謝偉雪, 劉孝敏, 趙由才, 李佳虹, 萬家秀
(1.蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術(shù)學(xué)院, 甘肅 蘭州 730021;2.甘肅省科學(xué)院自然能源研究所, 甘肅 蘭州 730046;3.同濟大學(xué)污染控制與資源化研究國家重點實驗室, 上海 200092)
生物質(zhì)炭是高溫缺氧條件下進行熱解得到的富炭物質(zhì),具有很好的熱穩(wěn)定性和抗生物化學(xué)分解特性,發(fā)達的孔隙結(jié)構(gòu)和巨大的比表面積,表面含有多種官能團。生物質(zhì)炭的應(yīng)用廣泛,目前主要應(yīng)用于城市污泥堆肥調(diào)理劑,可以為土壤微生物提供碳源和營養(yǎng)物質(zhì),還可以較好地保持通氣性和保水性,增加土壤有機碳含量,降低土壤呼吸,減少碳的排放量,起到固碳減排的作用;還可以富集土壤中的重金屬,減少重金屬對土壤的污染,為土壤中重金屬的減少提供一種處理方法。同時可以作為大氣污染物或水體污染物吸附劑的應(yīng)用。
目前,每年會有大量的廢棄毛發(fā)等固體廢棄物的產(chǎn)生,主要由纖維性的角蛋白組成,但這些角蛋白廢棄物未得到有效的處理和合理的利用,造成了大量的固體廢棄物污染。頭發(fā)以每月平均1.0~1.4 cm的速度生長,人們平均每月都會剪發(fā),產(chǎn)生大量的廢毛發(fā)。頭發(fā)做檢材具有取材簡單、無侵入性、易保存、元素含量高等優(yōu)點。生物質(zhì)炭的原料主要采用竹、稻桿、小麥等,對于角蛋白廢毛發(fā)制備生物炭的研究甚少。本研究通過對生活垃圾中廢毛發(fā)的清洗方法、元素組成、熱重等研究,分析廢毛發(fā)的熱重、動力學(xué),從而確定出廢毛發(fā)為原料制備生物質(zhì)炭的可行性,對制備生物炭的研究提供一種新原料。
實驗所用的廢毛發(fā)來自廢品回收站和理發(fā)店的碎毛發(fā),活性炭吸附性能指示劑為碘溶液,所用化學(xué)試劑均為分析純。
主要儀器:Vario ELⅢ元素分析儀、電熱鼓風(fēng)干燥箱,真空管式爐、TGMSDTA851型熱重分析儀、MIN QUAN MQD-B3R振蕩器、DL-5-B離心機、NA-300型空氮一體機等。
將頭發(fā)樣品放入燒杯中,加入0.1 mol/L的HCl處理劑,超聲清洗 2 min(2次),用去離子水沖洗干凈,置于電熱恒溫干燥箱內(nèi),于37℃干燥8 h,干燥后的頭發(fā)剪碎。最后將其粉碎為0.1 mm的粒徑,備用。
元素分析:通過元素分析儀 Vario ELⅢ,測定廢毛發(fā) C,H,O,N,S 元素含量。 首先使用 C,H,N,S模式條件下測量 C,H,N,S元素;然后使用O元素模式條件下測定O含量。
熱重及差熱分析(TG和DTG):熱重和差熱實驗在TGMSDTA851型熱重分析儀上同時進行。實驗取約2~3 mg樣品置于氧化鋁干鍋中,在20 mL/min空氣流中以10℃/min的加熱速率升溫到800℃。
將上述處理物在氮氣的保護下以5℃/min的升溫速率升溫至200~450℃,然后炭化0.5~2 h,等冷卻以后產(chǎn)品稱質(zhì)量,得到粉末狀生物炭,計算得率并測定碘吸附值。
碘吸附值是根據(jù)GB/T 12496.8—1999《木質(zhì)活性炭試驗方法碘吸附值的測定》進行測定的,因為生物炭和活性炭的性質(zhì)是非常相似的,只是孔徑的分布發(fā)生了變化,生物炭是制備活性炭的基礎(chǔ),所以可采用木質(zhì)國標(biāo)。
準備廢毛發(fā)原料和上述處理得到的廢毛發(fā),進行粉碎后過0.1 mm的篩得到的樣品進行元素含量分析,結(jié)果見表1。
表1 廢毛發(fā)的元素質(zhì)量分數(shù)分析
由表1可以看出,未清洗和清洗后的廢毛發(fā)中C元素的含量較高,有利于生物炭的炭化,因為炭化是一個復(fù)雜的化學(xué)反應(yīng)過程,是有機物的分解與縮合共同作用的化學(xué)轉(zhuǎn)化過程。炭化是通過加熱分解除去部分非碳元素提高碳含量的過程。在炭化過程中,原料中的含碳物質(zhì)發(fā)生了熱解過程,產(chǎn)生一些小分子含碳有機和無機等物質(zhì),即生物質(zhì)炭。
