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        論粉煤灰的資源化利用

        2014-05-08 07:43:10嚴瑞山
        關鍵詞:微晶資源化粉煤灰

        嚴瑞山

        (洛陽市雙勇機器制造有限公司,河南洛陽471003)

        論粉煤灰的資源化利用

        嚴瑞山

        (洛陽市雙勇機器制造有限公司,河南洛陽471003)

        粉煤灰是結晶體、玻璃體及少量未燃碳組成的一個復合結構的混合體,是新發(fā)現(xiàn)的、數(shù)量巨大的、非常重要的礦產資源。資源化利用粉煤灰,既能夠化解粉煤灰所帶來的環(huán)境問題,又能夠將其作為一個新興的資源加以開發(fā),制作多種實用性產品,符合中國可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略和節(jié)能減排的要求。

        粉煤灰;重要資源;資源化利用

        粉煤灰是指煤炭在燃燒后殘留的固體顆粒物,包括灰和渣,作為一種資源,具有很高的使用價值,并為某些建筑材料和制品所不可缺少。作為主要的能源,我國還將在相當長的時期內燃煤發(fā)電,粉煤灰產量也將會隨之持續(xù)大幅度增加。因此,大力開展粉煤灰的資源化利用,是我國經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展的必然要求。

        1 粉煤灰的形成

        煤氣發(fā)生爐和半水煤氣發(fā)生爐、燃煤電廠及各類鍋爐燃燒的原料、燃料煤,是由泥炭或腐泥轉變而來[1],是古代植物埋藏在地下,在缺氧和某些細菌的作用下,經(jīng)過幾千年的漫長時間,在溫度、壓力及地址化學作用條件下而變成的[2],是由有機物和無機物共同組成的。有機部分是由碳、氫、氧、氮、硫等元素構成的復雜的多種高分子物質的混合物[2];無機物主要成分為高嶺石、方解石和黃鐵礦等,所含元素達數(shù)十種之多,最常見的有硅、鋁、鐵、鎂、鈣、鉀、硫、磷元素等。煤在燃燒時,其無機礦物經(jīng)過分解、燒結、熔融及冷卻過程,冷卻后的粉煤灰基本上分成玻璃體及晶體礦物兩類,冷卻速度較快時,粉煤灰的玻璃體含量較大;相反,冷卻速度較慢,玻璃體容易析晶。一般晶體礦物為石英、莫來石、磁鐵礦、氧化鎂、生石灰及無水石膏等,非晶體礦物為玻璃體、無定形碳及次生褐鐵礦,其中玻璃體含量占40%以上。在顯微鏡下觀察,粉煤灰是結晶體、玻璃體及少量未燃碳組成的一個復合結構的混合體。

        2 粉煤灰已經(jīng)成為重要資源

        根據(jù)部分燃煤電廠的粉煤灰化驗,發(fā)現(xiàn)粉煤灰主要成分為硅、鋁、鐵、鈣、鉀、鎂、鈦、硫等氧化物,表1為粉煤灰的元素組成表。

        表1 粉煤灰的元素組成表(部分電廠化驗數(shù)據(jù))%

        隨著國民經(jīng)濟發(fā)展,燃煤電廠規(guī)模不斷擴大,現(xiàn)在已有數(shù)座單機組發(fā)電100萬kW的電廠在建和投產,排出的新灰加上歷年排出的灰渣,數(shù)量已經(jīng)達到數(shù)十億噸,按10億t測算:其中三氧化二鋁按20%計算就達2億t,二氧化硅按40%計算,達4億t,三氧化二鐵按10%計算,達1億t,氧化鈣按0.6%計算就達600萬t;氧化鎂按1.3%計算,達1300萬t;三氧化硫按0.4%計算,達400萬t;磷按0.4%計算,達400萬t;氧化鉀按1.8%計算,達1800萬t;氧化鈉按0.6%計算,達600萬t。10億t粉煤灰中,鋁、硅、鐵、鈣、鎂、鉀、硫、磷、鈉的含量就達8.42億t,特別是硅、鋁、鐵三種氧化物更達到了80%以上,這是新發(fā)現(xiàn)的、數(shù)量巨大的、非常重要的礦產資源。

