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一种铝电解废炭渣中含钠、含氟化合物的机械化学转化与回收方法技术

技术编号:19433271 阅读:59 留言:0更新日期:2018-11-14 12:17
本发明专利技术涉及一种铝电解废炭渣中含钠、含氟化合物的机械化学转化与回收方法。本发明专利技术将废炭渣破碎、磨粉、均化,得到颗粒≤200μm的废炭渣粉,再将废炭渣粉、钠化合物与氟化合物的转化剂、氰化物转化剂、助磨剂以及水加入到转化磨中,在高能机械力同步作用下,含钠与含氟化合物的机械化学转化反应,使废炭渣粉中的含钠化合物转变成不含氟的可溶性钠化合物、含氟化合物转变成不溶性和无害的矿物质氟化合物、含氰化合物被氧化转变成无害的N2或NH3和CO2,从而彻底解除铝电解废炭渣中氟化物和氰化物的危害,实现铝电解废炭渣的无害化和资源化回收利用。本发明专利技术具有工艺简单、易于大规模生产、生产成本低、无三废污染、环境友好等特点。

【技术实现步骤摘要】
一种铝电解废炭渣中含钠、含氟化合物的机械化学转化与回收方法
本专利技术涉及一种铝电解废炭渣中含钠、含氟化合物的机械化学转化与回收方法,属于电解铝工业固体废物无害化与资源化利用

技术介绍
至2017年中国已建成铝电解产能约4500万吨、实际产量超过3600万吨、占全球电解铝产能的50%以上。在电解铝生产中,会产生各种废炭渣,包括阳极废炭渣(含火眼炭渣、阳极灰,阳极残渣、阳极糊等)、阴极废炭渣、电解槽大修废阴极炭块、废捣(扎)糊、新电解槽预焙启动时形成的废炭渣等等。平均生产1吨电解铝需要0.48吨炭阳极,阳极废炭渣是电解铝生产过程中炭从炭阳极剥落掉入熔融电解质中并漂浮在其表面所产生的,大部分的炭渣会在电解质表面燃烧氧化成CO2气体消耗,但仍有少部分漂浮在电解质表面未燃烧的废炭颗粒被捞出后形成了阳极废炭渣。在铝电解生产过程中,炭阴极由于含氟盐的渗透而膨胀、进一步引起电解槽的破损报废;铝电解槽一般使用4~6年左右就需要停槽大修,取出所有的废旧内衬材料(简称为大修渣),废阴极炭块约占大修渣的50%。废炭渣是电解铝生产过程中不可避免的固体废弃物,每生产1吨电解铝大约产生10~30kg的废炭渣。电解铝废炭渣在《国家危险废物名录》中规定为危险固体废弃物(类别为:HW48)。铝电解废炭渣中的含氟电解质、含氰化合物具有可溶性以及反应活性,含氟、含氰化合物进入环境会对人类及动植物的健康与生长构成极大的危害。铝电解废炭渣中的含氟电解质和碳素材料是一种有价资源。因此,如何彻底解除铝电解废炭渣中氟、氰化合物的危害,实现铝电解废炭渣的无害化和资源化回收利用是亟需攻克的行业难关。中国专利技术CN106745137A、CN106077038A、CN106077040A、CN106587122A、CN101817521A、CN105821445A提出采用碱浸或者超声波辅助浮选加压碱浸的方法处理铝电解废旧阴极炭或铝电解废料,分别提取出冰晶石和碳素材料。中国专利技术CN106077037A、CN106077036A、CN106180118A、CN101984984A提出采用酸处理或者超声波辅助浮选加压酸处理的方法处理铝电解废旧阴极炭或大修渣。中国专利技术CN107162061A提出采用碱浸出、酸浸出以及粉煤灰联合的方法,对铝电解槽废旧阴极炭进行无害化处理和资源化利用。中国专利技术CN106064813A、CN105964659A提出将废旧阴极炭粉在200~400℃下保温除氰,除氰物料经浮选分离得到炭渣和电解质渣,电解质渣在550~800℃下加热除去炭杂质得到电解质粉,炭渣通过碱浸除去可溶物得到纯度高的炭粉,碱浸滤液通CO2析出冰晶石和氢氧化铝混合物。