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煤矸石制备聚合氯化铝工艺

吴海滨1,薛芳斌2,郭彦霞2,程芳琴2,杨凤玲2

(1.山西瑞恩泽科技有限公司,山西 太原 030006;2.山西大学 资源与环境工程研究所 国家环境保护煤炭废弃物资源化高效利用技术重点实验室,山西 太原 030006)

:以煤矸石为原料制备聚合氯化铝是煤矸石综合利用的重要方式之一,考察了聚合温度、聚合时间、Al3+浓度和铝酸钙粉用量等对聚合氯化铝产品指标的影响。结果表明,当煤矸石固体质量与盐酸溶液体积之比(固液比)达到1∶3.5时,煤矸石中氧化铝的溶出率近80%;该固液比下,聚合条件为:铝离子浓度1.5 mol/L,铝酸钙粉用量150 g/L,80 ℃下聚合120 min,得到的聚合氯化铝产品中Al2O3含量10.3%,盐基度65.6%,符合HG/T 2677—2009中的Ⅰ类产品指标。

关键词:煤矸石;聚合氯化铝;氧化铝;铝酸钙粉

中图分类号:TD849.5

文献标志码:A

文章编号:1006-6772(2018)04-0141-05

收稿日期:2018-04-12;责任编辑:李柏熹

DOI:10.13226/j.issn.1006-6772.18041201

基金项目:国家重点研发计划资助项目(2017YFB0603102);山西省煤基低碳重大专项资助项目(MC2016-05)

作者简介:吴海滨(1981—),男,宁夏中宁人,硕士,主要从事煤炭固体废弃物综合利用及环境治理研究。E-mail:65936292@qq.com。通讯作者:薛芳斌,副教授。E-mail:xfb6075358@qq.com

引用格式:吴海滨,薛芳斌,郭彦霞,等.煤矸石制备聚合氯化铝工艺[J].洁净煤技术,2018,24(4):141-145.

WU Haibin,XUE Fangbin,GUO Yanxia,et al.Technology of the preparation of polyaluminium chloride from coal gangue[J].Clean Coal Technology,2018,24(4):141-145.

Technology of the preparation of polyaluminium chloride from coal gangue

WU Haibin1,XUE Fangbin2,GUO Yanxia2,CHENG Fangqin2,YANG Fengling2

(1.Shanxi Rui En Ze Technology Co.,Ltd.,Taiyuan 030006,China;2.State Environmental Protection Key Laboratory of Efficient UtilizationTechnology of Coal Waste Resources,Institute of Resources and Environmental Engineering,Shanxi University,Taiyuan 030006,China)

Abstract:The preparation of the polyaluminum chloride flocculant (PAC) from coal gangue is one of the important utilization ways of coal gangue.The effects of polymerization temperature,polymerization time,Al3+ concentration and calcium aluminate powder dosage on the index of polyaluminum chloride products were investigated by single factor experimental.The results show that the optimal condition of polymerization are the ratio of the mass of coal gangue (g) to the volume of hydrochloric solution (ml) 1∶3.5 and the polymerization conditions 80 ℃,120 min,1.5 mol/L Al3+ in the acid leaching solution,and 150 g/L calcium aluminate powder in the acid leaching solution.The as-prepared polyaluminium chloride contains 10.3% Al2O3 with a basicity of 65.6%,which is in accordance with Class I of the HG/T 2677—2009.

Key words:coal gangue;polyaluminum chloride flocculants;alumina;calcium aluminate powder

0 引 言

煤矸石是在煤炭开采、分选等过程中产生的固体废弃物,其大量堆存不仅占用了大量的土地,而且对生态环境造成了严重危害。煤矸石含有一定量的Al2O3,可达15%~35%,煤矸石中铝资源的利用受到广泛关注[1-3]。聚合氯化铝(PAC)是一种水溶性无机高分子聚合物,是高效的无机水处理剂,常用于饮用水、城市给水等的净化,PAC通常由铝土矿制备,从煤矸石中提取Al2O3制备PAC絮凝剂可有效缓解我国铝土矿资源的不足[4-6],且煤矸石原料来源广泛、价格低廉,更具有市场竞争力,还能实现废物的减量化和资源化。

