陳國(guó)杰,袁進(jìn),2,劉玉香,李曉姣,2,3,秦育紅
(1.太原理工大學(xué) 環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院,山西 晉中 030600;2.太原理工大學(xué) 環(huán)保產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新研究院, 山西 晉中 030600;3.山西省生態(tài)環(huán)境研究中心,山西 太原 030002)
循環(huán)流化床(CFB)粉煤灰是循環(huán)流化床鍋爐以煤矸石、中煤、煤泥等低熱值煤為燃料,在燃燒的同時(shí)向爐內(nèi)噴入一定量固硫劑(一般是石灰石)所生成的副產(chǎn)物[1-2]。
循環(huán)流化床燃燒技術(shù)可以大量消耗低品質(zhì)煤,近年來(lái)該技術(shù)在國(guó)內(nèi)得到了廣泛應(yīng)用。但與此同時(shí),由于循環(huán)流化床鍋爐使用的燃料灰分高、添加了固硫劑等因素,其灰渣產(chǎn)生量是同等規(guī)模煤粉爐的1.5~2倍[1,3]。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),CFB灰的年排放量已高達(dá)1.5億t[4-5]。近年來(lái),人們一直致力于研究CFB灰的綜合利用技術(shù),但由于CFB灰物理化學(xué)性質(zhì)的特殊性,很大程度上限制了其綜合利用,并且尚未有突破性的規(guī)模化利用技術(shù)被成熟應(yīng)用[6-8]。目前,CFB灰的處置方式以填埋和回填造地為主[9-10]。受降水影響,當(dāng)CFB灰與水接觸時(shí),灰中含有的重金屬容易被浸出釋放,對(duì)土壤及地下水造成嚴(yán)重污染[11-12]。此外,由于循環(huán)流化床鍋爐的燃燒過(guò)程與煤粉爐不同,因此CFB灰中重金屬的分布和浸出行為也存在顯著差異。為了安全地處置CFB灰,必須對(duì)CFB灰中重金屬浸出行為的影響因素以及其在不同環(huán)境和化學(xué)條件下的浸出行為有深入了解。
CFB灰通常為灰黑色或者暗紅色顆粒,粒度分布較集中,粒徑大多在45 μm以下,形狀不規(guī)則,多呈團(tuán)聚塊狀,表面粗糙且結(jié)構(gòu)疏松多孔[3,13]。相比煤粉爐燃燒溫度(1 300~1 500 ℃),循環(huán)流化床鍋爐燃燒溫度較低(850~900 ℃),并且大多數(shù)為爐內(nèi)噴鈣脫硫,因此CFB灰中CaO、SO3和未燃碳的含量較高[13-14]。高鈣和高硫的CFB灰遇水后會(huì)表現(xiàn)出明顯的吸水性、自硬性和膨脹性[15-16]。煤粉爐粉煤灰和CFB灰的主要化學(xué)組成見(jiàn)表1。
表1 煤粉爐粉煤灰和CFB灰的主要化學(xué) 組成[1,5,14,17-18]Table 1 Main chemical compositions of pulverized coal ash and CFB ash[1,5,14,17-18]
影響CFB灰中重金屬浸出的因素包括內(nèi)在因素和外在因素。其中內(nèi)在因素主要有:顆粒粒徑、CaO含量和重金屬的賦存形態(tài);外在因素主要有:灰表面吸附的氨、浸出液pH值、液固比、溫度、浸出時(shí)間和風(fēng)化作用等。
