一种富氧侧吹炉还原处理含有重金属的固体废弃物的方法技术

技术编号:12018012 阅读:104 留言:0更新日期:2015-09-09 14:28
本发明专利技术提供一种富氧侧吹炉还原处理含有重金属的固体废弃物的方法,包括如下步骤:(1)含有重金属的固体废弃物干燥后进行配料,使铜镍总含量为5wt%以上,铁含量为4wt%以上,钙含量为5wt%以上,硅含量为1wt%以上;(2)将配料后的原料与煤或焦炭加入富氧侧吹炉,富氧侧吹炉由下至上依次包括第一燃烧区、第二燃烧区和第三燃烧区,原料在第一燃烧区和第二燃烧区进行还原熔炼,获得金属熔融液、冰铜和/或冰镍和熔融渣以及废气,废气在第三燃烧区进行氧化燃烧。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及一种处理含有重金属的固体废弃物的方法,特别涉及一种富氧侧吹炉还原处理含有重金属的固体废弃物的方法
技术介绍
重金属废料多为冶金和金属表面加工过程所产出的浸出渣、炉渣、中和污泥、烟灰等,其成分复杂,含铜、镍、铅、锌等多种有价金属。目前主要采用火法冶炼工艺进行处理,其技术方案为在高温下将废料中的金属还原或造硫使之进入金属相或锍相,其成分与熔剂造渣或进入烟尘。富氧侧吹炉作为节能高效冶炼炉已广泛应用于铜镍铅锡冶炼,它的特点是用气量小,设备尺寸小,占地面积省,原料适应性强,废气排放少,金属回收率高。但由于物料进炉有个温度逐步上升过程,有机物容易分解挥发跑出尾气产生二噁英气体,另外炉内的氧化条件会造成铬化合物氧化成六价铬进入烟气与渣,产生渣与气体六价铬超标。所以,不加改进,不能用于处理含铬和有机物的废料。工业固废焚烧炉有二次燃烧室,虽然第二次燃烧解决了分解二噁英问题,但六价铬与炉渣重金属危害没有解决,需要进一步固化填埋,产生二次污染与资源浪费。
技术实现思路
本专利技术的目的在于针对以上缺点进行改进,提供一种富氧侧吹炉还原处理含有重金属的固体废弃物的方法,使得熔融渣内铜铅等金属含量小于0.5wt%,固体废弃物中金银铂钯等稀贵金属几乎全部进入铜铅等金属熔融液或冰铜和/或冰镍当中,且稀贵金属主要存在于金属熔融液当中,其回收率大于97%。本专利技术是通过以下技术方案实现的:一种富氧侧吹炉还原处理含有重金属的固体废弃物的方法,包括如下步骤:(1)含有重金属的固体废弃物干燥后进行配料,使铜镍总含量为5wt%以上,铁含量为4wt%以上,钙含量为5wt%以上,硅含量为1wt%以上;(2)将配料后的原料与煤或焦炭加入富氧侧吹炉,所述富氧侧吹炉由下至上依次包括第一燃烧区、第二燃烧区和第三燃烧区,所述原料在所述第一燃烧区和所述第二燃烧区进行还原熔炼,获得金属熔融液、冰铜和/或冰镍和熔融渣以及废气,所述废气在所述第三燃烧区进行氧化燃烧。优选的,铜镍总含量为5-30wt%,铁含量为4-25wt%,钙含量为5-15wt%,硅含量为1-5wt%。铜镍总含量可为5-5.9wt%,5.9-16wt%,16-30wt%,铁含量可为4-5wt%,5-8wt%,8-25wt%,钙含量可为5-8wt%,8-15wt%,硅含量可为1-3wt%,3-5wt%。优选的,所述煤或焦炭为所述配料后的原料重量的5~15%。所述煤或焦炭可为所述配料后的原料重量的5~10%,10~15%。优选的,步骤(2)中所述第一燃烧区设置于所述富氧侧吹炉的下端,所述第一燃烧区的侧壁设置有第一层进氧气口、排渣口和排金属熔液口,所述配料后的原料经所述第一燃烧区还原熔炼,熔炼温度为1000~1500℃,进气氧体积浓度为70~100%。第一燃烧区熔炼温度可为1000~1400℃,1400~1450℃,1450~1500℃,进气氧体积浓度可为70~75%,75~80%,80~100%。第一燃烧区设置在排金属熔液口与排渣口分界处,是主要燃烧区,进氧气鼓泡熔渣搅拌,加快燃烧与熔炼反应。当固体废弃物中含有少量铅锡废料时,熔炼温度为1000-1300℃。优选的,所述第一层进氧气口设置于所述第一燃烧区的一侧,所述排渣口和所述排金属熔液口设置于所述第一燃烧区的另一侧。优选的,所述排渣口设置于所述排金属熔液口的上部,所述熔融渣经所述排渣口排出,所述金属熔融液、冰铜和/或冰镍经所述排金属熔液口排出。优选的,所述第一燃烧区还包括第三个出料口,所述第三个出料口位于所述排渣口和所述排金属熔液之间,所述熔融渣经所述排渣口排出,所述冰铜和/或冰镍经所述第三个出料口排出,所述金属熔融液经所述排金属熔液口排出。优选的,步骤(2)中所述第二燃烧区设置于所述第一燃烧区的上方,所述第二燃烧区的侧壁设置有第二层进氧气口,所述配料后的原料经第二燃烧区还原熔炼,第二燃烧区还原熔炼的温度为1200~1500℃,进气氧体积浓度为50~100%。第二燃烧区熔炼温度可为1200~1280℃,1280~1500℃,进气氧体积浓度可为50~70%,70~75%,75~100%。第二燃烧区的燃烧过程中是还原性气氛,抑制铬的氧化。优选的,所述第二层进氧气口(2)可以设置于所述第一层进氧气口(3)的同一侧或另一侧。优选的,步骤(2)中所述第三燃烧区设置于所述第二燃烧区的上方,所述第三燃烧区的侧壁设置有第三层进氧气口和加料口,还原熔炼后的废气经所述第三燃烧区氧化燃烧,燃烧温度为1000~1300℃,进气氧体积浓度为50-100%,控制尾气中氧体积含量为2~5%。第三燃烧区熔炼温度可为1000~1100℃,1100~1150℃,1150~1300℃,进气氧体积浓度可为50~60%,60~100%。更优选的,所述第三层进氧气口设置于所述第三燃烧区的下部。优选的,所述冰铜和/或冰镍通过分离获得冰铜,所述冰铜循环至所述富氧侧吹炉。冰铜循环至富氧侧吹炉,能提高富氧侧吹炉内物料的流动性和产铜量。优选的,所述熔融渣进行水淬得到水淬渣。水淬渣是一种钙铁铬硅的玻璃体岩浆,冷凝固化后无毒,可以作为水泥与建筑材料。本专利技术的有益效果包括:此方法处理含有重金属的固体废弃物,使得熔融渣内铜铅等金属含量小于0.5wt%,固体废弃物中金银铂钯等稀贵金属几乎全部进入铜铅等金属熔融液或冰铜和/或冰镍当中,且稀贵金属主要存在于金属熔融液当中,其回收率大于97%。附图说明图1本专利技术的富氧侧吹炉之一(无第三个出料口);图2本专利技术的富氧侧吹炉之二(有第三个出料口);图3本专利技术的富氧侧吹炉还原处理含有重金属的固体废弃物的方法。附图标记:1             加料口2             第二层进氧气口3             第一层进氧气口4             第三层进氧气口5             排渣口6             排金属熔液口7             第一燃烧区8             第二燃烧区9             第三燃烧区10            排气口11            第三个出料口具体实施方式以下通过特定的具体实例说明本专利技术的实施方式,本领域技术人员可由本说明书所揭露的内容轻易地了解本专利技术的其他优点与功效。本专利技术还可以通过另外不同的具体实施方式加以实施或应用,本说明书中的各项细节也可以基于不同观点与应用,在没本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种富氧侧吹炉还原处理含有重金属的固体废弃物的方法,其特征在于,包括如下步骤:(1)含有重金属的固体废弃物干燥后进行配料,使铜镍总含量为5wt%以上,铁含量为4wt%以上,钙含量为5wt%以上,硅含量为1wt%以上;(2)将配料后的原料与煤或焦炭加入富氧侧吹炉,所述富氧侧吹炉由下至上依次包括第一燃烧区、第二燃烧区和第三燃烧区,所述原料在所述第一燃烧区和所述第二燃烧区进行还原熔炼,获得金属熔融液、冰铜和/或冰镍和熔融渣以及废气,所述废气在所述第三燃烧区进行氧化燃烧。

