冶金行业废渣的处理与利用
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钢铁冶炼废弃物处理的新技术钢铁产业是世界工业的重要组成部分,但由于冶炼过程产生的废渣和废气等副产品,给环境带来了严重的污染问题,成为当前环保工作的难点之一。
废渣中最主要的为钢渣和炉渣。
传统的废弃物处理方式只是采用填埋、倾倒等手段,不仅浪费资源而且污染环境。
为了减少废弃物的产生和更有效地处理钢铁冶炼废弃物,人们开发出了新的处理技术,采用高科技手段解决废弃物处理问题。
本文将介绍一些钢铁冶炼废弃物处理的新技术。
1. 钢渣资源化利用技术钢渣是钢铁冶炼过程中产生的主要废弃物,传统处理方式是倾倒或填埋。
但随着资源的日益紧缺,以及环保意识的不断提高,对钢渣的资源化利用提出了新的要求。
现在,钢渣可以被冶金、建筑、水泥、路基等多个领域用作原材料。
其中,冶金行业利用钢渣可以生产钢材、铁合金等。
比如利用电弧炉钢渣熔炼技术可以生产低碳钢、不锈钢等;利用炼钢渣加热技术可以生产钢坯,同样还可以配合其他原料生产铁合金。
此外,热处理钢渣也可以生产泡沫玻璃、砖块、陶瓷等,这些产品在建筑行业中应用广泛。
2. 炉渣综合利用技术炉渣是冶炼过程中铁水脱碳后的副产物,也是一种常见的钢铁冶炼废弃物,传统处理方式同样是倾倒或填埋。
但是,炉渣中含有大量的SiO2、FeO、CaO等物质,因此可以通过特殊的处理手段变废为宝。
炉渣综合利用技术中,最重要的是炉渣水淬技术。
这种技术是将炉渣加快冷却,使其玻璃化,进而制成微粉。
炉渣微粉可以用于耐火材料、水泥、建筑材料等领域。
另外,炉渣中的FeO、CaO等元素也可以用于水泥、钙硅磷肥料、玻璃纤维、陶瓷等行业,甚至还可以用于生产高纯的金属铁和加工炉渣制成道路建设用的环保型材石料。
3. 废气回收技术在钢铁冶炼过程中,除废渣外,还伴随着大量的废气产生,这些废气经常包含有一定量的CO、CO2、SO2、NOx等物质。
这些废气直接排放,会对空气造成严重污染,危害人民的身体健康。
所以,废气回收技术是冶炼工业环保的重要手段之一。
冶金废渣的处理方法
以下是 9 条关于冶金废渣处理方法:
1. 填埋处理呀,这就好比给废渣找个“安稳的家”。
比如把废渣运到特定的填埋场,然后压实埋好。
嘿,这不就把它们安置好了嘛?虽然简单,但可不能随便找个地方扔哦!
2. 回收利用多棒啊!就像从废渣中寻宝一样。
比如说有些废渣可以用来制作建筑材料,哇塞,这不是让废渣摇身一变,变成有用的东西啦?
3. 固化处理就像是给废渣穿上一层“坚固的铠甲”。
像用水泥等材料把废渣固定住,这样它们就不会乱跑啦,这个方法实用吧?
4. 热解处理呀,好比给废渣来一次神奇的“变身之旅”。
比如通过高温让废渣分解转化,你说神不神?
5. 堆肥处理了解一下呀!可以把合适的废渣和其他物质一起堆起来发酵,就像制作肥料一样,说不定还能让植物长得更茂盛呢,多有意思呀!
6. 焚烧处理是不是很厉害?就如同让废渣在烈火中“涅磐重生”。
像把一些废渣烧掉,还能产生能量呢,这不是一举两得嘛?
7. 沉淀处理也不错呀,如同让废渣在水中慢慢“安静下来”。
例如在特定的水池中让废渣沉淀下去,然后再处理,蛮有效的哦!
8. 提取有用成分这招多妙啊!就像从废渣这个大宝藏里精准地挖出宝贝。
假设从废渣里提取出贵重金属,那不是赚啦?
9. 微生物处理很新奇吧!就像是让小微生物们来当“清洁工”。
比如利用一些微生物分解废渣,哇,大自然的力量真神奇呀!
