电石渣浆上清液组成成分

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化工企业电石渣的回收再利用浅析

化工企业电石渣的回收再利用浅析

化工企业电石渣的回收再利用浅析发布时间:2023-02-07T04:52:09.614Z 来源:《福光技术》2023年1期作者:张胜[导读] 电石法聚氯乙烯生产过程中产生了大量的电石渣,其含水量在65%~85%之间。

电石渣是由氢氧化钙、硅、镁、铝、铁等金属氧化物、氢氧化物、硫化物、磷化物、乙炔气等组成。

电石渣的量大、运输费用高、沿途有滴漏和粉尘飞扬,对环境造成二次污染。

新疆吐鲁番市托克逊县阿乐惠镇电石厂新疆吐鲁番 838001摘要:电石渣是工业固体废弃物,文章综述了在化工生产中副产物电石渣的回收再利用,充分发挥了副产物的作用,降低了企业的生产成本及消耗,提升了物料的利用率,同时降低了电石渣堆积对环境的污染,向节能减排的可持续发展方向前进。

关键词:电石渣;氧化钙;氢氧化钙;脱硫随着社会的发展和进步,中国制造已经走向世界,中国的各个行业也在与时俱进,各类新型材料的使用逐渐增加,在我们的生活中的占比越来越大,从而带动化工生产化工原料及工业固体废弃物的生产和运输是社会进步的心脏和大动脉。

1 电石渣的物理特性及对环境的影响1.1 对环境的影响电石法聚氯乙烯生产过程中产生了大量的电石渣,其含水量在65%~85%之间。

电石渣是由氢氧化钙、硅、镁、铝、铁等金属氧化物、氢氧化物、硫化物、磷化物、乙炔气等组成。

电石渣的量大、运输费用高、沿途有滴漏和粉尘飞扬,对环境造成二次污染。

1.2 物理特性电石渣浆液是一种灰棕色的混浊液体,经沉淀池静置后,其含水量可降低至50%以下,因其颜色为灰白色,并有淡淡的恶臭,颗粒细而均匀,粒径在0.005mm~0.01mm之间,密度较小,质地疏松。

电石渣中的主要成分为氢氧化钙,是最佳的替代原料。

电石渣主要由2%~5%的SiO2、Al2O31.5%~4%、Fe2O30.14%~0.2%、CaO65%~71%、MgO0.22%~1.68%、烧失量22%~26%等构成,长期堆放后仍存在较小的碳酸钙。

电石渣特性

电石渣特性

4、熟料形成热不同
电石渣在烘干、储存、预热过程中与烟气的接触时间较长,部分物料 生成CaCO3,新生态的CaO 会吸收CO2还原成CaCO3,它们的重新 分解影响熟料形成热。 电石渣的分解温度及分解反应热较低,电石渣配料的熟料形成热,比
普通生料低。随着电石渣掺量的增加,熟料的形成热会降低。通过计
算可以得出,若电石渣在烘干、储存、预热过程中20%的Ca(OH)2吸 收CO2生成CaCO3,由电石渣完全替代石灰石配料的熟料形成热比常
电石渣中Ca(OH)2的不稳定性
1)Ca(OH)2+CO2→CaCO3+H2O(g) (放热反应)常温~550 ℃ 2)Ca(OH)2 3)CaCO3

CaO+H2O(g) (吸热反应)450~550 ℃

CaO+CO2(g) (吸热反应)850~900 ℃
反应1)随着温度升高反应缓慢加速,300 ℃以上反应明显加速,450 ~550℃ 反应2)发生,550~850 ℃反应3)的逆反应发生,反应速度比较缓慢。
除电石渣生产水泥外,还可利用电石渣生产各种级别的轻质碳酸
钙,包括高质量轻质碳酸钙产品。利用废渣、废气生产高附加值 产品,不仅实现了节能、减排的循环经济理念,而且还在此过程 中,提升了产品价值。经过多年研究已掌握了大量的关键技术。
二、电石渣的来源
电石渣是电石法乙炔生产过程中电石水解反应的副产物。
化学反应式: CaC2+2H2O→C2H2+ Ca(OH)2+127.3 KJ/mol 电石渣化学组成:由于电石是由石灰和焦碳在还原气氛下经高 温熔融后制得,故电石渣除含90%以上的Ca(OH)2,其余成分 源于石灰和焦碳中带入的杂质,主要为:Si、Al、Fe、Mg的 氧化物,某些地区S含量偏高,若为氯碱化工生产厂排出的电

