氧化铝赤泥处置方式浅谈

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赤泥综合利用

赤泥综合利用

赤泥综合利用一.对赤泥综合利用充分认识赤泥是以铝土矿为原料生产氧化铝过程中产生的极细颗粒强碱性固体废物,每生产一吨氧化铝,大约产生赤泥0.8—1.5吨。

我国是氧化铝生产大国,2009年生产氧化铝2378万吨,约占世界总产量的30%,产生的赤泥近3000万吨。

目前我国赤泥综合利用率仅为4%,累积堆存量达到2亿吨。

随着我国氧化铝产量的逐年增长和铝土矿品位的逐渐降低,赤泥的年产生量还将不断增加,预计到2015年,赤泥累计堆存量将达到3.5亿吨。

赤泥大量堆存,既占用土地,浪费资源,又易造成环境污染和安全隐患。

目前,赤泥综合利用仍属世界性难题, 国际上对赤泥主要采用堆存覆土的处置方式。

我国赤泥综合利用工作近年来得到各方面的高度重视,开展了跨学科、多领域的综合利用技术研究工作,如赤泥提取有价金属,配料生产水泥、建筑用砖、矿山胶结充填胶凝材料、路基固结材料和高性能混凝土掺合料、化学结合陶瓷(CBC)复合材料、保温耐火材料、环保材料等。

但这些研究尚处于实验室阶段,还未实现产业化。

当前赤泥综合利用存在的主要问题:(1).缺乏大量消纳赤泥和具有产业竞争力的关键技术。

赤泥具有碱性强、比表面积大、各种组分互相包裹、嵌布等特征,使其综合利用难以借鉴其他领域一些成熟的工艺、技术和设备,在我国尚未形成高效利用和适于大规模推广的技术支撑体系。

(2).缺乏相应标准,产品市场认可度低。

当前,已经开发出的部分赤泥综合利用产品,由于缺少国家标准或行业标准的支撑,如赤泥作建筑材料,只有参照其他同类产品标准,市场认可度低,造成产品应用受到限制,难以大规模推广。

(3).缺乏针对性的扶持政策。

在我国现行财税优惠政策中,未充分考虑赤泥强碱性造成综合利用难度远大于其他工业废渣的特殊性,缺乏有针对性的扶持政策,企业利用赤泥的积极性不高。

(4).对赤泥的综合利用重视程度有待提高。

赤泥综合利用是氧化铝企业的非主营业务,处于产业的末端,经济效益差,多数企业采取一堆了之的处置方式。

赤泥的资源化利用

赤泥的资源化利用

赤泥的资源化利用(环境工程王时亮 2011021289)摘要:调查了全国氧化铝生产的基本情况和赤泥堆放的环境问题,论述了赤泥的开发利用。

关键词:赤泥;综合利用;氧化氧化铝厂赤泥的综合利用是世界性的难题。

近年来,许多国家致力于赤泥中有用物质回收技术的开发,使有用的物质得以回收利用,同时也去除了大量有害物质,因此赤泥的综合利用具有广阔的前景。

1 世界及我国氧化铝生产的基本情况目前,世界上主要生产氧化铝的地区有亚洲、大洋洲、拉丁美洲和欧洲。

从2005年开始,亚洲成为每年氧化铝产量最高的地区。

2009年,亚洲氧化铝产量占全球氧化铝产量的36.9%。

亚洲氧化铝市场中,中国所占份额最大。

2009年中国氧化铝产量占据亚洲氧化铝总产量77.99%的份额。

2010年我国部分省份氧化铝产量见表1。

表1 2010 年我国部分省份氧化铝产量(万t)省份7月8月9月10月1-10月累计山西27.9 29.9 33.9 30.7 291.9 山东66.2 73.3 71.1 75.3 744.7 河南86.9 83.8 80.2 67.5 807.4 广西45.6 41.4 39.9 39.2 443.0 贵州11.4 10.0 11.9 11.3 113.8全国总计238 238.4 236.9 224 2400.9据统计:2009年国内氧化铝生产企业数量上升至40家(包括13家生产氢氧化铝的企业),平均产能规模达到91万t/a。

年产量超过80万t的企业已上至18家,合计产量为2165万t,占全国总产量的比例为91%。

2 赤泥堆存危害及综合利用的情况2.1 赤泥堆存及危害赤泥是从铝土矿中提炼氧化铝后所排出的工业固体废渣,一般平均每生产1t氧化铝,附带产生1.0t~2.0t赤泥。

作为世界第四大氧化铝生产国的我国,每年所产生的赤泥保守估计也在3000万t以上,而大量的赤泥不能充分有效的利用,只能依靠大面积的堆场进行堆放。

赤泥的堆存一方面需要一定的基建费用,占用大量土地,而且使赤泥中的许多可利用成分得不到合理利用,造成了资源的浪费;另一方面,赤泥在堆放过程中由于其化学成分渗入到土地中易造成土地和地下水污染,人们长期摄取这些物质,必然会影响身体健康。