廢毛發(fā)經(jīng)過清洗后,C,H,O這3種元素含量都有所增加,而相應(yīng)的N,S元素的含量減少,這說明用稀鹽酸的洗脫能力較強,不僅可以洗去頭發(fā)外表面吸附的污染物質(zhì),還有可能會使頭發(fā)內(nèi)源性元素受損,減少炭化時污染物的產(chǎn)生,有利于制備生物質(zhì)炭和減少氣態(tài)污染物的排放。
取一定量清洗的廢毛發(fā)在氮氣的保護下以10℃/min的升溫速率下,升溫至50~700℃之間得到廢毛發(fā)熱重過程的TG曲線和DTG曲線,見圖1和圖2。
圖1 廢毛發(fā)的TG曲線
圖2 廢毛發(fā)的DTG曲線
由圖1可以看出,廢毛發(fā)的熱解失重特性,50~150℃為干燥階段,150~450℃為主熱解階段,450~800℃為二次反應(yīng)階段。其中熱解反應(yīng)主要發(fā)生在200~400℃的區(qū)間內(nèi),該階段廢毛發(fā)失重率占總失重率90%以上。溫度升高至800℃時,最終熱解殘留量在5%以下。
由圖2可以看出,廢毛發(fā)的失重速率變化規(guī)律,最大失重峰集中在300~350℃范圍內(nèi)。隨著溫度的升高,最大升重速率也逐漸增大,失重峰逐漸變得尖銳,熱解反應(yīng)相對集中。10℃/min升溫速率下的最大失重速率為每min 70%以上,最大失重速率出現(xiàn)的溫度分別為307.6℃。最大失重速率使試樣達到目標(biāo)熱解溫度的時間縮短,熱解效率提高。
因此,對低溫慢速熱解而言,在10℃/min的加熱速率下,較低的升溫速率會延長物料在低溫區(qū)的停留時間,提高生物炭產(chǎn)率及其結(jié)構(gòu)性能。而廢毛發(fā)主熱解階段主要集中在200~400℃區(qū)間內(nèi),可作為其熱解炭化工藝提供可行的熱解溫度參考范圍。
根據(jù)廢毛發(fā)熱失重曲線特點,其主熱解階段集中在200~400℃,該階段主要為揮發(fā)分的析出和焦炭的生成過程。對于低溫慢速熱解而言,在其熱解溫度區(qū)間內(nèi),熱重反應(yīng)動力學(xué)方程為:
式中:A 為指前因子,s-1;Ea為表觀活化能,kJ·mol-1;a為t時刻相對失重率或轉(zhuǎn)化率,%;R為普適氣體常數(shù),8.314 × 10-3kJ/(mol·k-1);T 為擬合溫度,℃;β 為升溫速率,°C/min。
將主熱解階段的熱失重數(shù)據(jù)整理,取主熱解溫度區(qū)間內(nèi)殘留試樣量分別為30%,50%,70%,90%的4個點,采用上述公式進行擬合分析,得到的擬合直線見圖3。
圖3 熱重反應(yīng)動力學(xué)擬合直線
由圖3可以看出,不同溫度下相關(guān)參數(shù)擬合度均較好。根據(jù)擬合直線求得表觀活化能Ea和指前因子A,熱解反應(yīng)動力學(xué)參數(shù)見表2??梢钥闯觯瑒恿W(xué)參數(shù)擬合相關(guān)系數(shù)r均大于0.99,可見單組分全局模型模擬廢毛發(fā)的熱解動力學(xué)過程是可行的。
表2 升溫速率為10°C·min-1下熱解反應(yīng)動力學(xué)參數(shù)
稱取一定量的上述預(yù)處理的廢棄衣物裝入石英舟,用恒流泵通入流量為200 mL/min的高純氮氣,將真空管式爐調(diào)整好以后,在氮氣的保護下,開始通電加熱,通過廢毛發(fā)的熱重及反應(yīng)動力學(xué)分析結(jié)論,選擇升溫速率為5℃/min,炭化溫度300℃,保溫1 h,計算生物炭得率及其碘吸附值。結(jié)果見表3。
表3 生物炭得率及其碘吸附值
由表3可以看出,廢毛發(fā)制備出的生物炭具有較高得率,含碳量也較高,同時具有較高的碘吸附值,說明其具有發(fā)達的微孔和很強的吸附能力,可用于土壤修復(fù)、大氣污染和水污染吸附污染物的領(lǐng)域等。
(1)通過對生活垃圾中廢毛發(fā)的清洗方法、元素組成、熱重、熱重反應(yīng)動力學(xué)等研究。采用處理劑稀鹽酸對廢毛發(fā)清洗后進行元素、熱重、熱重反應(yīng)動力學(xué)分析,可以得出采用生活垃圾中的廢毛發(fā)制備生物炭是可行的。
(2)炭化溫度300℃,惰性氣體保護下制備生物炭,其含碳質(zhì)量分數(shù)高達68.1%,產(chǎn)物得率為40.6%,碘吸附值為2 335 mg/g。
(3)通過廢毛發(fā)制備生物炭不僅能夠?qū)U毛發(fā)進行資源化利用,而且還能得到高附加值產(chǎn)品粉末狀生物炭,對制備生物炭的研究提供一種新原料,對于固體廢棄物環(huán)境污染的防治具有一定的實際價值和意義。