中国专利技术CN105772486A提出将铝电解槽废旧阴极炭粉加水浸泡,将可溶性的氰化物浸出,再在浸出液中加入双氧水、稳定剂(选自柠檬酸、酒石酸、乙二胺四乙酸、氨基三亚甲基膦酸、聚丙烯酸、马来酸、硼砂、碳酸铵、碳酸氢铵、醋酸铵、柠檬酸铵中)、催化剂(选自ZnO、CuO、Fe3O4、WO3中)后在30~70℃反应使氰化物氧化产物分解成CO2、NH3气体。文献(2013年中国环境科学学会学术年会论文集:p5401~5407.)报道了采用水浸、浮选、化学处理、蒸发结晶、废气吸收工艺处理电解铝危险固废的研究。中国专利技术CN105645449A提供了一种铝电解槽废碳渣回收冰晶石的系统及方法,处理系统包括浸出仓、浮选装置、固液分离装置,将废碳渣中的冰晶石浮选回收。中国专利技术CN102989743A提供了一种电解槽大修槽渣的扎糊回收利用方法,将废扎糊通过磨粉、浮选出碳粉,在1700~1900℃进行高温煅烧、将其中的氟化钠、硫气化,得到高纯度的碳素材料。中国专利技术CN103803620A提供了一种电解铝渣中提炼冰晶石的生产工艺,将电解渣球磨成粉末,再对粉末进行三级浮选,浮选分离后分别得到冰晶石和炭粉。中国专利技术CN103949459A提供了一种回收利用电解铝炭渣生产铝用电解质并回收碳的方法,包括前处理、浮选分离、制备、后处理步骤,将经前处理后的电解废旧碳物料分离得到底流产品和泡沫产品,将底流产品经过滤、除碳、破碎得到电解质,泡沫产品经压滤、干燥得到碳粉。中国专利技术CN104499000A提供了一种电解铝碳渣的选矿处理方法,将碳渣破碎粉磨,在碳渣中加水、捕收剂和起泡剂制得矿浆,将矿浆料进行浮选、浮选泡沫产品为碳粉末、除去泡沫产品的物料经过滤、烘干及煅烧后即为冰晶石产品。中国专利技术CN103949460A提供了铝电解炭渣生产再生电解质装置及方法,将炭渣破碎、球磨、浮选、烘干、再生电解质精炼、尾气处理生产工艺实现铝电解炭渣的综合利用。中国专利技术CN205773399U提供了一种铝电解槽废碳渣回收冰晶石的系统,包括依次相连的浸出仓、浮选装置、固液分离装置,能够将废碳渣中的冰晶石浮选回收。中国专利技术CN105239097A提供了一种铝电解阳极炭渣的水淬和分选处理方法,包括热态炭渣水淬、水淬渣分级、炭渣湿磨以及浮选步骤,分别获得富碳产品富含电解质产品。中国专利技术CN106917110A提供了一种分离回收电解铝废阳极渣中碳渣和电解质的方法,采取高温熔融和浮选相结合的方法实现碳素和电解质的分离回收利用。中国专利技术CN1253369C提供了一种回收铝电解阳极碳渣中氟化盐的方法,将碳渣中配入氧化铝、在650℃~930℃下焙烧将炭质完全燃烧,尾气用氧化铝吸收,得到含有氧化铝的氟化盐。中国专利技术CN101255566A提供了一种回收铝电解炭渣中电解质的方法,在阳极碳渣中加入分散剂氟化钙和燃料煤,在650℃~800℃下焙烧处理,将得到的电解质返回铝电解槽使用。中国专利技术CN102011148A提供了一种铝电解阳极炭渣无害化处理及电解质回收的方法,将阳极炭渣在800~1500℃高温炉中进行熔炼,炭质材料经过完全燃烧后,电解质完全形成电解质熔体;熔炼过程中产生的烟气接入电解系列烟气净化系统,氟化物气体采用氧化铝吸收后重返电解槽,电解质熔体直接进入电解槽使用。中国专利技术CN107285354A提供了一种铝业炭质危废低温熔融渗透连续分离方法及所得产品,包括炭质危废经过破碎除铁预处理;对预处理后的炭质危废在1050~1200℃下进行低温电煅,使氟化盐熔融成液态并被渗透分离;剩余的低氟碳粒经渗透除杂后进入高温电煅炉,经高温电煅后得到高纯碳素产品。中国专利技术CN102992300A提供了一种电解铝废阳极料渣高温煅烧方法,将电解铝废阳极料渣破碎、球磨,通过浮选,分离出碳粉,再经过磁选去除其中的含铁杂质,将碳粉在1700~1900℃煅烧去除碳粉中的氟化盐和硫,得到高纯度碳粉;从气相中分别回收氟化盐和硫产品。中国专利技术CN106629606A提供了一种分离铝电解碳渣中氟化盐和碳的方法,采用在温度为800~1200℃、真空度为1~100Pa的真空蒸馏炉进行碳渣中氟化盐和碳的分离,分离后的氟化盐返回电解槽,碳素返回加以利用。