我觉得呀,这些方法各有各的好,都值得我们去好好研究和利用,把冶金废渣处理好,既保护环境又能创造价值,何乐而不为呢!。
冶金行业废渣的处理与利用重庆科技学院班级:冶金技术11-01摘要:冶金污染是指冶金工业生产过程中产生的各种固体废弃物。
主要指炼铁炉中产生的高炉渣;钢渣;有色金属冶炼产生的各种有色金属渣,如铜渣、铅渣、锌渣、镍渣等;从铝土矿提炼氧化铝排出的赤泥以及轧钢过程产生的少量氧化铁渣。
每炼1t生铁排出0.3-0.9t钢渣,每炼1t钢排出0.1-0.3t钢渣,每炼1t 氧化铝排出0.6-2t赤泥。
关键字:高炉渣钢渣赤泥1.1 钢铁生产的环境问题钢铁工业是中国国民经济的基础产业,对国民经济的发展有着举足轻重的作用。
同时,钢铁工业也是中国的重要污染源。
钢铁冶炼过程中,由于各工程所采用的原材料及制造程序等原因,很有可能在较大范围内产生多种污染物质。
钢铁厂产生的各种污染物有三类:大气污染、污水、固体废弃物。
本文主要探究固体废弃物的污染及处理利用。
1.2 钢铁工艺进步和环境保护钢铁生产工艺过程复杂,在每一工序都会产生粉尘、废气等过程废物排放。
如钢铁冶金过程必然要产生炉渣,燃料燃烧、铁矿石被碳还原、铁水脱碳时要产生气体产物。
半个世纪以来公铁企业的生产、技术和环境问题对策经历了公害治理;节能减排;清洁生产、绿色制造;工业生态链、循环经济。
长期以来,人们一直认为钢铁厂是资源消耗量大、能源消耗量大、排放量大、废弃物多及污染大的企业。
在推进工业生态化和构造循环型经济社会的进程中,应该从新的更广阔的视野去审视钢铁工业的经济和社会角色。
钢铁企业未来的社会、经济角色应当是实现三种主要功能:钢铁产品制造功能、能源转换功能和社会大宗废弃物处理——消纳功能。
2 固体废物的处理及利用冶金行业的生产过程中固体废弃物产生是无法避免的,国际上早在本世纪40年代就已感到解决冶金污染“渣害”的迫切性。
2.1 高炉渣处理及利用高炉渣的产量随冶炼技术及矿石的品位不同而变化。
高炉渣属于硅酸盐材料。
它化学性质稳定,并具有抗磨、吸水等特点,可供广泛应有,国内对高炉渣的应用都很重视,美、英、法、日本等国高炉渣的利用率已达100%,甚至出现了很多专营高炉渣商品的公司和工厂。
冶金废渣的综合利用技术冶金行业是国民经济的重要支柱产业,但同时也会产生大量的冶金废渣。
这些废渣不仅占用大量土地资源,还可能对环境和人体健康造成危害。
因此,对冶金废渣进行综合利用具有重要的现实意义和长远利益。
本文将介绍冶金废渣的综合利用技术,包括提取工艺、综合利用途径、新技术及未来发展前景等方面。
提取工艺冶金废渣的提取工艺主要包括破碎、磨粉、浮选等步骤。
将废渣进行破碎,将其中的有用矿物与脉石分离。
接着,通过磨粉作业,将有用矿物研磨成细粉。
借助浮选法,利用不同矿物之间的表面性质差异,将有用矿物从废渣中分离出来。
综合利用冶金废渣的综合利用途径广泛,可将其用于制备建筑材料、环保材料等。
制备建筑材料冶金废渣可以作为生产建筑材料的原料,如水泥、砖等。
将这些废渣与适量的石灰、石膏等混合,经过搅拌、成型、养护等工艺处理后,可生产出符合标准的建筑材料。
冶金废渣还可以用来生产矿棉、玻璃纤维等高性能材料。
制备环保材料冶金废渣可以用来制备环保材料,例如利用废渣中的含铁组分可以生产出具有优良性能的活性炭。
废渣中的一些组分还可以提取出来,制备成催化剂或助剂等环保产品。
随着科学技术的不断发展,冶金废渣综合利用的新技术也不断涌现。
这些新技术包括生物处理、物理处理、化学处理等。
