热化学法降解农药废盐中的有机物
热化学法降解农药废盐中的有机物
weifei46
互联网+危废全产业链综合服务平台 本平台旨在传递危废行业事件,凡非原创文章,均不代表本平台观点,若触及您的利益,需删除、修改,请后台留言联系我们。
摘 要
利用热重/微分热重确定热化学法降解农药废盐中有机物的温度范围。以总有机碳(TOC)为评价指标,通过正交、单因素实验考察了在空气、氮气及氧气气氛中,温度、停留时间、升温速率、气体流速对TOC去除率的影响。利用傅立叶变换红外光谱、气相色谱—质谱、X射线衍射和扫描电子显微镜分析了热化学处理前后有机物和无机物的变化情况。结果表明:热化学法降解农药废盐中有机物的适宜温度为300~900℃。各因素的影响程度表现为温度>停留时间>升温速率>气体流速,最佳处理条件为空气气氛、温度900℃、停留时间45min、升温速率20℃/min、气体流速200mL/min,此条件下TOC去除率达到99.51%。处理后农药废盐有机物含量大量减少,无机物晶体结构不变。
目前我国废盐处置方式包括3大类。物理化学法 是一种采用沉淀、过滤、加入化学试剂等方式,去除其中的有毒有害物质或将其再次利用的方法。李朝阳以工业废盐为原料,利用其与碳酸氢铵发生复分解反应制备碳酸钠,并产生副产物氯化铵,达到工业废盐资源化的目的。但物理化学法有较大的局限性,对于成分复杂、有机物含量高的废盐不能通过一 种技术完全处理,组合的工艺使得处理方式繁琐,易造成二次污染。 安全填埋法 在我国应用比较广泛,但成本较高,处理费用达到6000~7000元/t,同时此法占地面积大,浪费土地资源。热化学法包括直接焚烧、直接热解、间接热解、非焚烧热处理等,是可将含有机物的废物分解并无害化的方法。王利超等对模拟氯化钠废盐进行高温处理,有机物去除率大于99.99%。李绪宾利用流化床对工业废盐进行高温处理,当流化温度达到400℃时,有机物的去除率达到99.5%。 热化学法 不仅工艺简单,且二次污染易于控制,处理后盐品质好,但相关实验研究并不完善。因此,本研究利用热化学法降解废盐渣中有机污染物,得到最佳处理条件,并分析处理前后废盐渣中有机及无机成分,为该类型废盐渣热化学处理提供参考。
实验部分
表1 废盐渣的工业分析
表2 废盐渣的元素分析
2.1 不同气氛下TG/DTG分析
图1、图2、图3分别是在空气(氮气78.0%(体积分数,下同),氧气22.0%)、氮气(≥99.9%)、氧气(≥99.曲9%)气氛中,得到的TG/DTG曲线。DTG曲9%)气氛中,得到的TG/DTG曲线。DTG曲线是TG曲线对温度的一阶导数,表示失重速率。
图1 空气气氛中废盐渣TG/DTG曲线
图2 氮气气氛中废盐渣TG/DTG曲线
图3 氧气气氛中废盐渣TG/DTG曲线
由图1、图2可以看出,温度低于800℃时,空气和氮气气氛中的TG曲线相似,呈现缓慢下降趋势,DTG曲线也反映出失重缓慢。空气、氮气气氛中800℃时质量损失率分别为3.2%和2.7%。说明废盐渣水分含量较低,没有明显的脱水段,该阶段主要是废盐渣中水分的脱除和小部分低沸点的有机物降解,在空气气氛中,有机物的降解比氮气气氛中更加充分。由图3可知,氧气气氛中,初期升温阶段,TG曲线出现小幅度上升,在800℃时质量增加了6.7%,归因于废盐渣的内表面间隙和外表面对气体的物理和化学吸附作用。
800℃之后,3种气氛中TG曲线出现明显的失重阶段,DTG曲线显示失重速率加快。空气、氮气、氧气气氛中1000℃时,废盐渣的质量损失率分别为74.3%、40.0%、73.2%。该阶段废盐渣开始熔化,氧气浓度并不会增加废盐渣的质量损失率,但氮气气氛中失重明显小于有氧气氛,说明燃烧过程的热处理效果比热解过程更好。废盐渣的失重过程直到TG实验结束仍在持续,在1000℃时,由于小部分熔融状态的盐因载气的吹扫挥发,甚至流出,造成3种气氛下废盐渣的质量损失较大。