氧化铝赤泥炼铁-概述说明以及解释

氧化铝赤泥炼铁-概述说明以及解释

氧化铝赤泥炼铁-概述说明以及解释1.引言1.1 概述氧化铝赤泥是一种工业副产品,主要来源于铝土矿的加工过程中产生的废弃物。

其主要成分是氧化铝和少量其他杂质,具有一定的颗粒状形态和一定的化学性质。

氧化铝赤泥在炼铁过程中可以作为一种添加剂,用于改良炼铁工艺,提高炼铁质量和效率。

本文将就氧化铝赤泥在炼铁中的应用进行详细探讨,分析其优势和挑战,以期为炼铁行业的发展提供参考和借鉴。

1.2 文章结构文章结构部分需要包括以下内容:1. 简要介绍整篇文章的组织结构,说明各个部分的内容和顺序。

2. 提及引言部分引出的主题和问题,以及将在正文部分中介绍的重点内容。

3. 提及结论部分可能得出的结论和展望,以及文章的结尾语句。

4. 可以适当引导读者的阅读方向,引起读者的兴趣和激发好奇心。

文章结构部分的内容1.3 目的本文旨在探讨氧化铝赤泥在炼铁过程中的应用和优势,分析其对炼铁生产的影响。

通过深入研究氧化铝赤泥的特性,探讨其在炼铁工艺中的作用机制,从而为炼铁行业提供更多的技术参考和发展建议。

同时,本文也将对氧化铝赤泥炼铁技术的发展前景进行展望,为相关研究和生产实践提供有益的指导意见。

通过本文的研究,希望能够为炼铁生产过程中的技术改进和效率提升提供一定的启示和借鉴。

2.正文2.1 氧化铝赤泥的来源和特性氧化铝赤泥,又称为氧化铝还原焙烧石,是一种重要的炼铁原料。

它通常是通过氧化铝生产工艺中的还原焙烧过程得到的,主要来源于氧化铝生产废弃物、冶金废渣和矿石中的含铝化合物。

氧化铝赤泥的主要成分是氧化铝(Al2O3),同时还含有少量的氧化铁(Fe2O3)、硅酸盐等其他杂质。

氧化铝赤泥的特性包括颗粒较细、颜色呈红色或棕色、具有一定的粘结性和流动性等。

由于其来源多样,氧化铝赤泥的化学成分和物理性质可能会有所不同,因此在实际应用中需要根据具体情况进行调整和控制。

除了作为炼铁原料,氧化铝赤泥还可以用于其他领域,如水泥生产、土壤修复等。

其丰富的氧化铝含量和独特的物理性质使其具有广泛的应用前景,同时也面临着资源回收利用和环境污染治理等方面的挑战。

氢氧化铝生产中赤泥的处理与处置

氢氧化铝生产中赤泥的处理与处置

氢氧化铝生产中赤泥的处理与处置摘要:对于拜耳法生产过程中产生的赤泥采用干法堆存,应考虑渣场方案选择、渣场的布局及防渗、坝工设计等内容。

并对其可能产生的风险事故做好预防措施。

关键词:拜耳法赤泥干法堆存渣场防渗1、概述电解铝产业是我国重要的产业之一,而从铝土矿到电解铝分为两个大的工艺流程,氧化铝生产和电解铝的生产。

其中氧化铝的生产目前普遍采用拜耳法,基本流程包括:矿石的粉碎与细磨,矿石溶出,稀释,分解,泥渣和氢氧化铝的分离洗涤,氢氧化铝的煅烧,碳酸钠的苛性化以及母液蒸发等过程。

