CN114686689A - 一种多源冶金粉尘的处理方法 - Google Patents
一种多源冶金粉尘的处理方法 Download PDFInfo
- Publication number
- CN114686689A CN114686689A CN202210374732.1A CN202210374732A CN114686689A CN 114686689 A CN114686689 A CN 114686689A CN 202210374732 A CN202210374732 A CN 202210374732A CN 114686689 A CN114686689 A CN 114686689A
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- dust
- equal
- metallurgical
- source
- flue gas
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Granted
Links
- 239000000428 dust Substances 0.000 title claims abstract description 153
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 32
- XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N Iron Chemical compound [Fe] XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 61
- WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M Potassium chloride Chemical compound [Cl-].[K+] WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M 0.000 claims abstract description 52
- 238000005406 washing Methods 0.000 claims abstract description 51
- 239000007788 liquid Substances 0.000 claims abstract description 42
- XLOMVQKBTHCTTD-UHFFFAOYSA-N Zinc monoxide Chemical compound [Zn]=O XLOMVQKBTHCTTD-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 30
- 229910052742 iron Inorganic materials 0.000 claims abstract description 28
- 239000001103 potassium chloride Substances 0.000 claims abstract description 26
- 235000011164 potassium chloride Nutrition 0.000 claims abstract description 26
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 claims abstract description 25
- 239000002184 metal Substances 0.000 claims abstract description 23
- HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N Zinc Chemical compound [Zn] HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 20
- 239000002994 raw material Substances 0.000 claims abstract description 20
- 229910052725 zinc Inorganic materials 0.000 claims abstract description 20
- 239000011701 zinc Substances 0.000 claims abstract description 20
- 239000000047 product Substances 0.000 claims abstract description 17
- 239000012065 filter cake Substances 0.000 claims abstract description 16
- 239000012535 impurity Substances 0.000 claims abstract description 16
- 239000011787 zinc oxide Substances 0.000 claims abstract description 15
- 239000000460 chlorine Substances 0.000 claims abstract description 8
- 229910052801 chlorine Inorganic materials 0.000 claims abstract description 8
- 239000000779 smoke Substances 0.000 claims abstract description 5
- UGFAIRIUMAVXCW-UHFFFAOYSA-N Carbon monoxide Chemical compound [O+]#[C-] UGFAIRIUMAVXCW-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 47
- 239000003546 flue gas Substances 0.000 claims description 47
- 238000003723 Smelting Methods 0.000 claims description 27
- 238000011085 pressure filtration Methods 0.000 claims description 23
- 238000005507 spraying Methods 0.000 claims description 23
- 239000012452 mother liquor Substances 0.000 claims description 16
- MWUXSHHQAYIFBG-UHFFFAOYSA-N Nitric oxide Chemical compound O=[N] MWUXSHHQAYIFBG-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 15
- 238000007254 oxidation reaction Methods 0.000 claims description 15
