第十章煤系固体废物的处理与利用ppt课件.ppt
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1、第十章 煤系固体废物的处理与利用,粉煤灰煤矸石,第一节 粉煤灰,粉煤灰是燃煤电厂排出的主要污染物,长期以来主要堆积于贮存场或直接排入江河中,不仅占用大量农田 ,据统计,仅我国已占用的农田达 4 万公顷),况且排送粉煤灰又浪费了珍贵的水电资源,更可惜的是排弃粉煤灰浪费了大量宝贵的矿物资源,它还通过水体污染侵害人们身体健康,给生态环境造成严重危害。,粉煤灰实际上是煤的非挥发物残渣。 它是煤粉进入1 300 1 500 的炉膛,在悬浮燃烧后产生的3 种固体产物的总和,包括: 漂灰,它是从烟囱中漂出来的细灰: 粉煤灰,又称飞灰,它是烟道气体中收集的细灰; 炉底灰,是从炉底中排出的炉渣中的细灰。 一般烟
2、煤的灰分含量都小于25 % ,而褐煤,低品级烟煤、无烟煤,以及石煤灰分含量较高,有的高达50 %以上,故排放出粉煤灰也较多。 我国煤的平均粉煤灰产出量是2530 kg/t 。 每一万千瓦发电机组排灰渣量约019l10 万吨 。,粉煤灰结构,在普通光学显微镜下呈球形,泛贝壳状光泽,很象粒粒晶莹珍珠的微珠,在扫描电镜下观察,会发现这些微珠并不像在显微镜下看到的中空亮球,而是微珠的外表有许多不规则的突起,壳壁上可见气孔,而且大颗粒里面包裹了大量的玻璃微珠,象石榴一样,粒径约为6m ,壁厚。这就是通常所称的子母珠或复珠。,500倍,微珠的子母珠的包裹结构极大地增加了粉煤灰颗粒的赋存空间,极易使玻璃微珠
3、成为空气中污染有害元素和微量元素的载体,污染空气。因此,在粉煤灰的后期处理过程中应通过碾磨等方法破坏粉煤灰玻璃微珠的包裹结构,减少赋存空间,同时还能使其中的富铁微珠的外壳与其所包裹的玻璃微珠分离,达到提纯铁的目的。,粉煤灰的物理性质,粉煤灰是固体物质的细分散相,颜色灰白色至黑色。 在粉煤灰的形成过程中,由于表面张力作用,粉煤灰颗粒大部分为空心微珠;微珠表面凹凸不平,极不均匀,微孔较小;一部分因在溶融状态下互相碰撞而连接,成为粗糙表面,棱角较多的蜂窝状粒子,颗粒粒径集中在1 00010m 之间,约占85 %以上 。,粉煤灰的物理性质,正是基于此,粉煤灰的粒度较细,比重211214 g/ cm3
4、,低于土壤颗粒的密度,容重015110 g/cm3 ,比表面积2 0004 000 cm2/g ,在粒径上相当于砂级 。粉煤灰吸附气态水的能力和吸水的能力与土壤大致相同。 最大吸湿水在812415 g/kg 间,最大吸水量在4171038g/kg 间,不同粉煤灰之间的差异较大。,粉煤灰矿物组成与化学成分,粉煤灰是煤中无机矿物质灼烧后的氧化物和硅酸盐矿物组成的混合物,物相主要是玻璃体, 占50 %80 %。 主要矿物有莫来石(3Al2O3 ,2SiO2 ) 、石英(两者约20 %左右) 、硅酸二钙、方解石、钙长石、磁铁矿、赤铁矿、铝硅酸盐钙或硅酸钙共占70 %左右。 这些矿物在粉煤灰中一般不以单
5、矿物状态存在,而是以多相集合体的形式出现。,粉煤灰化学成分,据分析煤中含有 多种元素,燃烧时其中部分随烟排掉,另一部分仍保留在粉煤灰中。粉煤灰的主要组成元素为硅、铝、氧、铁,另外还有钙、镁、钾、钠、硫、钒、钛等和一些珍贵的稀有金属锗、镓、铀、钍等,它们常以氧化物、硅酸盐等化合物形式存在。,粉煤灰化学组成,粉煤灰以其化学成分来看含有未燃尽的固定碳、活性氧化硅、活性氧化铝、多功能的珍贵材料空心玻璃微珠。固定碳经过富集可继续作燃料、炭黑和活性炭,活性氧化硅和氧化铝分别在常温下与氢氧化钙起反应生成稳定的水化硅酸钙与水化铝酸钙,可做建材原料。,粉煤灰化学组成,空心玻璃微珠具有质轻、耐高温、绝缘、耐腐蚀、
