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    降低煙化爐爐渣含鋅

    2021-03-08 08:08:26趙紅梅張殿彬張得偉范科彪
    世界有色金屬 2021年24期
    關(guān)鍵詞:含鋅粉煤富氧

    趙紅梅,張殿彬,張得偉,范科彪

    (1.云南馳宏鋅鍺股份有限公司,云南 曲靖 655000;2.云南馳宏資源綜合利用有限公司,云南 655011)

    煙化爐吹煉作業(yè)是將酸浸渣、還原爐渣和熔劑等加入煙化爐進(jìn)行煙化吹煉,具有生產(chǎn)能力大,金屬回收率高,原料適應(yīng)性強(qiáng)、可用低級煤作燃料等優(yōu)點(diǎn)[1],且吹煉產(chǎn)生的爐渣還可用于生產(chǎn)水泥及耐火材料,因此被廣泛應(yīng)用。

    云南馳宏資源綜合利用有限公司利用自身的技術(shù)和規(guī)模優(yōu)勢,以提高資源利用效率為核心,大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)。鉛系統(tǒng)采用“富氧頂吹熔煉-側(cè)吹還原爐還原-煙化爐吹煉-鉛電解精煉”工藝,鋅系統(tǒng)采用常規(guī)的“焙燒-浸出-凈化-電積”工藝。鉛系統(tǒng)每年產(chǎn)出5~7萬噸還原渣,鋅系統(tǒng)每年產(chǎn)出10~12萬噸酸浸渣,兩類渣中都富含Pb、Zn、Ge、Ag等有價(jià)金屬,為了實(shí)現(xiàn)資源的高效綜合利用,需對渣中有價(jià)金屬進(jìn)行回收利用,公司根據(jù)還原渣和酸浸渣的特性,按照一定比例搭配,利用煙化爐進(jìn)行煙化揮發(fā)處理,Pb、Zn、Ge、Ag以氧化物形態(tài)富集在煙塵中,吹煉后的高溫爐渣經(jīng)急冷水淬后形成無害渣。公司2臺(tái)煙化爐爐床面積13.37㎡,以鋅系統(tǒng)浸出渣(以下簡稱“酸浸渣”)為原料,同時(shí)回收堿渣、中和渣、鈷渣等鉛鋅冶煉廢渣。經(jīng)過在生產(chǎn)中不斷地探索和改進(jìn),各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)不斷提高,工藝水平不斷優(yōu)化和提升。但是,爐渣含鋅長期在3%以上,不僅造成大量有價(jià)金屬的浪費(fèi),而且爐渣含鋅高也不利于水淬渣外銷,嚴(yán)重影響公司效益。

    針對煙化爐爐渣含鋅高的問題,系統(tǒng)分析了粉煤質(zhì)量、渣型以及空氣過剩系數(shù)等可能造成渣鋅高的因素,并在生產(chǎn)實(shí)踐中開展實(shí)驗(yàn),以期達(dá)到降低煙化爐爐渣含鋅,減少有價(jià)金屬流失,提高經(jīng)濟(jì)效益的目的。

    1 實(shí)驗(yàn)

    1.1 實(shí)驗(yàn)原理

    煙化爐吹煉作業(yè)是將酸浸渣、還原爐渣和熔劑等加入煙化爐進(jìn)行煙化吹煉,吹煉是一個(gè)高溫強(qiáng)化還原揮發(fā)氧化的過程,其實(shí)質(zhì)是利用粉煤燃燒產(chǎn)生大量的熱和一氧化碳?xì)怏w使熔渣中的鉛、鋅等從其氧化物中被還原成金屬蒸汽而揮發(fā)出來,至爐子的上部空間再次被爐內(nèi)的二氧化碳?xì)怏w或空氣氧化成PbO、ZnO;爐渣中的鉛也有可能以PbO或PbS的形式揮發(fā),GeO2被還原成GeO揮發(fā)等,這些金屬氧化物以煙塵形態(tài)隨煙氣一道進(jìn)入余熱鍋爐、收塵系統(tǒng)回收[2]。主要涉及的反應(yīng)如下所述[3]:

    1.2 工藝流程

    本研究所用工藝流程如圖1所示。

    圖1 工藝流程圖

    酸浸渣等渣物料由皮帶輸入煙化爐內(nèi),爐內(nèi)通過粉煤燃燒來提供熱量和還原氣氛對渣物料進(jìn)行吹煉。鉛、鋅等金屬氧化物被還原為金屬或者低價(jià)氧化物隨煙氣上升,至三次風(fēng)口被吸入的空氣氧化為金屬氧化物,最后進(jìn)入收塵系統(tǒng)收集,吹煉廢渣水淬后外銷。

    1.3 實(shí)驗(yàn)設(shè)備

    本研究在實(shí)際生產(chǎn)中開展,實(shí)驗(yàn)設(shè)備為13.37m2的煙化爐。煙化爐由水冷夾套組成,內(nèi)腔為長方體,橫斷面為矩形,下段盛裝熔體,稱煙化熔煉池,熔池兩側(cè)相對布置粉煤噴嘴,池端設(shè)有排渣口,池底襯耐火層。結(jié)構(gòu)形式如圖2所示。