- 238000006477 desulfuration reaction Methods 0.000 claims description 14
- 230000023556 desulfurization Effects 0.000 claims description 14
- RAHZWNYVWXNFOC-UHFFFAOYSA-N Sulphur dioxide Chemical compound O=S=O RAHZWNYVWXNFOC-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 12
- 238000005245 sintering Methods 0.000 claims description 8
- OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N Carbon Chemical compound [C] OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 7
- 229910052799 carbon Inorganic materials 0.000 claims description 7
- ZAMOUSCENKQFHK-UHFFFAOYSA-N Chlorine atom Chemical compound [Cl] ZAMOUSCENKQFHK-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 6
- 239000007789 gas Substances 0.000 claims description 6
- 239000002956 ash Substances 0.000 claims 2
- 239000010881 fly ash Substances 0.000 claims 2
- 239000010413 mother solution Substances 0.000 claims 1
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 abstract description 62
- 239000007921 spray Substances 0.000 abstract description 45
- 238000000605 extraction Methods 0.000 abstract description 6
- 238000000926 separation method Methods 0.000 abstract description 4
- 238000004064 recycling Methods 0.000 abstract description 3
- 238000007363 ring formation reaction Methods 0.000 abstract description 3
- 238000009270 solid waste treatment Methods 0.000 abstract description 2
- 230000001698 pyrogenic effect Effects 0.000 abstract 1
- 239000003517 fume Substances 0.000 description 15
- 239000012719 wet electrostatic precipitator Substances 0.000 description 8
- 238000002425 crystallisation Methods 0.000 description 7
- 230000008025 crystallization Effects 0.000 description 7
- 238000001704 evaporation Methods 0.000 description 6
- 230000008020 evaporation Effects 0.000 description 6
- 230000018044 dehydration Effects 0.000 description 5
- 238000006297 dehydration reaction Methods 0.000 description 5
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 description 4
- 230000005484 gravity Effects 0.000 description 4
- 238000002156 mixing Methods 0.000 description 4
- 239000002245 particle Substances 0.000 description 4
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 4
- 239000010959 steel Substances 0.000 description 4
- XTQHKBHJIVJGKJ-UHFFFAOYSA-N sulfur monoxide Chemical class S=O XTQHKBHJIVJGKJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- 229910052815 sulfur oxide Inorganic materials 0.000 description 4
- JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L zinc dichloride Chemical compound [Cl-].[Cl-].[Zn+2] JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L 0.000 description 4
- 229910052700 potassium Inorganic materials 0.000 description 3
- 239000004071 soot Substances 0.000 description 3
- IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N Atomic nitrogen Chemical compound N#N IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- ZLMJMSJWJFRBEC-UHFFFAOYSA-N Potassium Chemical compound [K] ZLMJMSJWJFRBEC-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N atomic oxygen Chemical compound [O] QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 2
- 229910052500 inorganic mineral Inorganic materials 0.000 description 2
