孫 犁,黃建成,葉秀深,張慧芳,王世棟,吳志堅,劉海寧
(1.中國科學院青海鹽湖研究所,中國科學院鹽湖資源綜合高效利用重點實驗室,青海西寧810008;2.青海省鹽湖資源化學重點實驗室;3.中國科學院大學)
綜述與專論
柴達木盆地鹽湖鹵水中硼的分離提取研究進展*
孫 犁1,2,3,黃建成1,2,3,葉秀深1,2,張慧芳1,2,王世棟1,2,吳志堅1,2,劉海寧1,2
(1.中國科學院青海鹽湖研究所,中國科學院鹽湖資源綜合高效利用重點實驗室,青海西寧810008;2.青海省鹽湖資源化學重點實驗室;3.中國科學院大學)
柴達木盆地是中國重要的鹽湖賦存區,該地區鹽湖鹵水富含鉀、鎂、鋰、硼等元素,目前其綜合利用已受到人們的高度關注,其中硼的高效分離提取是柴達木盆地鹽湖資源綜合利用的一個重要環節。綜述了近年柴達木盆地鹽湖鹵水中提硼的研究情況,介紹了每種方法的提取機理,并對目前鹵水分離提硼過程中存在的一些問題進行了分析,對柴達木盆地鹽湖鹵水提硼的研究發展方向進行了展望。
硼;鹵水;柴達木盆地
Abstract:Qaidam Basin is an important storage area for salt lakes in China.There are a large amount of different elements,such as potassium,magnesium,lithium,and boron containing in the salt lakes of Qaidam Basin.The comprehensive utilization of salt lakes has attached intense attention.The separation of boron with high efficiency from the salt lakes is one of the most important parts in the utilization of salt lakes.The separation methods of boron from the salt lakes in Qaidam Basin were summarized.The mechanisms and problems of each method were introduced.The research direction of the separation of boron from the salt lakes in Qaidam Basin was also prospected.
Key words:boron;brine;Qaidam Basin
硼及硼化合物在輕工、化工、冶金、機械、醫藥、國防、生物等方面具有廣泛的應用,廣泛用于計算機硬驅、軟驅、光驅、打印機磁頭及電機機心等高新技術領域核心部件中[1-2]。近年來,隨著科技的發展,硼及其化合物的需求量日益增加,導致原本用以加工硼產品的硼礦石資源日漸枯竭[3-4]。中國鹽湖鹵水中蘊藏著大量的硼資源,其中青藏高原鹽湖硼礦資源占全國硼礦總資源量的30%左右,不僅具有重要的開發價值,同時其開發可以促進鹽湖資源的綜合利用和可持續發展[1,4-5]。因此開展鹽湖鹵水提硼,尋求高效的鹵水提硼工藝方法,以解決硼資源短缺問題,現成為人們關注和研究的重要領域[3]。
柴達木盆地是中國鹽湖最為豐富、最為典型的地區,主要包括察爾汗湖區、東西臺吉乃爾-一里坪湖區、大小柴旦湖區、馬海湖區、昆特依湖區、大浪灘湖區和尕斯庫勒湖區,這些湖區的鹵水中均不同程度地含有一定量的硼,柴達木盆地鹽湖賦存的硼占青藏高原鹽湖硼的60%左右,其中最出名的為大柴旦鹽湖硼礦資源,占全國儲量的14.6%,其開發利用也最為充分[4]。