生物处理生物处理是利用微生物的作用来处理冶金废渣的一种方法。
通过选择适当的微生物种类和培养条件,可以使废渣中的有用组分得到有效分解和转化。
同时,微生物还可以产生一些有机酸等物质,这些物质可以将废渣中的某些金属离子溶解出来,从而方便后续的提取和分离。
物理处理物理处理是利用物理手段来对冶金废渣进行处理的一种方法。
例如,可以采用热处理法将废渣中的某些金属离子还原出来,或者采用微波加热法来促进废渣中的某些有用组分的溶解和释放。
物理处理还包括压实、破碎、磨粉、浮选等步骤中的一些新技术和设备的应用,如高压辊磨机、高压浮选设备等。
化学处理化学处理是利用化学反应来处理冶金废渣的一种方法。
冶金废渣的利用现状及前景冶金废渣是指冶金生产过程中产生的固体废物,包括炉渣、轧渣、废弃矿石、废弃渣浆等。
由于其具有高温、高压、化学腐蚀等特点,使得冶金废渣的处理和利用一直是一个备受关注的问题。
随着社会对资源的日益紧缺和环境保护意识的增强,冶金废渣的利用现状和前景也成为了学术界和工业界关注的焦点。
一、冶金废渣的利用现状1.传统的填埋和堆放传统的废渣处理方法主要是填埋和堆放,由于冶金废渣具有矿石的相似性,因此填埋和堆放是目前普遍采用的处理方式。
但填埋和堆放存在着资源浪费、环境污染等问题,不能满足国家可持续发展的要求。
2.冶金废渣的物理处理包括磨矿、分类、浸取等处理方法,旨在提高废渣中有用元素的回收率。
这种方法通常需要大量的能源和化学试剂,不仅成本高,而且会对环境造成影响。
3.冶金废渣的化学处理通过酸碱浸出、还原提取等方法,将废渣中的有用物质提取出来,进一步加工利用。
虽然化学处理可以提高废渣中有用元素的回收率,但是会产生大量的废水和废液,对环境造成影响。
4.冶金废渣的转化利用利用冶金废渣生产新材料或添加剂,如水泥熟料、矿渣水泥、磷酸钙等。
这种方法能够减少对自然资源的开采,同时可以降低废渣的排放量。
二、冶金废渣的利用前景1.资源化利用随着现代化工业的不断发展,对资源的需求量越来越大,不断提高的资源成本催生了冶金废渣的资源化利用。
利用先进的技术手段,可以将废渣中的金属元素、硅酸盐、氧化物等有用成分进行有效回收和利用,从而实现资源的循环利用,降低资源的消耗。
2.环境治理随着环境保护政策的逐渐严格,冶金废渣对环境的影响已经成为了社会关注的焦点。
通过冶金废渣的处理和利用,可以减少固体废弃物的排放,减轻对土壤和地下水的污染,保护生态环境。
3.新材料的开发冶金废渣中含有丰富的金属元素和无机物质,通过精细加工和改性处理,可以生产出一系列新材料,如水泥熟料、矿渣水泥、磷酸钙等,这些新材料具有优异的力学性能和耐久性能,可以广泛应用于建筑材料、道路铺装、水泥制品等领域。
炼铁炉渣的处理与资源化利用技术炼铁炉渣是指在炼铁过程中生成的固体废弃物,主要由氧化铁、氧化硅、氧化钙等组成。
由于含有多种有价值的金属元素和无机物,炉渣处理与资源化利用成为了炼铁行业关注的焦点。
本文将介绍一些常见的炼铁炉渣处理与资源化利用技术。
一、炉渣处理方法1. 回收有价值金属元素炉渣中常含有锰、钒、铬等有价值金属元素,通过适当的处理方法可以将其回收并用于其它产品的制造。
例如,可以通过浸出法将炉渣中的锰元素溶解出来,再经过沉淀、过滤等步骤进行纯化,最终得到高纯度的锰产品。
2. 磁选分离炉渣中的氧化铁是一种具有磁性的物质,可以通过磁选分离将其中的氧化铁和其他非磁性物质分离开来。
这样可以得到高纯度的铁产品,同时减少了废渣的产生。