        眾所周知,我國是世界最大的鋼鐵生產國,但是國內的高品位鐵礦卻極少,大部分鐵礦原料都要從國外進口,世界鐵礦原料的價格上漲,對我國鋼鐵業(yè)產生了極大壓力,引起國內鋼材價格高升;中國鋁業(yè)股份有限公司總裁助理謝洪在廣西百色舉行的鋁業(yè)可持續(xù)發(fā)展論壇上說:“每噸氧化鋁消耗鋁土礦資源儲量3.3t,而我國保有的基礎儲量約7億t,只能維持不到10年的時間”。隨著我國礦石原料進口量的急劇增長和高度集中,鋼鐵業(yè)、鋁業(yè)穩(wěn)定發(fā)展面臨的風險在不斷擴大,如果將粉煤灰很好利用,會緩解這些資源在國內緊缺的局面和降低行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展面臨的風險。

        3 粉煤灰的資源化利用

        由于粉煤灰中的礦物質含量多,嚴格界定應屬于伴生礦物,不宜采用單一處理利用方案。

        3.1 單一利用和資源利用的效益比較

        例如:某電廠年排粉煤灰100萬t,全部用于制磚生產線,可生產4億塊標準磚,每塊磚利潤0.1元,年創(chuàng)效益4000萬元,利用粉煤灰制磚每噸可以創(chuàng)效益40元。

        粉煤灰的資源利用效益:

        (1)在Fe2O3含量8%的情況下,100萬t粉煤灰中就有8萬t的Fe2O3,建設一條年產6萬t鐵粉生產線,效益按400元/t計算,就是3000萬元;利用粉煤灰中的鐵元素選鐵,可以創(chuàng)效益40元/t。

        (2)在Al2O3和SiO2含量70%的情況下,100萬t粉煤灰中就有70萬t的Al2O3和SiO2,建設一條年產30萬t的鋁硅合金生產線,效益按2000元/t計算,就是6億元;利用粉煤灰中的鋁硅元素冶煉鋁硅合金,可以創(chuàng)效益600元/t。

        (3)建設一條40萬t的復合肥生產線,效益按300元/t計算,就是1.4億元。利用粉煤灰中的硅、鉀、磷元素制復合肥,可以創(chuàng)效益140元/t。

        (4)資源利用后余下的粉煤灰和冶煉渣還可以做磚或建材。

        利用粉煤灰,從工業(yè)上解決了冶金和鋁硅合金原料的緊張局面,從農業(yè)上給當?shù)氐霓r民種田帶來了實惠并進行了土壤改良,從企業(yè)自身來講,利用100萬t粉煤灰,效益達到7.8億元,比原來單一做磚的4000萬元增加了7.3億元。目前全國每年排出粉煤灰6億t以上,采取這樣的資源利用方案就可以多創(chuàng)造4380億元的經(jīng)濟效益。

        據(jù)中國資源綜合利用協(xié)會粉煤灰專委會有關粉煤灰資源利用效益比較資料顯示:粉煤灰用于回填或土建材料,效益不足10元/t;粉煤灰用于墻體材料或水泥混合材料,效益每噸達幾十元;粉煤灰用于混凝土摻和材料,效益達40~100元/t;粉煤灰用于分子篩,效益達4000元/t以上;粉煤灰用于復相陶瓷,效益達到每噸上萬元。因此,資源化利用出效益,更出高效益。

        3.2 粉煤灰在農業(yè)方面的利用

        20世紀80年代起,我國電力部門和農科院所經(jīng)過多年試驗和研究證明,粉煤灰比水容量接近或略高于土壤,與土壤水分相比,粉煤灰水分更容易被植物利用,施用粉煤灰可以對土壤理化性質產生重大影響。