在拜耳法生产氢氧化铝过程中,生成的固体废物主要为经过洗涤和压滤后的赤泥(含水率30%左右)、石灰消化产生的消化渣和高压溶出、赤泥分离等工段设备敲击下来的结疤渣。

2、赤泥的处理与处置2.1 赤泥渣场的选择对于产生的赤泥等固体废物,目前采用的主要处理处置方式是选取渣场进行堆存,而渣场方案的选择显得十分重要。

赤泥渣场选择应经环境地质调查,对于场地及其外围应未发现滑坡、崩塌、泥石流、地面塌陷、地面沉降及地裂缝等与地质作用有关的地质灾害,场地整体稳定性较好。

场地应属抗震有利地段,场地处于抗震设防烈度6度区,场地土除残坡积层外,基本为硬质厚块状岩体所构成。

场地、环境、地基和抗振等稳定性均较好,场地建筑适宜性较好。

场区水文地质条件简单,地下水埋藏深度较大,对砼和建材无腐蚀性。

2.2 赤泥堆存方法赤泥干法堆存与传统湿法堆存相比,输送至渣场的赤泥较低,干法赤泥含水只有湿法的1/5~1/6,从而大大降低了赤泥附液渗漏污染环境的风险。

赤泥经压滤后(含水率一般在25%~30%)用汽车运输至赤泥渣场进行干法堆存。

干法赤泥渣场一般先构筑初期坝,平均坝高10m~15m。

在整个渣场内采用分区设库,分区布料、分区进行干燥筑坝,以每级6m的高度向上构筑子坝,不断向上延伸。

渣场运行管理的主要内容是实施渣场均匀布料;利用机械辅助干燥赤泥;赤泥分离附液进入回水池后送回氢氧化铝厂内;赤泥子坝外边坡植被绿化护坡。

铝业污染赤泥处理

铝业污染赤泥处理

赤泥综合利用中国是世界上最大的氧化铝生产国,赤泥是氧化铝冶炼工业生产过程中排出的固体粉状废弃物。

目前世界上大量的赤泥是采用海洋排放与陆地堆存的方法来进行处置的,因赤泥碱度高、产生量大,传统的处理方式将会对周边的水体、大气、土壤造成严重污染,而且堆场需要大量的金钱和大面积的农田。

下文介绍了一些在处理和利用赤泥方向卓有成效的研究,如制备建材,应用在环保材料和有价金属的提取等。

另外,随着自然资源的不断耗尽,从赤泥中回收有价元素有着良好的研究前景。

(1)利用赤泥作新型墙材山东铝业公司研究院和中国长城铝业公司研究所分别研究成功以赤泥和粉煤灰为原料生产免蒸免烧砖工艺。

烧结法赤泥具有水硬特性,其中含有制砖的有效成分二氧化硅和氧化钙等,成分总量占70%,粉煤灰中制砖有效成分占约80%,是生产免蒸免烧砖的理想成分。

把烧结法赤泥和热电厂粉煤灰混合,加入添加剂,进行轮碾、压制和养护,可制出符合国标的免蒸免烧砖。

这种空心砖质轻、保温、强度高,符合国家建材改革的方向。

(焦占忠,邢国,王华民.利用工业废渣赤泥和粉煤灰研制免蒸免烧砖.轻金属,1996,(6):16~19杨家宽等. 铝业赤泥免烧砖中试生产及产业化. 环境工程,2006(4):52~55王梅, 杨家宽等. 赤泥粉煤灰免烧免蒸砖的原料与制备. 矿产综合利用,2005(4):30~34)(2)利用赤泥作充填料山东铝业公司与长沙矿山研究院合作研究出了以赤泥、粉煤灰和石灰混合制得用于矿山开采的充填料,并在湖田铝矿进行了工业化试验。

充填工艺采用主副管道同时输送填充料,主管道输送拌和均匀的赤泥、粉煤灰浆体,副管道输送石灰浆。

压气助吹使两种物料充分混合,喷向工作面。

充填料喷出后,稠度大,无水脱出,半小时后初凝。

充填体强度完全满足采矿要求。

(杨明安.湖田铝矿赤泥充填料研究.轻金属,1995,(9):1~5)(3)利用赤泥作铺路材料将赤泥滤饼制粒并放入回转窑中烘干烧结,由此制成的粒料比重大、强度高、化学稳定性好,用来铺设公路,完全符合沥青路面表层、中层和底层的要求。

挑战世界性难题,赤泥综合利用有望成为氧化铝下一个利润风口

挑战世界性难题,赤泥综合利用有望成为氧化铝下一个利润风口

赤泥是在提取氧化铝过程中产生的强碱性废渣。

赤泥碱性强、盐分高、具有放射性等特点制约了综合利用过程,尚未有经济有效的大规模处置及综合利用技术,致使全球利用率不足10%。

挑战世界性难题,赤泥综合利用有望成为氧化铝下一个利润风口。

图片来源:网络一、赤泥的产生与危害赤泥是氧化铝生产过程中,铝土矿在强碱浸出时,由于矿石中的铁、钛等杂质与大部分的硅不溶解而形成的固体废渣,因多呈红色或褐色而得名。