【技术特征摘要】
1.一种富氧侧吹炉还原处理含有重金属的固体废弃物的方法,其特征在于,包括如下步骤:
(1)含有重金属的固体废弃物干燥后进行配料,使铜镍总含量为5wt%以上,铁含量为4wt%
以上,钙含量为5wt%以上,硅含量为1wt%以上;
(2)将配料后的原料与煤或焦炭加入富氧侧吹炉,所述富氧侧吹炉由下至上依次包括第一燃
烧区、第二燃烧区和第三燃烧区,所述原料在所述第一燃烧区和所述第二燃烧区进行还原熔
炼,获得金属熔融液、冰铜和/或冰镍和熔融渣以及废气,所述废气在所述第三燃烧区进行氧
化燃烧。
2.根据权利要求1所述的富氧侧吹炉还原处理含有重金属的固体废弃物的方法,其特征在
于,所述铜镍总含量为5-30wt%,所述铁含量为4-25wt%,所述钙含量为5-15wt%,所述硅
含量为1-5wt%。
3.根据权利要求1所述的富氧侧吹炉还原处理含有重金属的固体废弃物的方法,其特征在
于,所述煤或焦炭为所述配料后的原料重量的5~15%。
4.根据权利要求1所述的富氧侧吹炉还原处理含有重金属的固体废弃物的方法,其特征在
于,步骤(2)中所述第一燃烧区设置于所述富氧侧吹炉的下端,所述第一燃烧区的侧壁设置
有第一层进氧气口、排渣口和排金属熔液口,所述配料后的原料经所述第一燃烧区还原熔炼,
熔炼温度为1000~1500℃,进气氧体积浓度为70~100%。
5.根据权利要求4所述的富氧侧吹炉还原处理含有重金属的固体废弃物的方法,其特征在
于,所述第一层进氧气口设置于所述第一燃烧区的一侧,所述排渣口和所述排金属熔液口设
置于所述第一燃烧区的另一侧。
6.根据权利要求4所述的富氧侧吹炉还原处...

【专利技术属性】
技术研发人员:赵志安杨徐烽
申请(专利权)人:池州西恩新材料科技有限公司
类型:发明
国别省市:安徽;34

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