        (1)降低粘土中粘粒含量4%~8.9%,改良土壤。

        (2)減少粘土堆積密度0.16g/cm3。

        (3)增加土壤的孔隙度7.4%。

        (4)提高土壤14cm深度土層內溫度0.4~1.3℃。

        (4)提高土壤含水量和田間持水量6.1%。

        (6)調節(jié)土壤的固液氣三相比為1∶1.24∶0.43,使大小孔隙比處于最適宜的比例內。

        (7)減小土壤的膨脹率7.4%,提高土壤的滲透性,防止土壤流失。

        (8)增加土壤有效磷含量1~6倍,具有明顯增產效果。

        (9)增加土壤中的硅、銅、鋅、鉬、錳、硼等營養(yǎng)元素含量,有利于作物生長。

        (10)調整土壤的pH值,對酸性、堿性土壤進行改良。

        施用粉煤灰改良后的土壤進行種植,可以使小麥增產4.6%~20.7%,平均增產13.14%;玉米增產7.8%~14.4%,平均增產11.64%;水稻增產8.6%~23.4%,平均增產16%;黃豆增產8.6%~32.9%,平均增產20.74%;谷子、山芋、棉花、蔬菜等也都有一定的增產效果[3]。因此利用粉煤灰制作農用肥料對于我國農業(yè)大國來講是大有發(fā)展的,更是改良多年使用化肥造成土壤污染和板結的重要途徑。

        3.3 粉煤灰制作無機非金屬材料——微晶玻璃

        微晶玻璃是我國剛剛開發(fā)的一種新型的建筑材料,它的學名稱為玻璃陶瓷。微晶玻璃和常見的玻璃看起來大不相同。它具有玻璃和陶瓷的雙重特性,普通玻璃內部的原子排列是沒有規(guī)則的,這也是玻璃易碎的原因之一。而微晶玻璃象陶瓷一樣,由晶體組成,也就是說,它的原子排列是有規(guī)律的。所以,微晶玻璃比陶瓷的亮度高,比玻璃韌性強。做一個微晶玻璃與天然石材的對比實驗:把墨水分別倒在大理石和微晶玻璃上,稍等片刻,微晶玻璃上的墨汁可以輕易地擦掉,而大理石上的墨跡卻留了下來。這是為什么呢?表面粗糙的大理石、花崗巖等天然石材盡管加工打磨得光滑閃亮,但是條紋中仍然可以藏污納垢,微晶玻璃就沒有這種問題。大理石的主要成分是碳酸鈣,用它做成建筑物,很容易與空氣中的水和二氧化碳發(fā)生化學反應,日久大理石建筑物必然變色,而微晶玻璃幾乎不與空氣發(fā)生反應,可以歷久長新。微晶玻璃具有良好的機械性能和物理性能,其硬度為莫氏6~9,耐壓強度為6.3t/cm2,抗折強度為487~1380kg/cm2,抗沖擊強度為2.4~3.8kg/cm2,光澤度為70~120,膨脹系數(shù)為61~77.4(10/℃),吸水率<0.07%,耐磨損失為0.49g/cm2,而且有很好的耐酸、耐堿性能,微晶玻璃集中玻璃、陶瓷及天然石材的三重優(yōu)點,優(yōu)于天然石材和陶瓷,因此被廣泛用于制作建材、板材、管材等,可用于建筑幕墻及室內高檔裝飾,還可做機械上的結構材料,電子、電工上的絕緣材料,大規(guī)模集成電路的底板材料、微波爐耐熱系列器皿、化工與防腐材料和礦山耐磨材料等,它還可和其他金屬材料配合用于制作高強度軸承、高壓容器、高壓管道、發(fā)酵罐、建筑的無鋼筋樓板、空心間壁墻板、發(fā)動機汽缸以及航天發(fā)動機、宇航船外殼、火箭噴口等高精尖產品,低膨脹系數(shù)的微晶玻璃可用于激光導航陀螺、光學望遠鏡等重要科技和軍工領域,是21世紀最具發(fā)展前途的新型材料。