按照氧化铝生产方法的不同,赤泥可分为3类:拜耳法赤泥、烧结法赤泥和混联法赤泥。

其中拜耳法是生产氧化铝的主要方法,其产量占全球氧化铝总产量的90%以上。

赤泥的堆放不仅占用土地和农田,污染土壤、水资源和大气,腐蚀建筑物和构筑物表面,甚至对环境造成放射性污染,而且还会造成其中有用组分的严重浪费。

对此,如何解决氧化铝赤泥综合利用这一世界性难题,已引起世界各国的重视,而且有望扛起氧化铝下一个利润风口的大旗。

二、赤泥规模化利用迎来重大机遇赤泥的产出量,不仅跟生产方法、技术水平有关,还会因矿石品位而异。

按现有工艺和铝土矿组成,每生产1t 氧化铝,将产生1.0~2.5t 赤泥。

我国是氧化铝生产大国,2019年中国氧化铝产量约为7247.4万吨,按每生产1吨氧化铝产生1.5吨赤泥计算,赤泥年排放量达到1亿吨左右。

依据《2019-2020年中国大宗工业固体废物综合利用产业发展报告》等分析,2020年赤泥综合利用量为849万吨,综合利用率仅为8%,不到一成。

这距离“十三五”时期提出的“到2020年赤泥综合利用率提高到10%”的政策目标还存在一定差距。

随着赤泥产出量的日益增加,以及挑战世界性难题,赤泥综合利用有望成为氧化铝下一个利润风口典型拜耳法氧化铝生产工艺过程中赤泥的形成人们对环境问题的不断重视,最大限度地综合利用赤泥,限制赤泥的危害,已迫在眉睫。

这也是“十四五”时期,推进工业绿色发展需要解决的一项重要任务。

新形势下,随着法律法规、政策、技术、环境等条件的变化,当前赤泥综合利用处于突破规模化利用的关键时期。

浅谈氧化铝厂赤泥处置的优化选择

浅谈氧化铝厂赤泥处置的优化选择赤泥是氧化铝厂对环境影响最大的污染源。

从环保的角度出发,即改变赤泥制备工艺、改善赤泥堆存条件,采用先进、可靠的赤泥处置技术,能够有效地控制赤泥对环境的影响。

本文结合平果氧化铝赤泥处置的生产实践:干法赤泥处置技术从根本上改善了赤泥的堆存条件和防渗漏设施的工作条件,在环境保护的有效和安全可靠性方面具有突出的优点。

标签氧化铝厂;赤泥;赤泥处置;干法;湿法赤泥是氧化铝生产工艺的尾矿,一般每生产1 t 氧化铝要外排赤泥1~1.5 t。

每外排1t赤泥要伴随附液排出碱4~7 kg(Na2O) 以上。

目前赤泥处置最主要的办法仍然是修建堆场存放,大面积、大容量、长时间积存可能污染环境的废弃物和碱性水体,是氧化铝厂环境保护最应关注的事项,处置不当将会对环境造成严重污染。

1 赤泥处置赤泥可能对环境的污染主要是碱(NaOH,Na2CO3)污染,一般堆场分离出来的含碱附液均应返回厂内加以利用,而将堆场可能出现的少量渗漏,控制在允许的范围内。

目前赤泥处置最主要的办法仍然是修建堆场存放,堆存工艺有两种方式:湿法堆存和干法堆存。

1.1 湿法堆存和干法堆存传统的湿法赤泥堆场是以土、石或砼筑坝,构筑赤泥库,堆存时库内大面积积水。

干法赤泥堆场以赤泥“干”堆存为基础,伴随赤泥送达堆场的附液和附碱量均很少,堆场无积水。

在堆场,由于表面蒸发和集水系统疏排,赤泥将进一步干固。

1.2 堆存工艺特点及其比较赤泥湿法堆存和干法堆存的主要特点及其相互比较如下:1.2.1 物料流量干法堆存亦泥浆流量小,约为湿法堆存的1/3~1/5(以质量计)。

1.2.2 回水量干法堆存赤泥回水量小,约为湿法堆存的1/15 ~1/30。

1.2.3 进入堆场赤泥附碱量干法堆存进入堆场附碱量约为湿法堆存的1/5~1/10,进入干法堆场赤泥附碱的60%以上是不能分离回收的,湿法堆存也有大致等量的附碱永远滞留在堆场。

一般由于赤泥处置而带来的氧化铝生产的碱耗,赤泥干法堆存远小于湿法堆存。

赤泥的处理——精选推荐

赤泥的处理一.赤泥简介赤泥是制高含水量的铝工业从铝土矿中提炼氧化铝后残留的一种红色、粉泥状、高含水量的强碱性固体废料。

熔点1200--1250℃,碱度PH 10—12,粒度0.08—0.25μm,相对密度0.8—1.0。

其化学成分随不同的生产工艺而不同。

如下表所示二.赤泥的资源化应用1.从赤泥中回收有价金属(1)从赤泥中回收铁铁是赤泥的主要成分,一般含有l0%一45%,但直接用作炼铁原料时含量较低。

因此,有些国家先将赤泥预焙烧后进人沸腾炉内,在温度700—800℃还原,使赤泥中的Fe20s 转变为Fe30d。

还原物再经冷却、粉碎后用湿式或干式磁选机分选,得到含铁63%一81%的磁性产品,铁回收率为83%一93%,是一种高晶位的炼铁精料。

在前苏联,采用串联回转炉法从赤泥中炼制生铁。

该法是将湿赤泥与还原剂和石灰石混合后装入第一回转炉,在1000—1200℃温度下,还原4.5—6h,连续进入另一回转炉,在1400—1450℃温度下进行熔炼,迅速炼出生铁和炉渣。

