伍 佳
(廣西平桂飛碟股份有限公司鈦白粉廠 污水處理車間,廣西 賀州 542800)
目前國內(nèi)大部分鈦白粉廠采用硫酸法生產(chǎn),其基本上采用含鈣堿性物中和鈦白廢水制備石膏,由于其石膏里都含有鈦,故稱為鈦石膏。有資料顯示鈦石膏可代替天然石膏,作為水泥緩凝劑使用[1]。由于制備工藝原因,直接通過壓濾機壓濾出來的鈦石膏水份都太高,必須通過烘干,才能夠供水泥廠作為緩凝劑使用。
現(xiàn)國內(nèi)硫酸法鈦白粉廠用鈦白廢水制備鈦石膏工藝大體分為三種:
第一種:用石灰乳直接把鈦白廢酸中和至pH值=8~9,通過隔膜壓濾機壓濾得到紅石膏,其水份控制在39%~42%,濾液則達標排放。
該制備工藝:石灰用量多,成本大。紅石膏水份高,需烘干,才能供水泥廠使用。
第二種:先用碳酸鈣石粉漿把鈦白廢水中和至pH值=4.5~5.0,然后再加入石灰乳中和至pH值=8~9,經(jīng)隔膜壓濾機壓濾得到紅石膏,其水份控制在39%~42%。
該種制備工藝較第一種做法,石灰用量較少,成本較少,但紅石膏水份高,需烘干,才能供水泥廠使用。
第三種:先用碳酸鈣石粉漿把鈦白廢酸中和至pH值=4.5~5.0,通過隔膜壓濾機壓濾得到含鈦白石膏,其水份控制在33%~37%。然后對其濾液加入石灰乳中和至pH值=8~9,通過隔膜壓濾機壓濾得到紅石膏,其水份控制在42%~45%。
該種制備工藝,石灰用量少,成本少。其生產(chǎn)的兩種鈦石膏:含鈦白石膏較低,但仍需要烘干,才能供水泥廠使用。紅石膏不僅水份高,而且SO3=27%~29%,達不到水泥廠要求石膏SO3≥33%的標準。即便將其烘干,也必須和其他高SO3石膏搭配均勻才可供水泥廠使用,因此工藝流程長,成本高,故該紅石膏已成為行業(yè)公認的難題。雖有資料開展鈦石膏-粉煤灰復(fù)合材作路基材料的研究[2],但現(xiàn)實生產(chǎn)中,鈦石膏產(chǎn)量太大,鈦石膏/鈦白粉高達8.6 t/t[3],加之復(fù)合材作路基材料經(jīng)濟價值不大,所以鮮少有企業(yè)開展該項目。
從節(jié)約石灰成本的角度考慮,大部分企業(yè)都選擇第三種工藝方案,但由于其紅石膏水份太高,通不過破碎機,造成無法進入轉(zhuǎn)窯烘干,由此,造成很多企業(yè)不得不選擇第二種工藝方案,雖然石灰成本高,但生產(chǎn)的紅石膏水份相對低一點,能夠順利通過鈦石膏轉(zhuǎn)窯烘干系統(tǒng),從而解決鈦石膏環(huán)保問題。
綜上所述,如何將鈦白廢水制備石膏工藝升級,使得白石膏水份降至28%以下,不需烘干,紅石膏水份降得更低且SO3≥33%標準,順利實現(xiàn)轉(zhuǎn)窯烘干,不僅大量節(jié)約石灰成本,而且大幅降低烘干成本。這一課題在當(dāng)前顯得尤為重要。
鈦白生產(chǎn)工藝流程比較長,而廢水產(chǎn)生過程主要集中在從鈦礦酸解到偏鈦酸水洗流程,見圖1。
從圖1可知:廢水雜質(zhì)來源于生產(chǎn)原料:鈦鐵礦,硫酸,鐵粉,故其主要污染因子為H2SO4、TiOSO4、FeSO4。各污染因子先后與含鈣堿性物中和反應(yīng),生成沉淀物,最終進入鈦石膏。
其反應(yīng)式:H2SO4+CaCO3+H2O→CaSO4·2H2O↓+CO2↑
⑴
TiOSO4+CaCO3+3H2O→TiO(OH)2↓+CaSO4·2H2O↓+CO2↑
⑵
FeSO4+Ca(OH)2+2H2O→Fe(OH)2↓+CaSO4·2H2O↓
⑶
圖1 鈦白廢水產(chǎn)生圖
Fig.1 Titanium wastewater produce figure
(1)在鈦白廢水中加入CaCO3,最先與強酸H2SO4反應(yīng),生成沉淀物CaSO4·2H2O(白石膏)。
(2)在鈦白廢水中繼續(xù)加入CaCO3,隨著酸度降低,pH值上升,TiOSO4開始水解生成TiO(OH)2。有資料顯示pH值為4∶5,廢水中先沉淀出鈦、鋁、釩、鉻的氫氧化物[4],但實際上,CaCO3呈弱堿性,促使TiOSO4在常溫下提前水解,當(dāng)pH值升至1.8時,TiOSO4開始反應(yīng)生成TiO(OH)2(偏鈦漿)。
