在冶煉生產(chǎn)過程中,常常會產(chǎn)生一定量的含SO2和SO3的煙氣,這些煙氣經(jīng)稀酸洗滌凈化,脫硫達標(biāo)后排放,而凈化時產(chǎn)生的大量污酸,因富含銅、砷、鐵等雜質(zhì),也需要對其進行必要的處理。
采用傳統(tǒng)的石灰中和+鐵鹽沉淀的方法,污酸處理后水質(zhì)效果一般,砷含量往往難以達標(biāo),通常用于地面沖洗、沖渣等對水質(zhì)要求不高的場合。而且中和后產(chǎn)生大量含砷的石膏渣,屬于危險廢物范疇,因其“量大、有毒、易反溶”的特點,處理比較困難,如果存放不當(dāng),還有可能造成二次污染。
為解決上述問題,嘉施利(宜城)化肥有限公司和嘉施利(荊州)化肥有限公司(以下統(tǒng)稱湖北嘉施利)于2021年引進武漢飛博樂環(huán)保工程有限公司(以下簡稱武漢飛博樂)污酸深度處理除砷、重金屬技術(shù),并陸續(xù)投資建設(shè)了3套污酸硫化除砷系統(tǒng)。系統(tǒng)采用單級或多級硫化反應(yīng)+過濾的處理方法,在去除污酸中砷的同時,還能有效去除銅、鉛、鎘等重金屬,處理后的稀酸中ρ(As)穩(wěn)定在0.3mg/L以下,滿足回用要求。
1、硫化沉淀法的優(yōu)勢
由于銅、砷、鎘、鉛等物質(zhì)硫化物的溶度積遠遠低于其氫氧化物溶度積,相比于傳統(tǒng)的“石灰中和+鐵鹽沉淀”方法,采用“硫化沉淀+過濾”的方法對污酸進行處理,砷和重金屬形成的硫化物比氫氧化物更易沉淀,對金屬離子的去除更徹底,因而在微量砷處理中優(yōu)勢更加明顯。采用傳統(tǒng)的“石灰中和+鐵鹽沉淀”方法需要將污酸中和,處理后水呈中性,且硬度較高。該工藝僅適用于一些對水質(zhì)要求不高的場合,否則還需要進行除硬度、除鹽等深度處理。硫化法處理只需消耗少量酸,基本不改變污酸酸性條件,凈化后的污酸可以直接作為稀酸資源用于磷肥生產(chǎn)或硫酸生產(chǎn),在一定程度上節(jié)省了成本。硫化反應(yīng)生成砷和重金屬的硫化物沉淀,渣量很少,僅與污酸中砷與重金屬含量有關(guān),通常為“石灰中和+鐵鹽沉淀”法渣量的5%左右,不論是存儲、運輸、處理,難度都大幅降低"。
2、除砷系統(tǒng)概況
湖北嘉施利不同廠區(qū)因為生產(chǎn)上的不同,其產(chǎn)生的污酸在指標(biāo)上也差異較大,因此在除砷系統(tǒng)的選擇上也不相同。嘉施利(宜城)化肥有限公司硫鐵礦污酸(以下簡稱污酸A)除砷系統(tǒng)概況見表1,嘉施利(荊州)化肥有限公司制酸裝置(二期)污酸(以下簡稱污酸B)除砷系統(tǒng)概況見表2,嘉施利(荊州)化肥有限公司制酸裝置(三期)污酸(以下簡稱污酸C)除砷系統(tǒng)概況見表3。
3、反應(yīng)原理及工藝流程
硫化沉淀法除砷的反應(yīng)原理為:在酸性條件下,根據(jù)污酸指標(biāo),向污酸中加入一定量提前配制好的硫化藥劑溶液(硫化鈉或硫氫化鈉溶液),硫化藥劑首先與酸反應(yīng)生成硫化氫氣體,然后硫化氫與污酸中的砷結(jié)合,生成砷的硫化沉淀物,一般為As2S3,通過過濾得以去除。部分逸散的硫化氫用堿液噴淋吸收,其主要反應(yīng)方程式如下:
污酸A和污酸B因為砷含量較高,在處理時采用兩級硫化反應(yīng)進行除砷。具體工藝流程見圖1。
污酸首先被輸送到污酸緩沖槽,然后以恒定流量泵入一級硫化除砷器,同時系統(tǒng)會根據(jù)污酸指標(biāo)、流量、硫化藥劑濃度等參數(shù),自動或手動調(diào)整硫氫化鈉溶液的加入量,在一級除砷器中進行反應(yīng),生成的含有硫化砷渣的反應(yīng)液,通過泵入一級FBL過濾器過濾,得到去除大部分砷和重金屬的稀酸,自流進入二級硫化除砷器。繼續(xù)向二級硫化除砷器中加入少量硫氫化鈉溶液,以去除剩余的砷。再經(jīng)二級FBL過濾器過濾之后,砷去除率可達到99.9%以上,過濾后的稀酸進入清酸儲槽回用。硫化砷渣經(jīng)沉降、過濾后,沉積在過濾器底部,過濾器底部自動間歇排泥,污泥經(jīng)壓濾機壓濾后,可作為砷礦回收,或者作為危廢交給有資質(zhì)廠家處理。