这种采用两段回转炉联合的冶炼流程,可使冶炼连续进行,并可利用废气热量。

(2)从赤泥中回收铝、钛、钒、铬、锰等多种金属研究表明,利用苏打灰烧结和苛性碱浸出,可以从赤泥中回收90%以上(按质量计)的氧化铝;而沸腾炉还原的赤泥,经分离出非磁性产品后,加人Na2C03或CaCO3进行烧结,在pH=10的条件下,浸出形成的铝酸盐,再经加水稀释浸出,使铝酸盐水解析出,铝被分离后剩下的渣在80℃条件下用50%的硫酸处理,获得硫酸钛溶液,再经水解而得到Ti02;分离钛后的残渣再经酸处理、煅烧、水解等作业,可从中回收钒、铬、锰等金属氧化物。

(3)从赤泥中回收稀有金属主要方法有还原熔炼法、硫酸化焙烧法、废酸洗液浸出法、碳酸钠溶液浸取法等。

前苏联等国将赤泥在电炉里熔炼,得到生铁和渣。

再用30%的H2S04在温度80—90℃条件下,将渣浸出1h,浸出溶液再用萃取剂(含5%二磷酸和2%乙基乙醇的溶液)萃取锆、钪、铀、钍和稀土类等元素。

赤泥的处置和综合利用


陶瓷、瓷砖、釉料
用烧结法赤泥生产水泥:
烧结法生产氧化铝所产生的赤泥,含有大量 工艺方法:先将赤泥洗涤沉降后过滤,将 由于赤泥本身所具有的碱含量偏高等 生产水泥所必须的 SiO2、Al2O3、CaO、Fe2O3 滤饼与石灰石和砂岩等原料混合,磨成水 特点,难以符合水泥生产所要求的低碱特 及一定的无定形铝硅酸盐和大量的硅酸二钙等水 泥生料,经回转窑烧成水泥熟料,再掺入 性,使其为原料的水泥生产方式受到了限 泥矿物成分,它们可以与水发生水化反应,使赤 混合剂磨制成水泥。由于赤泥已经过湿磨 泥具有一定的显在活性,而赤泥中的无定形态的 制, 赤泥配比仅在25%左右。赤泥脱碱的 铝硅酸盐物质在水泥水化过程中放出 Ca(OH)2 的磨制,赤泥的加入不仅不影响其它物料 研究一直在进行。近年对烧结法赤泥的 作用下,发生水化作用,是赤泥潜在活性的主要 的下料量,反而起到了助磨剂的作用。赤 利用在45 万t/a 左右, 水泥分厂长期累计 来源,因此,赤泥可以用来生产水泥。 泥中含有大量的水泥矿物成分硅酸二钙, 利用赤泥2 000 多万t,到目前为止是综合 在烧结过程中起到了晶种的作用,提高了 利用赤泥量最大的方式。 生料的易烧性。
赤泥污 染物浓 度 赤泥的pH 值10. 29~ 11. 3, 氟化物含量
4.89~ 8. 6 mg/ L。按《有色金属工业固体废 物污染控制标准》( GB5058- 85) , 因赤泥的 pH 值小于12. 5, 氟化物含量小于50 mg/ L, 故赤泥属于一般固体废渣。但赤泥附液pH 值 大于12. 5, 氟化物含量小于50 mg / L, 污水综 合排放划分为超标废水。因此, 赤泥( 含附液) 属于有害废渣( 强碱性土) 。
我国铝矿以一水硬铝石为主,采用烧结 法及联合法工艺生产, 赤泥中氧化铝残存 量不高,氧化硅和氧化钙较高, 氧化铁含量 除中铝公司广西分公司外均很低(因矿石 中原始含量低)。 国外铝矿主要是三水铝石和一水软铝 石, 生产工艺以拜耳法为主,赤泥成份的特 点是氧化铝残存量和氧化铁含量很高,钙含 量较低。

氧化铝赤泥处置方式浅谈

氧化铝赤泥处置方式浅谈更新时间:2011-09-01 14:01:03来源: 工业360摘要:介绍了氧化铝厂生产过程中,赤泥产生量、赤泥成份及目前赤泥的堆放和利用方式,提出了几种赤泥利用方式。

如利用拜耳法氧化铝生产产生的赤泥和工业盐酸为主要原料。

添加适量粉状铝酸钙,制备出絮凝剂聚合氯化铝铁;利用赤泥代替石灰石用作燃煤固硫剂。

对赤泥中的稀土成份进行回收,再将赤泥进行整体利用,是控制赤泥对地下水环境的碱污染和防止赤泥堆放占用大量土地的最佳措施。

1 赤泥产生量及成份1.1赤泥产生量赤泥是用碱从铝土矿中提取氧化铝后的固体残渣,是氧化铝生产过程中可能对环境造成污染的主要因素之一。

由于矿石品位及生产方法的不同,生产单位产品氧化铝产生的赤泥量变化很大,如以铝土矿为原料生产1t氧化铝要产出数百公斤到1t多赤泥(干),而以霞石为原料生产It氧化铝产生的赤泥(干)却高达7t左右。