2.1.1 顆粒粒徑 CFB灰是一種非均質(zhì)材料,不同粒徑顆粒之間重金屬含量分布差異較大。燃燒期間,煤礦物質(zhì)中的重金屬會(huì)經(jīng)歷復(fù)雜的反應(yīng)并重新分布于灰渣顆粒中。Zhang等[19]研究發(fā)現(xiàn)高揮發(fā)性元素(Hg、As、Sb、Se、Cd)和中等揮發(fā)性元素(Pb、Co、Zn、Cu、Ni)易富集在飛灰表面,而非揮發(fā)性的元素(Mn、Cr)更易在底灰中富集。由于較小的飛灰顆??衫淠蛭降谋缺砻娣e較大,隨著顆粒粒徑的減小,灰中重金屬的含量顯著增加[20-21]。Akar等[22]研究結(jié)果表明顆粒之間的濃度差異,使得CFB灰在浸出過(guò)程中表現(xiàn)出明顯的可浸出性梯度。
2.1.2 未燃碳和CaO含量 未燃碳和CaO對(duì)CFB灰中重金屬的分布和浸出行為有顯著影響。其中凝結(jié)在灰表面的未燃碳在重金屬的捕獲中起著重要作用,這可能導(dǎo)致CFB灰中有機(jī)結(jié)合的重金屬含量更高[13,23]。Izquierdo等[24]研究表明CFB灰中CaO的含量對(duì)灰水系統(tǒng)的pH值起主要作用。當(dāng)CFB灰遇水時(shí),CaO與水反應(yīng)生成Ca(OH)2,使其水溶液呈堿性,一般pH值在11~13之間[25]。同時(shí)在浸出過(guò)程中,CFB灰中的CaO還會(huì)促進(jìn)鈣礬石和硅酸鈣水合物等次生相礦物質(zhì)的生成,而這些潛在的次生相礦物質(zhì)會(huì)對(duì)一些陰離子污染物的釋放有抑制作用[26-27]。Guo等[28]和Khodadoust等[29]研究發(fā)現(xiàn),CFB灰在浸出過(guò)程中產(chǎn)生的鈣礬石對(duì)As、B、Cr、Sb、Se、V和Mo等重金屬具有較強(qiáng)的吸附能力,能將這些元素吸附在晶體結(jié)構(gòu)中,從而減弱其釋放。然而宋遠(yuǎn)明[30]研究結(jié)果顯示鈣礬石是不穩(wěn)定的,當(dāng)暴露在空氣中時(shí)容易與CO2反應(yīng),發(fā)生晶型變化,使其結(jié)構(gòu)分解,最后失去強(qiáng)度而粉化。所以不能認(rèn)為這些重金屬最終被固定在鈣礬石中,可能經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期的風(fēng)化和雨淋作用,被鈣礬石所吸附的重金屬會(huì)再次浸出釋放,對(duì)土壤及地下水源造成污染。
2.1.3 重金屬元素的賦存形態(tài) CFB灰中重金屬的浸出率和不穩(wěn)定性與重金屬元素在灰中的賦存形態(tài)有很大的關(guān)系。一般重金屬在灰中的賦存形態(tài)可分為水溶性交換態(tài)、酸可溶態(tài)、Fe-Mn氧化物結(jié)合態(tài)、有機(jī)質(zhì)及硫化物結(jié)合態(tài)、殘?jiān)鼞B(tài)[31]。水溶性交換態(tài)是最不穩(wěn)定的形態(tài),包括吸附在灰表面的重金屬,該部分極易被雨水浸出;酸可溶態(tài)的重金屬對(duì)pH值的變化很敏感,易通過(guò)離子交換過(guò)程釋放;而殘?jiān)鼞B(tài)是最穩(wěn)定的形態(tài),很難被浸出釋放到環(huán)境中。Yuan[32]采用改進(jìn)的Tessier逐級(jí)化學(xué)提取法研究了CFB灰中重金屬V、Cr、Co、Ni、Cu、Zn、Cd、Sn、Pb的賦存形態(tài),研究結(jié)果表明,在CFB灰中除了V和Zn外,其他重金屬總量的80%以上處于殘?jiān)鼞B(tài),很難被浸出。