3. 浸出法浸出法是将炉渣中的有价值物质溶解出来,然后通过沉淀、过滤等步骤进行分离和纯化。
该方法适用于炉渣中含有可溶解物质的情况,如氧化钙。
二、炉渣资源化利用技术1. 水泥生产炉渣中的氧化钙是制造水泥的主要原料之一。
将炉渣与石灰石、粉煤灰等配料混合,在高温下煅烧,可以生成水泥熟料,用于生产水泥制品。
这样既可以减少炉渣的排放,又能够充分利用其中的资源。
2. 道路基材炉渣经过粉碎、筛分等处理后,可以用作道路基材的填料。
炉渣具有良好的硬度和稳定性,可以提高道路的承载能力,延长道路寿命。
3. 其他资源化利用方式除了水泥生产和道路基材制备外,炉渣还可以用于制备建筑材料、陶瓷材料、玻璃纤维以及用于废水处理的吸附剂等。
三、挑战与展望炼铁炉渣的处理与资源化利用技术在实际应用中仍面临一些挑战。
首先,现有的处理技术中,一些方法的处理成本较高,限制了其在大规模应用中的推广。
其次,炉渣中含有多种有害元素,如重金属等,需要通过合适的控制措施确保其不对环境造成污染。
此外,对于一些特定类型的炉渣,目前尚缺乏有效的处理和利用方法。
尽管存在一些挑战,但随着科技的进步和对资源保护的重视,炉渣处理与资源化利用技术有着广阔的发展前景。
高炉炼铁过程中合理利用冶炼废渣的探讨炼铁是一项重要的冶金行业,其过程中产生大量的废渣。
为了实现资源的可持续利用和环境的可持续发展,合理利用冶炼废渣成为当前的研究热点。
本文将探讨高炉炼铁过程中合理利用冶炼废渣的方法与技术。
一、高炉炼铁过程中的冶炼废渣在高炉炼铁过程中,主要产生三种冶炼废渣:渣铁、炉渣和煤气灰。
渣铁是含有金属铁的固体废渣,炉渣是一种熔融物质,由铁矿石和燃料灰渣在高炉内反应生成,而煤气灰是煤气中的悬浮颗粒物在除尘系统中被捕集下来的废渣。
二、冶炼废渣的合理利用方法1. 渣铁的回收与利用渣铁是高炉中产生的含铁固体废渣,其中富含有有价值的铁资源。
因此,回收与利用渣铁是一种非常重要的方式。
渣铁可以经过磨碎、磁选等工艺,得到含铁粉末或颗粒,用于冶金、建材等领域,实现铁资源的再利用。
2. 炉渣的综合利用炉渣是高炉冶炼过程中产生的熔融物质,具有一定的水化硬化能力和活性,可以作为建筑材料的主要成分。
炉渣经过精细磨碎、分级、掺合等工艺,可以制成高性能水泥、水泥掺合料、水泥基复合材料等,应用于建筑工程中。
3. 煤气灰的资源化利用煤气灰是高炉冶炼过程中煤气中的悬浮颗粒物,通过除尘系统捕集下来的废渣。
煤气灰中含有多种有价值的元素,如锌、铅等。
通过酸浸、浸出等技术,可以将这些有价值的元素从煤气灰中提取出来,用于冶金、化工等领域。
三、冶炼废渣利用的挑战与对策在高炉炼铁过程中,冶炼废渣的合理利用还面临一些挑战。
首先,不同种类的冶炼废渣在成分和性质上存在差异,需要针对性地开展处理与利用。
其次,冶炼废渣中可能存在有害物质,需要进行安全环保的处理。
此外,废渣的处理与利用还需要考虑经济效益和可行性。
针对这些挑战,可以采取的对策包括:加强冶炼废渣的分类与分离,优化处理工艺与设备,确保废渣的纯度与安全性;开展研究与开发工作,推动冶炼废渣的资源化综合利用技术的创新与应用;加强政策引导,推动废渣资源化利用的产业化发展。
四、结语高炉炼铁过程中合理利用冶炼废渣是实现资源可持续利用和环境可持续发展的重要途径。
冶金行业废渣的处理与利用重庆科技学院班级:冶金技术11-01摘要:冶金污染是指冶金工业生产过程中产生的各种固体废弃物。
主要指炼铁炉中产生的高炉渣;钢渣;有色金属冶炼产生的各种有色金属渣,如铜渣、铅渣、锌渣、镍渣等;从铝土矿提炼氧化铝排出的赤泥以及轧钢过程产生的少量氧化铁渣。