    圖2 煙化爐結(jié)構(gòu)及其物料流程圖

    2 結(jié)果與討論

    2.1 粉煤質(zhì)量對渣含鋅的影響

    煙化爐主要能耗占比中,原煤占比達(dá)到80%以上,是最重要的能耗指標(biāo),原煤中主要成為有固定碳、揮發(fā)分、灰分,固定碳發(fā)熱值較高,但不宜燃燒,揮發(fā)分易燃燒,利于快速提溫。

    原煤揮發(fā)份高有助于降低水渣含鋅。如圖3所示,水渣含鋅與原煤揮發(fā)分的關(guān)系曲線,可以看出,隨著原煤質(zhì)量提升后,冶煉溫度升高,有利于熔池內(nèi)的金屬的還原反應(yīng),可以縮短還原時(shí)間和降低水渣含鋅。

    圖3 原煤揮發(fā)分與水渣含鋅的關(guān)系曲線

    按圖中擬合的公式測算,采用高揮發(fā)分的原煤后,水渣中的含鋅將降低0.142%。

    原煤在煙化爐冶煉過程中既是燃料也是還原劑,其內(nèi)在成分的優(yōu)劣與穩(wěn)定性直接影響到煙化爐爐況和鋅金屬加工成本的高低,通過生產(chǎn)實(shí)踐證實(shí),是原煤當(dāng)中的揮發(fā)分起到至關(guān)重要的作用。提升原煤指標(biāo)后,能夠降低單耗和用煤成本、提升煙塵品質(zhì)、降低水渣含鋅、提升冶煉溫度。經(jīng)過長期的生產(chǎn)實(shí)踐和理論分析,確定了適宜煙化爐作業(yè)的粉煤質(zhì)量為:含碳量≥50%;灰分(A)≤30%;揮發(fā)分(V)≥16%,粉煤粒度<200目占60%以上,水分<1.0%,粉煤合格率>90%。

    為了研究粉煤質(zhì)量對爐渣含鋅的影響,隨機(jī)抽查進(jìn)行質(zhì)量檢測,結(jié)果如圖4所示。

    圖4 粉煤質(zhì)量檢測結(jié)果

    由圖4可知,粉煤來源比較穩(wěn)定,各主要成分波動(dòng)不大。粉煤球磨機(jī)磨煤粒度200目以下>75%,水分<1%,煤質(zhì)量合格率為91.7%。因此,粉煤質(zhì)量對渣含鋅影響不大。

    2.2 渣型對渣含鋅的影響

    煙化爐熔渣型的控制主要是合理控制FeO、SiO2、CaO的含量及比例,CaO可提高爐溫,SiO2粘度大,SiO2含量過高會(huì)惡化爐況,降低鉛、鋅、鍺等的揮發(fā)速度。因此,研究CaO/SiO2對渣含鋅的影響,結(jié)果如圖5所示。

    圖5 CaO/SiO2比對爐渣ZnO含量的影響

    由圖5可知,隨著CaO/SiO2比的增大,ZnO的含量逐漸下降,當(dāng)CaO/SiO2≥0.6時(shí),爐渣中的ZnO含量小于2%。CaO/SiO2過大意味著CaO含量增大,不僅會(huì)增大爐渣渣量,而且占用有效物料的處理量,降低爐床能力。因此,適宜的渣型為CaO/SiO2≥0.6。

    合理控制渣型可有效降低渣含鋅??刹扇∪缦麓胧┛刂圃停簩€原渣每班進(jìn)行抽樣分析,采用手持式X光分析儀對熔渣成分進(jìn)行快速分析,若鈣硅比較低,煙化爐補(bǔ)入石灰石調(diào)整渣型;煙化爐放渣時(shí)監(jiān)控熔渣流動(dòng)性,定期對煙化爐熔渣、水淬渣取樣分析,煙化爐配料方面,充分利用酸浸渣倉小圓盤,使配料均勻;由于艾薩爐要配石英砂,而還原爐要配石灰石,存在矛盾,如何從源頭調(diào)整渣型,避免浪費(fèi),提高物料處理效率,同時(shí)產(chǎn)出適合煙化爐吹煉的還原渣非常關(guān)鍵,煙化爐補(bǔ)入瓜子石僅作為極端情況的補(bǔ)救措施。

    2.3 鋅的物相對渣含鋅的影響

    為了研究熔渣中鋅的物相對爐渣含鋅的影響,抽取含鋅較高的爐渣對鋅的物相進(jìn)行檢測,結(jié)果如表1所示。

    表1 熔渣中鋅的物相對渣含鋅的影響

    由表1可知,渣含鋅的爐渣中的鋅多以Zn2SiO4和ZnFe2O4存在,這是因?yàn)閆n2SiO4和ZnFe2O4化學(xué)性質(zhì)穩(wěn)定以及熔池溫度較低[4],該部分化合物沒有被充分還原成金屬蒸汽揮發(fā)而富集在爐渣中,造成渣含鋅升高。Zn2SiO4、ZnFe2O4以及ZnO的還原溫度如表2所示。