另外柴達木盆地有著較為豐富的油田地下鹵水,特別是南翼山油田水,其中富含鉀、鋰、硼,近年來也受到較多的關注,其中部分水體中B2O3超過3 g/L[6]。
本文主要針對近年來柴達木盆地鹽湖鹵水及油田鹵水中硼的分離提取研究,按照不同的方法進行總結和評述,并且對大柴旦低品位硼礦的回收利用進行分析,以便為中國柴達木盆地鹵水中硼的開發及鹵水資源綜合利用提供參考。
對于鹵水中硼的分離提取來說,主要的方法有萃取法、酸化法、吸附法等,這些也是近年來柴達木盆地鹽湖硼的分離提取中應用最多的,另外還有浮選法和結晶法等[5,7-9]。這些方法在柴達木盆地鹵水中硼的相關研究中均有過不同程度的應用。
1.1.1 機理與特點
萃取法是將與硼存在相互作用且不溶于水的有機萃取劑與含硼溶液混合,而將硼與原溶液分開的過程。萃取法多用于濃度較高的溶液中硼的提取,不常用于溶液中少量硼的去除[5]。
萃取提硼方法主要有3種:1)與水不相溶的醇類與硼酸反應生成酯絡合物而進入有機相,經分解和酸化酯絡合物,之后用水反相萃取得到硼酸溶液,再經濃縮得到硼酸;2)硼酸與芳香醇及其衍生物反應,在堿性條件下生成硼酸鹽,經酸化和分解后,濃縮結晶得到硼酸;3)不與硼酸化學反應且存在親和力的物質萃取硼。第一種萃取機理目前較常用:萃取劑分子結構中羥基能與硼酸的羥基縮合,生成硼酸酯絡合物,其烷基鏈因易溶于有機溶劑,從而達到萃取提硼目的,負載有機相經反萃回收后可循環利用[10]。
1.1.2 柴達木盆地鹵水萃取提硼
青海柴達木盆地鹽湖鹵水中萃取法提硼,一般采用的萃取劑為多元醇。研究者針對不同組成的鹵水,調節具體的工藝參數,以達到最優的分離效果。
張永興等[11]采用溶劑萃取法對青海柴達木盆地南翼山富鉀油田鹵水中的硼進行了提取實驗研究。通過單因素條件實驗,確定了適合該鹵水萃取提硼的工藝路線。萃取提硼的較優條件為:以異辛醇為萃取劑,磺化煤油為稀釋劑,萃取劑體積分數為50%,相比 O/A=1∶1,萃取時間 15 min;反萃取提硼的較優條件為:以0.1 mol/L HCl為反萃劑,相比O/A=1∶1,反萃取時間 15 min。趙先銀等[6]以青海某地油田鹵水為原料,也采用了異辛醇-磺化煤油體系對硼進行萃取,研究過程中考察了多級萃取和反萃,發現經4級萃取,萃取率達92.24%;經2級反萃,反萃率達98.45%。這兩個研究均說明多元醇磺化煤油萃取體系能較好地應用于柴達木地區油田鹵水中硼的萃取,所需試劑和條件較簡單。
韓井偉等[12]在對東臺吉乃爾鹽湖提鋰后鹵水中的硼進行萃取研究時發現,采用2-乙基-1,3-己二醇分別與異辛醇、異戊醇組合的混合醇的萃取效果要遠遠優于一元醇。 肖美玲等[13]在對西臺吉乃爾鹽湖鹵水中硼萃取研究的過程中也發現,條件控制合適,多種醇組成的混合萃取體系有較好的萃取效果,多級萃取明顯優于單級萃取,采用2級萃取就能取得理想的效果。謝云榮等[14]以西臺吉乃爾鹽湖鹵水為原料,進行了酸化-萃取聯合工藝研究,發現先酸化,后萃取過程中,異辛醇航空煤油萃取體系在萃取技術為7級的情況下,原料中硼酸的回收率可達99%。高成花等[15]以青海省東臺吉乃爾鹽湖酸化母液為原料進行提硼,采用異辛醇/磺化煤油為萃取體系,研究過程中考察了CTL50-N型小流量環隙式離心萃取器的工藝條件和實用性。實驗結果表明,在最佳工藝參數的條件下其萃取率達到了97%以上。
吳學東[16]選擇新型硼高效萃取劑ExBORTMGH81,以察爾汗鹽湖提鉀后老鹵為原料,進行該體系深度除硼研究。發現僅通過2級正萃、4級反萃,硼的萃取率即可達到99.7%,萃余液中的硼質量濃度小于1 mg/L。
徐貴鈺等[17]以青海茶卡鹽湖鹵水為原料,分別利用異戊醇、異辛醇和異辛醇、異丁醇、正丁醇的混合醇為萃取劑對鹽湖鹵水中的硼進行萃取,并以甲苯為稀釋劑,成功地得到了茶卡鹽湖鹵水中硼的萃取條件。