每炼1t生铁排出0.3-0.9t钢渣,每炼1t钢排出0.1-0.3t钢渣,每炼1t 氧化铝排出0.6-2t赤泥。
关键字:高炉渣钢渣赤泥1.1 钢铁生产的环境问题钢铁工业是中国国民经济的基础产业,对国民经济的发展有着举足轻重的作用。
同时,钢铁工业也是中国的重要污染源。
钢铁冶炼过程中,由于各工程所采用的原材料及制造程序等原因,很有可能在较大范围内产生多种污染物质。
钢铁厂产生的各种污染物有三类:大气污染、污水、固体废弃物。
本文主要探究固体废弃物的污染及处理利用。
1.2 钢铁工艺进步和环境保护钢铁生产工艺过程复杂,在每一工序都会产生粉尘、废气等过程废物排放。
如钢铁冶金过程必然要产生炉渣,燃料燃烧、铁矿石被碳还原、铁水脱碳时要产生气体产物。
半个世纪以来公铁企业的生产、技术和环境问题对策经历了公害治理;节能减排;清洁生产、绿色制造;工业生态链、循环经济。
长期以来,人们一直认为钢铁厂是资源消耗量大、能源消耗量大、排放量大、废弃物多及污染大的企业。
在推进工业生态化和构造循环型经济社会的进程中,应该从新的更广阔的视野去审视钢铁工业的经济和社会角色。
钢铁企业未来的社会、经济角色应当是实现三种主要功能:钢铁产品制造功能、能源转换功能和社会大宗废弃物处理——消纳功能。
2 固体废物的处理及利用冶金行业的生产过程中固体废弃物产生是无法避免的,国际上早在本世纪40年代就已感到解决冶金污染“渣害”的迫切性。
2.1 高炉渣处理及利用高炉渣的产量随冶炼技术及矿石的品位不同而变化。
高炉渣属于硅酸盐材料。
它化学性质稳定,并具有抗磨、吸水等特点,可供广泛应有,国内对高炉渣的应用都很重视,美、英、法、日本等国高炉渣的利用率已达100%,甚至出现了很多专营高炉渣商品的公司和工厂。
我国高炉渣的利用率已达85%以上。
为了适应不同的用途,高炉渣可分别被加工成水渣、矿渣碎石和膨胀矿渣等几类主要产品。
2.1.1 水渣水渣就是将熔融状态的高炉渣用水或水与空气的混合物给予水淬;使其成为砂粒状的玻璃质物质。
这也是我国处理高炉渣的主要方法。
具体水淬方式很多,常用的有过滤池法水淬工艺和搅拌槽泵送法水淬工艺等。
2.1.2 矿渣碎石矿渣碎石是高炉渣在指定的渣坑或渣场自然冷却或淋水冷却形成较致密的矿渣后,再经过破碎、筛分等工序所得到的一种碎石材料。
为此常用热泼法。
近年来,德、法、英、美等国多采用薄层多层热泼法。
该法具有操作容易、渣密度高等优点。
2.1.3 膨胀矿渣膨胀矿渣是用水急冷高炉渣而形成的多孔轻质矿渣。
为此可用喷射法、喷雾器堑沟法、流槽法等生产。
较新的工艺是加拿大矿渣有限公司发明的用流筒法生产膨胀矿渣珠,简称“膨珠”。
2.2 钢渣钢渣是炼钢过程中排出的固体废物,包括转炉渣、电炉渣等。
炼钢过程中的排渣工艺,不仅影响到炼钢技术的发展,也与钢渣的综合利用密切相关。
目前,炼钢过程的排渣处理工艺大体可分为如下四种:冷弃法、热泼碎石工艺、钢渣水淬工艺、风淬法。
2.2.1 冷弃法冷弃法就是钢渣倒入渣罐,待其缓冷后直接运往渣场堆成渣山,以往我国也多用此法。
2.2.2 热泼碎石工艺热泼碎石工艺是用吊车将渣罐中的液态钢渣分层泼倒在渣床上(或渣坑内),并同时喷水使其急冷碎裂,而后再运往渣场。
2.2.3 钢渣水淬工艺钢渣水淬工艺是排出的高温液态炉渣,被压力水切割击碎,加之遇水急冷收缩而破裂,在水幕中粒化。
具体作法又有盘泼水冷法,炉前水冲法及倾翻罐-水池法等多种方法。