    表2 鋅化合物的還原溫度/℃

    由表2可知,ZnO的還原溫度最低,Zn2SiO4、ZnFe2O4的還原溫度較高。因此,在同等的爐況條件下,Zn2SiO4、ZnFe2O4的還原速率低于ZnO。

    2.4 空氣過剩系數(shù)對渣含鋅的影響

    空氣過剩系數(shù)直接影響粉煤的燃燒速率和燃燒程度,進(jìn)而影響爐溫和煙氣量[4]。圖6所示為空氣過剩系數(shù)與氣相成分和發(fā)熱值的關(guān)系。

    圖6 空氣過剩系數(shù)對氣相成分及發(fā)熱值的影響

    由圖6可知,隨著空氣過剩的增大,CO含量逐漸降低直至為0,CO2含量和發(fā)熱值逐漸增大。這是因?yàn)榭諝庀禂?shù)增大,氧氣充足,C發(fā)生完全燃燒生成CO2,單位質(zhì)量的C釋放的熱量增大,空氣系數(shù)小,氧氣濃度低,C發(fā)生不完全燃燒生成CO,熱量未全部釋放。

    圖7所示為空氣過剩系數(shù)對爐渣含鋅的影響。

    圖7 空氣過剩系數(shù)對渣含鋅的影響

    由圖7可知,隨著空氣過剩系數(shù)的增大,爐渣含鋅呈先降低后升高的趨勢,當(dāng)空氣過剩系數(shù)在0.5~0.7時(shí),廢渣含鋅降到了2.5以下。可能是因?yàn)榭諝庀禂?shù)過低,粉煤燃燒速率慢,單位時(shí)間釋放的熱量少,導(dǎo)致爐溫偏低,含鋅化合物的還原速率減慢[5]??諝庀禂?shù)過高,粉煤完全燃燒,爐內(nèi)還原氣氛弱,鋅的化合物還原揮發(fā)率低,導(dǎo)致爐渣含鋅升高。

    2.5 富氧濃度對渣含鋅的影響

    煙化爐采用富氧吹煉工藝,熔池整體溫度得到大幅提升,可有效降低渣含鋅。

    煙化爐吹煉分為4個(gè)階段:進(jìn)料、提溫、吹煉、放渣。進(jìn)料階段將會(huì)使熔池溫度驟然下降,完成加料后需要對熔池快速提溫至1150℃以上溫度條件,吹煉階段內(nèi)熔池是一個(gè)高溫強(qiáng)還原的氣氛,放渣階段時(shí)熔池溫度最高,熔渣流動(dòng)性好利于排渣。4個(gè)階段中,進(jìn)料和吹煉階段通入富氧,可降低冷料加入后都熔池溫度的影響,節(jié)省提溫時(shí)間。而吹煉階段加入氧氣將會(huì)破壞降低還原氣氛,不利于鋅金屬的還原,因此,煙化爐用氧并不是連續(xù)的,只能在進(jìn)料和提溫階段使用富氧。

    在氧氣的實(shí)際使用過程中,入爐工藝風(fēng)富氧濃度約高,將會(huì)導(dǎo)致煙化爐內(nèi)溫度過高,將會(huì)導(dǎo)致系統(tǒng)工藝溫度過高,收塵布袋除塵器入口溫度升高超過150℃,存在工藝安全隱患。因此,煙化爐使用氧氣的量并不是越多越好,而是受系統(tǒng)溫度上限的限制。經(jīng)過長期的探索和調(diào)整,供氧量≤700m3/h時(shí),煙化爐系統(tǒng)溫度基本能在工藝要求范圍內(nèi),收塵布袋除塵器入口溫度不超過170℃。

    通過工藝探索,煙化爐富氧吹煉,其富氧濃度不能超過23.5%,氧氣使用量不得超過700m3/h,在進(jìn)料和提溫階段使用氧氣,吹煉和放渣階段不使用氧氣,煙化爐使用氧氣后提溫效果非常明顯,熔池整體溫度由大幅升高(見圖8),渣含鋅可降低0.2-0.5個(gè)百分點(diǎn)。

    圖8 富氧吹煉對熔池溫度的影響

    3 結(jié)論

    (1)公司粉煤質(zhì)量達(dá)到煙化爐用沒質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),成分穩(wěn)定,不是導(dǎo)致渣含鋅高的原因。

    (2)隨著CaO/SiO2比的增大,ZnO的含量逐漸下降,當(dāng)CaO/SiO2≥0.6時(shí),爐渣中的ZnO含量小于2%。

    (3)導(dǎo)致渣含鋅偏高的主要物相為ZnSiO4和ZnFe2O4。

    (4)爐渣含鋅隨著空氣過剩系數(shù)的增大呈現(xiàn)先降低后升高的趨勢,適宜的空氣過剩系數(shù)為0.5~0.7。

    (5)采用富氧吹煉可有效降低渣含鋅。

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