)墻體材料等)。
鋼渣粉具有比表面積大、晶格缺陷嚴(yán)重、自由能高等特點(diǎn),鋼渣中的堿性物質(zhì)溶于水,會(huì)使污水呈堿性而發(fā)生重金屬離子沉淀,從而有效去除污水中磷、銅、鎳、鎘、鉛和砷,因此,鋼渣是一種性能優(yōu)良的吸附劑,在重金屬離子廢水、有機(jī)染料廢水、無機(jī)非金屬廢水處理方面均有較好的效果。國內(nèi)外在鋼渣用于污水處理方面做了大量研究,研究發(fā)現(xiàn),鋼渣對(duì)含Cr、含Cu、含Ni、含As 的有機(jī)廢水和無機(jī)廢水的處理效果明顯。
鋼渣富含CaO 和MgO 等堿性氧化物,因此可利用鋼渣來吸收CO,這就是CO捕集與存儲(chǔ)技術(shù),其主要利用鋼渣中f-CaO 成分,鋼渣磨細(xì)后可用于固化吸收CO,固化處理后的鋼渣用來鋪路,不會(huì)發(fā)生蓬松、裂紋等問題。目前利用鋼渣固化CO的方法主要有兩種。一是干法固化CO,即將鋼渣配水壓制成型,在充滿CO的封閉容器內(nèi)氧化,以達(dá)到吸收固化CO的目的,這種方法屬于氣固反應(yīng),固化能力有限;二是鋼渣浸出后固化CO。
童國秀等人采用高性能球磨工藝,利用鋼渣和木炭,制備具有磁-電阻復(fù)合損耗的鋼渣/木炭片狀納微復(fù)合物。該復(fù)合物的電磁特性比較依賴木炭含量,含量為50%時(shí),因其高介電損耗和優(yōu)良匹配特性,吸波性能最佳。熊靜等人采用熱壓成型法,利用鋼渣制備樹脂基摩擦材料,研究發(fā)現(xiàn),鋼渣粉含量增加可以有效增強(qiáng)其密度、硬度和沖擊強(qiáng)度,同時(shí)鋼渣能有效地改善樹脂基摩擦材料的摩擦磨損性能和抗熱衰退性能,隨著其添加量的增加,磨損形式以黏著磨損和熱磨損為主轉(zhuǎn)變?yōu)槟チDp和熱磨損為主,其中鋼渣質(zhì)量分?jǐn)?shù)為20%時(shí),材料綜合性能最佳。武林以重鈣粉、聚乙烯醇水溶膠和80 目鋼渣為防氡材料,其中重鈣粉和鋼渣對(duì)粉煤灰/煤渣型墻體材料有良好的氡屏蔽效果,當(dāng)鋼渣摻入量為35%時(shí),抗壓強(qiáng)度最大。
赤泥是鋁行業(yè)較難處理的固廢,其資源化利用研究的方向也較多,目前主要在于金屬提取、建材制備(如微晶玻璃)和土壤修復(fù)等。其中,高附加值利用主要體現(xiàn)在水氣處理的吸附劑、燃料催化劑、石油壓裂支撐劑和其他復(fù)合材料(無機(jī)高分子絮凝劑、聚氯乙烯復(fù)合材料)。
SMICIKLAS 等人研究經(jīng)酸處理改質(zhì)的赤泥材料,pH 為2 ~4 時(shí),其對(duì)Ni(Ⅱ)的吸附量隨著pH的增加而增加,pH 為4 ~7 時(shí),吸附量保持不變。GUPTA 等人將拜耳法赤泥在500 ℃空氣氛圍中活化處理,用于吸附水體的重金屬離子Pb和Cr,結(jié)果表明,活化赤泥對(duì)Pb、Cr有顯著的吸附性能。ALTUNDOGAN 等人研究了赤泥對(duì)As和As的吸附作用,發(fā)現(xiàn)堿性條件有利于赤泥對(duì)As的去除。CENGELOGLU 等人用原始赤泥和HCl 活化赤泥去除水中的含氟物質(zhì),試驗(yàn)證明,HCl 活化赤泥可以去除水中的含氟物質(zhì),其除氟效果優(yōu)于原始赤泥,同時(shí)原始赤泥和HCl 活化赤泥均可有效去除水中的NO??奠o文等人研究發(fā)現(xiàn),經(jīng)600 ℃焙燒的赤泥可作為鋅冶煉廢水中Zn、Pb、Cd的吸附劑和中和劑,特別對(duì)Pb的處理效果更為顯著,處理溶液在近中性下吸附效果最佳。楊威以鹵化鉀鹽浸漬法對(duì)赤泥進(jìn)行改性處理,將其應(yīng)用于煤煙氣中的單質(zhì)汞脫除,研究發(fā)現(xiàn),鹵化鉀鹽(特別是KI)能夠明顯提高赤泥的脫汞能力,脫汞過程符合準(zhǔn)二級(jí)動(dòng)力模型,為一個(gè)自發(fā)放熱過程。