2.2.1 灰表面吸附的氨 為了減少氮氧化物(NOX)的排放,絕大部分循環(huán)流化床鍋爐都安裝了脫硝裝置。脫硝過(guò)程中逃逸的氨經(jīng)常附著在CFB灰表面,而氨可以與許多重金屬形成絡(luò)合物,從而改變這些重金屬的浸出特性。Meer等[33]通過(guò)分批浸出實(shí)驗(yàn)研究了氨在不同pH條件下對(duì)灰中Cu和Cd等重金屬浸出的影響,結(jié)果表明,吸附是控制Cu和Cd浸出的主要機(jī)理,在堿性條件下,高濃度氨(>5 000 mg/L)對(duì)Cu和Cd的浸出有促進(jìn)作用。這可能是由于當(dāng)氨與Cu和Cd形成了不易吸附的金屬-氨絡(luò)合物。
2.2.2 浸出液pH值、液固比和溫度 浸出液pH值、液固比和溫度對(duì)CFB灰中重金屬的浸出行為也有顯著影響。Izquierdo等[24]研究表明對(duì)于不同pH值的浸出液,一些重金屬(Cd、Co、Cu、Fe、Ni、Pb和Zn)在酸性條件下易于浸出,而一些含氧陰離子(As、Cr、Mo、V、Sb、Se)在堿性環(huán)境中具有更好的浸出性。Zhang等[34]研究發(fā)現(xiàn)隨著液固比的增大,浸出液中重金屬濃度會(huì)出現(xiàn)以下四類情況:①隨著液固比的增加,浸出液中重金屬的濃度在開始時(shí)比較高,然后隨著浸出時(shí)間的延長(zhǎng)而趨于穩(wěn)定;②隨液固比的增加,浸出液中重金屬的濃度在開始時(shí)增加,并在一定的液固比下達(dá)到最大值,然后下降;③浸出液中重金屬的濃度開始時(shí)很低,然后隨著液固比的增加而增加;④隨著液固比的增加,浸出液中重金屬的濃度呈降低趨勢(shì)。此外,Hailu等[31]研究結(jié)果顯示對(duì)于CFB灰中所有重金屬,在溫度25~40 ℃范圍內(nèi),隨著溫度的升高,浸出液中重金屬的濃度增加。
2.2.3 浸出時(shí)間和風(fēng)化作用 在自然條件下CFB灰中重金屬的浸出行為是一個(gè)漫長(zhǎng)的過(guò)程,同時(shí)在堆放期間還會(huì)受到長(zhǎng)期的風(fēng)化作用。由于實(shí)驗(yàn)條件限制,大部分研究都只進(jìn)行了短期的浸出試驗(yàn)。Neupane 等[35]通過(guò)70周的浸出試驗(yàn)研究了CFB灰中重金屬的浸出行為,結(jié)果發(fā)現(xiàn)As、Cr、Mo、Sb和V等重金屬的浸出濃度會(huì)隨著浸出時(shí)間的延長(zhǎng)呈現(xiàn)遞增趨勢(shì),而Al、Ba、Ca和Si的浸出濃度(10周后)隨著浸出時(shí)間的推移呈遞減趨勢(shì)。Akinyemi 等[36]研究發(fā)現(xiàn)風(fēng)化后的CFB灰較新鮮CFB灰顯示出較低的pH值,并且風(fēng)化后的灰中重金屬具有較高可浸出性。
由于各個(gè)研究中的CFB灰樣品來(lái)自不同地區(qū),并采用不同的浸出方法進(jìn)行了浸出試驗(yàn),而灰中重金屬的浸出性可能會(huì)受到一些單獨(dú)條件的影響,包括不同的浸出試劑、液固比、振蕩方法和試驗(yàn)周期等,所以實(shí)驗(yàn)所得結(jié)果都會(huì)存在一定的差異性。在各種可用的浸出方法中,文獻(xiàn)中通常使用3種類型來(lái)評(píng)估CFB灰中重金屬的浸出行為:①采用酸性或者堿性浸出液進(jìn)行分批浸出(包括:毒性特征浸出程序(TCLP)、合成沉淀浸出程序(SPLP)和浸出環(huán)境評(píng)估框架(LEAF)中的方法1313);②采用去離子水進(jìn)行分批浸出(包括:用水振動(dòng)提取固體廢棄物的標(biāo)準(zhǔn)方法(ASTM D—3987)、浸出環(huán)境評(píng)估框架(LEAF)中的方法1314和1316、HJ 557—2010固體廢物浸出毒性浸出方法——水平振蕩法);③柱淋濾實(shí)驗(yàn)。表2介紹了用于研究有關(guān)CFB灰中重金屬浸出性方法。