        選用粉煤灰作為制備微晶玻璃的主要原料,是因為粉煤灰在高倍電子顯微鏡下觀察,是化學性質穩(wěn)定的玻璃球珠,它的化學成分與微晶玻璃的化學成分相似,含有微晶玻璃的主要化學成分,如 SiO2:24%~64%,Al2O3:10%~44%,CaO:1%~30%,以及含有MgO,F(xiàn)e2O3,SO3和放射性元素鐳—226、釷—232等元素,這些都是制備微晶玻璃的必備成分。粉煤灰的上述化學成分依不同地區(qū)的煤質、燃燒時是否加石灰石,以及加入量及其化學成分含量,有所變化。

        利用火力發(fā)電廠的粉煤灰制做微晶玻璃,不僅為生產微晶玻璃提供了最容易得到的廉價原料,而且為粉煤灰資源化利用開辟了一條新的途徑,對于微晶玻璃新材料的開發(fā)利用具有重要意義。

        3.4 粉煤灰資源化利用方案實施時的注意事項

        由于粉煤灰化學成分含量多,適用范圍廣,可以應用在許多領域。但是,由于多方面原因,實際應用起步很晚,許多技術鮮為人知,應用領域也很陌生。因此在搞資源化利用方案時,要建立化驗室和實驗室。對資源化利用的方案要根據(jù)當?shù)貙嶋H情況和市場情況,以及工業(yè)布局來多方考慮、充分論證、慎重確定;對工藝流程和機器裝備要借鑒多個領域、多個行業(yè)已有的經(jīng)驗和機器裝備來改進和選用;在可能的情況下盡量采取總包和大包工程的方式來實施。這樣,通過合同關系、經(jīng)濟關系的確定,一方面促進參與單位和人員的責任心,另一方面促進資源化利用方案的高效、完善,從而不斷改進粉煤灰資源化利用的各類方案和相關生產線,使設計院所、機械設備制造廠家、安裝公司通過實踐,在方案設計中有所改進,有所提高。

        4 結語

        粉煤灰是新的、數(shù)量巨大和重要的資源,它具有伴生礦產的性質和特點,單一利用不能達到較好效果,要盡快完善相關的技術、工藝、裝備等配套方面的工作,才能搞好粉煤灰的資源化利用。這樣既能夠化解粉煤灰所帶來的環(huán)境問題,又能夠將其作為一個新興資源加以開發(fā),制作多種實用性產品,這將對節(jié)能降耗、節(jié)能減排起到極大的促進作用,是加快經(jīng)濟發(fā)展、建設資源節(jié)約型社會和循環(huán)型社會的最好體現(xiàn)。

        [1]陳鵬.中國煤炭性質、分類和利用[M].北京:化學工業(yè)出版社,2001.

        [2]向英溫,楊先林.煤的綜合利用知識問答[M].北京:冶金出版社,2002.

        [3] 王福元.吳正嚴.粉煤灰利用手冊[M].北京:中國電力出版社,2004.

        Ontheresourceutilizationofflyash

        YANRuishan
        (LuoyangShuangYongMachineryManufacturingCo.,Ltd.,Luoyang471003,China)

        Flyashisahybridcompositestructure.Therearecrystalline,vitreousandasmallamountofunburned carboncomposition.Flyashisanewlydiscovered,ahugenumberofveryimportantmineralresources.Utilizationoffly ash,bothtoresolveitsenvironmentalproblems,butalsotobedevelopedasanewresourceandproducedavarietyof practicalproducts.Thisisconsistentwithsustainabledevelopmentandenergysavingrequirements.

        flyash;importantresources;resourceutilization

        X773

        A

        1674-0912(2014)02-0037-03

        2013-12-24)

        嚴瑞山(1942-),男,北京市人,獲得“粉煤灰提取鋁硅合金的工藝方法”和“大型壓球機”兩項發(fā)明專利,從事工業(yè)固體廢棄物的處理與利用工作。

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