CN113832347B - 一种利用有机添加剂强化煤砷浸出的方法 - Google Patents

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Abstract

本发明属于煤炭和烟气净化技术领域,涉及一种利用有机添加剂强化煤砷浸出的方法,其特征在于,具体步骤如下:将粒径为200~450μm的煤粉加水配制成煤浆,在煤浆中加入含羧基的添加剂,然后与含二氧化硫的烟气进行接触传质反应,煤炭中的可溶性砷被浸出到溶液中,烟气中的二氧化硫则被氧化成硫酸根;煤浆液pH值为1.4~2.8,温度为35~75℃;添加剂为草酸、柠檬酸、酒石酸和柠檬酸铁中的至少一种;发明人首次发现含羧基的有机添加剂能促进煤砷的浸出,提高砷浸出率,同时提高二氧化硫的脱除率;其方法科学,操作简单,脱砷效果高,市场应用前景广阔。

Description

一种利用有机添加剂强化煤砷浸出的方法
技术领域:
本发明属于煤炭和烟气净化技术领域,涉及一种利用有机添加剂强化煤砷浸出的方法。
背景技术:
我国能源以煤炭为主。煤炭中含有有害微量元素砷,在煤炭燃烧过程中,大部分砷形成剧毒的As2O3和As2O5,随飞灰和微颗粒物进入大气,污染大气环境。虽然砷可富集于飞灰的表面,通过除尘可有效减少砷的排放,但飞灰中的砷若不进行适当处理同样会对环境造成严重危害。
煤炭中的砷包括无机态砷、有机态砷等,多以无机态砷为主,采用硝酸等可将煤炭中的无机态砷浸出,达到煤炭脱砷的目的,但此法需要消耗酸。浸出液中砷的常见价态为正三价和正五价,正三价砷的毒性是正五价砷的约50倍,若能将浸出的砷同时氧化成五价砷,则不仅可以降低砷的毒性,五价砷还可采用沉淀法方便地去除。
利用烟气中共存的氧气和二氧化硫也能浸出煤中砷,此法能在浸出煤中砷等有害物质的同时实现烟气脱硫,可谓一举两得,但此法的砷浸出速率较低,如何提高煤砷浸出速率是问题的关键。现有必要研发强化煤砷浸出的方法,提高煤砷浸出速率。
发明内容:
本发明的目的是为了克服现有技术存在的缺点,提供一种强化煤炭脱砷的方法,在煤浆液中加入有机添加剂,煤浆与含二氧化硫的烟气进行传质反应,其中的有机添加剂能有效促进煤中砷浸出到溶液中,达到强化煤砷浸出和烟气脱硫的目的。
为了实现上述目的,本发明提供一种利用有机添加剂强化煤砷浸出的方法,具体步骤如下:将粒径为200~450μm的煤粉加水配制成煤浆,在煤浆中加入含羧基的添加剂,然后与含二氧化硫的烟气进行接触传质反应,煤炭中的无机态砷等可溶性砷被浸出到溶液中,烟气中的二氧化硫则被氧化成硫酸根;浆液pH值为1.4~2.8,温度为35~75℃;所述添加剂为草酸、柠檬酸、酒石酸和柠檬酸铁中的至少一种。
进一步地,煤粉与水的固液质量比为1:60~3:10。
进一步地,脱砷过程中浆液pH值的优选范围为1.8~2.5。
进一步地,脱砷过程中,增设紫外光照射,以使浸出的绝大部分砷氧化为五价砷。
进一步地,所述添加剂间歇加入煤浆中。
进一步地,添加剂在液相中的浓度保持在0.1~10mmol/L范围内。
进一步地,烟气和煤浆的接触传质反应设备是旋流板塔或鼓泡反应器。
本发明与现有技术相比,优点是:
发明人首次发现含羧基的有机添加剂如草酸、柠檬酸、酒石酸及柠檬酸铁等能促进煤砷的浸出,提高砷的浸出率,同时提高二氧化硫的脱除率,降低设备投资费和运行费;脱砷过程中,增设紫外光照射能使浸出的绝大部分砷氧化成五价砷,从而降低砷的毒性,方便浸出的砷的后续处理;本发明采用烟气浸出煤砷,以废治污,在煤炭脱砷的同时,能实现烟气脱硫;其方法科学,操作简单,脱砷效果高,市场应用前景广阔。
具体实施方式:
下面通过具体实施例对本发明作进一步说明。
实施例1:
本实施例为一种利用有机添加剂强化煤砷浸出的方法,该方法采用旋流板塔作为传质设备,含有二氧化硫和氧气的烟气自旋流板塔下部进入,含有有机添加剂的煤浆在旋流塔板上与烟气接触传质反应,煤砷被浸出,同时烟气中的二氧化硫被氧化成硫酸根脱除;其中,有机配体添加剂为柠檬酸,柠檬酸在煤浆液中的浓度为0.1mmol/L,煤与水的固液质量比为1:10,浆液pH值为2.5,温度为50℃,在旋流板塔中煤浆循环洗涤含二氧化硫的烟气,煤炭中无机态砷等可溶性砷被不断浸出,砷浸出率为80%,烟气脱硫率为91%。
本实施例还将有机添加剂和紫外光照射联合用于强化煤砷浸出,即在上述相同反应条件下,脱砷过程中增设紫外光照射时,砷浸出率为83%,浸出液中五价砷占总砷的90%以上,烟气脱硫率为93%;但在不添加有机添加剂柠檬酸、仅使用紫外光照射时,砷浸出率仅为71%。
上述结果说明:有机添加剂能强化煤砷浸出,提高砷浸出速率;联合使用有机添加剂和紫外光照射能进一步提高砷浸出率,并使大部分砷氧化成五价砷,降低砷的毒性。
实施例2:
本实施例采用鼓泡反应器作传质反应设备,将含二氧化硫的烟气通入鼓泡反应器,在反应器内烟气和含有有机添加剂的煤浆进行接触传质反应,有机添加剂为柠檬酸,柠檬酸在浆液中的浓度为1mmol/L,煤与水的固液质量比为1:10,浆液pH值为1.8,温度为50℃,在鼓泡反应器内,煤炭中的无机态砷等可溶性砷被不断浸出,浸出率为93%,烟气脱硫率为92%。
在上述相同条件下,增设紫外光照射时,浸出率达97%,浸出液中五价砷占总砷的90%以上,烟气脱硫率为94%;但在不添加柠檬酸、仅使用紫外光照射时,砷浸出率仅为77%。
实施例3:
本实施例中采用旋流板塔作传质设备,将含二氧化硫的烟气通入旋流板塔,在塔内烟气和含有有机添加剂的煤浆进行接触传质反应,有机添加剂为柠檬酸,柠檬酸在浆液中的浓度为0.5mmol/L,煤与水的固液质量比为1:10,浆液pH值为2,温度为50℃,在旋流板塔中煤浆循环洗涤含二氧化硫的烟气,煤炭中无机态砷等可溶性砷被不断浸出,浸出率为89%,烟气脱硫率为91%。
在上述相同条件下,增设紫外光照射时,砷浸出率达93%,浸出液中五价砷占总砷的90%以上,烟气脱硫率为94%;但在不加柠檬酸而仅使用紫外光照射时,砷浸出率仅为75%。