电石渣浆上清液完全回用技术的探索应用

电石渣浆上清液完全回用技术的探索应用

产 生 的气体 部分 进 入 乙炔 气 体 , 分 溶 解 在 电石 渣 部
浆 中。
电石渣 浆 为 灰 褐 色 浑 浊 液 体 , 静 置 后 分 成 3 在 部分 : 澄清 液 、 固体 沉 积层 及 中间胶 体过 渡 层 。三者
单成熟 , 至今 已有 6 0余 年 工 业 史 , 目前 在 我 国仍 占 较大 比重 。1t 电石 与水反 应 可 生成 3 0 k 0 g以上 乙
Ke r s: y wo d PVC ; a b de sa l r y; u p n d s sa c ; e p r t r foc ulton c r i lg su r s s e de ub t n e t m e a u e l c a i Absr c : ta t Thet c no og c lpr blm h t c r d lg s pe na a oul nt b om plt l e y e h l ia o e t a a bi e sa u r t ntc d ec eey rc — c e o a e y e e r t , hih w a a e he h gh c t ntof s s e de u t n e a d hi h ld t c t l ne g ne aor w c sc us d by t i on e u p n d s bsa c n g t m pe a u e, a nayz d c r uly. e r t r w sa l e a ef l Thr ug e k re pe i e t m a n pr o h b a e x rm n , i oblm sw e e f e r oun nd a d a n i pr vi g m e s r w a p o os d.I p a tc l p ia i m o n au e s rp e n r c i a a plc ton,i p o c d o e on t r du e g od c om i a d oca c n s i l

电石渣处理含氟废水实例分析4

电石渣处理含氟废水实例分析4

电石渣处理含氟废水实例分析背景随着工业化进程的加快,大量废水排放已经给环境造成了严重的污染。

其中,含氟废水的处理尤为棘手,因为氟元素化学稳定,难以被自然界生物分解,长期积累会影响生态环境和人类健康。

电石渣作为一种常见的废弃物,其资源化利用一直备受关注。

在处理含氟废水方面,电石渣通过其碱性和离子交换性等特性,可以起到较好的去除氟离子的作用,具有广泛的应用前景。

电石渣的基本特性电石渣,又称石灰渣或石灰石渣,是指工业上电石炉石灰石煅烧获得的一种含钙的灰白色固体废弃物,主要成分为氧化钙(CaO)、氢氧化钙(Ca(OH)2)和氧化镁(MgO)等。

