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        基于穩(wěn)態(tài)流體的粉煤灰水力分級及礦物學特征研究*

        2021-05-22 11:44:32張曉民李亞航陳天星
        化工礦物與加工 2021年5期
        關鍵詞:微珠粒級水力

        祁 超,張曉民,李亞航,陳天星,王 欣

        (1.西安建筑科技大學 資源工程學院,陜西 西安 710055;2.甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司,甘肅 嘉峪關 735100)

        0 引言

        粉煤灰又稱飛灰,是燃煤電廠煤粉經(jīng)高溫燃燒后從煙道氣體中經(jīng)收塵裝置收集的一種類似火山灰質的細灰,是一種復雜的細分散相固體廢棄物[1]。粉煤灰外觀呈灰白色,由空心微珠、磁珠、碳顆粒和不規(guī)則鋁硅酸鹽等顆粒構成。粉煤灰中各種顆粒密度差異較大,范圍在0.4~4.0 g/cm3;粒徑主要分布在0.5~300 μm,平均粒徑10~30 μm[2-3]。粉煤灰主要化學成分為Al2O3、SiO2、CaO、Fe2O3等,并含有未燃盡的碳和其他微量元素[4]。

        目前,粉煤灰的分級有干法分級和濕法分級,采用的設備有:根據(jù)顆粒尺寸分級的機械振動篩[5],根據(jù)重力沉降分級的流幕式氣力分級機、返流分級機和微米分離器[6-7],根據(jù)推力和重力共同作用分級的搖床[8],根據(jù)離心力分級的渦輪分級機[9]、水力旋流器等[10]。例如:單雪媛[5]采用機械振動篩將粉煤灰篩分成+200、-200+240、-240+260、-260目等粒級;周曉君等[6]采用流幕式氣力分級機對粉煤灰分級,將粉煤灰分成50~70、70~100、100~150、150~250、250 μm以上等粒級;張玉龍等[10]采用水力旋流器對粉煤灰分級,溢流中分離粒徑d50為43.9 μm,溢流中小于45 μm粉煤灰的質量分數(shù)達到90.58%。但是由于粉煤灰顆粒細、密度小,粒徑分布范圍廣、界限模糊,導致重力分級效果不佳;同時分級機內(nèi)物料濃度對分級過程中顆粒間的干擾性強,粗顆粒夾帶細顆粒,大量的細顆?;烊氪诸w粒中,分級效率下降;此外,由于微細粒級顆粒物對流體有良好的跟隨性,常規(guī)分級設備內(nèi)部流場的不均勻性對顆粒分級擾動大,等移和等降等混級現(xiàn)象明顯,導致分級精度下降[11-12]。

        本研究通過濕式篩分探究不同粒級粉煤灰的顆粒物組成及微觀形貌,采用穩(wěn)態(tài)水力分級裝置實現(xiàn)粉煤灰在粒徑和密度上的精細化分級,可為粉煤灰資源綜合利用提供參考。

        1 試驗和方法

        1.1 材料

        對四川某燃煤發(fā)電廠粉煤灰進行了XRD、XRF檢測,結果見圖1和表1。

        圖1 粉煤灰的XRD圖譜

        表1 粉煤灰的化學成分 單位:%

        由圖1可知,粉煤灰含莫來石、石英、硅線石和氧化鋁等,0°~30°內(nèi)存在寬化的駝峰,表明存在非晶相,非晶相為硅鋁氧化物玻璃體。由表1可知,該粉煤灰的主要化學成分是Al2O3、SiO2、Na2O和Fe2O3,此外還有少量的SO3、K2O、CaO、TiO2以及微量元素。粉煤灰的CaO質量分數(shù)低于10%,表明該粉煤灰為低鈣灰。

        采用掃描電子顯微鏡(SEM)表征粉煤灰及其特征顆粒物的外觀形貌,結果見圖2。由圖2可知,粉煤灰中含有空心微珠、磁珠、碳顆粒、實心微珠和形狀不規(guī)則的鋁硅酸鹽顆粒,且粒徑分布范圍廣。