從近年對柴達木盆地實際鹵水中硼的萃取分離提取研究來看,萃取劑以多元醇為主,毒性小、成本低、工藝簡單,這也符合實際應用的要求。
1.2.1 機理及特點
結晶技術從鹵水提硼,主要是從碳酸鹽鹵水中提取硼砂,也可用來提純硼酸。把鹽湖鹵水引入鹽田中,利用太陽能強制蒸發,使不同鹽類在某一溫度范圍內依次逐級結晶分離,最后將含硼母液冷凍,得到硼砂。也可以根據硼酸溶解度較低且隨溫度變化較大的特點,將高硼母液酸化、冷凍、結晶析出硼酸[18]。酸化法一般適用于硼質量分數高于0.3%的濃縮鹵水,如果鹵水硼含量較低,則耗酸量高,且影響回收率。
1.2.2 柴達木盆地鹵水結晶提硼
魏新俊等[19]介紹了一種分級結晶同時沉淀硼鋰的方法,其工藝流程如圖1所示。其提硼效率可以達到工業生產的要求。

圖1 同時沉淀硼鋰的工藝流程
孟令宗等[20]以青海大柴旦鹽湖富硼鎂鹵水及固態硼酸鹽沉積為原料,以H3BO3-MgCl2-H2O體系、H3BO3-MgCl2-CaCl2-H2O體系在0℃和25℃的相圖為依據,充分利用當地氣候條件,分別采用等溫蒸發、冷卻加水等工藝提取硼酸,得到單次循環提硼的理論收率分別為65.74%、99.41%。圖2為H3BO3-MgCl2-CaCl2-H2O體系工藝過程圖。

圖2 H3BO3-MgCl2-CaCl2-H2O體系工藝過程圖
崔香梅等[21]發現青海南翼山油田鹵水是高鈣含硼鹽鹵體系,蒸發過程中硼的行為與以往報道的高鎂含硼鹽鹵體系有較大不同,蒸發過程中不加試劑就可自然結晶析出硼酸。研究分析表明,油田鹵水體系硼的特殊結晶行為與體系pH變化密切相關,體系pH降低到一個臨界值3.06左右時硼酸才能析出。通過對南翼山油田鹵水蒸發濃縮過程的pH測定,發現其濃縮過程中,隨著濃縮程度的增加,pH逐漸減小,能滿足硼酸結晶析出所需的酸度條件。
李樹生等[22]通過對西臺吉乃爾湖鹵水酸化提硼工藝產業化技術研究,提出了“硼硫分步沉降,粗硼酸熱融精制,精制硼酸母液兩段真空結晶”的產業化技術。結果表明:硼硫分步沉降較硼硫共沉工藝過程簡單,產品能耗和水耗明顯減低,水的消耗可以降低80%,熱融能耗降低30%以上,硼酸收率可達75%以上。
1.3.1 機理及特點[2]
吸附法是將與硼有相互作用的固體吸附劑置于含硼水溶液中,使其與原溶液體系分離,然后將吸附飽和的吸附劑利用酸或堿進行脫附,即得到含有硼的脫附液,脫附液經蒸發、冷卻結晶、過濾干燥可得硼的相關產品[7]。吸附劑經活化再生,可以循環使用。吸附法可用于溶液中濃度較低的硼的分離去除,操作過程簡單、成本低、效率高、污染小。目前,用于吸附分離硼的吸附劑可以分為無機吸附劑、有機吸附劑和復合吸附劑3種。
無機吸附劑包括活性炭、黏土類吸附劑、金屬氧化物等。無機吸附劑一般廉價易得、使用方便,在硼的分離方面應用較多,然而,無機吸附劑與硼之間缺乏特殊的相互作用,因此選擇性一般不高。
有機吸附劑是指以有機聚合物為骨架的硼吸附劑,按吸附功能基結構不同進行分類:1)以葡甲胺(NMDG)為功能團的吸附劑;2)含活性雙羥基功能團的吸附劑。其中含有葡甲胺的有機離子交換樹脂對硼的吸附量高、選擇性好、可再生,因此應用較多。葡甲胺的結構式及與硼的作用機理如圖3、4所示,其含有的順位活性羥基對硼有很強的螯合作用,與其他離子和基團不反應(見圖4)。

圖3 葡甲胺分子結構式

圖4 葡甲胺與硼的相互作用機理
1.3.2 實際研究
對于鹵水吸附法提硼來說,樹脂是用的最多的吸附材料,其中又以D564樹脂研究最多,柴達木地區鹵水中硼的吸附分離也是如此。
