1. 北京化工大学化学工程学院,北京 100029
2. 中国科学院过程工程研究所湿法冶金清洁生产技术国家工程实验室,北京 100190
收稿日期:
2017-10-18修回日期:
2018-02-06出版日期:
2018-08-22发布日期:
2018-08-15通讯作者:
马淑花Removal of arsenic in lignite fly ash by nitric acid
Dajie HAN1,2, Shuhua MA2*, Xiaohui WANG2, Jian DING2 , Shili ZHENG2, Yang LUO2, Fen GUO11. School of Chemical Engineering, Beijing University of Chemical Technology, Beijing 100029, China
2. National Engineering Laboratory for Hydrometallurgical Cleaner Production Technology, Institute of Process Engineering, Chinese
Academy of Sciences, Beijing 100190, China
Received:
2017-10-18Revised:
2018-02-06Online:
2018-08-22Published:
2018-08-15Contact:
MA Shu-hua 摘要/Abstract
摘要: 基于砷在褐煤粉煤灰中的赋存状态,建立了酸法脱除粉煤灰中部分砷的新方法,考察了反应温度、时间、pH值等对脱砷率的影响. 结果表明,褐煤灰中的砷大多富集在煤灰表面并以砷酸钙等砷酸盐形式存在,脱砷率与pH值和反应温度成反比. 综合考虑脱砷率、溶损率等因素,确定酸法最优脱砷条件为pH=1、反应温度20℃、反应时间1 h,此时脱砷率为66.34%.
引用本文
韩大捷 马淑花 王晓辉 丁健 郑诗礼 罗扬 郭奋. 硝酸脱除褐煤粉煤灰中的砷[J]. 过程工程学报, 2018, 18(4): 716-721.
Dajie HAN Shuhua MA Xiaohui WANG Jian DING Shili ZHENG Yang LUO Fen GUO. Removal of arsenic in lignite fly ash by nitric acid[J]. Chin. J. Process Eng., 2018, 18(4): 716-721.
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参考文献
[1] 吕志敏, 李仙粉, 任福民, 等.综合利用电厂粉煤灰的重金属问题[J]. 环境与可持续发展, 2006(4):57-59. [2]Lv Z M, Li X F, Ren F M, et al.The problem of heavy metals of fly ash from the comprehensive utilization power plant[J]. Environment and sustainable development, 2006(4):57-59. [3]王明仕, 郑宝山, 胡军, 等.我国煤中砷含量及分布[J].煤炭学报, 2005, 30(3):344-348 [4]Wang M S, Zheng B S, Hu J, et al.Distribution of arsenic in southwest coals[J].Journal of China coal society, 2005, 30(3):344-348 [5]刘慧敏, 王春波, 郭永成, 等.高砷褐煤与低砷烟煤混燃砷的挥发特性及模型[J].化工学报, 2016, 67(10):4477-4484 [6]Liu H M, Wang C B, Guo Y C, et al.Experimental and modeling study on arsenic volatilization during co-combustion of high arsenic lignite and low arsenic bituminous coal[J].CIESC Journal, 2016, 67(10):4477-4484 [7]蒋学先, 何贵香, 李旭光, 等.高砷烟尘脱砷试验研究[J].湿法冶金, 2010, 29(3):199-202 [8]Jiang X X, He G X, Li X G, et al.Experimental study on arsenic removal from high arsenic[J].Hydrometallurgy of China, 2010, 29(3):199-202 [9]易宇, 石靖, 田庆华, 等.高砷烟尘氢氧化钠-硫化钠碱性浸出脱砷[J].中国有色金属学报, 2015, 25(3):806-814 [10]Yi Y, Shi J, Tian Q H, et al.Arsenic removal from high-arsenic dust by NaOH-Na2S alkaline leaching[J].The Chinese Journal of Nonferrous Metals, 2015, 25(3):806-814 [11]Kashiwakura S, Ohno H, Matsubae-Yokoyama K, et al.Removal of arsenic in coal fly ash by acid washing process using dilute H 2 SO 4,solvent[J].Journal of Hazardous Materials, 2010, 181(1):419-425 [12]刘迎晖, 郑楚光, 游小清, 等.燃煤过程中易挥发有毒痕量元素的相互作用[J].燃烧科学与技术, 2001, 7(4):243-247 [13]Liu Y H, Zheng C G, You X Q, et al.Interaction between most volatile toxic trace element during coal combustion[J].Journal of combustion science and technology, 2001, 7(4):243-247 [14]Yan R, Gauthier D, Flamant G.Partitioning of trace elements in the flue gas from coal combustion[J].Combustion & Flame, 2001, 125(1):942-954 [15]Nurmesniemi H, P?yki? R, Kuokkanen T, et al.Chemical sequential extraction of heavy metals and sulphur in bottom ash and in fly ash from a pulp and paper mill complex[J].Waste Management & Research the Journal of the International Solid Wastes & Public Cleansing Association Iswa, 2008, 26(4):389-99 [16] 苏华美.煤及燃煤产物中砷的赋存形态和析出特征研究[D]. 辽宁工程技术大学, 2014. [17]Sun H M.Research of geometrical shape and precipitation characteristics of arsenic coal and its burning product[D]. LIAONING TECHNICAL UNITERSITY, 2014. [18]Zielinski R A, Foster A L, Meeker G P, et al.Mode of occurrence of arsenic in feed coal and its derivative fly ash,Black Warrior Basin,Alabama[J].Fuel, 2007, 86(4):560-572 [19]Pushan Shah, ?, Vladimir Strezov ?, Chris Stevanov § A, et al.Speciation of Arsenic and Selenium in Coal Combustion Products?[J].Energy & Fuels, 2007, 21(2):506-512 [20]Huffman G P, Huggins F E, Shah N, et al.Speciation of arsenic and chromium in coal and combustion ash by XAFS spectroscopy[J].Fuel Processing Technology, 1994, 39(1):47-62 [21]Ilander A, V?is?nen A.The determination of trace element concentrations in fly ash samples using ultrasound-assisted digestion followed with inductively coupled plasma optical emission spectrometry[J].Ultrasonics Sonochemistry, 2009, 16(6):763-768 [22]朱法华, 张景荣, 荣鸿敏, 等.粉煤灰中污染物质的淋溶释放模型[J].环境科学学报, 1996, 16(2):203-210 [23]Zhu F H, Zhang J R, Rong H M, et al.Leaching model of pollutants in fly ash[J].ACTA SCIENTIAE CIRCUMSTANTIAE, 1996, 16(2):203-210 |
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