        圖2 粉煤灰中顆粒物的SEM圖

        1.2 篩分試驗

        采用LK-MVS數(shù)字控制篩分系統(tǒng),將粉煤灰樣品篩分成+100、-100+230、-230+300、-300+400、-400+600、-600目等粒級產(chǎn)物。為保證篩分效果,將配制的粉煤灰礦漿質量分數(shù)定為3%。

        1.3 穩(wěn)態(tài)水力分級試驗及裝置

        圖3為穩(wěn)態(tài)水力分級裝置的結構示意圖。穩(wěn)態(tài)水力分級裝置主體由5根管徑依次增大的玻璃管串聯(lián)組成,每根管的上端有一個進氣管,下端有一個排料管,第一根管的下部有一個磁珠回收區(qū)域。顆粒在穩(wěn)態(tài)水流中運動,當其受到的向下的重力與向上的阻力相等時會達到沉降末速度,此時顆粒的加速度為零。若顆粒的沉降末速度小于管中向上水流的速度,顆粒則跟隨水流運動到下一個分級管;若顆粒的沉降末速度大于管中向上水流的速度,顆粒則下沉至當前分級管的底部。

        顆粒的沉降末速度由雷諾數(shù)(Re)決定。當體系的Re<1時,沉降末速度為

        (1)

        當1

        (2)

        式中:g為重力加速度,m/s2;Dp為顆粒的平均直徑,m;μ為流體的黏度,Pa·s;ρp為顆粒的密度,kg/m3;ρ為流體的密度,kg/m3。

        圖3 穩(wěn)態(tài)水力分級裝置示意圖

        采用穩(wěn)態(tài)水力分級裝置對-400+600目的粉煤灰樣品進行水力分級試驗,所用樣品質量為60 g,配制的礦漿質量分數(shù)為1%,水流流速為10 L/h,運轉時間為8 h。

        1.4 空心微珠質量分數(shù)的統(tǒng)計方法

        將水力分級得到的產(chǎn)物制備成樹脂薄片,用裝有快速自動計數(shù)儀的透射光學顯微鏡分析其中的空心微珠,將中心為亮色區(qū)域的球形顆粒確定為空心微珠,計算空心微珠總數(shù)與被檢測顆??倲?shù)的比值,并將其作為空心微珠的質量分數(shù)[13]。

        1.5 穩(wěn)態(tài)水力分級產(chǎn)物的表征

        采用LS-800型激光粒度儀測定穩(wěn)態(tài)水力分級產(chǎn)物的粒徑分布,采用全自動真密度儀測定穩(wěn)態(tài)水力分級產(chǎn)物的密度,采用X射線熒光光譜儀表征穩(wěn)態(tài)水力分級產(chǎn)物的元素分布特征。

        2 結果與討論

        2.1 篩分試驗分析

        為揭示不同粒級粉煤灰中顆粒物的分布規(guī)律,對篩分后的物料進行SEM檢測,分析不同粒級顆粒物的組成,并采用點計數(shù)法統(tǒng)計不同篩分物料中空心微珠的質量分數(shù),結果見圖4和圖5。

        圖4 各粒級粉煤灰的SEM圖

        由圖4可知:-100+300目篩分產(chǎn)物的顆粒物組成成分主要為碳顆粒、不規(guī)則的硅酸鹽顆粒和少量表面粗糙的球形顆粒;隨著粒徑的減小,-300+400目篩分產(chǎn)物中的碳顆粒質量分數(shù)有所降低,且硅酸鹽顆粒的形狀趨近球形,并存在少量表面光滑的球形顆粒;當顆粒粒級為-400+600目和-600目時,其顆粒物成分主要為表面光滑的球形顆粒。

        由圖5(a)可知,空心微珠的質量分數(shù)隨著篩分產(chǎn)物粒徑的減小而升高,且粒徑分布呈遞增趨勢。由圖5(b)可知,粉煤灰中的空心微珠為中空結構,可透光且表觀呈亮色,而碳粒、磁珠和不規(guī)則鋁硅酸鹽等實心顆粒均不透光,表觀呈黑色。