Claims (7)

1.一种利用有机添加剂强化煤砷浸出的方法,其特征在于,具体步骤如下:将粒径为200~450μm的煤粉加水配制成煤浆,在煤浆中加入含羧基的添加剂,然后与含二氧化硫的烟气进行接触传质反应,煤炭中的可溶性砷被浸出到溶液中,烟气中的二氧化硫则被氧化成硫酸根;煤浆液pH值为1.4~2.8,温度为35~75℃;所述添加剂为草酸、柠檬酸、酒石酸和柠檬酸铁中的至少一种。
2.根据权利要求1所述的利用有机添加剂强化煤砷浸出的方法,其特征在于,煤粉与水的固液质量比为1:60~3:10。
3.根据权利要求1所述的利用有机添加剂强化煤砷浸出的方法,其特征在于,脱砷过程中浆液pH值的范围为1.8~2.5。
4.根据权利要求1所述的利用有机添加剂强化煤砷浸出的方法,其特征在于,脱砷过程中,增设紫外光照射,以使浸出的砷氧化为五价砷。
5.根据权利要求1所述的利用有机添加剂强化煤砷浸出的方法,其特征在于,所述添加剂间歇加入煤浆中。
6.根据权利要求1所述的利用有机添加剂强化煤砷浸出的方法,其特征在于,添加剂在液相中的浓度保持在0.1~10mmol/L范围内。
7.根据权利要求1所述的利用有机添加剂强化煤砷浸出的方法,其特征在于,烟气和煤浆的接触传质反应设备是旋流板塔或鼓泡反应器。
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