中国专利技术CN105463506A提供了一种分离回收铝电解质阳极碳渣中电解质和碳的方法,将铝电解质阳极碳渣置于熔炼炉内,在氮气或惰性气体的气氛下,在700~1600℃下加热熔化得到铝电解质阳极碳渣熔体,再采用对熔体进行吹气的方式,达到分离铝电解质阳极碳渣中电解质和碳的本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种铝电解废炭渣中含钠、含氟化合物的机械化学转化与回收方法,其特征在于,包括如下部分或全部步骤:(1)将铝电解废炭渣破碎、磨粉与均化,得到颗粒≤200μm的废炭渣粉;分析确定单位质量铝电解废炭渣粉中钠与氟的摩尔数或者质量;分析确定单位质量铝电解废炭渣粉中CN‑离子的摩尔数或者质量;将研磨体先加入到转化磨中、再对转化磨进行空气排空或者N2置换,将计量的废炭渣粉加入到转化磨中,控制废炭渣粉与研磨体的质量比为1:(0.2~10),将计量的水加入到转化磨中,控制废炭渣粉与水的固液质量比为1:(1~10);按废炭渣粉中含钠、含氟化合物转化成相应产物化学反应计量比的1~3倍的量,或者按废炭渣粉质量5~80%的量将转化剂A加入到转化磨中;按废炭渣粉质量0~1%的量将助磨剂加入到转化磨中;(2)完成步骤(1)之后开启转化磨,转化磨的速度为10~1000rpm、转化温度为10~110℃、转化时间为0.5~5h;(3)完成步骤(2)之后将料浆转入搅拌反应器进行破胶与陈化处理,控制温度60~150℃、处理时间为0.5~5h;(4)将步骤(3)得到的料浆采用过滤或离心分离方式进行固液分离、并将含水固相物在转化磨或搅拌反应器中、以水为洗涤剂按1:(1~10)的固液质量比重复若干次分散洗涤并固液分离、洗涤至固相物中可溶性离子的含量达到企业标准要求为止,得到混合物分离液C和含水含氟矿物质与碳素的固相物;(5)将步骤(4)得到的含水含氟矿物质与碳素的固相物放入转化磨中,按废炭渣粉与研磨体1:(0.2~10)的质量比加入研磨体、按废炭渣粉与水1:(1~5)的固液质量比加入水,按废炭渣粉中含钠、含氟化合物转化成相应产物化学反应计量比的1~3倍的量,或者按废炭渣粉质量5~80%的量将转化剂B加入到转化磨中;开启转化磨,控制转化磨的转速为10~1000rpm、转化温度为10~110℃,在转化过程中、分批次定时对料浆取样分析检查,直至料浆固相物中Na+离子含量达到企业标准、可溶性F‑离子含量达到国家排放标准时停止转化磨;(6)将步骤(5)得到的料浆采用过滤或离心分离方式进行固液分离、并将含水固相物在转化磨或搅拌反应器中、以水为洗涤剂按1:(1~10)的固液质量比重复若干次分散洗涤并固液分离、洗涤至固相物中可溶性离子的含量达到企业标准要求为止,得到混合物分离液D和含水含氟矿物质与耐火材料的固相物;(7)将步骤(6)得到的含水固相物在80~300℃温度下进行干燥或者热处理1~10h,再进行粉碎得到含氟矿物质与碳素的混合粉体材料;将含氟矿物质与碳素的混合粉体材料置于空气气氛及700~1200℃温度下的高温炉中煅烧0.5~5h,其中的碳素组分将被完全氧化燃烧,其残留物为含氟矿物质的混合物;(8)将步骤(4)得到的混合物分离液C、步骤(6)得到的混合物分离液D分别进行浓缩或结晶处理,分别得到浓溶液C或固相混合物C、浓溶液D或固相混合物D;(9)按废炭渣粉中CN‑离子转化成N2或NH3和CO2的化学反应计量比的1~5倍的量,或者按废炭渣粉质量0.1~10%的量,将氰化物转化剂加入到或者步骤(2)、或者步骤(3)、或者步骤(8)中将含氰化合物氧化转化成无害的N2或NH3和CO2,分批次定时对转化体系进行分析检查,直至体系中的CN‑离子含量达到国家排放标准时停止转化反应;(10)将步骤(2)或步骤(3)或步骤(8)中所产生的NH3、CO2、H2O气体通过吸收剂转化及干燥,所产生的还原性气体进行收集或者直接氧化燃烧。...