蘆啟琴等[23]以青海省察爾汗鹽湖鹵水為原料,采用D564硼特效樹脂進行離子交換吸附硼實驗,研究吸附時間、稀釋量、pH、溫度等因素對硼吸附效果的影響以及載硼樹脂的解吸性能。盡管原料中Mg2+、Li+雜質質量濃度均較高,在一定程度上影響和干擾硼的吸附,但通過對工藝條件的控制和選擇,獲得了較好的實驗指標:樹脂對硼的吸附率>90%,單位吸附容量約為0.85 mmol/g(以濕樹脂計);解吸率>92%,解吸液中硼質量濃度達0.96 g/L。D564在復雜體系中對硼具有高選擇性。趙先銀等[24]用D564樹脂分離青海南翼山油田鹵水中的硼,考察了鹵水pH、流速對吸附量的影響以及酸濃度、流速對B2O3洗脫的影響。結果表明:在pH=8、流速為2 mL/min時,B2O3的吸附率可達99.4%;用1 mol/L H2SO4以2 mL/min的流速洗脫時B2O3的解脫率達98.0%;整個過程B2O3的總回收率為97.4%。
孔亞杰等[25]針對D403型硼特效離子交換樹脂從鹽湖鹵水中提取硼酸的性能進行了探索實驗,考察了該樹脂對鹵水中硼的吸附性能、洗脫性能,以及對鹵水中鈣鎂等雜質離子的吸附洗脫性能。結果表明,D403樹脂對鹵水中硼的吸附量較低,但其在鹽酸中的洗脫性能較好;對鹵水中鈣鎂等雜質離子的吸附量不大,較易被去離子水洗脫。
孔亞杰等[26]還利用水合氧化鈰考察了其對察爾汗鹽湖提鉀后鹵水中硼的吸附性能,其靜態吸附效果不錯,但是由于其為粉末結構,所以不易進行動態操作,如想再實際鹵水中大規模應用必須進行材料的成型。
李法強等[27]針對東臺吉乃爾鹽湖鹵水降鎂處理后的鹵水,采用LSC-800樹脂裝柱,考察了對硼的動態吸附分離效果,發現硼的吸附率可達99%。
1.4.1 機理及特點[8,28]
沉淀法是在鹵水中加無機酸或堿,將硼轉化為難溶的硼酸或硼酸鹽,然后用酸溶解,最后冷卻結晶制得硼酸產品,而達到分離提取硼的目的,從目前國內外研究狀況來看適用于含硼量較高的體系。沉淀法分離硼,其操作簡便,不需要復雜的設備儀器,但是為提高除硼效率,特別是對低濃度(<50 mg/L)溶液,需要加入大量化學物質和其他的輔助沉淀劑,從而會產生大量需要處理的廢渣,使得生產成本過高。
一般意義上認為通過加酸使鹵水中的硼轉化為硼酸形式析出也可歸屬于結晶法提取硼的范疇。1.4.2 柴達木盆地鹵水沉淀提硼
對于加堿沉淀法分離提取鹵水中的硼來說,由于需要添加一些輔助試劑,對實際體系干擾較大,因此研究相對較少。
A.E.Yilmaz等[29]用氫氧化鈣化學沉淀法研究了含硼的水溶液中硼的去除率。XRD分析表明,CaB3O3(OH)5·H2O 是由 Ca(OH)2和硼酸鹽離子反應生成的硼酸鹽礦物稱為板硼鈣石。通過控制條件,可使硼去除效率超過96%。
唐明林等[30]早期利用石灰乳對威遠的氣田水中硼開展過沉淀法研究,結果表明,隨著石灰乳用量的增加,硼的沉淀率增大。
近10 a內,針對柴達木盆地鹵水中硼的研究,公開發表的僅有張興儒等[31]以青海江河化工廠硫酸法生產硼酸所產生的母液為研究對象的研究,該研究分析了石灰乳從硼酸母液中沉淀硼的原理。通過實驗討論了用石灰乳從硼酸母液沉淀硼時pH、反應時間、反應溫度對沉淀過程的影響。結果表明:石灰乳對母液中硼的固硼率隨pH增加和反應溫度的提高而增大,隨反應時間的增長呈拋物線變化。
前文提及,青海鹽湖中的硼以大柴旦湖區的最為出名,實際開發研究也最為突出。目前實際開發過程中,由于大量柱硼鎂石礦含有石膏、粘土、食鹽、堿式碳酸鎂等雜質,B2O3品味較低,常作為廢礦貧礦處理。近年來,針對這些低品位硼礦的利用研究受到較為廣泛的重視。