6、热稳定性好等特性,分别用于塑料、橡胶、油漆、涂料的充填料,电器、电缆的绝缘材料,各种耐磨、耐腐蚀器件,以及用于潜艇、航天飞机、宇宙飞船轻质物件与火箭喷射筒隔热材料等。实质上粉煤灰是一项人为的巨大矿产资源与能源财富。,粉煤灰的活性,粉煤灰的活性一般包括物理活性和化学活性.粉煤灰的物理活性产生的效应包括减水效应、微集料效应和密实效应.,减水效应是球形颗粒产生的, 球形玻璃微珠的“滚珠”作用使掺粉煤灰体系的流动性提高, 降低了需水量. 微集料效应是粉煤灰颗粒(尤其是惰性的晶体颗粒) 充当微小集料, 使集料的匹配更加合理、填充率提高、水泥的分散更加均匀. 密实效应是微集料效应和火山灰效应的共同作用的表
7、现, 火山灰效应使粉煤灰形成类似托勃莫来石次生晶相, 填补水膜层和水泥骨架空隙, 提高密实度. 一般认为, 粉煤灰的物理活性是粉煤灰体系早期活性和强度的主要来源.,粉煤灰的化学活性来源于熔融后被迅速冷却而形成的玻璃态的颗粒(多孔玻璃体和玻璃珠) 中可溶性的SiO2、A l2O3 等活性组分, 活性SiO2、A l2O3在有水存在时, 可以与Ca (OH ) 2 反应, 生成化硅酸钙(CSH) 和水化硅酸铝(A SH)。,粉煤灰-石灰-水系统的反应可以用类似“缩核”反应的模型来描述:第一阶段, 表面接触反应. 粉煤灰颗粒表面的活性SiO2、A l2O3溶出, 与来自Ca (OH) 2 的Ca2+
8、 在颗粒表面发生水化反应, 形成水化层. 水化层将粉煤灰颗粒包裹起来, 阻止进一步反应.,第二阶段, 体系溶液中的Ca2+ 吸收能量, 扩散穿过水化层. 这一阶段反应速率主要受Ca2+的扩散速率影响. 影响Ca2+扩散速率的因素有反应环境的温度、表层水化物的结构以及形态和粉煤灰自身的物理化学性能.,第三阶段, Ca2+扩散到粉煤灰颗粒内部, 与内部的活性SiO2、A l2O3发生水化反应. 由于Ca2+扩散损耗了部分能量, 因而反应速率较第一阶段有减小。,粉煤灰活性激发,粉煤灰中虽然含有大量的铝硅酸盐玻璃体, 但是其中SiO44- 聚合度很高, 结构致密, 化学性质稳定, 其火山灰活性大部分是
9、潜在的, 活性发挥的速度非常缓慢. 有资料显示, 粉煤灰Ca (OH ) 2= 31的体系, 7 d 反应程度只有1. 5% 3% , 180 d 反应程度只有7% 20%。 因此, 必须加以激发, 才能充分发挥粉煤灰的潜在活性. 粉煤灰活性的激发常用的方法有物理激发、化学激发和高温激发等方法。,物理激发,物理激发即机械粉磨。粉煤灰经机械粉磨, 含玻璃珠的粗颗粒即微珠粘联体被分散成单个微珠, 较大的玻璃体和炭粒变成细屑,球形微珠的增多使需水量降低,表面惰性层被磨去, 也增加了表面活性点, 增加和加快了活性SiO2、A l2O3 的溶出和水化的速度。,研究表明, 粉煤灰粉磨到比表面积为4 000
10、 cm2/g 时, 已经能充分发挥其物理活性效应, 继续增加细度对提高其活性无明显作用, 因为10微米 以下的颗粒在一般粉磨中较少受到粉磨作用。,化学激发,常用的粉煤灰的化学激发方法有酸激发、碱激发、硫酸盐激发、氯盐激发和晶种激发等。 由于粉煤灰与水泥相比,“先天性缺钙”, 其中CaO 含量一般小于10 % , 而后者却超过60 %. Ca2+ 是形成胶凝性水化物的必要条件, 所以在所有的激发方法中, 首先必须提供充足的Ca2+。,(1) 酸激发,粉煤灰的酸激发是指用强酸与粉煤灰混合进行预处理, 然后陈放一段时间. 通过强酸对粉煤灰颗粒表面的腐蚀作用, 形成新的表面和活性点.常用的强酸有硫酸、