电石渣具有以下基本特性:•高碱性。

由于含有氧化钙和氢氧化钙等碱性物质,使得电石渣具有较高的碱性,可用于酸性废水的中和和碱性废水的处理。

•高离子交换能力。

由于电石渣表面具有大量的负离子,可与含阳离子的有机、无机物质发生离子交换反应,从而逐渐去除废水中的离子污染物。

•易干燥。

电石渣具有较高的亲水性,但结构稳定,易于干燥和固化,适合用于制备各种型号的颗粒添加剂。

电石渣处理含氟废水的机制氟元素化学稳定,难以被自然界分解,如果直接排放到水体中,会对生态环境和人类健康造成严重的污染。

现代工业一般采用等离子体法、生化法和吸附法等技术去除废水中的氟离子。

而电石渣作为一种天然的含钙材料,其表面具有大量的负离子,可以与含有阳离子的有机、无机物质发生离子交换反应,从而去除废水中的氟离子。

电石渣处理含氟废水的机制如下:1.氟离子溶于废水中成为离子态。

2.电石渣表面带负电,吸引含阳离子的有机、无机物质,发生离子交换反应。

3.电石渣表面的负离子与离子态氟离子发生吸附作用,氟离子降解为F-。

4.在碱性环境下,氟离子和氢氧离子结合,生成弱酸性氟酸,进一步中和。

案例分析某化工厂的含氟废水处理厂,采用了电石渣处理废水的技术。

电石渣固体添加剂采用昆明某化工厂的产品。

废水经过初次隔油处理后,首先进入一级竖式曝气生物池,进行碳氮去除,然后再进入二级配水器,加入适量的电石渣。

电石渣研究报告

电石渣研究报告

电石渣研究报告1 什么是电石渣?电石渣是指在乙炔制取过程中剩下的产物,是一种黑色颗粒状物质。

它主要由石灰石和焦炭经高温反应得到,具有高硅酸盐含量和氢氧化钙、氢氧化铝等化合物。

2 电石渣的化学性质电石渣是一种碱性物质,其pH值通常在10左右。

它还具有吸湿性,能吸收大量的水分,因此在存放时需要注意防潮。

此外,电石渣含有较高的氧化物和碳酸钙等化合物,这些成分会随着时间的推移发生变化,会对环境产生一定的污染和危害。

3 电石渣的利用价值尽管电石渣视为一种废弃物,但是它仍然有较高的利用价值。

经过一定的处理,电石渣可以用于生产水泥、玻璃等建筑材料。

此外,电石渣可以用于处理废水,具有一定的净化效果,还可以作为固体废物填埋。

4 电石渣的危害电石渣是一种有害的废弃物,如果不妥善处理,可能会对环境和人体健康造成危害。

电石渣的主要危害包括:a. 土地污染:由于电石渣中存在一定量的重金属、有机化合物等物质,如果随意堆放或填埋,会对土壤产生严重的污染。

b. 水源污染:电石渣中含有一定量的有机物和盐类等物质,在大量堆积或填埋时,会对周围的水源造成严重的污染。

c. 空气污染:电石渣中的大量碳酸钙会与二氧化硫等气体反应,形成大量细小的硫酸钙颗粒,这些颗粒会引起空气污染。

d. 对健康的危害:长期接触电石渣会对人体健康产生不良影响,可能导致吸入性肺结核、慢性鼻炎、慢性支气管炎等疾病。

5 电石渣的处理方法为了减少电石渣对环境和人类健康的危害,必须对其进行妥善处理。

电石渣的处理方法主要包括填埋、焚烧和利用等。

其中,填埋和焚烧是传统的处理方式,但是会产生二次污染,同时极易引起环境和健康问题。

利用是当前的主要处理方式,通过将电石渣加工利用为一定的建筑材料等,不仅能减少其对环境的危害,还能降低生产成本,是一种可持续发展的处理方法。

6 结论电石渣是一种有害的废弃物,必须采取有效的措施进行处理。

尽管其存在一定的利用价值,但在处理时必须确保其对环境和人类健康的安全和健康没有危害。

电石渣中氢氧化钙含量的检测

电石渣中氢氧化钙含量的检测

电石渣中氢氧化钙含量的检测
电石渣,电石水解获取乙炔气后的以氢氧化钙为主要成分的废渣。

乙炔
(C2H2)是基本有机合成工业的重要原料之一,以电石(CaC2)为原料,加水(湿法)生产乙炔的工艺简单成熟,目前在我国占较大比重。

1t电石加水可生成300多kg乙炔气,同时生成10t含固量约12%的工业废液,俗称电石渣浆。

利用电石渣可以代替石灰石制水泥、生产生石灰用作电石原料、生产化工产品、生产建筑材料及用于环境治理等。

从样品表观分析,电石渣呈灰白色,有一种刺鼻异味,含水量较大,大约在60%一80%,呈膏状,含水量降低时,呈块状、粉状。

干燥后其细度较高,成匀质粉末状。

电石渣中氢氧化钙含量的检测,由于氢氧化钙较难溶于水,给化学定量带来影响。

一般常规的分析方法是乘凉一定量的电石渣,用盐酸标准溶液进行滴定,此分析往往出现变色点出现反复,滴定重点不容易确定,同一个样品不同人员分析结果相差较大,给氢氧化钙的准确测定带来影响。

北京清析技术研究院在华北、华南、华中、华东、西北等地区,建立12大分院及配套实验室,秉承母校校训,以严谨、求实的工作态度,为数千家企业客户提供产品研发、成分分析、材料检测、工业诊断、模拟测试、大型仪器测试、可靠性验证等专业技术服务,还为全国范围内的公安局、法院、检察院、
律师事务所、司法鉴定中心、医院、高等院校、中国科学院提供专业技术服务。

经过几十年的团队技术积累,北京清析技术研究院下设环境检测事业部、食品保健品检测事业部、药品化妆品检测事业部、失效分析事业部、公检法服务事业部、高校科研服务事业部、成分分析/配方分析事业部、生物医药事业部等10大部门。