目前我国氧化铝厂均是以铝土矿为原料,1998~2003年我国6家冶金级氧化铝生产企业的赤泥排放系数统计数据见表l。

生产lt氧化铝的干赤泥产生量在O.72~1.76t之间,全国平均值为0.98t/t AO1.2赤泥及其附液主要成份赤泥主要组份是Si02、CaO、Fe203、A1203、Na20、TiO2、K2O等,此外还含灼减成份和微量其它有色金属等。

由于铝土矿成份和生产工艺的不同,赤泥的成份变化很大。

我国铝矿以一水硬铝石为主,采用烧结法及联合法工艺生产,赤泥中氧化铝残存量不高,氧化硅和氧化钙较高,氧化铁含量除中铝公司、广西分公司外均很低(因矿石中原始含量低)。

国外铝矿主要是三水铝石和一水软铝石,生产工艺以拜耳法为主,赤泥成份的特点是氧化铝残存量和氧化铁含量很高,钙含量较低。

我国中铝公司6大氧化铝厂赤泥成份见表2,国外部分氧化铝厂赤泥成份见表3。

除表2和表3的主要成份外,赤泥中还含有丰富的稀土元素和微量放射性元素,如铼、镓、钇、钪、钽、铌、铀、钍和镧系元素等。

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氧化铝赤泥处置方式浅谈更新时间:2011-09-01 14:01:03来源: 工业360摘要:介绍了氧化铝厂生产过程中,赤泥产生量、赤泥成份及目前赤泥的堆放和利用方式,提出了几种赤泥利用方式。

如利用拜耳法氧化铝生产产生的赤泥和工业盐酸为主要原料。

添加适量粉状铝酸钙,制备出絮凝剂聚合氯化铝铁;利用赤泥代替石灰石用作燃煤固硫剂。

对赤泥中的稀土成份进行回收,再将赤泥进行整体利用,是控制赤泥对地下水环境的碱污染和防止赤泥堆放占用大量土地的最佳措施。

1 赤泥产生量及成份1.1赤泥产生量赤泥是用碱从铝土矿中提取氧化铝后的固体残渣,是氧化铝生产过程中可能对环境造成污染的主要因素之一。

由于矿石品位及生产方法的不同,生产单位产品氧化铝产生的赤泥量变化很大,如以铝土矿为原料生产1t氧化铝要产出数百公斤到1t多赤泥(干),而以霞石为原料生产It氧化铝产生的赤泥(干)却高达7t左右。

目前我国氧化铝厂均是以铝土矿为原料,1998~2003年我国6家冶金级氧化铝生产企业的赤泥排放系数统计数据见表l。

生产lt氧化铝的干赤泥产生量在O.72~1.76t之间,全国平均值为0.98t/t AO1.2赤泥及其附液主要成份赤泥主要组份是Si02、CaO、Fe203、A1203、Na20、TiO2、K2O等,此外还含灼减成份和微量其它有色金属等。

由于铝土矿成份和生产工艺的不同,赤泥的成份变化很大。

我国铝矿以一水硬铝石为主,采用烧结法及联合法工艺生产,赤泥中氧化铝残存量不高,氧化硅和氧化钙较高,氧化铁含量除中铝公司、广西分公司外均很低(因矿石中原始含量低)。

国外铝矿主要是三水铝石和一水软铝石,生产工艺以拜耳法为主,赤泥成份的特点是氧化铝残存量和氧化铁含量很高,钙含量较低。

我国中铝公司6大氧化铝厂赤泥成份见表2,国外部分氧化铝厂赤泥成份见表3。

除表2和表3的主要成份外,赤泥中还含有丰富的稀土元素和微量放射性元素,如铼、镓、钇、钪、钽、铌、铀、钍和镧系元素等。

赤泥主要成份不属对环境有特别危害的物质,赤泥对环境的危害因素主要是其含Na20的附液。

附液含碱2~3g/LPH值可达13~14。

赤泥附液主要成份是K、Na、Ca、Mg、A1、OH-、F-、C1-、S042-等多种成份,pH值在13~14之间,赤泥对环境的污染以碱污染为主,赤泥附液较典型成份见表4。

2 赤泥输送和堆放方式在赤泥还不能大量利用而必须堆存的情况下,需建设赤泥堆场使赤泥集中堆放。

赤泥堆场曾有4种类型,即平地高台型、沟谷型、人工凹地型和排海型。

前三种方式为陆地堆存,而靠海的氧化铝厂曾采取向海底排放赤泥的方式,如法国、美国、日本、澳大利亚等国家的氧化铝厂都采用过此种方法。

陆地堆存一直是处理大量赤泥的主要方法,陆地堆存有两种方式,即湿式堆存和干式堆存。

我国每家氧化铝厂都有自己专用的氧化铝堆放场,堆场形式包括沟谷型(如中国铝业河南分公司赤泥堆场和中州分公司烧结法赤泥堆场),平地高台型(如山西分公司湿法赤泥堆场及广西分公司干法赤泥堆场)和人工凹地型(如利用石灰石采坑作堆场的山东分公司第二赤泥堆场)。