- 235000010755 mineral Nutrition 0.000 description 2
- 239000011707 mineral Substances 0.000 description 2
- 239000001301 oxygen Substances 0.000 description 2
- 229910052760 oxygen Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000011591 potassium Substances 0.000 description 2
- 239000012716 precipitator Substances 0.000 description 2
- 238000003672 processing method Methods 0.000 description 2
- 238000004062 sedimentation Methods 0.000 description 2
- 239000002910 solid waste Substances 0.000 description 2
- 239000011592 zinc chloride Substances 0.000 description 2
- 235000005074 zinc chloride Nutrition 0.000 description 2
- OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N Calcium Chemical compound [Ca] OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N Magnesium Chemical compound [Mg] FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000000809 air pollutant Substances 0.000 description 1
- 231100001243 air pollutant Toxicity 0.000 description 1
- 239000011575 calcium Substances 0.000 description 1
- 229910052791 calcium Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000006298 dechlorination reaction Methods 0.000 description 1
- 230000007547 defect Effects 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 239000003344 environmental pollutant Substances 0.000 description 1
- 238000003912 environmental pollution Methods 0.000 description 1
- 239000004744 fabric Substances 0.000 description 1
- 239000011133 lead Substances 0.000 description 1
- 239000011777 magnesium Substances 0.000 description 1
- 229910052749 magnesium Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 1
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 1
- 229910052757 nitrogen Inorganic materials 0.000 description 1
- 231100000719 pollutant Toxicity 0.000 description 1
- 238000011084 recovery Methods 0.000 description 1
- 239000013589 supplement Substances 0.000 description 1
- 230000002195 synergetic effect Effects 0.000 description 1
- 238000009423 ventilation Methods 0.000 description 1
- 239000002699 waste material Substances 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C22—METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
- C22B—PRODUCTION AND REFINING OF METALS; PRETREATMENT OF RAW MATERIALS
- C22B7/00—Working up raw materials other than ores, e.g. scrap, to produce non-ferrous metals and compounds thereof; Methods of a general interest or applied to the winning of more than two metals
- C22B7/02—Working-up flue dust
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C01—INORGANIC CHEMISTRY
- C01D—COMPOUNDS OF ALKALI METALS, i.e. LITHIUM, SODIUM, POTASSIUM, RUBIDIUM, CAESIUM, OR FRANCIUM
- C01D3/00—Halides of sodium, potassium or alkali metals in general
- C01D3/04—Chlorides
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C01—INORGANIC CHEMISTRY
- C01D—COMPOUNDS OF ALKALI METALS, i.e. LITHIUM, SODIUM, POTASSIUM, RUBIDIUM, CAESIUM, OR FRANCIUM
- C01D3/00—Halides of sodium, potassium or alkali metals in general
- C01D3/14—Purification
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C21—METALLURGY OF IRON
- C21B—MANUFACTURE OF IRON OR STEEL
- C21B3/00—General features in the manufacture of pig-iron
- C21B3/04—Recovery of by-products, e.g. slag