综合考虑TG/DTG分析结果和能耗因素,选择300~900℃作为热化学法降解该废盐渣的温度范围。
2.2 各因素对TOC去除率的影响
2.2.1 温度对TOC去除率的影响
在空气、氮气、氧气气氛中,停留时间为60min,气体流速为200mL/min,升温速率为10℃/min,温度分别为300、400、500、600、700、800、900℃时,TOC去除率变化见图4。
图4 不同温度下的TOC去除率
热化学法会将废盐渣中的有机物分解为二氧化碳、水、甲烷、甲醇、焦炭、炭黑等低分子物质。由图4可以看出,在3种气氛中TOC去除率均随着温度的升高而提高。低于600℃,TOC去除率增长速率较快。因为废盐渣中含有的大部分有机物热分解温度较低,低沸点有机物易受热分解。高于600℃,TOC去除率呈现缓慢增加趋势。900℃时,空气、氮气、氧气气氛中TOC去除率已分别达到99.42%、99.07%、99.48%,说明大部分有机物已被降解。氮气气氛中,TOC去除率略低于空气和氧气气氛,说明热解和燃烧过程中有机物发生的反应不同,燃烧过程中有机物降解更为彻底。空气和氧气气氛中TOC去除率差距较小,说明氧气浓度对有机物降解影响较小。综上所述,选取最佳温度为900℃。
2.2.2 停留时间对
TOC去除率的影响温度为900℃,气体流速为200mL/min,升温速率为10℃/min,停留时间分别为5、10、15、30、45、60、90min时,空气、氮气、氧气气氛中,TOC去除率变化见图5。
图5 不同停留时间下的TOC去除率
在热化学处理中,若停留时间较短,有机物降解不充分;停留时间过长,能耗大,会造成资源的浪费。由图5可以看出,停留时间延长,TOC的去除率总体升高,随着停留时间的延长有机物在该温度下反应更充分。小于45min时,TOC去除率增长速率较快,说明该阶段废盐渣中有机物被大量降解;此后随着停留时间的延长,TOC去除率保持相对稳定,有机物降解在该时间段基本完成。空气、氮气、氧气气氛中,45min时,TOC去除率分别为99.41%、98.77%、99.26%,说明燃烧反应降解有机物的效果相对更好。综合考虑经济等因素,选取最佳停留时间为45min。
2.2.3 升温速率对
TOC去除率的影响温度为900℃,停留时间为45min,气体流速为200mL/min,升温速率分别为5、10、15、20℃/min和将温度升至900℃后(用升温速率900℃/min表示)直接放入废盐渣时,空气、氮气和氧气气氛中,TOC去除率变化见图6。
图6 不同升温速率下的TOC去除率
燃烧过程中,升温速率高将会产生较大的热滞后现象,也会使得样品的失重率增加[8]33。图6中,在5、10、15、20℃/min的升温速率下,TOC去除率变化极小。这是由于低升温速率下,有机物的分解反应缓慢,反应时间会相对延长,有机物得到更充分的降解。但温度升至900℃后直接放入废盐渣时TOC去除率略有降低,一方面是此时升温速率较高,使得废盐渣中有机物到达沸点的时间变短,缩短了废盐渣在900℃前的停留时间。另一方面,高升温速率使得废盐渣外部温度升高过快,而内部温度较低,影响内部有机物的分解,大分子有机物不能充分分解断裂。3种气氛中,不同的升温速率下TOC去除率均在97%以上,考虑到经济因素,选取可以有效降解废盐渣中有机物的最大升温速率,确定升温速率为20℃/min。
2.2.4 气体流速对