电石渣与石灰参配用于绿液苛化的探讨

电石渣与石灰参配用于绿液苛化的探讨

2021年9期科技创新与应用Technology Innovation and Application研究视界电石渣与石灰参配用于绿液苛化的探讨叶润华,杨晓丽,纪军,刘宝珠(新疆美克化工有限责任公司化验室,新疆库尔勒841000)1概述电石渣是电石制乙炔装置产生的废渣,其主要成份是Ca (OH )2,其来源为电石与水反应生成乙炔和氢氧化钙:CaC 2+H 2O →C 2H 2+Ca (OH )2,含有氢氧化钙的渣浆即为电石渣。

因电石中有镁、铁、磷、硫等杂质,电石渣中一般也含有MgO 、Fe 2O 3、H 3P 等微量杂质;通常电石渣水含量在40~60%左右[1],渣场的电石渣水分在20%左右。

如今国内对电石渣主要用途有:用于烧制水泥、取代石灰参与相关反应的进程、对酸性废水的处理等[2];将电石渣回收再利用,可极大节约生产成本,同时减少电石渣对环境的污染。

造纸行业长期以来,碱回收工段苛化都是以购买石灰石用于苛化,绿液苛化是碱回收的重要环节,其反应式为:Na 2CO 3+Ca (OH )2→2NaOH+CaCO 3↓。

传统苛化用生石灰(CaO )[3]与绿液反应。

有关资料表明[4],苛化法制烧碱,生产中Na 2CO 3溶液浓度以10%~12%为宜,这种情况下理论转化率可达99%,但实际转化率只有95%左右;苛化池出来的澄清碱液一般含NaOH 8%左右。

有文献报道[1]电石渣与石灰石按50%参配,过量灰1.4时苛化度为86.6%,本文参考以上文献,将电石渣与石灰参配后与绿液苛化反应生成NaOH 溶液和CaCO 3沉淀[5]。

通过实验室小试,找出电石渣与石灰参配与绿液苛化反应的最佳苛化率时的反应参数,为工艺生产提供参考依据。

2试验部分2.1试验试剂和仪器试剂:绿液,取自纸厂苛化工段,总碱117g/L ,Na 2CO 3109.7g/L ,NaOH 7g/L ;石灰,CaO 87.6%,MgO 2.3%;电石渣,取自渣场,水分17.8%,CaO 56.1%,MgO 2.8%;仪器:WIGGENS WH-200D 电磁加热搅拌器、DHG-9123A 型鼓风干燥箱、固定铁架台,磁力转子,BS224S 电子天平、温度计、三角瓶、直型回流冷凝管。

电石渣检测标准

电石渣检测标准

电石渣检测标准
电石渣是一种常见的工业废弃物,由于其含有大量的有害物质,如重金属、氟化物等,对环境和人体健康造成了严重的危害。

因此,对电石渣的检测标准非常重要。

电石渣的检测应该包括其化学成分的分析。

电石渣中含有的主要成分是氟化钙、氯化钙、氢氧化钙等,这些成分的含量应该在一定范围内,以保证电石渣的安全性。

此外,电石渣中还可能含有一些有害物质,如重金属、有机物等,这些物质的含量也应该被检测出来。

电石渣的检测还应该包括其物理性质的测试。

电石渣的颗粒大小、密度、水分含量等物理性质对其后续处理和利用具有重要的影响。

因此,对这些物理性质的检测也是必要的。

电石渣的检测还应该包括其环境影响的评估。

电石渣的处理和利用可能会对环境造成一定的影响,如土壤污染、水体污染等。

因此,在对电石渣进行处理和利用之前,应该对其环境影响进行评估,以保证其对环境的影响最小化。

电石渣的检测标准应该包括其化学成分、物理性质和环境影响的评估。

只有通过科学的检测和评估,才能保证电石渣的安全处理和利用,减少其对环境和人体健康的危害。

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电石渣浆上清液组成成分
根据查询相关的资料,电石渣浆上清液废水的一般成分如表5-1所示。

组成 含量(mg/L) 组成 含量(mg/L)
pH 8~10 PH3 0.4~1.0
SS 110±50 Ca(OH)2 800~1700
H2S 600~800

电石渣浆上清液中硫含量较高,达600~800mg/L,长期闭路循环使用,上清
液中硫离子浓度不断增加,但当硫离子浓度富集到一定浓度时就不再增加,而是
形成硫化钙沉淀被电石渣吸附,逐渐转入电石渣中,不会增加后续工段清净工艺
的负荷,不会对乙炔气的质量产生影响。

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