11、盐酸和氢氟酸, 其中硫酸的激发效果最好.是其掺量有一定的限制, 当硫酸的浓度过高时, 容易生成膨胀性过多的水化硫铝酸钙 而使体系产生微裂纹, 降低后期强度, 而且用酸激发的成本较高、工艺较复杂,因此在实际中应用比较少, 一般与其它激发方法复合使用.,(2) 碱激发,粉煤灰主要成分是酸性氧化物, 呈弱酸性, 因而在碱性环境中其活性最容易被激发。粉煤灰玻璃体的网络结构比较牢固, 因此粉煤灰活性激发的关键是如何使SiO 和A lO 键断裂.期研究表明 , SiO 和AlO 的断裂主要受OH- 浓度的影响. 在OH- 的作用下, 粉煤灰颗粒表面的SiO和A lO 键断裂。,在表面形成游离的不饱和活性键
12、, 容易与Ca (OH) 2 反应生成水化硅酸钙和水化硅酸铝等胶凝性产物. OH- 浓度越大, 其对SiO 和A lO 键的破坏作用就越强.后来发现 ,Na+ 和K+ 等阳离子对提高玻璃体的反应活性也有一定的作用, 它们是硅酸盐玻璃网络的改变剂, 促使Si-O-Al网络解聚.碱激发剂有生石灰、熟石灰、KOH、N aOH、强碱弱酸盐等.,(3)硫酸盐激发,硫酸盐对粉煤灰活性的激发主要是SO4 2- 在Ca2+ 的作用下, 与溶解于液相的活性A l2O3 反应生成水化硫铝酸钙A F t, 即钙矾石。它在粉煤灰颗粒表面形成纤维状或网络状包裹层, 其紧密度要小于水化硅酸钙层, 有利于Ca2+扩散到粉煤
13、灰颗粒内部, 与内部活性A l2O3和SiO2 反应, 使得粉煤灰的活性得以继续发挥。,(4) 氯盐激发,加入N aCl、CaCl2 等氯盐, 也可以提高粉煤灰-石灰体系的强度. 氯盐中的Ca2+ 和Cl- 扩散能力较强, 能够穿过粉煤灰颗粒表面的水化层, 与内部的活性Al2O3反应生成水化氯铝酸钙.使水化物包裹层内渗透压增大, 可能导致包裹层破裂. CaCl2 还可以与Ca(OH )2 反应生成不溶于水的复盐, 从而增加胶凝体系的固相成分.,粉煤灰用途,由于粉煤灰含有多种成分元素,因而它是一类来源广泛的再生资源。在发达国家,粉煤灰的利用率很高,应用范围也较广泛。我国是煤炭生产和消费大国,也是
14、粉煤灰产量最大的国家,而我国粉煤灰的利用率仅为26% ,且多是用于筑路、填坑及制造建筑材料方面,缺少深加工利用,与先进国家相比,差距很远,加强我国在这方面的科学研究和市场开发,其意义十分重大。,粉煤灰在建筑材料中的应用,电厂排放的粉煤灰可直接用作建筑材料,如可用粉煤灰制作空心砖、砌块和水泥的填料。粉煤灰中含有少量炭,可节省燃料,降低能耗。粉煤灰砖比粘土砖轻1020%,可减轻建筑物自重和建筑工人劳动强度。以粉煤灰为主要原料制成的粉煤灰砌块,具有重量轻、导热系数小、成型方便、工艺简单等特点,可取代粘土砖,广泛用于建筑行业。,粉煤灰在建筑工程中的应用,粉煤灰在建筑工程中可用于制作砂浆粉和混凝土的掺料
15、。粉煤灰砂浆粉是以粉煤灰为主要原料,按一定比例加入水泥、石灰、石膏等制成。用固化剂固化粉煤灰作建筑材料,其性能优于粘性土料,达到并超过用10%的水泥固化粉煤灰的性能。,粉煤灰在道路工程中的应用,粉煤灰大量应用于高速公路建设,从目前发展趋势看,筑路用灰迅速增长,粉煤灰在水泥混凝土路面、路面基层和处理桥头跳车等方面有广泛的应用。粉煤灰成本远低于水泥,在铺筑水泥混凝土路面时,采用粉煤灰替代水泥,可有效降低工程造价和运输过程中的坍落度损失。,粉煤灰在农业上的应用,粉煤灰在农业中可用于改良土壤和培肥。粉煤灰疏松多孔、表面积大,能保水,透气好,可以明显的改善土壤结构,降低容量,增加孔隙度,提高地温,缩小膨