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C22—METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
- C22B—PRODUCTION AND REFINING OF METALS; PRETREATMENT OF RAW MATERIALS
- C22B7/00—Working up raw materials other than ores, e.g. scrap, to produce non-ferrous metals and compounds thereof; Methods of a general interest or applied to the winning of more than two metals
- C22B7/006—Wet processes
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02P—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
- Y02P10/00—Technologies related to metal processing
- Y02P10/20—Recycling
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02W—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO WASTEWATER TREATMENT OR WASTE MANAGEMENT
- Y02W30/00—Technologies for solid waste management
- Y02W30/50—Reuse, recycling or recovery technologies
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Materials Engineering (AREA)
- Metallurgy (AREA)
- Manufacturing & Machinery (AREA)
- Geology (AREA)
- General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Environmental & Geological Engineering (AREA)
- Inorganic Chemistry (AREA)
- Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)
Abstract
本发明属于冶金固废处理技术领域。本发明提供了一种多源冶金粉尘的处理方法,将收集到的冶金粉尘进行有价金属元素火法分离,得到富铁原料和有价金属烟尘;有价金属烟尘经过充分氧化后,利用湿法工艺进行富集分离提取,对收集到的喷淋液进行压滤能进一步回收氧化锌滤饼和母液,对母液除杂获得氯化钾产品。本发明提供的多源冶金粉尘的处理方法,能够全量处理高氯冶金粉尘,避免传统回转窑提锌工艺结圈、管道结构及收尘设备堵塞问题,消除前端水洗去氯工序大幅降低用水量,降低多源冶金粉尘提取有价元素运行成本,实现冶金粉尘全量资源化综合利用。
Description
技术领域
本发明涉及冶金固废处理技术领域,尤其涉及一种多源冶金粉尘的处理方法。
背景技术
钢铁是一种重要的战略资源,而钢铁冶炼过程中产生的冶金粉尘占比约为钢产量的8%~12%,其中含有丰富的铁、碳、锌、铅和钾等元素,具有非常高的回收利用价值,因此冶金粉尘的高价值资源化利用能够加强战略矿产资源储备,降低对矿产资源依赖性,利于钢铁工业的发展。现阶段,冶金粉尘主要以循环流化床、隧道窑、回转窑、转底炉等火法工艺实现冶金粉尘的除杂和有价元素提取,但由于钢铁生产工序和钢种的影响,冶金粉尘品种多、成分复杂,直接进行资源化处理会造成回转窑结圈、管道结垢、收尘系统堵塞等问题,例如回转窑法处理冶金粉尘时,对冶金粉尘有要求,如果粉尘中氯含量过高,无法回收处理达到全量应用的目的;而水洗线处理冶金粉尘时,虽然能够处理高氯冶金粉尘,但是处理对象单一只能针对烧结机头灰,需要大量的水对烧结机头灰进行水洗处理,而且洗涤结束后产品的浓度低,后续的高温蒸发结晶回收成本进一步提高。因此,现有技术中对于冶金粉尘的处理存在针对性技术,但冶金粉尘全量资源化协同处理技术鲜有报道,势必导致部分冶金粉尘难以资源化利用,引起冶金粉尘大量堆积,不仅会造成资源的巨大浪费,还会造成环境的污染。
发明内容
本发明的目的在于克服现有技术中的缺陷,提供一种多源冶金粉尘的处理方法。
为了实现上述发明目的,本发明提供以下技术方案:
本发明提供了一种多源冶金粉尘的处理方法,包含下列步骤:
(1)将多源冶金粉尘进行冶炼,得到富铁原料和有价金属烟尘;
(2)将有价金属烟尘进行氧化反应,得到粉尘;
(3)将粉尘顺次进行除尘、喷淋、脱尘和脱硫后,得到达标烟气和洗涤液;
(4)将洗涤液进行压滤得到氧化锌滤饼和母液;
(5)将母液除杂后得到氯化钾产品。
作为优选,所述步骤(1)中多源冶金粉尘包含烧结机头灰、高炉除尘灰、转炉除尘灰和电炉灰;
多源冶金粉尘中铁元素的质量分数小于等于40%,锌元素的质量分数大于等于4%,碳元素的质量分数小于等于12%,氯元素和锌元素的摩尔比为2~3.5:1。
作为优选,所述步骤(1)中冶炼的温度为1100~1200℃,所述冶炼的时间为3~5h。
作为优选,所述步骤(2)中氧化反应的温度大于等于400℃,所述氧化反应的时间为5~10min。
作为优选,所述步骤(3)中除尘的效率为70~75%。
作为优选,所述步骤(3)中喷淋的喷淋液温度为45~50℃,所述喷淋的目标温度为55~60℃。
作为优选,步骤(3)中脱尘得到脱尘烟气,脱尘烟气的粉尘量小于等于10mg/m3,脱尘烟气中二氧化硫含量小于等于35mg/m3,脱尘烟气中氮氧化物含量小于等于50mg/m3。
作为优选,所述步骤(3)中脱硫的烟气流速为2~3m/s,所述脱硫的液气比为12~15:1。
作为优选,所述步骤(4)中压滤的压力为0.5~0.8MPa,所述压滤的保压时间为55~65min。
作为优选,步骤(5)中母液中氯化钾的质量浓度大于等于200g/L;
所述除杂的时间小于等于2h。
本发明提供了一种多源冶金粉尘的处理方法,将收集到的冶金粉尘进行有价金属元素火法分离,得到富铁原料和有价金属烟尘;富铁原料中铁元素的质量分数大于55%,有价金属烟尘经过充分氧化后,利用湿法工艺进行富集分离提取,对收集到的喷淋液进行压滤能进一步回收氧化锌滤饼和母液,氯化锌滤饼中锌元素的质量分数大于60%,对母液除杂获得氯化钾产品,氯化钾产品中氯化钾的质量分数大于85%。本发明提供的多源冶金粉尘的处理方法,避免传统回转窑提锌工艺结圈、管道结构及收尘设备堵塞问题,对冶金粉尘的种类没有要求,多种冶金粉尘混合后进行处理,消除前端水洗去氯工序,用水量降低60%节省了大量的水资源;在处理过程中,大气污染物达标排放,无二次固废产生,降低多源冶金粉尘提取有价元素运行成本,实现冶金粉尘全量资源化综合利用。
附图说明
图1为本发明多源冶金粉尘处理方法示意图。
具体实施方式
本发明提供了一种多源冶金粉尘的处理方法,包含下列步骤:
(1)将多源冶金粉尘进行冶炼,得到富铁原料和有价金属烟尘;