以煤矸石为原料制备PAC在20世纪60年代就已经开展了相关的研究工作[7-8]。目前最主要的制备方法是酸溶法,即将煤矸石破碎、焙烧,与盐酸在一定条件下反应,经过若干小时的固液分离,向浓缩后的母液添加一定量的碱化剂(NaOH、Na2CO3、石灰等),并进一步调节产品的盐基度,得到合格的PAC产品[9-11]。Al2O3含量是影响PAC产品质量的关键因素[12],在制备过程中Al2O3的溶出率受工艺条件制约,如盐酸浓度、反应温度、反应时间等。刘臻[13]对唐山市矸石(<0.25 mm)进行煅烧、酸溶及聚合等制备PAC,试验过程中对煅烧温度、盐酸用量、酸溶温度、酸溶时间等因素利用正交实验进行分析,优化了酸溶条件,得到了合格的絮凝剂产品。徐新阳等[14]将葫芦岛煤矸石破碎至2 mm,进行酸溶浸取,以NaOH为碱化剂聚合,对聚合温度、聚合时间、酸浸液初始pH值等条件进行分析,优化聚合条件,得到了符合国标的PAC产品。盐基度是影响PAC产品质量的另一个关键指标[12],由聚合过程中添加的碱化剂进行调整,常用碱化剂主要有NaOH溶液、Na2CO3溶液、CaCO3以及石灰水等。聚合过程会产生副产品NaCl、CaCl2等,这些物质难以与PAC有效分离,不仅降低了产品的有效成分,还会增加固体产品的吸湿性[15]。铝酸钙粉是一种有效的碱化剂,已经在制备絮凝剂的应用上逐渐取代了传统的碱化剂[16-17],能够调节产品的盐基度,还能提升PAC产品中有效铝的含量,且成本低、操作方便,得到了广泛应用,但目前主要用于铝土矿生产絮凝剂。煤矸石中Al2O3含量低于铝土矿,且Al2O3主要存在于高岭石等矿物中,比铝土矿难提取。

本文以煤矸石为原料、以铝酸钙粉为碱化剂制备PAC,研究盐酸浓度、聚合条件和碱化剂用量等对PAC产品的影响,为煤矸石的资源化利用提供新方法。

1 试 验

1.1 原料和设备

煤矸石取自朔州升泰源,铝酸钙粉购自郑州润丰环保,成分见表1,EDTA、硫酸铜、盐酸、氨水、氢氧化钠及氟化钾等均为分析纯。

表1 煤矸石和铝酸钙粉的化学成分
Table 1 Chemical composition of coal gangue andcalcium aluminate powder

原料质量分数/%Al2O3SiO2Fe2O3CaO烧失量煤矸石35.5640.580.210.0823.40铝酸钙粉47.704.502.0032.70—

设备包括:HH-2数显恒温水浴锅、DZTW电子调温电热套、JB90-D电动搅拌器、PHS-3C pH计、SHZ-D(III)循环水式多用真空泵、SL-500A高速多功能粉碎机、BSA224S-CW分析天平及CS101-2EB电热恒温鼓风干燥箱。

1.2 试验过程及方法

1.2.1 PAC的制备

以煤矸石为原料,铝酸钙粉为碱化剂制备PAC。煤矸石破碎至粒径<0.18 mm,在750 ℃下煅烧2 h,与20%盐酸在一定条件下酸浸,将得到的酸浸液加入500 mL四口烧瓶,置于恒温水浴锅中,待温度恒定后在电动搅拌器快速搅拌下,缓慢加入一定量的铝酸钙粉,反应一段时间后,静置熟化24 h,并测定其中Al2O3含量和盐基度,工艺流程如图1所示。

图1 煤矸石制备PAC工艺流程
Fig.1 Process for preparing polyaluminum chloride from coal gangue

1.2.2 Al2O3及盐基度测定

将得到的液体产品静置一段时间后取8.0 g液体,精确至0.2 mg,用无CO2的水溶解并移至250 mL容量瓶定容。

氧化铝测定:移取10 mL试液于250 mL锥形瓶中,加2 mL盐酸煮沸3 min,加水约60 mL,调节pH=1.5~2.0,加一滴磺基水杨酸并加热至60~70 ℃,以低浓度EDTA标准溶液滴定其中的铁;准确加入30 mL高浓度EDTA标准溶液,用氨水调节pH=4.5~5.0,加入10 mL乙酸-乙酸钠缓冲溶液,加热煮沸3 min,加5~6滴PAN指示剂,趁热以CuSO4标准溶液滴定至紫红色。

Al2O3的质量分数w

ω=[CEDTAVEDTA-C(CuSO4)V(CuSO4)]×102×

(1)