16、胀率,从而显著改善土壤的物理性质,促进土壤中微生物活性,有利于养分转化,使水、肥、气、热趋向协调,为作物生长创造良好的土壤环境。,在农业方面的具体应用有如下几个方面,(1) 利用粉煤灰改良盐碱地. 盐碱土或盐渍土因过量的易溶性盐类累积而增高了土壤溶液的渗透压,会造成生理干旱而危害植物及影响植物吸收营养的比例. 粉煤灰有改良这种盐碱地的效能 . 施加粉煤灰的盐碱地土壤变松散,返盐返碱程度轻,可防止或减少由于表土盐分过高而盐害幼苗的现象.,(2) 利用粉煤灰作堆肥,用粉煤灰堆肥发酵比纯用城市垃圾堆肥慢,不过,发酵后热量散失也慢,雨水不易渗下去,对防止肥效流失有利. 粉煤灰比垃圾干净,无杂质、无虫卵
17、与病菌,有利于田间操作及减净,无杂质、无虫卵与病菌,有利于田间操作及减少作物病虫害的传播. 把粉煤灰的堆肥施在地里不仅能改良土壤、起到一些肥效,而且也增加土壤通气与透水性,有利于作物根系的发育.用粉煤灰垫猪圈或牲口圈也是积肥法之一,产生的肥效较好,因为粉煤灰与猪(或牲口) 粪尿有充分掺和时间,混合均匀,使肥料易于撒开,能充分发挥肥效作用.,(3)粉煤灰肥料,于粉煤灰含有锌、铜、硼、钼、铁等微量元素,可将其加工成高效复合肥料. 国外及国内均有成功的生产和应用实例1518 .就化学成份而言,利用粉煤灰制成硅、钙肥. 粉煤灰粒径小,流动性好. 用作复合肥的原料具有减少摩擦,提高粒肥制成速度的作用,而
18、且能够提高粒肥的抗压强度;粉煤灰多孔,比表面积大,吸附性能好,可吸附某些养分离子和气体,以调节养分释放速度;粉煤灰含有较多的铁,这些磁质经磁化后而成为磁化肥. 其磁作用能改善、调节土壤和农作物的磁环境,促进土壤中各种养分的形成和农作物的吸收。,(4) 用于水稻育秧,农作物育秧往往因马粪不足而以炉灰、砂、土等作覆盖物,可是易影响秧田的质量. 实践证实,粉煤灰可代替马粪等做水稻秧田的覆盖物,而且育出的秧苗具有苗壮、根系发达等特点,效果良好.,用于水稻田. 粉煤灰用于水稻田有促进水稻生长的作用。用于种植小麦. 由于粉煤灰质软、松细,能起些保温作用以及含有氮、钾、磷等元素,对小麦增产和保护麦苗(如冬小
19、麦) 安全越冬起到良好效果。用于防治果树黄叶病. 粉煤灰的施用,可以改良土壤酸碱度,使土壤的通透性良好和铁元素容易被植物吸收. 而果树的黄叶病正是因为缺少铁元素所致。,粉煤灰在环保与化工方面的应用,利用粉煤灰来处理工业废弃污染物、有毒物。粉煤灰可有效去除富营养型湖泊表层水和间隙水中的磷酸酶,对造纸、印染、中草药等废水具有一定的净化作用;用粉煤灰作固化剂可对高浓度的少量有害物质进行固化处理,是理想的固化剂。,物理吸咐,物理吸附系单分子层吸咐,吸咐力以分子间的范德华力为主。粉煤灰比表面不大,但粒径很小,有众多微孔和次微孔,合适的孔结构为废水中污染物提供了极好的通道与被吸咐孔穴。物理吸咐主要特征是吸
20、附时粉煤灰颗粒表面能降低、放热,故在低温下可自发进行;吸咐无选择性,对各种污染物都有一定的吸附去除能力。,化学吸咐,粉煤灰分子结构中存在大量 Al-O 和Si-O 活性基团,能与吸咐质化学键或离子发生结合,从而产生吸咐。其特点是选择性强,通常为不可逆。,中和反应,粉煤灰组分中含有 CaCO3、MgO、K2O等碱性物质,可用来中和气体中的酸性成分,净化含酸性污染物的废水和气体。,制备混凝剂,在粉煤灰中加入少量硫铁矿烧渣和适量氯化钠,在一定温度下用盐酸浸提,即制得集物理吸咐和化学混凝为一体的粉煤灰混凝剂。这种混凝剂可用于造纸、制药、印染、制革等工业废水处理。,深度处理焦化废水,焦化废水主要是在焦化