(2)将有价金属烟尘进行氧化反应,得到粉尘;
(3)将粉尘顺次进行除尘、喷淋、脱尘和脱硫后,得到达标烟气和洗涤液;
(4)将洗涤液进行压滤得到氧化锌滤饼和母液;
(5)将母液除杂后得到氯化钾产品。
在本发明中,所述步骤(1)中多源冶金粉尘优选包含烧结机头灰、高炉除尘灰、转炉除尘灰和电炉灰,将上述灰尘混料后,利用加料系统送入回转窑窑尾进行冶炼。
在本发明中,多源冶金粉尘中铁元素的质量分数优选小于等于40%,进一步优选小于等于36%,更优选小于等于33%;锌元素的质量分数优选大于等于4%,进一步优选大于等于6%,更优选大于等于8%;碳元素的质量分数优选小于等于12%,进一步优选小于等于11%,更优选小于等于10%;氯元素和锌元素的摩尔比优选为2~3.5:1,进一步优选为2.5~3:1,更优选为2.6~2.9:1。
在本发明中,所述冶炼的风速优选为2~5m/s,进一步优选为3~4m/s,更优选为3.4~3.6m/s。
在本发明中,所述步骤(1)中冶炼的温度优选为1100~1200℃,进一步优选为1120~1180℃,更优选为1140~1160℃;所述冶炼的时间优选为3~5h,进一步优选为3.5~4.5h,更优选为3.8~4.2h。
在本发明中,通过对多元冶金粉尘的冶炼,获得富铁原料和有价金属烟尘;富铁原料中铁元素的质量分数优选大于等于58%,进一步优选大于等于60%,更优选大于等于62%,富铁原料中锌元素的质量分数优选小于等于0.8%,进一步优选小于等于0.7%,更优选小于等于0.6%;将获得的富铁原料进行销售,完成对铁元素的处理。
在本发明中,得到的有价金属烟尘在引风的作用下经窑尾进入收尘系统的沉降室,有价金属烟尘中存在氧气,进行氧化反应,所述氧气的体积分数优选为12~15%,更优选为13~14%。
在本发明中,所述步骤(2)中氧化反应的温度优选大于等于400℃,进一步优选大于等于450℃,更优选大于等于500℃;所述氧化反应的时间优选为5~10min,进一步优选为6~9min,更优选为7~8min。
在本发明中,所述步骤(2)中氧化反应结束后得到的粉尘,进入文丘里除尘器中进行除尘;未进行氧化反应的有价金属烟尘在重力作用下进行沉降,由引风带回回转窑中进行冶炼。
在本发明中,粉尘进入文丘里除尘器中进行除尘,文丘里除尘器的处理风量优选为90000~110000m3/h,进一步优选为95000~105000m3/h,更优选为98000~102000m3/h;文丘里除尘器的烟尘排放浓度优选小于等于200mg/m3,进一步优选为180mg/m3,更优选为150mg/m3。
在本发明中,所述步骤(3)中除尘的效率优选为70~75%,进一步优选为71~74%,更优选为72~73%。
在本发明中,除尘后得到烟气,将烟气进行喷淋,喷淋为在喷淋塔1、喷淋塔2和喷淋塔3中进行喷淋降温脱尘。
在本发明中,所述步骤(3)中喷淋的喷淋液温度优选为45~50℃,进一步优选为46~49℃,更优选为47~48℃;所述喷淋的目标温度优选为55~60℃,进一步优选为56~59℃,更优选为57~58℃。
在本发明中,喷淋后的烟气进入湿电除尘器中进行脱尘。
在本发明中,步骤(3)中脱尘得到脱尘烟气,脱尘烟气的粉尘量优选小于等于10mg/m3,进一步优选小于等于8mg/m3,更优选小于等于6mg/m3;脱尘烟气中二氧化硫含量优选小于等于35mg/m3,进一步优选小于等于30mg/m3,更优选小于等于25mg/m3;脱尘烟气中氮氧化物含量优选小于等于50mg/m3,进一步优选小于等于45mg/m3,更优选小于等于40mg/m3。
在本发明中,脱尘后的烟气进入脱硫塔中脱除硫氧化物,得到达标烟气。
在本发明中,所述步骤(3)中脱硫的烟气流速优选为2~3m/s,进一步优选为2.2~2.8m/s,更优选为2.4~2.6m/s;所述脱硫的液气比优选为12~15:1,更优选为13~14:1。
在本发明中,所述喷淋的介质优选为水,所述脱尘的介质优选为水。水从湿电除尘器中进入对固体颗粒进行沉降,得到的洗涤液进入压滤机中压滤,压滤得到的循环水和喷淋介质一起进入喷淋塔3中进行逆流洗涤,水进入喷淋塔3中对烟气进行喷淋后得到洗涤液1,洗涤液1作为内循环水进入喷淋塔2中进行喷淋得到洗涤液2,洗涤液2作为内循环水进入喷淋塔1中进行喷淋得到洗涤液,完成逆流洗涤;洗涤液进入压滤机中压滤得到氧化锌滤饼和压滤水,氧化锌滤饼销售,压滤水作为循环水补充喷淋。
在本发明中,脱硫塔运行时需要使用循环水,循环水进入脱硫塔后得到自身循环的内循环水,将内循环水进行压滤,压滤水作为循环水进入脱硫塔,压滤固体返回步骤(1)中进行冶炼。
在本发明中,所述步骤(4)中压滤的压力优选为0.5~0.8MPa,进一步优选为0.6~0.7MPa,更优选小于等于0.64~0.66MPa;所述压滤的保压时间优选为55~65min,进一步优选为56~64min,更优选为58~62min。
在本发明中,压滤得到的压滤水作为循环水进行逆流洗涤。
在本发明中,压滤得到氧化锌滤饼,所述氧化锌滤饼中锌元素的质量分数优选大于等于60%,进一步优选大于等于65%,更优选大于等于70%。
在本发明中,步骤(5)中母液中氯化钾的质量浓度优选大于等于200g/L,进一步优选大于等于220g/L,更优选大于等于240g/L。
在本发明中,压滤得到的压滤水作为循环水进行逆流洗涤,循环水的氯化钾质量浓度大于等于200g/L时,停止循环;此时循环水为母液,将母液进行除杂,去除母液中钙、镁等杂质。
在本发明中,所述除杂的时间优选小于等于2h,进一步优选小于等于1.8h,更优选小于等于1.5h;本发明中的除杂采用本领域中公知的办法即可。
在本发明中,除杂结束后顺次进行预热、蒸发、脱水和结晶,得到氯化钾产品;所述预热、蒸发、脱水和结晶采用本领域中公知的办法即可。
在本发明中,所述氯化钾产品中氯化钾的质量分数优选大于等于85%,进一步优选大于等于90%,更优选大于等于95%。
下面结合实施例对本发明提供的技术方案进行详细的说明,但是不能把它们理解为对本发明保护范围的限定。
实施例1
将烧结机头灰、高炉除尘灰、转炉除尘灰和电炉灰混合得到多源冶金粉尘,粉尘中铁元素的质量分数为30%、锌元素的质量分数为8%、碳元素的质量分数为10%,氯元素和锌元素的摩尔比为2.3:1。
将多源冶金粉尘通过加料系统送入回转窑窑尾进行冶炼,冶炼的风速为4m/s,在1150℃下冶炼4h得到富铁原料和有价金属烟尘,富铁原料中铁元素的质量分数为65%,锌元素的质量分数为0.6%,富铁原料进行销售;有价金属烟尘在引风的作用下进入收尘系统的沉降室中,在500℃下氧化反应8min,得到粉尘;粉尘进入文丘里除尘器中进行除尘,未进行氧化反应的有价金属烟尘在重力作用下进行沉降,由引风带回回转窑中进行冶炼。
在文丘里除尘器中,处理风量为100000m3/h,烟尘排放浓度为178mg/m3,除尘的效率为73%;将除尘后得到的烟气顺次送入喷淋塔1、喷淋塔2和喷淋塔3中,采用水进行喷淋,喷淋液的温度为45℃,喷淋塔3中得到烟气的温度为55℃。
将喷淋后的烟气送入湿电除尘器中脱尘,脱尘处理后脱尘烟气中粉尘量为8mg/m3,二氧化硫含量为25mg/m3,氮氧化物的含量为40mg/m3;然后将脱尘烟气送入脱硫塔中脱除硫氧化物,烟气在脱硫塔中的流速为2.5m/s,循环水和烟气的液气比为13:1。