式中,m(Al2O3)为煤矸石原样中Al2O3的质量,g;CEDTA为高浓度EDTA的浓度,mol/L;VEDTA为高浓度EDTA的体积,mL;C(CuSO4)为CuSO4的浓度,mol/L;V(CuSO4)为CuSO4的体积,mL;VT 为定容后的总体积,mL。

盐基度测定:移取25 mL试液于250 mL磨口烧杯中,加入20 mL盐酸标准溶液,在加热套上煮沸回流2 min,冷却至室温并转移到聚乙烯烧杯中,加入20 mL氟化钾溶液摇匀。加入5滴酚酞指示剂,立即用NaOH标准溶液滴定至出现微红色。同时用无CO2的水进行空白试验。

盐基度w1的计算公式为

w1=[(V0-V(Na))/1 000]c(Na)m(w(Al2O3)/

100)×(25/250)×(0.529 3/M)×100

(2)

式中,V0为空白试验消耗NaOH标准滴定溶液的体积,mL;V(Na)为滴定消耗NaOH标准滴定溶液的体积,mL;C(Na)为NaOH标准溶液浓度,mol/L;m为试样的质量,g;w(Al2O3)为测定Al2O3的质量分数,%;M为1/3 Al的摩尔质量,g/mol(M=8.994);0.529 3为Al2O3折算成Al的系数。

2 试验结果与讨论

2.1 盐酸用量对煤矸石中Al2O3溶出率的影响

通过计算,若将100 g煤矸石中的Al2O3、氧化铁等全部提取出来,需要20%盐酸约350 mL,盐酸量过低会导致Al2O3提取率过低,盐酸量过高则会造成酸的浪费,因此选取的固液体积比为1∶4、1∶3.5、1∶3.3和1∶3。粒度<0.18 mm的100 g煤矸石在750 ℃煅烧2 h,分别与20%盐酸在106 ℃按上述固液比酸浸2 h,固液分离后分析得到的液体,比较Al2O3溶出率,结果如图2所示。

图2 Al2O3溶出率随固液比的变化
Fig.2 Changes of the dissolution rate of alumina with the ratio of solid to liquid

通过Al2O3在强酸介质中与溶液中的H+反应,提取煤矸石中的有效铝,反应方程式为

Al2O3+6H+2Al3++3H2O

(3)

加酸量对煤矸石中有效铝的溶出有较大影响。由图2可知,随着固液比的增加,Al2O3的提取率增加,固液比为1∶3时,Al2O3的溶出率约57%;固液比为1∶3.5时,Al2O3溶出率达到78%;随固液比进一步增加,Al2O3溶出率增加不大,固液比1∶4时Al2O3溶出率为80%,固液比1∶4.5时Al2O3溶出率为83%。综合考虑Al2O3溶出率与耗酸量,选择固液比1∶3.5。

2.2 聚合条件的影响

2.2.1 聚合温度

在固液比1∶3.5条件下,将Al3+浓度1.5 mol/L的酸浸液100 mL与150 g/L的铝酸钙粉,在20、40、60、80、100 ℃下分别聚合120 min,冷却静置24 h后测定产品中Al2O3含量和盐基度,结果如图3所示。

图3 Al2O3含量及盐基度随聚合温度的变化
Fig.3 Changes of alumina content and basicity with polymerization temperature

反应溶液温度的升高有利于反应向聚合方向进行。由图3可知,相同条件下,反应温度升高可使制备PAC产品中Al2O3含量和盐基度增加。聚合温度20 ℃时,PAC产品中Al2O3含量仅为8.9%,盐基度为34.4%;反应温度升至80 ℃时,PAC产品中Al2O3含量为10.3%,盐基度达到65.6%;聚合温度增至100 ℃时,产品中Al2O3含量和盐基度分别达10.6%和71.8%。因此,聚合温度为80 ℃时,2项指标均符合HG/T 2677—2009标准,确定聚合温度为80 ℃。

2.2.2 聚合时间

Al3+浓度1.5 mol/L酸浸液100 mL,150 g/L的铝酸钙粉,在80 ℃分别聚合30、60、90、120、150 min,冷却静置24 h后测定产品中Al2O3含量和盐基度,结果如图4所示。

图4 Al2O3含量和盐基度随聚合时间的变化
Fig.4 Changes of alumina content and base degree with polymerization time