湿式堆存是较为传统的赤泥堆存方式,是将赤泥及附液以3.0~4.0的液固比(固体含量为20%一25%左右)用隔膜泵和管道由氧化铝厂送到赤泥堆场,附液经澄清后返回氧化铝厂。

即赤泥经多次洗涤,由沉降槽沉降分离并进一步脱水得到赤泥滤饼,经加水稀释后,由隔膜泵或活塞泵经管道送到赤泥堆场,赤泥浆由排放口排入赤泥库内,浆体中的泥粒子借重力自然沉降分离,湿法赤泥堆场采用回水塔收集澄清附液。

回水塔的不同高度上开有若干入水口,含碱的上层附液通过回水口收集后送至回水泵房。

随赤泥固体面上升,用木楔将不用的入水口塞住,防止赤泥进入回水塔。

约80%左右的附液可通过回水系统返回氧化铝厂回收利用。

干式堆存的赤泥附液约为湿法的1/5,该技术最早由德国学者提出,在澳大利亚墨尔本大学理论研究的基础上,由德国联合铝业公司及美国铝业公司澳大利亚分公司最先开发利用,逐渐为世界各地氧化铝厂采用,我国自90年代由中国铝业广西分公司(当时的平果铝厂)首先采用。

干式堆存的流程是:多次洗涤后经沉降槽分离的赤泥浆固体含量在30%~40%左右,再经进一步脱水,使固体含量提高到55%左右,赤泥滤饼经机械强力搅拌,使其动力粘滞数由lOOPa·S左右降至lOPa·S以下,用隔膜泵或油隔离泥浆泵经管道送到赤泥堆场。

进入干式赤泥堆场的60%的赤泥附液将蒸发而不能回收,赤泥堆上部无长期积水,在堆场内一部份(约60%)由于表面蒸发而损失。

另一部分通过底部砂石排水层疏排进入附液收集系统。

从赤泥分离的附液和堆场内的雨水经收集系统收集后,由泵经回水管网送回氧化铝厂利用。

赤泥逐渐干化,自身稳定性增强,不会发生赤泥附液流失污染环境,是目前处理拜耳法赤泥的较好方法。

随着环境污染问题的日趋重视,近年来,国外已有氧化铝厂将赤泥由管道输送到堆场附近,经压滤系统进一步过滤,使赤泥固体含量达到75%左右,再用皮带机或卡车等送入堆场。

这样处理的优点是赤泥可堆放于平地和山坡,赤泥压实后渗透性很弱,赤泥底部不需要采取特殊的防渗措施,而且有效减少占地,利于场区及周围的环境美化。

国外一些近海岸建设的氧化铝厂,如澳大利亚昆士兰氧化铝厂和西澳一些近海岸建设的氧化铝厂,利用靠海的优势,用海水对赤泥进行洗涤,将赤泥含水的pH降到lO以内再进行堆放,可相应减少赤泥堆场建设(防渗)费用。

3 赤泥的综合利用现状及发展一个氧化铝厂每年要排出几十到数百万t的赤泥(干量),赤泥浆庞大的体积和腐蚀性是赤泥堆放的难题,赤泥堆放造成的环境影响除占用大量土地外,其附液中的碱和硫酸盐下渗还可能对地下水和土壤产生污染,改变土壤的性质和结构,造成大面积的土壤盐碱化,使土壤板结。

在土地资源日趋匮乏的今天,赤泥堆场场址的寻找也是氧化铝厂的一大难题。

如中铝河南分公司自1957年建成投产以来,已累计排放赤泥约3 000万t,已使用的有郑家沟堆场、西涧沟堆场、长岗堆场、第四堆场,现每年排放赤泥200余万t,目前使用的第四堆场将很快到期,氧化铝厂附近已无可利用的场地。

加快赤泥的综合利用、减少赤泥堆存己成为我国氧化铝工业持续发展迫切需要解决的问题,而治理赤泥危害最有效的方法是赤泥的综合利用。

对赤泥的综合利用,目前主要包括两个方面的工作:一是提取赤泥中的有用组分,回收有价金属;二是将赤泥作为大宗材料的原料,整体加以综合利用。

而提取赤泥中的有价金属再进行整体利用,应是赤泥利用的根本方向。

目前我国赤泥投入工业运用的是以赤泥的整体利用为主,但已开展了许多从赤泥中提取金属元素的研究。

目前我国赤泥已有的工业运用和开展的研究较多,有的研究已进入了小规模的生产、运用阶段。

3.1赤泥的综合利用方法(1)作建材原料利用我国将赤泥作为原料生产硅酸盐水泥已有40余年的历史。

20世纪60年代分别在郑州铝厂和山东铝厂(现力中国铝业河南分公司和山东分公司) 配套建设了水泥厂,目的是将赤泥作为水泥生产原料之一,减少或防止赤泥排放,该利用措施确实在两厂得以实施。

