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赤泥中鐵回收利用技術研究進展

2022-01-16 09:55:58李紫龍劉志華楊和辰
科技創新與應用 2022年1期
關鍵詞:工藝

羅 丹,茍 丹,李紫龍,劉志華,楊和辰

(1.國家電投集團遠達環保工程有限公司重慶科技分公司,重慶 401122;2.國家電投集團遠達環保工程有限公司,重慶 401122)

赤泥是制鋁工業提取氧化鋁時排出的污染性廢渣,具有堿性強、鹽分高的特征,主要含有Na2O、CaO、Fe2O3及Al2O3等化合物。根據《一般工業固體廢物貯存、處置場污染控制標準》(GB 18599-2001)規定,有一種或一種以上的污染物濃度超過GB 8978 最高允放排放濃度,或者是pH 值在6~9 范圍之外的一般工業固體廢物為第II 類一般工業固體廢物。赤泥pH 值在6~9 之外,因此赤泥屬于第II 類一般工業固體廢物。在赤泥中含有大量氧化物、氫氧化物及磁鐵礦等共生的鐵礦物,其存在形式較為復雜,在鋁土礦中鐵鋁礦物粒度較小,且相互膠結鑲嵌,難以實現有效分離。目前,赤泥中鐵回收的技術主要有磁選和重選法兩種物理方法及酸浸、焙燒等化學法。

2010 年到2016 年期間,國家發展改革委、科技部、環保部、工信部等先后發出《赤泥綜合利用指導意見》《廢物資源化科技工程“十二五”專項規劃》《“十二五”資源綜合利用指導意見》《大宗固體廢物綜合利用實施方案》及《工業綠色發展規劃(2016-2020 年)》等政策文件,明確提出加快技術研發,提高赤泥綜合利用。2021 年3 月,國家發改委等十部委聯合印發《關于“十四五”大宗固體廢棄物綜合利用的指導意見》,指出赤泥利用率仍較低,需進一步大力推進資源化利用和無害化處置。

1 赤泥的理化特征

根據不同的氧化鋁生產工藝,可將赤泥分為拜耳法赤泥和燒結法赤泥,在氧化鋁生產中主要采用拜耳法,其適用于品位較高的鋁土礦,約90%以上的赤泥均采用該方法進行生產,燒結法適用于低品位鋁土礦[1]。拜耳法赤泥的再利用,將低品位鋁土礦與拜耳法赤泥混合,再采用燒結法,被稱為聯合法,該方法所產生的赤泥也被稱為燒結法赤泥。

赤泥成分較為復雜,其中質量分數大于1%的主要成分有:Na2O、CaO、Fe2O3、Al2O3、TiO2和SiO2,由于礦石品位、生產方法、技術水平等因素造成赤泥各化學成分差異較大,表1 統計了我國不同地區赤泥的主要組成成分。根據統計結果,拜耳法赤泥Na2O 和Al2O3含量比燒結法赤泥高,而CaO 比燒結法赤泥低。

表1 國內不同產地赤泥的成分統計[2-5]

2 赤泥中回收鐵的工藝現狀

2.1 磁選法回收鐵

磁選法回收鐵元素,早在1970 年就有應用,但當時采用的設備式普通磁選,其提取性較差。隨著技術的不斷革新,驗證了脈動高梯度磁選比普通磁選有更好的分離效果,特別是對于預處理和研磨后的赤泥,目前,常用磁選法有兩種,一種是SLon 立環脈動高梯度磁選機,結合脈動流體力和重力場,實現弱磁性礦物的分選。另一種是超導高梯度磁分離(HGSMS)系統,該系統建立了超強磁場,被認為是分離細小磁性顆粒的高效方法。

胡偉等[6]在0.7~0.9T 背景場強條件下采用SLon 立環脈動高梯度磁選機強對高鐵赤泥進行分離,在結合轉速為400r/min 的離心機重選聯合工藝進行精選,可得到60%以上的鐵精礦,回收率可達52.34%。Li 等[7]采用超導高梯度磁分離(HGSMS)系統將粒徑小于100μm 的赤泥分成高鐵組分和低鐵組分,鐵精礦中氧化鐵含量分別為65%和45%,經過八次分離階段后殘渣中氧化鐵含量分別為52.0%和14.1%,每次分離階段的回收率均在10%左右。的鐵精礦,相比單獨的重選工藝,鐵精礦品位提高了9%。

2.3 還原-磁選回收鐵

還原-磁選法是化學與物理法聯合,先通過添加還原劑,在焙燒條件下使赤泥中的鐵礦發生還原反應,轉變為磁性較強的磁鐵礦或單質鐵。隨后再通過磁選回收鐵元素。目前主要的還原劑有:碳粉、低灰煤、石墨粉、焦炭等煤系還原劑,H2或CO 氣體還原劑,生物質還原劑及黃鐵礦還原劑。

劉述仁等[9]采用碳粉作為還原劑,采用還原焙燒-磁選法回收拜耳法赤泥中的鐵,在焙燒溫度1300℃,焙燒時間120min 時,得到的試驗結果最佳,磁選得到的鐵精礦鐵的品位為86.35%,回收率87.32%。

2.4 濕法分離提取鐵

2.2 重選法回收鐵

重選法主要是根據物質重力,采用不同物料的密度差來進行分選,由于赤泥的粒徑較小,且顆粒之間存在包裹現象,在分選時輕組分大顆粒和重組分小顆粒分開難度大,從而導致其重選效果較差。因此,采用重選法回收赤泥中鐵元素時,分選處理是赤泥重選法的重要環節。有研究采用兩級水流旋流器和懸振錐面選礦機組合,進行分級處理,再采用重選法進行鐵回收,該工藝操作流程簡單、成本較低,但存在鐵回收率低,分選后的鐵精礦中含鐵低等缺點。

劉培坤等[8]兩級旋流器和懸振錐面選礦機組合工藝回收赤泥中的鐵,首先采用旋流器對赤泥進行脫泥處理,再采用懸振錐面選礦機進行篩選分離,形成粒徑分級和重選的兩步式方式富集鐵。結果表明,進料為26.75%的赤泥經過分級和重選兩步處理后,可達到品位為48.83%

濕法提取主要是采用酸浸出提取,由于赤泥具有堿性高的特征,在提取過程中需要消耗大量的酸,用于中和赤泥中的堿,在現有的研究中主要采用鹽酸、硫酸及草酸。濕法提取法鐵的提取率高,但后續鐵與其他金屬分離會增加成本,由于草酸對赤泥中鐵的選擇性好,在工業應用中可優先考慮用草酸進行濕法提取。Pepper 等[10]在相同的實驗條件下,采用四種不同種類的酸(硝酸、鹽酸、硫酸和磷酸),結果表明,磷酸和鹽酸對鐵浸出提取效果最好,回收率高達76%~78%。

3 結束語

礦料來源不同,赤泥成分差別較大,赤泥中Fe2O3含量在4%~50%之間,而大多數鐵回收工藝成本較高,因此針對不同地方的赤泥需嚴格核算是否有鐵回收價值。在赤泥中鐵回收工藝中,磁選法和重選法流程簡單,易于操作,成本低,是目前主要的工程化應用方法,但總體上鐵回收率不足55%,所得精礦品位低,可以作為初選方法。還原-磁選法是目前研究熱點,但存在能耗高,設備要求高等問題。濕法提取法過程反應溫和,鐵的提取率較高,但后續分離成本高,暫未實現工業化應用。

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