表2 用于研究有關(guān)CFB灰浸出性方法Table 2 Several methods are used to study the leachability of CFB ash
浸出程序主要以美國(guó)環(huán)保署制定的毒性特征浸出程序(TCLP)和浸出環(huán)境評(píng)估框架(LEAF)中的方法1313為代表。
Akar等[22]應(yīng)用TCLP-1311測(cè)試方法研究了CFB灰中元素Fe、Ca、Cu、Co、Cd、Mn、Ni、Pb、Zn和Cr6+在不同粒度分級(jí)下的短期浸出行為,結(jié)果發(fā)現(xiàn)Ca是最易浸出的元素,而Mn和Fe的浸出率最低,對(duì)于元素的浸出速率,呈以下趨勢(shì):Ca>Fe>Mn>Pb>Ni>Zn≈Cu>Cd≈Co,同時(shí)這些重金屬元素在浸出液中的濃度隨CFB灰顆粒粒徑的減小有增加的趨勢(shì)。Gallardo等[38]通過(guò)TCLP方法研究CFB灰中元素As、Pb、Hg、Cr、Cd的浸出行為,結(jié)果表明四個(gè)灰分樣品的浸出液中只檢測(cè)出了As和Cr。Zhang等[34]使用美國(guó)環(huán)保署提出的浸出環(huán)境評(píng)估框架(LEAF)方法1313研究了CFB灰中重金屬的浸出特性,并與《地下水質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB/T 14848)中Ⅲ類水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)上限值作比較,結(jié)果發(fā)現(xiàn)在方法1313的浸出液中,元素As、Be、Ni、Pb、Se、Tl含量超過(guò)了標(biāo)準(zhǔn)的上限。
采用酸性或者堿性浸出液進(jìn)行分批浸出試驗(yàn)的優(yōu)點(diǎn)是易操作、試驗(yàn)周期短、成本相對(duì)較低,可以用來(lái)快速評(píng)估CFB灰中重金屬分別在酸性和堿性環(huán)境下的最大浸出量。同時(shí)也可以用于估算CFB灰與諸如酸雨之類的自然流體結(jié)合時(shí)從灰中釋放的重金屬濃度。
使用去離子水來(lái)研究CFB灰中重金屬的浸出性不僅可以排除由幾個(gè)參數(shù)引起的影響,還提供了統(tǒng)一的實(shí)驗(yàn)條件,以獲得有關(guān)pH值由灰分本身控制時(shí)重金屬的浸出性。在此條件下,可以從不同的研究中比較CFB灰的浸出性。Zhang等[34]使用美國(guó)環(huán)保署提出的浸出環(huán)境評(píng)估框架(LEAF)方法1314和1316研究了CFB灰中重金屬的浸出特性,并與《地下水質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB/T 14848)中Ⅲ類水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)上限值作比較,發(fā)現(xiàn)在方法1314和1316的浸出液中,元素Se、Mo、Ba、Ni超過(guò)了建議的上限值。項(xiàng)瑋[39]在固體廢棄物浸出毒性方法——水平振蕩法(HJ 557—2010)的基礎(chǔ)上稍加修改,用去離子水對(duì)CFB灰進(jìn)行浸出,研究發(fā)現(xiàn)Cd、Zn、V、Pb、Mo和Cr元素在CFB灰中更容易浸出。