21、生产过程中产生的剩余氨水、粗苯终冷水和产品加工过程中的废水,水中含有酚、油、硫化氢、氰化物、硫氰化物、吡啶、苯等多种有害物质,。传统的焦化废水处理方法是生化处理如活性污泥法,外排水 COD 浓度在 ,不符合国家有关废水排放标准的要求。采用粉煤灰净化生化出口水,可使污染物含量达到国家限值要求,同时有较好的脱色除臭效果。,处理造纸废水-试验表明,颗粒较小的细灰对废水中杂质的吸咐能力较强。处理含铬废水-粉煤灰对六价铬废水处理效果极差,但对三价铬具有较强的去除作用。处理含氟废水-粉煤灰中活性Al2O3对溶液中的氟离子有较强的吸咐能力。,制备烟气脱硫吸收剂试验证明,在氢氧化钙浆液中加入飞灰,生成水合硅酸
22、钙具有较大的比表面积和含水率,脱硫活性比纯氢氧化钙增加 5倍,大大提高了脱硫效率。粉煤灰与氢氧化钠反应生成沸石,沸石分子筛对二氧化硫吸咐作用很强。合成沸石还可用于处理垃圾焚烧烟道气,以去除汞和二恶英等异物。,从粉煤灰中提取煤和炭,用浮选或电选回收未燃烧完全的煤,处理后的炭粉用于制备碳黑;以化学方法分离粉煤灰生产出的Al(OH)3和其他几种物质,可作为生产高标号水泥及特种水泥的添加剂。,从粉煤灰池中提取玻璃微珠,在煤燃烧过程中,非燃烧物的熔滴在冷却时形成了非晶态物质空心玻璃微珠,玻璃微珠具有质轻、绝缘、隔热,耐磨、强度高等优良特性。利用玻璃微珠做填料与滑石粉和改性瓷土相比,填充的玻璃钢制品加工性
23、能良好,耐腐蚀性高。,玻璃微珠,当煤在锅炉内燃烧时,由于炉内温度很高(漂珠形成的最佳温度约1400)使硅铝等氧化物处在高温熔融状态,而炉内的湍流作用使这些物质悬浮在气流中,而过高的温度和过大的湍流速度使熔融的物质迅速膨胀,当温度下降时,外界的气压从四面八方均匀压向这种物质,使其表面以最大张力来承受。湍流作用使这些物质在冷凝过程中处于悬浮旋转状态,因而形成球状体。由于内部气体珠扩散,往往形成中空微珠,而当冷却速度过快时,壁薄的空心微珠会破裂,成为不规则的碎片,所以要获得含珠率较高的优质漂珠,除了要有优良的煤质外,还要严格控制燃烧温度(1400以上),并且调节好冷却速度。,微珠的主要化学成分为二氧
24、化硅、三氧化二铝和少量的碳质,漂珠主要是由空心微珠(空心玻璃硅铝球体)、微珠碎片和煤渣碎片等组成。空心玻璃微珠的浑圆度好,还有少量的珠胶体和珠碎片。,将粉煤灰与废玻璃混合,在下熔融,形成非晶质玻璃,然后在淬火状态下粉磨,再在下烧结成微晶玻璃。微晶玻璃也称玻璃陶瓷,是一种含有微细晶粒的陶瓷状材料。由于它质轻而硬,软化点和机械强度高,化学稳定性和热稳定性好,应用很广。,在粉煤灰利用项目中,经济效益最好的应属生产水泥和拌制混凝土。美国利用量的39%,日本的76%,荷兰的59%,都是用于这一方面。不过,这方面的应用对粉煤灰质量有较严格的要求,须进行必要的技术改造和质量控制,使灰质达到水泥、混凝土的要求
25、。,砂浆和砂浆粉生产技术成熟,投资少,效益明显,是值得优先发展的项目。粉煤灰烧结砖及其它各类新型墙材用灰稳定、量大,经济效益显著,应成为未来粉煤灰利用的主要途径。,筑路、回填用灰量大,效益主要体现在质量上,尽管这类利用有其机遇性,仍将是粉煤灰利用的主要途径。,煤矸石的处理与利用,煤矸石的环境影响,我国有煤矸石山1 500 多座, 累计堆存量34 亿t , 占地20 多万亩。随着煤炭开采量和对原煤洗选比重的增加, 煤矸石的排放量也将以原煤产量10 %20 %的速度增加, 每年排放煤矸石为110112 亿t , 占地6 000 亩。这些长期堆存的煤矸石不仅占压了大量土地和良田, 其淋溶水污染地下水
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