由图4可知,当反应时间为30 min时,Al2O3含量为9.7%,盐基度为63.3%;随着聚合时间的增加,Al2O3含量以及盐基度增加缓慢,基本维持稳定;当聚合时间达到120 min时,Al2O3含量为10.3%,盐基度为66.7%。表明当达到一定时间后(>30 min),聚合时间对聚合反应影响不大,Al2O3含量和盐基度趋于稳定。聚合时间为120 min时,Al2O3含量和盐基度符合HG/T 2677—2009标准。因此,聚合时间选择120 min。

2.2.3 Al3+浓度

Al3+浓度分别为0.5、1.0、1.5、2.0、2.5 mol/L的酸浸液100 mL,铝酸钙粉的添加量按浓度质量比1∶10,在80 ℃聚合120 min,冷却静置24 h后测定产品中Al2O3含量和盐基度,结果如图5所示。

图5 Al2O3含量和盐基度随铝离子浓度的变化
Fig.5 Changes of alumina content and base degree varied with aluminum ion concentration

酸浸液中Al3+浓度是影响PAC产品中有效铝含量的最主要因素。随着酸浸液中Al3+浓度的增加,酸浸液中有效铝的含量增加。由图5可知,PAC产品中Al2O3含量和盐基度均随酸浸液中Al3+浓度的增加而增加;酸浸液中Al3+浓度为0.5 mol/L时,产品中Al2O3含量为4.5%,盐基度为44.9%;Al3+浓度增至1.0 mol/L时,Al2O3含量和盐基度分别增加至7.1%和56.8%;Al3+浓度为1.5 mol/L时,氧化铝含量达到10.3%,盐基度达到65.5%,符合HG/T 2677—2009标准。因此,选择酸浸液Al3+浓度为1.5 mol/L。

2.2.4 铝酸钙粉加入量

Al3+浓度为1.5 mol/L的酸浸液100 mL,分别加入5、10、15、20、25 g的铝酸钙粉,在80℃聚合120 min,冷却静置24 h后测定产品中Al2O3含量和盐基度,结果如图6所示。

图6 Al2O3含量和盐基度随铝酸钙粉加入量的变化
Fig.6 Alumina content and base degree at the various addition of calcium aluminate

煤矸石中铝含量较低,不能满足溶出液中铝含量的要求,必须通过投加铝酸钙粉来提高PAC产品中的铝含量,同时还能够调节溶液的pH值,并能够提高产品的盐基度。由图6可知,产品中的Al2O3含量及盐基度均随铝酸钙粉加入量的增加而增大,当铝酸钙粉加入量为50 g/L时,产品中Al2O3含量为8%,盐基度为45.4%;当铝酸钙粉加入量为150 g/L时,产品中Al2O3含量可达到10.3%,盐基度为66.7%;当铝酸钙粉用量≥200 g/L时,产品易黏稠且产生沉淀,可能是铝酸钙粉难溶解导致的。但铝酸钙粉的投加量过低,会导致产品中的有效铝以及盐基度降低,达不到较好的絮凝效果,当铝酸钙粉的添加量为150 g/L时产品符合HG/T 2677—2009标准。

以煤矸石为原料、铝酸钙粉为碱化剂制备PAC的优化条件为:煤矸石与盐酸固液比为1∶3.5,Al3+浓度为1.5 mol/L,铝酸钙粉用量为150 g/L,在80 ℃聚合120 min。得到的PAC产品指标:Al2O3含量10.3%,盐基度65.6%,符合HG/T 2677—2009中的Ⅰ类产品指标。

3 结 论

1)盐酸用量影响煤矸石中Al2O3的溶出,随着煤矸石固体质量与盐酸溶液体积之比的增加,Al2O3的提取率增加,当固液比达到1∶3.5时Al2O3的提取率接近80%。

2)PAC产品中的Al2O3含量和盐基度均随聚合温度、聚合时间、Al3+浓度和铝酸钙粉用量的增加而增加,当聚合温度为80 ℃、聚合时间为120 min、Al3+浓度为1.5 mol/L和铝酸钙粉加入量为150 g/L时,得到的PAC产品中Al2O3含量为10.3%,盐基度为65.6%,符合HG/T 2677—2009中的Ⅰ类产品指标。

参考文献(References):

[1] 任根宽.煤矸石提取氧化铝活化过程的研究[J].非金属矿,2012,35(2):50-52.

REN Genkuan.Study on activation process of extraction of alumina from coal gangue[J].Non-Metallic Mines,2012,35(2):50-52.

[2] 燕可洲,郭彦霞,张俊才,等.潞安矿区煤矸石用于氧化铝提取的研究[J].煤炭转化,2014,37(4):85-89.