2.2.4 风粹法风淬法其主要优点是可回收高温熔渣所含的热量(约2100-2200MJ/t)的41%,避免了熔渣遇水爆炸的问题,并改善了操作环境。
钢渣可风淬成3mm以下的坚硬球体,可直接用作灰浆的细骨料。
迄今,人们已开发了多种有关钢渣综合利用的途径,主要包括冶金、建筑材料、农业利用、回填几个领域。
2.3 有色金属渣有色金属渣水淬后大多是呈亮黑色的致密颗粒,含有大量的硅酸铁(铁橄榄石),一般达60~70%。
以铜渣为例,如果将它放入回转窑氧化焙烧,再采用还原的方法处理,可以回收粒铁,但经济上是否合算,尚需研究。
铜、铅、锌、镍等重金属炉渣含有大量铁的化合物,可以代替铁矿粉作为水泥的原料。
重金属炉渣破碎后可作混凝土的粗细骨料。
磨细的渣粉可作为水泥的外掺料,但由于重金属炉渣的水化活性较差,用作外掺料在数量上应有控制。
铜水淬渣在掺入石灰拌和压实后具有不易吸水和强度较高的特点,可作为公路基层,在多雨潮湿地区筑路尤为适用。
用气冷的铜渣作铁路道碴铺设混砂道床,没有一般混砂道床容易下沉的缺点。
熔融的铜渣可以直接浇注入模并控制其结晶和退火温度,制成致密坚硬的铜渣铸石,作为耐磨材料使用。
德意志民主共和国利用较多,中国50年代也已试验和试用成功。
在缺铜的土壤中施用铜渣粉以补充土壤中的微量元素,能够提高小麦和向日葵等作物的产量。
有色金属渣种类繁多,目前对重金属渣中的铜、铅、镍炉渣的处理和利用研究得较多,轻金属渣中的赤泥也受到重视,稀有金属渣大都未进行有效的处理和利用。
2.4 赤泥亦称红泥,从铝土矿中提炼氧化铝后排出的工业固体废物。
一般含氧化铁量大,外观与赤色泥土相似,因而得名。
但有的因含氧化铁较少而呈棕色,甚至灰白色。
铝土矿中铝含量高的,采用拜尔法炼铝,所产生的赤泥称拜尔法赤泥;铝土矿中铝含量低的,用烧结法或用烧结法和拜尔法联合炼铝,所产生的赤泥分别称为烧结法赤泥或联合法赤泥。
2.4.1 赤泥坝堆存目前,铝工业固体废物主要是采用赤泥坝堆存。
赤泥碱性大,不妥善处理会造成对环境的危害。
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。
建造赤泥坝的方法一般有两种,一种是用外来材料建造,一开始就形成完整的沉淀池,使用过程中不需要再建后期坝;另一种是开始时只建造一座低坝,而后随着赤泥的不断排放,再用赤泥逐渐形成新的坝体。
现介绍一种堆坝方法:将赤泥堆场分成三格或更多个格,烧结法赤泥输送至堆场,首先去第Ⅰ格筑坝,当第Ⅰ格筑坝达到预期高度后,烧结法赤泥转到第Ⅱ格继续筑坝,第Ⅰ格排放拜尔法赤泥,当第Ⅱ格筑坝达到预期高度后,烧结法赤泥转到第Ⅲ格筑坝,此时第Ⅰ格晾晒已排放的赤泥,第Ⅱ格排放拜尔法赤泥,第Ⅲ格烧结法赤泥筑坝,以此类推形成烧结法赤泥筑坝,拜尔法赤泥排放及赤泥晾晒交替循环的赤泥堆存方式。
本发明充分利用现有资源,节省了拜尔法堆场初期坝土石坝的建设费;提高了堆场库容率,使之达到100%;以烧结法赤泥水力填充筑坝代替了拜尔法赤泥筑坝翻晒、碾压筑坝,提高了劳动生产率。
赤泥坝堆存后排水主要采用井—管排水系统。
防渗层可用聚乙烯塑料薄膜,赤泥排放采用周边排放的方式,回水采用插管方式。
美国建造一种新形式的带有砂滤层的堆场,下部是排水管,上部铺以尺寸不等的沙子,使堆场底部具有渗透性。
赤泥在这样的堆场上堆存,其体积可较一般堆场减少四分之一,通过排水和表面蒸发,使固体含量达到50%,有利于采掘和使用。
2.4.2 从赤泥中回收有价金属赤泥虽然是废弃物,但赤泥中有价金属的含量依旧非常高,所以现在赤泥也用来提取有价金属进行再利用。