喷淋采用逆流洗涤,水从湿电除尘器中进入对固体颗粒进行沉降,得到的洗涤液进入压滤机中压滤,压滤得到的循环水和喷淋介质一起进入喷淋塔3中进行逆流洗涤,水进入喷淋塔3中对烟气进行喷淋后得到洗涤液1,洗涤液1作为内循环水进入喷淋塔2中进行喷淋得到洗涤液2,洗涤液2作为内循环水进入喷淋塔1中进行喷淋得到洗涤液,完成逆流洗涤;洗涤液进入压滤机中压滤,在0.65MPa下保压60min得到氧化锌滤饼和压滤水,氧化锌滤饼中锌元素的质量分数为63%,将氧化锌滤饼销售,压滤水作为循环水补充喷淋。
循环水中氯化钾的质量浓度为210g/L时,停止循环,此时循环水作为母液,除杂1.5h,然后顺次进行预热、蒸发、脱水和结晶,得到氯化钾产品,氯化钾产品中氯化钾的质量分数为87%,完成对多源冶金粉尘的处理。
实施例2
将烧结机头灰、高炉除尘灰、转炉除尘灰和电炉灰混合得到多源冶金粉尘,粉尘中铁元素的质量分数为26%、锌元素的质量分数为10%、碳元素的质量分数为10%,氯元素和锌元素的摩尔比为2:1。
将多源冶金粉尘通过加料系统送入回转窑窑尾进行冶炼,冶炼的风速为3m/s,在1100℃下冶炼3h得到富铁原料和有价金属烟尘,富铁原料中铁元素的质量分数为63%,锌元素的质量分数为0.7%,富铁原料进行销售;有价金属烟尘在引风的作用下进入收尘系统的沉降室中,在480℃下氧化反应10min,得到粉尘;粉尘进入文丘里除尘器中进行除尘,未进行氧化反应的有价金属烟尘在重力作用下进行沉降,由引风带回回转窑中进行冶炼。
在文丘里除尘器中,处理风量为98000m3/h,烟尘排放浓度为185mg/m3,除尘的效率为75%;将除尘后得到的烟气顺次送入喷淋塔1、喷淋塔2和喷淋塔3中,采用水进行喷淋,喷淋液的温度为45℃,喷淋塔3中得到烟气的温度为55℃。
将喷淋后的烟气送入湿电除尘器中脱尘,脱尘处理后脱尘烟气中粉尘量为9mg/m3,二氧化硫含量为28mg/m3,氮氧化物的含量为46mg/m3;然后将脱尘烟气送入脱硫塔中脱除硫氧化物,烟气在脱硫塔中的流速为2.8m/s,循环水和烟气的液气比为12:1。
喷淋采用逆流洗涤,水从湿电除尘器中进入对固体颗粒进行沉降,得到的洗涤液进入压滤机中压滤,压滤得到的循环水和喷淋介质一起进入喷淋塔3中进行逆流洗涤,水进入喷淋塔3中对烟气进行喷淋后得到洗涤液1,洗涤液1作为内循环水进入喷淋塔2中进行喷淋得到洗涤液2,洗涤液2作为内循环水进入喷淋塔1中进行喷淋得到洗涤液,完成逆流洗涤;洗涤液进入压滤机中压滤,在0.5MPa下保压55min得到氧化锌滤饼和压滤水,氧化锌滤饼中锌元素的质量分数为66%,将氧化锌滤饼销售,压滤水作为循环水补充喷淋。
循环水中氯化钾的质量浓度为230g/L时,停止循环,此时循环水作为母液除杂2h,然后顺次进行预热、蒸发、脱水和结晶,得到氯化钾产品,氯化钾产品中氯化钾的质量分数为85%,完成对多源冶金粉尘的处理。
实施例3
将烧结机头灰、高炉除尘灰、转炉除尘灰和电炉灰混合得到多源冶金粉尘,粉尘中铁元素的质量分数为36%、锌元素的质量分数为7%、碳元素的质量分数为11%,氯元素和锌元素的摩尔比为3.4:1。
将多源冶金粉尘通过加料系统送入回转窑窑尾进行冶炼,冶炼的风速为5m/s,在1200℃下冶炼5h得到富铁原料和有价金属烟尘,富铁原料中铁元素的质量分数为61%,锌元素的质量分数为0.7%;有价金属烟尘在引风的作用下进入收尘系统的沉降室中,在500℃下氧化反应7min,得到粉尘;粉尘进入文丘里除尘器中进行除尘,未进行氧化反应的有价金属烟尘在重力作用下进行沉降,由引风带回回转窑中进行冶炼。
在文丘里除尘器中,处理风量为109000m3/h,烟尘排放浓度为163mg/m3,除尘的效率为75%;将除尘后得到的烟气顺次送入喷淋塔1、喷淋塔2和喷淋塔3中,采用水进行喷淋,喷淋液的温度为50℃,喷淋塔3中得到烟气的温度为60℃。
将喷淋后的烟气送入湿电除尘器中脱尘,脱尘处理后脱尘烟气中粉尘量为6mg/m3,二氧化硫含量为25mg/m3,氮氧化物的含量为38mg/m3;然后将脱尘烟气送入脱硫塔中脱除硫氧化物,烟气在脱硫塔中的流速为2.1m/s,循环水和烟气的液气比为15:1。
喷淋采用逆流洗涤,水从湿电除尘器中进入对固体颗粒进行沉降,得到的洗涤液进入压滤机中压滤,压滤得到的循环水和喷淋介质一起进入喷淋塔3中进行逆流洗涤,水进入喷淋塔3中对烟气进行喷淋后得到洗涤液1,洗涤液1作为内循环水进入喷淋塔2中进行喷淋得到洗涤液2,洗涤液2作为内循环水进入喷淋塔1中进行喷淋得到洗涤液,完成逆流洗涤;洗涤液进入压滤机中压滤,在0.8MPa下保压55min得到氧化锌滤饼和压滤水,氧化锌滤饼中锌元素的质量分数为69%,将氧化锌滤饼销售,压滤水作为循环水补充喷淋。
循环水中氯化钾的质量浓度为200g/L时,停止循环,此时循环水作为母液除杂3h,然后顺次进行预热、蒸发、脱水和结晶,得到氯化钾产品,氯化钾产品中氯化钾的质量分数为92%,完成对多源冶金粉尘的处理。
由以上实施例可知,本发明提供了一种多源冶金粉尘的处理方法,无需冶金粉尘前端预处理,减低冶金粉尘资源化成本;本发明利用喷淋塔替代传统管道及布袋富集冶金粉尘,消除了因原料成分导致管道及除尘系统堵塞,保证回转窑通风系统通畅,提高多源冶金粉尘资源化效率;本发明对有价元素烟尘进行逆流洗涤,大幅度减少喷淋塔用水量,不断提高溶液中可溶有价元素浓度,利用浓缩结晶的方法提取K、Na产品,同时降低不可溶有价元素压滤成本,提高湿法富集提取效率;本发明涉及的洗涤水实现封闭循环使用、无外排,同时匹配湿电收尘、湿法脱硫等污染物治理设备,实现冶金粉尘环境友好型资源化。本发明提供的处理方法不仅有效的处理冶金粉尘,生产得到富铁原料、氯化锌和氯化钾产品,且无固废产生,是一种高效环保的处理方法。
以上所述仅是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。
Claims (10)
1.一种多源冶金粉尘的处理方法,其特征在于,包含下列步骤:
(1)将多源冶金粉尘进行冶炼,得到富铁原料和有价金属烟尘;
(2)将有价金属烟尘进行氧化反应,得到粉尘;
(3)将粉尘顺次进行除尘、喷淋、脱尘和脱硫后,得到达标烟气和洗涤液;
(4)将洗涤液进行压滤得到氧化锌滤饼和母液;
(5)将母液除杂后得到氯化钾产品。
2.如权利要求1所述的处理方法,其特征在于,所述步骤(1)中多源冶金粉尘包含烧结机头灰、高炉除尘灰、转炉除尘灰和电炉灰;
多源冶金粉尘中铁元素的质量分数小于等于40%,锌元素的质量分数大于等于4%,碳元素的质量分数小于等于12%,氯元素和锌元素的摩尔比为2~3.5:1。
3.如权利要求1或2所述的处理方法,其特征在于,所述步骤(1)中冶炼的温度为1100~1200℃,所述冶炼的时间为3~5h。
4.如权利要求3所述的处理方法,其特征在于,所述步骤(2)中氧化反应的温度大于等于400℃,所述氧化反应的时间为5~10min。
5.如权利要求1或4所述的处理方法,其特征在于,所述步骤(3)中除尘的效率为70~75%。
6.如权利要求5所述的处理方法,其特征在于,所述步骤(3)中喷淋的喷淋液温度为45~50℃,所述喷淋的目标温度为55~60℃。
7.如权利要求4或6所述的处理方法,其特征在于,步骤(3)中脱尘得到脱尘烟气,脱尘烟气的粉尘量小于等于10mg/m3,脱尘烟气中二氧化硫含量小于等于35mg/m3,脱尘烟气中氮氧化物含量小于等于50mg/m3。
8.如权利要求7所述的处理方法,其特征在于,所述步骤(3)中脱硫的烟气流速为2~3m/s,所述脱硫的液气比为12~15:1。
9.如权利要求6或8所述的处理方法,其特征在于,所述步骤(4)中压滤的压力为0.5~0.8MPa,所述压滤的保压时间为55~65min。
10.如权利要求9所述的处理方法,其特征在于,步骤(5)中母液中氯化钾的质量浓度大于等于200g/L;