柱淋濾實(shí)驗(yàn)是一個(gè)動(dòng)態(tài)過(guò)程,更接近實(shí)際CFB灰堆放的淋濾環(huán)境,實(shí)驗(yàn)結(jié)果也更具有借鑒意義。項(xiàng)瑋[39]使用淋濾柱來(lái)模擬酸雨對(duì)CFB灰的浸出作用,結(jié)果得到CFB灰中部分重金屬被浸出的難易程度由易到難的順序?yàn)椋篗o、Cd、Zn、Ni、Cr、Hg、Co、Cu、As、Pb、V、Mn。鄭以梅[40]通過(guò)柱淋濾實(shí)驗(yàn)對(duì)比研究了新鮮CFB灰與灰場(chǎng)堆放的風(fēng)化CFB灰中重金屬浸出遷移特征,結(jié)果表明,在實(shí)驗(yàn)周期124 h內(nèi),兩種CFB灰中As、Pb、V、Co、Cr、Ni、Mn、Zn等重金屬的浸出濃度都會(huì)隨著浸出時(shí)間的延長(zhǎng)呈規(guī)律性遞增;并且隨著浸出液pH值的增加,灰中大部分重金屬的浸出濃度都呈降低趨勢(shì),但是在浸出液呈堿性(pH=8.36)條件下,個(gè)別As、Zn和Pb等重金屬的浸出濃度會(huì)有所増加;此外,風(fēng)化后的CFB灰中Pb和V更容易被浸出。
與煤粉爐粉煤灰相比,CFB灰中重金屬的分布和浸出性都有其特點(diǎn)。
(1)CFB灰中CaO的含量是影響其重金屬浸出行為的最重要因素之一。一方面會(huì)使得CFB灰浸出液呈強(qiáng)堿性,雖然堿度降低了大量重金屬的浸出,但同時(shí)也增強(qiáng)了一些含氧陰離子(例如,As、Cr、Mo、Sb、Se和V)的浸出;另一方面CaO還促進(jìn)了鈣礬石等次生相礦物質(zhì)的生成,而鈣礬石等次生相可以將As、B、Cr、Sb、Se和V等吸附到其晶體結(jié)構(gòu)中,從而減弱這些重金屬的浸出。但必須強(qiáng)調(diào)的是鈣礬石的形成不是立即發(fā)生的,并且它在環(huán)境中是不穩(wěn)定的,因此不能認(rèn)為這些重金屬最終被固定在鈣礬石中。
(2)外在因素中浸出液的pH值對(duì)CFB灰中重金屬的浸出性影響最大。灰中所含大部分重金屬的浸出行為對(duì)pH值非常敏感,其中一些重金屬(Cd、Co、Cu、Fe、Ni、Pb和Zn)在酸性條件下易于浸出,而一些含氧陰離子(As、Cr、Mo、V、Sb、Se)在堿性環(huán)境中具有更好的浸出性。
(3)根據(jù)使用浸出試劑的種類,可將用于研究CFB灰中重金屬的浸出方法分成3種類型,分別為采用酸性或者堿性浸出液進(jìn)行分批浸出、使用去離子水進(jìn)行分批浸出和柱淋濾實(shí)驗(yàn)。采用酸性或者堿性浸出液進(jìn)行分批浸出試驗(yàn)有利于快速確定CFB灰中重金屬分別在酸性和堿性環(huán)境下的最大浸出量;使用去離子水進(jìn)行分批浸出可以獲得由灰分本身控制pH值時(shí)重金屬的浸出行為。而模擬柱淋濾實(shí)驗(yàn)是為了更接近自然條件下CFB灰堆放的浸出環(huán)境,該方法對(duì)評(píng)估CFB灰填埋場(chǎng)的環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)至關(guān)重要。
目前,大多數(shù)研究主要集中討論了浸出液的pH值、液固比、溫度和浸出時(shí)間等控制因素對(duì)CFB灰中重金屬浸出行為的影響。對(duì)于CFB灰物理化學(xué)性質(zhì)對(duì)灰中重金屬浸出行為的影響研究相對(duì)較少,如CFB灰遇水后會(huì)出現(xiàn)膨脹和硬化等現(xiàn)象,從而改變CFB灰的滲透性,這些都會(huì)影響灰中重金屬的浸出行為。雖然模擬自然條件下CFB灰中重金屬的可浸出性已經(jīng)引起了一些研究者的關(guān)注,但還需要更廣泛、更深入的研究。