(1)从赤泥中回收铁铁是赤泥的主要成分,一般含有10%到45%,但直接作为炼铁原料时含量还很低,因此有些国家先将赤泥预焙烧后入沸腾炉内,在温度700~800℃还原,是赤泥中得Fe2O3转变为Fe3O4。
还原物在经过冷却、粉碎后用湿式或干式磁选机分选,得到含铁63%到81%磁性产品,铁回收率为83%到93%,是一种高品位的炼铁精料。
美国矿物局研究了赤泥被烧还原—磁选—浸出工艺流程。
该流程将赤泥、石灰石、碳酸钠与煤混合,磨碎后在800到1000℃条件下进行还原烧结,烧结块粉碎后用水溶出,铝有89%被溶出,过滤后滤液返回拜尔法系统回收铝,熔渣进行高强度磁选机分选,磁性部分在1480℃进行还原熔炼产生生铁。
非磁性部分用硫酸溶液其中的钛,过滤后的钛氧硫酸盐经水解、煅烧制得TiO2。
该工艺经实验室、半工业试验,可制得含铁93%到94%的生铁。
该工艺的主要问题是铁的磁选效率低。
(2)从赤泥中回收铝、钛、钒、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%以上的氧化铝,而沸腾炉还原的赤泥,经分离出非磁性产品后,加入碳酸钠或碳酸钙进行烧结,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,再经过水解而得到TiO2;分离钛后的残渣再经过酸处理、煅烧、水解等作业,可以从中回收钒、铬、锰等金属氧化物。
赤泥还可以直接浸出生产冰晶石(Na3AlF6)。
(3)从赤泥中回收稀有金属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、非酸洗液浸出法、碳酸钠溶液浸出法等。
国外从赤泥中提取稀土稀有元素的主要工艺采用酸浸—提取工艺,酸浸包括盐酸浸出、硫酸浸出、硝酸浸出等。
由于硝酸具有较强的腐蚀性,且随之的提取工艺戒指不能与之相衔接,因此,大多采用盐酸、硫酸浸出。
前苏联等国将赤泥在电炉里熔炼,得到生铁和渣。
再用30%的硫酸在温度80~90℃条件下,将渣浸出1h,浸出溶液再用萃取剂萃取锆、钪、铀、钍和稀土类元素。
2.4.3 赤泥在建材工业及农业中的应用(1)生产水泥烧结赤泥作为水泥原料,配以适当的硅质材料和石灰石,赤泥的配比可达25%~30%。
用赤泥可生产多种型号的水泥,其工艺流程和技术参数与普通的水泥厂基本相同:从氧化铝生产工艺中排出的赤泥,经过滤、脱水后,与沙岩、石灰石和铁粉等共同磨制得到生料浆,使之达到技术指标后,用流入法在蒸发机中除去大部分的水分,而后在回转窑中煅烧成熟料,加入适量的石膏和矿渣等活性物质,磨至一定细度,即得水泥产品。
每生产1t水泥可利用赤泥400kg。
该水泥熟料采用湿法生产工艺,因为生产水泥所用粘土质原料是赤泥,其含水率高达60%左右,其细度高、比表面积大,难于烘干,烘干赤泥后的熟料,不仅飞扬损失多,而且废气也不易净化处理,故不便采用干法处理。
实践表明,采用湿法工艺生产的普通硅酸盐水泥质量达标,具有早强、抗硫酸盐、水化热低、抗冻及耐磨等优越性能,在工业建筑、机场跑道、桥梁等处的使用效果良好。
需要注意的是对所用的赤泥的毒性和放射性问题须先进行检测,以确保产品的安全。
(2)制造炼钢用保护渣烧结赤泥含有SiO2、Al2O3、CaO等组分,为CaO硅酸盐渣,而且含有Na2O、K2O、MgO等溶剂组分,具有熔体一系列物化特性。
作为保护渣生产较好的原料,资源丰富,组成成分稳定,是钢铁工业浇注用保护材料的理想原料。