但由于赤泥本身所具有的碱含量偏高等特点,难以符合水泥生产所要求的低碱特性,使其为原料的水泥生产方式受到了限制,赤泥配比仅在25%左右。

山东铝厂水泥一直坚持赤泥的利用,20世纪90年代进行了赤泥脱碱生产高标号水泥的研究,以降低赤泥含碱,增加配比。

近年对烧结法赤泥的利用在45万t/a左右。

水泥分厂长期累计利用赤泥2 000多万t,到目前为止是综合利用赤泥量最大的方式。

赤泥作烧结空心砖等建筑材料的原料也进行了研究和运用,目前已有赤泥砖等墙体材料的生产和运用,若得到推广,也将是赤泥利用的主要方向。

赤泥的放射性比活度较高,226Ra、232Th和40K平均值分别为447、705和153 Bq∕kg,对山东省7种掺工业废渣新型墙体材料中的天然放射性物质含量及其分布特点进行的随机调查表明,天然放射性水平国高到低依次为赤淀砖>炉渣砌块>粉煤灰砌块(砖)>煤矸石砖、板材>石膏砌块。

不同赤泥的放射性比活度变化较大,其中Th的变化系数(最大值与最小值之比)为11.8,做建材原料时,对赤泥应进行选择性的利用。

(2)赤泥硅钙复合肥料利用赤泥生产硅钙复合肥料的生产线已经投产。

该产品利用赤泥中的活化硅改善农田土壤,能够起到促进农产品生长,大幅度提高产量的目的。

已在我国六省市进行了大面积施肥实验,取得了较好的效果。

(3)生产徽孔硅酸钙绝热制品微孔硅酸钙绝热制品是日本最早研究的新一代保温材料,节能效果明显,对热力输送管网具有施工方便、费用低、保温良好的综合效果。

由山东铝业自主研发的利用30%赤泥代替硅藻土的产品具有高强、优质、成本低的特点,可达到降耗增效与综合利用的目的,该产品已投入工业生产,市场需求良好。

(4)拜耳法赤泥高强固化与道路成型工艺综合技术研究与运用作为广西自治区重点科技研究项目之一,通过碱稳定、离子交换、赤泥活化、压力成型等综合固化技术,修建赤泥基层道路及新型赤泥砼道路面层。

平果铝业公司和北京矿冶研究总院已采用该技术,研制了国内第一条赤泥基层道路及新型赤泥混凝土道路面层。

已完成了800m赤泥道路基层与300m赤泥混凝土面层的工业试验及5km 的扩大工业试验,经近1年的太阳暴晒、雨水冲刷、大吨位车辆不均衡行车考验,运行良好,满足了高等级公路工程设计要求,推广应用前景广阔。

除以上实际利用方式外,赤泥利用还有很多,并取得较好的效果。

比如将适当量的赤泥施入酸性土壤,利用赤泥具有较强碱性的特点对酸性土壤进行改进,该方法已在一些酸性矿山应用。

(5)利用赤泥生产聚合氯化铝铁聚合氯化铝铁是一种新型高效铝铁复合絮凝剂,该絮凝剂既有聚合铝盐基度高、对原水适应性强的特点,又有聚合铁密度大、絮体沉降快的优点。

在水处理行业应用广泛。

赤泥中含有残余的铝、铁成分,利用其生产聚合氯化铝铁絮凝剂,可使赤泥得到合理的利用。

利用赤泥中的残余的铝、铁制备一定铝铁比例的聚合氯化铝铁。

实现资源的综合利用。

将经过处理的赤泥与一定浓度的工业盐酸在一定的条件下反应制备铝铁的碱式盐,然后加入粉状铝酸钙调节产品的盐基度和铝铁含量。

得到一定碱化度和铝铁比的聚合氯化铝铁。

将赤泥烘干后于马弗炉中在750℃下焙烧3h,研磨过120目筛。

在常压下,将100 g 赤泥和500 mL质量分数为22%的工业盐酸加入带有回流冷凝管的四口烧瓶中。

在95℃下反应3 h后。

再加入50 g铝酸钙。

在95℃下继续反应4 h后。

停止加热,陈化24 h后得到深红棕色液体。

用拜耳法赤泥与工业盐酸反应,生产聚合氯化铝铁絮凝剂。

试验证明此工艺路线可行。

赤泥制备聚合氯化铝铁的优化工艺条件为:在100 g赤泥(干基)中加入22%的工业盐酸500 mL和适量水,在95℃条件下反应3 h。

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