陳樹梅[32]以油酸鈉和十二烷胺醋酸鹽(DAA)為復合捕收劑,以偏硅酸鈉為調整劑,利用反浮選工藝富集青海大柴旦低品位柱硼鎂石(MgO·B2O3·3H2O)礦。實驗結果表明,采用反浮選法可將柱硼鎂石與石膏、堿式碳酸鎂、食鹽等雜質分離。在合適的工藝條件下,一次浮選所得硼精礦中B2O3品位由原礦的7.82%提高至12.3%,產率可達60%以上。郭光遠[33]也利用浮選法進行了大柴旦低品位硼礦的富集研究,通過研究能得到實驗室工藝,可以將原礦中B2O3品位由7.36%提高至17.21%,但是精礦中黏土含量高,浮選時間較長,所以還需繼續研究,進一步改進工藝才能在實際生產中具有應用價值。
李武等[34]采用旋流分離原理將低品位硼礦中大量伴生的石膏和碳酸鹽進行分離,雖然最終沒有將硼進行富集,但是可以分別得到低碳酸鹽高石膏雜質礦用以加工硼酸,高碳酸鹽低石膏雜質礦用以制取硼砂,這樣在一定程度上解決了低品位硼礦高值化過程中的工藝問題,明顯降低了制取相關產品的生產成本。
董亞萍等[35]在對大柴旦低品位硼礦組成詳細分析的基礎上,設計了采用單一分解劑分解硼礦、二次加分解劑、二次過濾的新工藝來生產硼砂,該工藝可以有效降低分解劑的用量,降低成本,同時可以使硼轉化為多硼酸鹽進入溶液,抑制了硼礦中石膏等伴生雜質的副反應。利用該工藝制備得到的硼砂質量符合國家標準。
王文俠[36]經過研究,利用沉降分離、混合、固液分離、洗滌4個步驟,可使大柴旦地區低品位硼礦富集后尾砂中的硼得到有效的回收利用,最后排放的廢液中B2O3的質量分數低于0.2%。
綜合近10 a柴達木盆地鹽湖鹵水和油田水中硼的分離提取研究來看,依舊是以傳統的萃取、吸附以及結晶法為主,并未有新的技術應用到本領域中。其中萃取和結晶要求體系中硼含量較高,吸附法相比在低含量硼的提取或去除方面具有較大的優勢。未來在實際鹽湖鹵水中硼的開發過程中,應不會有創新的工藝出現,應從鹵水的實際組成出發,考慮采用何種工藝。采用多工藝聯合分離,將鹵水中硼最大程度地分離提取出來是一個可以考慮的方向,符合資源綜合和可持續利用的要求。
對于中國鹵水硼最為富集的大柴旦來說,雖然有不少科研工作者進行了低品位硼礦高值化利用相關研究,但是如何能夠將低品位硼礦更加簡便、低廉地加以開發利用仍舊是現階段柴達木盆地鹵水硼資源實際開發利用要解決的關鍵問題之一。
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Research progress in separation and extraction of boron from salt lakes brine of Qaidam Basin
Sun Li1,2,3,Huang Jiancheng1,2,3,Ye Xiushen1,2,Zhang Huifang1,2,Wang Shidong1,2,Wu Zhijian1,2,Liu Haining1,2
(1.Key Laboratory of Comprehensive and Highly Efficient Utilization of Salt Lake Resources,Qinghai Institute of Salt Lakes,Chinese A cademy of Sciences,Xining 810008,China;2.Key Laboratory of Salt Lake Resources Chemistry of Qinghai Province;3.University of ChineseA cademy of Sciences)
TQ128.1
A
1006-4990(2017)10-0001-05
國家自然科學基金(51403299,21401209,U1507104);青海省自然科學基金(2015-ZJ-933Q,2015-ZJ-947Q);中國科學院西部之光項目。
2017-04-21
孫犁(1991— ),女,碩士研究生,研究方向為鹵水稀散元素分離提取,已發表論文4篇。
劉海寧
聯系方式:liuhn@isl.ac.cn