RESENDE 等人以赤泥作為催化劑,將生物柴油廠的廢液(含有甘油、甲醇、水和自由脂肪酸)轉(zhuǎn)化成低污染的、有潛在附加值的低級(jí)燃料,如石蠟等。董剛等人以赤泥、鋁礬土、高嶺土和碳酸鋇為主要原料,制備用于石油開采的赤泥基壓裂支撐劑,研究了赤泥摻量對(duì)燒結(jié)狀態(tài)的影響,發(fā)現(xiàn)支撐劑燒制溫度隨著赤泥摻量的增加而明顯降低。當(dāng)赤泥摻量為70%時(shí),其燒成溫度僅為1 150 ℃,同時(shí),受赤泥中Fe 元素影響,燒制溫度和赤泥摻量升高,會(huì)造成支撐劑顏色由淺變深。劉萬超等人通過研發(fā)赤泥微粉填料聚氯乙烯復(fù)合材料的制備技術(shù),得到力學(xué)性能良好的赤泥聚氯乙烯制品,其抗沖擊強(qiáng)度隨著改性赤泥的加入而提高,同時(shí)赤泥的組分(SiO、CaO、AlO)、堿度等因素會(huì)影響制品的熱穩(wěn)定性能。經(jīng)中試驗(yàn)證,改性赤泥摻量可以達(dá)到30%,制備的產(chǎn)品穿線管滿足質(zhì)量要求。馬方通等人通過分析多種方法,利用赤泥制備不同的絮凝劑,明確了研發(fā)赤泥中Fe、Al、Si 選擇性溶出與高效溶出的新工藝是利用赤泥制備無機(jī)高分子絮凝劑的關(guān)鍵。
銅渣是銅冶煉的主要副產(chǎn)物,是僅次于赤泥的典型有色冶金固廢,目前主要利用研究集中于建材制備(如水泥)和有價(jià)金屬提取。其中,高附加值利用主要體現(xiàn)為催化材料的制備。
趙魯梅等人研究了煅燒銅渣對(duì)生物質(zhì)熱解動(dòng)力學(xué)的影響,發(fā)現(xiàn)與單一的生物質(zhì)熱解相比,在煅燒銅渣的影響下,生物質(zhì)熱解的表觀活化能明顯降低,該催化作用主要源自煅燒銅渣中的鐵化合物。LI 等人以銅渣作為燃煤煙氣中汞氧化催化劑,研究發(fā)現(xiàn),銅渣在200 ~300 ℃氧化時(shí)具有很高的活性,其中80%以上的汞在模擬煙氣氣氛下氧化。金屬氧化物(主要是FeO和CuO)被確定為銅渣促進(jìn)Hg氧化的關(guān)鍵成分。FeO和CuO 的共存對(duì)HCl 氧化Hg有協(xié)同作用,銅渣上的Hg氧化可能是通過朗繆爾-欣謝爾伍德機(jī)理發(fā)生的,即物理吸附的Hg與銅渣表面的活性氯反應(yīng)生成Hg。
冶金行業(yè)的固廢(特別是選冶固廢)是經(jīng)過高溫或高堿處理的礦物質(zhì),具有特殊的理化性質(zhì),充分挖掘這些特性成為固廢資源化利用的關(guān)鍵。目前,開發(fā)吸附材料是采選冶固廢實(shí)現(xiàn)高附加值利用的主要途徑。其間需要結(jié)合固廢特性,探索脫附污染物的新工藝,避免其從一般固廢演變成危廢,同時(shí)明確固廢污染環(huán)境影響,提高固廢綜合利用率,強(qiáng)化固廢治理效果??傊?,有效實(shí)現(xiàn)固廢高附加值利用,不僅可以減輕工業(yè)固廢大宗利用壓力,更將為高附加值產(chǎn)品所在行業(yè)帶來新活力。