(3)在pH值升至5時,鈦白廢水中僅有FeSO4未反應(yīng),常溫下,弱堿性的CaCO3與FeSO4不反應(yīng),加入中強堿Ca(OH)2則與FeSO4反應(yīng),生成(摩爾比)Fe(OH)2∶CaSO4·2H2O=1∶1的混合沉淀物,由于Fe(OH)2在空氣中極易氧化成紅色Fe(OH)3,故稱為紅石膏。
根據(jù)鈦白廢水中和反應(yīng)機理,隨著pH值升高,先后發(fā)生三種中和反應(yīng),對應(yīng)生成三種鈦石膏。相關(guān)性能對比表,見表1。
表1 三種鈦石膏性能對比表Tab.1 Comparison Table of Three Properties of Titanium Gypsum
通過表1分析:
①將鈦白廢水中和至pH值=5的含鈦白石膏,是由pH值<1.8時生成的大量顆粒較粗的CaSO4·2H2O,和1.8≤pH值≤5時生成的少量顆粒較細的TiO(OH)2與CaSO4·2H2O混合物組成,但最終生成的含鈦白石膏水份是較高的,說明TiO(OH)2不被影響,且具有干擾體系顆粒物生長的能力。
②含鐵紅石膏是在復(fù)分解反應(yīng)中生成,因反應(yīng)本身平緩,故生成的Fe(OH)2和CaSO4·2H2O顆粒物都極細,從而造成紅石膏水分高達42%~45%。如果想讓含鐵紅石膏變干,最佳方案是培育紅石膏晶種,促使紅石膏顆粒長大。
根據(jù)對三種鈦石膏的性能分析,提出新方案:首先將鈦白廢水一次中和,制備不含鈦的白石膏;然后用一段濾液制備含鈦白石膏作為紅石膏晶種;再經(jīng)過二次中和,制備低水分且SO3合格的紅石膏;最后二段濾液經(jīng)曝氣、濃密、沉淀,得到色度低且達GB8978-1996標準的外排水。其工藝流程圖,見圖2。
圖2 鈦白廢水制備石膏工藝流程圖Fig.2 Process flow chart of gypsum preparation from titanium white wastewater
⑴將鈦白廢水進行均化,控制酸度≤75 g/L,確保反應(yīng)相對溫和。
⑵控制一段中和終點pH值=1.5,確保TiOSO4不提前水解。
⑶一段中和風(fēng)攪,使 CO2分離體系,不讓其包裹在白石膏里,影響脫水性能。
⑴按TiO(OH)2作為紅石膏晶種,控制晶種比例=2%~5%。
⑵風(fēng)攪,使 CO2分離體系,使生成的TiO(OH)2晶粒更均勻,晶種效果好。
⑶控制中和終點pH值=5.0,確保TiOSO4徹底水解。
⑴二段中和風(fēng)攪,晶種效果更好發(fā)揮,使Ca(OH)2反應(yīng)更充分,節(jié)約成本。
⑵控制二段中和終點pH值=8,確保外排水pH值達標。
⑴將二段濾液曝氣2h以上。
⑵經(jīng)濃密池沉淀,濃密渣則返回二段中和,上層清液即外排水。
①生產(chǎn)的白石膏,其水份=24%~27%,SO3=43%~45%,不僅可供水泥廠作緩凝劑直接使用,還可深度開發(fā)成附加值更高的建材石膏。
②生產(chǎn)的紅石膏,其水份=34%~37%,SO3=33%~35%,大幅減少紅石膏量,不僅能順利通過鈦石膏轉(zhuǎn)窯烘干系統(tǒng),解決鈦石膏環(huán)保問題,而且大幅降低鈦石膏烘干成本。
③通過新方案二次中和,提高二段中和石灰乳的利用率20%,降低石灰消耗量20%,大大降低治理成本。
④外排水pH值=7.5~8.0,其色度=20~30,達到《污水綜合排放標準》(GB 8978-1996)一級標準,該外排水可部分生產(chǎn)再利用,進一步提高水的循環(huán)利用率。
[1] 付克明,朱 虹.鈦白渣作水泥緩凝劑的應(yīng)用研究[J].中國礦業(yè),2007(2):96-99.
[2] 趙玉靜,施惠生.鈦石膏-粉煤灰復(fù)合材作路基材料的研究[J].建筑材料學(xué)報,2000,3(4):328-334.
[3] 龔家竹,李 欣.硫酸法鈦白粉生產(chǎn)技術(shù)面臨循環(huán)經(jīng)濟促進法存在的問題與解決辦法[J].無機鹽工業(yè),2009(8):15-17.
[4] 陳朝華,劉長河.鈦白粉生產(chǎn)及應(yīng)用技術(shù)[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2005(8).