污酸C因為砷含量較低,設(shè)計上只采用一級硫化反應(yīng)進行除砷。為了保證其處理效果,硫化除砷器選用大容積反應(yīng)槽,保證充分的污酸停留時間和藥劑反應(yīng)時間。在加藥上也采用多點分布加藥,保證反應(yīng)槽內(nèi)各處藥劑均勻混合,提升除砷效率。具體工藝流程見圖2。
4、除砷效果影響因素
4.1 硫化藥劑加藥量
在提前檢測出原液中砷含量的情況下,通過硫化反應(yīng)方程式可以計算出硫化藥劑的理論加藥量。如只去除砷,加入理論藥量的1.1~1.2倍即可達到最大除砷效果。但是在實際生產(chǎn)中,需要處理的污酸通常會帶入大量金屬離子,在硫化反應(yīng)的過程中也會大量消耗硫化藥劑,所以實際的加藥量要超出理論加藥量的數(shù)倍才能達到預(yù)期處理效果。另外,硫化藥劑的消耗量還與硫化氫的利用效率有關(guān),硫化氫利用率越高,越節(jié)省硫化藥劑用量。
4.2 反應(yīng)時間
硫化除砷反應(yīng)的進行需要一定的時間,反應(yīng)時間太短,反應(yīng)進行不徹底,除砷率較低。若反應(yīng)時間太長,溶液中存在高價氧化態(tài)離子(如Fe3+等)會將As2S3氧化溶解,不利于除砷,且反應(yīng)時間太長會影響生產(chǎn)效率。高峰等凹研究了反應(yīng)時間對除砷效果的影響,結(jié)果表明反應(yīng)時間控制在30min左右最佳。
4.3 酸濃度(pH值)
根據(jù)硫化除砷反應(yīng)原理,反應(yīng)在一定酸性條件下才能進行,如果是在堿性條件下,反應(yīng)會生成可溶性的硫代亞砷酸鈉而非硫化亞砷沉淀,無法達到除砷的目的。當(dāng)處于酸性條件下,硫化藥劑加入到污酸中首先與酸接觸,迅速產(chǎn)生硫化氫氣體。硫化氫與硫離子在溶液中存在動態(tài)平衡:
根據(jù)上述方程式可以看出,當(dāng)污酸酸濃度過高時,H濃度增大,平衡會向生成硫化氫的方向移動,此時會導(dǎo)致溶液中硫離子濃度降低。同時,污酸中硫離子濃度下降,也會導(dǎo)致除砷效果下降。
4.4 溫度
硫化藥劑與酸的反應(yīng)、硫化氫與砷的反應(yīng)都是放熱反應(yīng),溫度太高,不利于反應(yīng)的進行。而且硫化氫氣體的溶解度隨著溫度的升高不斷降低,高溫會加速硫化氫氣體的逸散;溫度太低,反應(yīng)速率太慢,若反應(yīng)時間不夠,同樣會出現(xiàn)除砷不徹底的情況,所以溫度控制在30~40℃最佳。
4.5 壓力
王德峰研究表明,增大硫化氫氣相分壓,有利于于砷的去除,當(dāng)壓力增大到0.22MPa時可達最佳除砷效果,繼續(xù)增大反應(yīng)壓力,除砷效果無明顯提高。而在實際生產(chǎn)實踐過程中,反應(yīng)槽無法做到完全密封并加壓的條件,硫化反應(yīng)通常是在常壓下進行。
4.6 過濾效果
硫化砷渣的沉淀溶解是一個動態(tài)平衡,其反應(yīng)平衡方程式如下:
針對砷含量較高的污酸,飛博樂公司設(shè)計采用多級硫化串聯(lián)運行,控制每一級的加藥量和反應(yīng)時間,保證硫化反應(yīng)的徹底進行,兩級過濾裝置提高砷渣與清酸的分離效果,保證最后一級出水水質(zhì)達標(biāo)的同時,固含量(ρ)平均值穩(wěn)定在10mg/L以下。而對于砷含量較低的污酸,系統(tǒng)減少至單級硫化,可以節(jié)省投資成本。但是考慮到污酸酸濃度較高,不利于除砷反應(yīng)的進行,設(shè)計通過加大反應(yīng)槽,延長污酸反應(yīng)停留時間,同樣能夠達到較高的砷去除率。
7、結(jié)語
近年來,污酸中的各種有害物質(zhì)對環(huán)境和人體的危害越來越受到重視,硫化沉淀法除砷技術(shù)因其除砷效果好、清酸可回收利用、砷渣量小易處理、適應(yīng)能力強、生產(chǎn)運行穩(wěn)定等特點,越來越被廣泛應(yīng)用到實際生產(chǎn)中。硫化沉淀法在嘉施利化肥有限公司污酸處理中的生產(chǎn)實踐中取得了顯著的效果,污酸處理后水質(zhì)達到GB26132-2010《硫酸工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》,可以直接回收稀酸資源,具有巨大的經(jīng)濟效益和環(huán)境效益。(來源:武漢飛博樂環(huán)保工程有限公司)