所述除杂的时间小于等于2h。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CN202210374732.1A CN114686689B (zh) | 2022-04-11 | 2022-04-11 | 一种多源冶金粉尘的处理方法 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CN202210374732.1A CN114686689B (zh) | 2022-04-11 | 2022-04-11 | 一种多源冶金粉尘的处理方法 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| CN114686689A true CN114686689A (zh) | 2022-07-01 |
| CN114686689B CN114686689B (zh) | 2023-08-25 |
Family
ID=82142908
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| CN202210374732.1A Active CN114686689B (zh) | 2022-04-11 | 2022-04-11 | 一种多源冶金粉尘的处理方法 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| CN (1) | CN114686689B (zh) |
Citations (16)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2002194452A (ja) * | 2000-12-25 | 2002-07-10 | Aichi Steel Works Ltd | 電気炉ダストの処理方法 |
| JP2004131755A (ja) * | 2002-10-08 | 2004-04-30 | Kowa Seiko Kk | 煤燼を製鉄原料とするための再資源化方法 |
| US6770249B1 (en) * | 1999-09-27 | 2004-08-03 | Chester W. Whitman | Process to selectively recover metals from waste dusts, sludges and ores |
| WO2006043154A1 (en) * | 2004-10-21 | 2006-04-27 | Anglo Operations Limited | Leaching process in the presence of hydrochloric acid for the recovery of a value metal from an ora |
| CN101649396A (zh) * | 2009-07-31 | 2010-02-17 | 湖南有色金属研究院 | 一种高效脱除次氧化锌烟灰中F、Cl及生产电锌的方法 |
| CN102091524A (zh) * | 2011-01-14 | 2011-06-15 | 长沙有色冶金设计研究院 | 碱洗脱除处理氧化锌烟尘的方法 |
| US20140205519A1 (en) * | 2010-11-23 | 2014-07-24 | Metallic Waste Solutions Pty Ltd | Process for recovering zinc and/or zinc oxide ii |
| CN104532007A (zh) * | 2014-12-25 | 2015-04-22 | 安阳钢铁股份有限公司 | 一种烧结机头电场除尘灰与高炉瓦斯灰综合利用的方法 |
| CN107299219A (zh) * | 2017-06-27 | 2017-10-27 | 郑州中科新兴产业技术研究院 | 一种电镀污泥的资源化利用方法 |
| CN107413816A (zh) * | 2017-05-12 | 2017-12-01 | 中南大学 | 一种垃圾飞灰与冶金粉尘协同资源化处理的方法 |
| WO2018122599A1 (de) * | 2016-12-30 | 2018-07-05 | Radmat Ag | Verfahren und vorrichtung zur aufarbeitung von stäuben |
| CN108517413A (zh) * | 2018-03-29 | 2018-09-11 | 江苏省沙钢钢铁研究院有限公司 | 一种高炉布袋除尘灰的处理方法 |
| CN109536729A (zh) * | 2018-10-29 | 2019-03-29 | 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 | 一种钢铁冶炼产生的除尘灰的利用方法 |
| CN110923461A (zh) * | 2019-12-10 | 2020-03-27 | 日照泰东环保科技有限公司 | 一种除尘灰的处理方法和装置 |
| JP2020164888A (ja) * | 2019-03-28 | 2020-10-08 | 株式会社 テツゲン | 電炉ダストからの鉄および亜鉛の回収方法およびその装置 |
| CN113999987A (zh) * | 2021-10-29 | 2022-02-01 | 中冶南方都市环保工程技术股份有限公司 | 一种基于全流程钢铁企业含铁含锌尘泥固废处置方法 |
-
2022
- 2022-04-11 CN CN202210374732.1A patent/CN114686689B/zh active Active
Patent Citations (16)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US6770249B1 (en) * | 1999-09-27 | 2004-08-03 | Chester W. Whitman | Process to selectively recover metals from waste dusts, sludges and ores |
| JP2002194452A (ja) * | 2000-12-25 | 2002-07-10 | Aichi Steel Works Ltd | 電気炉ダストの処理方法 |
| JP2004131755A (ja) * | 2002-10-08 | 2004-04-30 | Kowa Seiko Kk | 煤燼を製鉄原料とするための再資源化方法 |
| WO2006043154A1 (en) * | 2004-10-21 | 2006-04-27 | Anglo Operations Limited | Leaching process in the presence of hydrochloric acid for the recovery of a value metal from an ora |
| CN101649396A (zh) * | 2009-07-31 | 2010-02-17 | 湖南有色金属研究院 | 一种高效脱除次氧化锌烟灰中F、Cl及生产电锌的方法 |
