陳暉暉
(福建省鍋爐壓力容器檢驗研究院,福建 福州 350008)
汞的檢測技術已經非常成熟,有冷原子熒光法、冷原子吸收法、原子發射光譜法、塞曼調制原子吸收法、高溫裂解原子吸收法等,但這些汞檢測技術的分析對象都是氣態元素汞Hg0,因此,煙氣中汞測定的關鍵在于采樣,以及汞的預處理轉化過程。煙氣中汞存在3種形態,即氣態元素汞Hg0、氧化態汞Hg2+和顆粒態汞Hgp。Hg0、Hg2+在煙氣中以氣態形式存在,Hg0極易揮發且不溶于水,難于捕集和控制;Hg2+可溶于水,易于被顆粒物富集;Hgp可被除塵、濕法脫硫等煙氣凈化裝置捕集去除。
目前,國內關于煙氣汞的測定標準方法為HJ 543-2009《固定污染源廢氣 汞的測定 冷原子吸收分光光度法(暫行)》,主要在采樣裝置上串聯2只裝有0.1mol·L-1KMnO4-10%H2SO4(體積分數)的吸收瓶捕集煙氣中的汞,隨后采用冷原子吸收分光光度法測定吸收液中的汞含量[1]。垃圾焚燒煙氣為高溫、高濕、高腐蝕特性,煙氣中高濃度的SO2會進入吸收瓶形成SO2-3離子,SO2-3離子易和氣態汞反應,干擾測量結果;同時煙氣中的酸性氣體能與KMnO4反應,降低吸收液對汞的捕集。樣品采用冷原子吸收法需先進行前處理,極易造成汞的污染和損失,使得測定結果偏低或偏高[2-4]。若采用高溫裂解原子吸收法,則不需要進行前處理,樣品直接進樣,方便快捷;檢出限和精密度也比較高[5,6]。
分子篩具有高比表面積和大的富集容量,內晶表面高度極化,常作為高效富集劑。本文采用分子篩富集煙氣中的汞和干擾氣體SO2,并對分子篩進行改性提高Hg2+、Hg0和SO2的富集效率?!?br>