        圖5 空心微珠的表征

        2.2 穩(wěn)態(tài)水力分級試驗分析

        2.2.1 分級產(chǎn)物微觀形貌分析

        通過穩(wěn)態(tài)水力分級裝置對-400+600目粉煤灰進行進一步的精細化分級,對不同的分級產(chǎn)物進行微觀形貌分析,結果見圖6。由圖6可知:1號分級管中產(chǎn)物主要為磁珠和少量密度較大的不規(guī)則顆粒物,且磁珠為密實的球形顆粒;3號、4號分級管和溢流中產(chǎn)物以表面粗糙的球形顆粒為主,含有少量的不規(guī)則鋁硅酸鹽顆粒、碳粒和表面光滑的球形顆粒;2號和5號分級管中產(chǎn)物以表面光滑的球形顆粒為主,只有少量的碳粒和不規(guī)則鋁硅酸鹽顆粒。

        圖6 -400+600目粉煤灰水力分級產(chǎn)物的SEM圖

        2.2.2 分級產(chǎn)物在粒徑與密度上的分布特征

        為探明不同分級管中粉煤灰在粒徑和密度上的差異,測定了-400+600目粉煤灰水力分級產(chǎn)物的粒徑分布和密度,結果見圖7。

        圖7 -400+600目水力分級產(chǎn)物粒徑分布和密度

        由圖7可知:通過穩(wěn)態(tài)水力分級得到的不同粉煤灰產(chǎn)物的粒徑和密度均呈遞減趨勢,分級產(chǎn)物平均粒徑(d50)分別為57.85、56.15、52.49、46.54、39.53 μm;分級產(chǎn)物的密度分別為2.94、2.84、2.24、1.95、1.81 g/cm3;這是由于2號—5號分級管的管徑依次減小,使得管中水流流速依次增大,因而實現(xiàn)了窄粒級范圍內(nèi)粉煤灰的分級。粉煤灰顆粒物粒級細、密度小、粒徑分布范圍大,對于空氣分級設備和水力旋流分離設備而言,分離設備內(nèi)部流場的不均勻會對顆粒沉降產(chǎn)生大的干擾,而穩(wěn)態(tài)水流提供的均勻流場避免了流場不穩(wěn)定對顆粒沉降的影響,能夠實現(xiàn)粉煤灰在粒徑和密度上的精細化分級。

        2.2.3 元素分布特征

        為探明同一粒級不同分級管中粉煤灰在元素分布上的差異,測定了-400+600目粉煤灰水力分級產(chǎn)物的元素質量分數(shù),結果見表2。

        表2 -400+600目水力分級產(chǎn)物的元素分布 單位:%

        由表2可知:通過穩(wěn)態(tài)水力分級得到的不同粉煤灰產(chǎn)物中,Al2O3質量分數(shù)隨粒徑減小而增大,SiO2質量分數(shù)隨粒徑減小先增大后減小,CaO、TiO2和Fe2O3質量分數(shù)均隨粒徑減小而減小。由于Ca、Ti、Fe為重質元素,CaO、TiO2和Fe2O3質量分數(shù)的變化趨勢與密度變化趨勢一致。

        3 結論

        a.通過對篩分試驗的結果分析可知,空心微珠主要分布在細粒級粉煤灰中,空心微珠質量分數(shù)隨粒徑減小而增大。

        b.利用穩(wěn)態(tài)水流提供的均勻流場可避免流場不穩(wěn)定對顆粒沉降的影響,能夠實現(xiàn)粉煤灰在粒度和密度上的精細化分級。

        c.通過穩(wěn)態(tài)水力分級發(fā)現(xiàn):不同粉煤灰產(chǎn)物中Al2O3質量分數(shù)隨粒徑減小而增大,SiO2質量分數(shù)隨粒徑減小先增大后減小,CaO、TiO2和Fe2O3質量分數(shù)均隨粒徑減小而減小。該研究成果可為粉煤灰的資源化綜合利用提供參考。

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