YAN Kezhou,GUO Yanxia,ZHANG Juncai,et al.Study on alumina extraction from coal gangue in Lu'an,an mining area[J].Coal Conversion,2014,37(4):85-89.

[3] WANG Dongsheng,SUN Wei,XU Yi,et al.Speciation stability of inorganic polymer flocculant—PACI[J].Colloids & Surfaces A Physicochemical & Engineering Aspects,2004,243(1):1-10.

[4] 崔莉.煤矸石综合利用制备聚合氯化铝絮凝剂的研究[D].太原:山西大学,2009.

[5] 李风亭,陶孝平,高燕,等.聚合氯化铝的生产技术与研究进展[J].无机盐工业,2004,36(6):4-6.

LI Fengting,TAO Xiaoping,GAO Yan,et al.The preparation and recent research progress of polyaluminium chloride[J].Inorganic Chemicals Industry,2004,36(6):4-6.

[6] 丛日强.煤矸石制备聚合氯化铝的研究及应用[D].沈阳:东北大学,2009.

[7] 连明磊,冯权莉.煤矸石制无机高分子絮凝剂进展[J].无机盐工业,2012,44(1):7-9.

LIAN Minglei,FENG Quanli.Advances on preparation of inorganic polymer flocculants from gangue[J].Inorganic Chemical Industry,2012,44(1):7-9.

[8] 晏永祥.我国聚合氯化铝工业现状、存在问题及发展建议[J].广西化工,2001,30(3):5-18.

YAN Yongxiang.Current situation,existing problems and proposal for development of aluminum polychlorid industry in China[J].Guangxi Chemical Industry,2001,30(3):5-18.

[9] 王艳.聚合氯化铝絮凝剂的制备方法研究进展[J].应用化工,2011,40(2):343-345.

WANG Yan.Research progress of polyaluminium chloride flocculant[J].Applied Chemical Industry,2011,40(2):343-345.

[10] 杨正虎,蔡会武,张勋.晋城煤矸石制备聚合氯化铝的研究[J].非金属矿,2012,35(2):31-32.

YANG Zhenghu,CAI Huiwu,ZHANG Xun.Study on preparation of PAC using Jincheng coal gangue[J].Non-Metallic Mines,2012,35(2):31-32.

[11] 晏永祥,陈夫山,栾兆坤.高纯聚合氯化铝的制备及其影响因素[J].工业水处理,2007,27(2):57-59.

YAN Yongxiang,CHEN Fushan,LUAN Zhaokun.Preparation of highly pure PAC and its influential factors[J].Industrial Water Treatment,2007,27(2):57-59.

[12] 马艳然,于伯蕖,鲁秀国.从煤矸石中制备聚合氯化铝及应用研究[J].化学世界,2004,45(2):63-65.

MA Yanran,YU Boqu,LU Xiuguo.Study on the preparation of polyaluminum chloride from coal gangue[J].Chemical World,2004,45(2):63-65.

[13] 刘臻.用煤矸石制取聚合氯化铝絮凝剂[J].中国资源综合利用,2010,28(1):18-20.

LIU Zhen.Preparation of polymeric aluminum chloride from coal gangue[J].China Resources Comprehensive Utilization,2010,28(1):18-20.

[14] 徐新阳,陈熙,宫璇,等.煤矸石制备聚合氯化铝的试验研究及应用[J].安全与环境学报,2012,12(4):46-49.

XU Xinyang,CHEN Xi,GONG Xuan,et al.Research and application of PAC produced from coal gangue[J].Journal of Safety and Environment,2012,12(4):46-49.

[15] 王艳.聚合氯化铝絮凝剂的制备方法研究进展[J].应用化工,2011,40(2):343-345.

WANG Yan.Research progress of polyalum inium chloride flocculant[J].Applied Chemical Industry,2011,40(2):343-345.

[16] 于月华,柳松,黄冬根.聚合氯化铝的制备与分析研究[J].无机盐工业,2006,38(1):35-37.

YU Yuehua,LIU Song,HUANG Donggen.Study on the preparation and analysis of polyaluminum chloride[J].Inorganic Chemicals Industry,2006,38(1):35-37.

[17] 张翔,陈淼,段建榜.煤矸石-铝酸钙制备聚合氯化铝的研究[J].广西师范大学学报(自然科学版),2015,33(1):109-114.

ZHANG Xiang,CHEN Miao,DUAN Jianbang.Preparation of polyaluminum chloride with coal gangue and calcium aluminate[J].Journal of Guangxi Normal University(Natural Science Edition),2015,33(1):109-114.

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