| US20140205519A1 (en) * | 2010-11-23 | 2014-07-24 | Metallic Waste Solutions Pty Ltd | Process for recovering zinc and/or zinc oxide ii |
| CN102091524A (zh) * | 2011-01-14 | 2011-06-15 | 长沙有色冶金设计研究院 | 碱洗脱除处理氧化锌烟尘的方法 |
| CN104532007A (zh) * | 2014-12-25 | 2015-04-22 | 安阳钢铁股份有限公司 | 一种烧结机头电场除尘灰与高炉瓦斯灰综合利用的方法 |
| WO2018122599A1 (de) * | 2016-12-30 | 2018-07-05 | Radmat Ag | Verfahren und vorrichtung zur aufarbeitung von stäuben |
| CN107413816A (zh) * | 2017-05-12 | 2017-12-01 | 中南大学 | 一种垃圾飞灰与冶金粉尘协同资源化处理的方法 |
| CN107299219A (zh) * | 2017-06-27 | 2017-10-27 | 郑州中科新兴产业技术研究院 | 一种电镀污泥的资源化利用方法 |
| CN108517413A (zh) * | 2018-03-29 | 2018-09-11 | 江苏省沙钢钢铁研究院有限公司 | 一种高炉布袋除尘灰的处理方法 |
| CN109536729A (zh) * | 2018-10-29 | 2019-03-29 | 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 | 一种钢铁冶炼产生的除尘灰的利用方法 |
| JP2020164888A (ja) * | 2019-03-28 | 2020-10-08 | 株式会社 テツゲン | 電炉ダストからの鉄および亜鉛の回収方法およびその装置 |
| CN110923461A (zh) * | 2019-12-10 | 2020-03-27 | 日照泰东环保科技有限公司 | 一种除尘灰的处理方法和装置 |
| CN113999987A (zh) * | 2021-10-29 | 2022-02-01 | 中冶南方都市环保工程技术股份有限公司 | 一种基于全流程钢铁企业含铁含锌尘泥固废处置方法 |
Non-Patent Citations (2)
| Title |
|---|
| 印子林等: "钢铁冶金粉尘处置技术", 《中国金属通报》, no. 01 * |
| 胡若曦: "基于钢铁冶金粉尘的特点及处置技术分析与探究", 《冶金管理》, no. 15 * |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| CN114686689B (zh) | 2023-08-25 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| CN105399116B (zh) | 一种含有机物废酸处理系统及其处理方法和用途 | |
| CN102350163B (zh) | 高砷金矿焙烧烟气治理系统及回收砷和脱硫的方法 | |
| WO2020024350A1 (zh) | 一种铜冶炼过程中回收硫磺的系统及方法 | |
| CN110090548B (zh) | 一种铜渣尾矿协同锌冶炼除尘灰湿法脱硫并回收硫酸锌的方法 | |
| CN108315559B (zh) | 一种钢铁厂含锌尘泥分离锌的方法 | |
| CN213294971U (zh) | 一种含盐灰水洗处理系统 | |
| CN108517413A (zh) | 一种高炉布袋除尘灰的处理方法 | |
| CN111926187A (zh) | 一种从酸泥中综合回收硒、汞、铅和银的方法 | |
| CN108654347B (zh) | 一种氟化物体系电解稀土废气回收利用的方法 | |
| CN107673374A (zh) | 炼钢厂烧结烟尘及脱硫废液综合利用方法 | |
| CN110172593B (zh) | 一种节能环保的锡冶炼系统及冶炼工艺 | |
| CN105296704A (zh) | 烧结烟气用于转炉除尘水处理系统及工艺 | |
| CN115625191B (zh) | 一种炭黑改性协同飞灰处理方法 | |
| CN108504872A (zh) | 一种综合处理白烟尘及硫化砷渣的方法 | |
| CN104208990A (zh) | 一种低二氧化硫浓度铅锌冶炼烟气脱硫的方法 | |
| CN213288099U (zh) | 一种钢铁高炉干法灰和烧结除尘灰综合水洗处理系统 | |
| CN114686689B (zh) | 一种多源冶金粉尘的处理方法 | |
| CN110512082B (zh) | 一种废弃金属污泥的回收方法 | |
| CN117960761B (zh) | 一种垃圾焚烧飞灰无害化近零排放系统及工作方法 | |
| CN111206158B (zh) | 一种高炉布袋除尘灰资源化全利用的方法 | |
| CN113528846A (zh) | 一种含砷废渣资源化利用的处理方法 | |
| CN106882839B (zh) | 一种钛白废酸综合利用的方法 | |
| CN119237440A (zh) | 一种垃圾焚烧飞灰减量化资源化无害化系统及工作方法 | |
| CN113044815A (zh) | 综合处理含硒碲废料的方法和系统 | |
| CN209968029U (zh) | 金属表面处理废物资源化利用的废气处理系统 |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| PB01 | Publication | ||
| PB01 | Publication | ||
| SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
| SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
| GR01 | Patent grant | ||
| GR01 | Patent grant | ||
| EE01 | Entry into force of recordation of patent licensing contract | ||
| EE01 | Entry into force of recordation of patent licensing contract |
Application publication date: 20220701 Assignee: Tangshan Chuangzhuo Technology Co.,Ltd. Assignor: NORTH CHINA University OF SCIENCE AND TECHNOLOGY Contract record no.: X2024980039878 Denomination of invention: A method for treating multi-source metallurgical dust Granted publication date: 20230825 License type: Common License Record date: 20241218 |