【技术特征摘要】
1.一种铝电解废炭渣中含钠、含氟化合物的机械化学转化与回收方法,其特征在于,包括如下部分或全部步骤:(1)将铝电解废炭渣破碎、磨粉与均化,得到颗粒≤200μm的废炭渣粉;分析确定单位质量铝电解废炭渣粉中钠与氟的摩尔数或者质量;分析确定单位质量铝电解废炭渣粉中CN-离子的摩尔数或者质量;将研磨体先加入到转化磨中、再对转化磨进行空气排空或者N2置换,将计量的废炭渣粉加入到转化磨中,控制废炭渣粉与研磨体的质量比为1:(0.2~10),将计量的水加入到转化磨中,控制废炭渣粉与水的固液质量比为1:(1~10);按废炭渣粉中含钠、含氟化合物转化成相应产物化学反应计量比的1~3倍的量,或者按废炭渣粉质量5~80%的量将转化剂A加入到转化磨中;按废炭渣粉质量0~1%的量将助磨剂加入到转化磨中;(2)完成步骤(1)之后开启转化磨,转化磨的速度为10~1000rpm、转化温度为10~110℃、转化时间为0.5~5h;(3)完成步骤(2)之后将料浆转入搅拌反应器进行破胶与陈化处理,控制温度60~150℃、处理时间为0.5~5h;(4)将步骤(3)得到的料浆采用过滤或离心分离方式进行固液分离、并将含水固相物在转化磨或搅拌反应器中、以水为洗涤剂按1:(1~10)的固液质量比重复若干次分散洗涤并固液分离、洗涤至固相物中可溶性离子的含量达到企业标准要求为止,得到混合物分离液C和含水含氟矿物质与碳素的固相物;(5)将步骤(4)得到的含水含氟矿物质与碳素的固相物放入转化磨中,按废炭渣粉与研磨体1:(0.2~10)的质量比加入研磨体、按废炭渣粉与水1:(1~5)的固液质量比加入水,按废炭渣粉中含钠、含氟化合物转化成相应产物化学反应计量比的1~3倍的量,或者按废炭渣粉质量5~80%的量将转化剂B加入到转化磨中;开启转化磨,控制转化磨的转速为10~1000rpm、转化温度为10~110℃,在转化过程中、分批次定时对料浆取样分析检查,直至料浆固相物中Na+离子含量达到企业标准、可溶性F-离子含量达到国家排放标准时停止转化磨;(6)将步骤(5)得到的料浆采用过滤或离心分离方式进行固液分离、并将含水固相物在转化磨或搅拌反应器中、以水为洗涤剂按1:(1~10)的固液质量比重复若干次分散洗涤并固液分离、洗涤至固相物中可溶性离子的含量达到企业标准要求为止,得到混合物分离液D和含水含氟矿物质与耐火材料的固相物;(7)将步骤(6)得到的含水固相物在80~300℃温度下进行干燥或者热处理1~10h,再进行粉碎得到含氟矿物质与碳素的混合粉体材料;将含氟矿物质与碳素的混合粉体材料置于空气气氛及700~1200℃温度下的高温炉中煅烧0.5~5h,其中的碳素组分将被完全氧化燃烧,其残留物为含氟矿物质的混合物;(8)将步骤(4)得到的混合物分离液C、步骤(6)得到的混合物分离液D分别进行浓缩或结晶处理,分别得到浓溶液C或固相混合物C、浓溶液D或固相混合物D;(9)按废炭渣粉中CN-离子转化成N2或NH3和CO2的化学反应计量比的1~5倍的量,或者按废炭渣粉质量0.1~10%的量,将氰化物转化剂...

【专利技术属性】
技术研发人员:刘恩辉吕燊燊
申请(专利权)人:湘潭大学
类型:发明
国别省市:湖南,43

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