TOC去除率的影响温度为900℃,停留时间为45min,升温速率为20℃/min,气体流速分别为50、100、200、400、500mL/min时,空气、氮气、氧气气氛中,TOC去除率变化见图7。
图7 不同气体流速下的TOC去除率
由图7可以看出,在500mL/min的气体流速下,氮气气氛达到了该气氛中最大的TOC去除率(99.00%)。空气和氧气气氛中,气体流速为200mL/min时,TOC去除率分别为99.51%、99.41%。随着气体流速的不断增加,TOC的去除率有轻微增加,一方面是因为气体流速的增加使得废盐渣中有机物分解后被更快速地脱除;另一方面,气体流速的增加使得气体在废盐渣表面和内部更加快速地扩散,增加与有机物反应的概率,进而促进有机物的分解[12]。综合考虑经济因素,选取可以有效降解废盐渣中有机物的最小气体流速,确定气体流速为200mL/min。
2.3 热化学法降解效果
在温度为900℃,停留时间为45min,升温速率为20℃/min,气体流速为200mL/min,空气、氮气、氧气气氛中,废盐渣经热化学法处理后的TOC质量浓度及TOC去除率见表3。该实验条件下,有机物的去除率均大于98%,说明有机物基本降解。900℃时,3种气氛下废盐渣均为熔融状态,废盐渣的颜色呈白色且纯净。综合考虑经济因素,热化学法降解废盐渣中有机物的最佳实验条件:空气气氛,温度900℃,停留时间45min,升温速率20℃/min,气体流速200mL/min。
表3 处理后废盐渣的TOC质量浓度及其去除率
2.4 处理后废盐渣成分分析
2.4.1 FTIR分析
3200~3670cm-1处的峰是O—H的振动吸收峰,其中3200~3550cm-1处为羟基形成氢键的缔合峰(见图8)。1639cm-1处的尖峰为C=C振动吸收峰,为烯烃类;1512cm-1处为烯烃双键上C—H的面内弯曲振动峰;PO-3和H2PO-4的PO2振动吸收峰位于1240~1320cm-1。C—O伸缩振动和O—H面内弯曲振动峰位于1100~1410cm-1。1230cm-1附近为酚,1125cm-1附近为伯醇,但图9中该区域没有明显的吸收峰,这归因于醇类、酚类在高温下被分解。670~860cm-1为苯环上=CH面外弯曲振动峰,图9中该区域未显示有吸收峰,说明苯类化合物在热化学处理过程中被有效去除。结合表2和图8可以看出,该废盐渣中主要无机成分为氯盐和磷酸盐类,有机成分主要为各种烷烃类、含氧化合物、苯类等。3种气氛中处理后的废盐渣杂峰变,烷烃类、苯类这些低沸点有机物在热化学处理后得到降解。
图8 处理前废盐渣的FTIR图谱
图9 处理后废盐渣的FTIR图谱
2.4.2 GC—MS分析
处理前后废盐渣中有机物种类分布见图10。处理前废盐渣中有机物成分十分复杂。对其进行定量分析后,选择质量分数超过0.1%的有机物作为主要分析物质。该部分有机物占总有机物的98.51%(质量分数),主要为烷烃类、烯烃类、吡啶、酚类、酯类、醇类、酮类。该结果与FTIR分析结论基本一致。热化学处理后废盐渣有机物总量减少,烷烃类占比增加,种类与原废盐渣相似。在有氧气氛中有机物种类增加了酸类,可能是酯类在高温下发生氧化裂解,生成了分子量较小的酮和酸[14]。
图10 处理前后废盐渣中有机物种类分布
图11和图12为处理前后废盐渣GC—MS图谱。C5~C30的有机物出峰较多,说明该段有机物较多,包括烷烃、杂环化合物、芳香族化合物等。
图11 处理前废盐渣GC—MS图谱
图12 处理后废盐渣GC—MS图谱
对比图11与图12可知,3种气氛热化学处理后出峰明显减少,有机物碳链长度也在减少,这与处理前后废盐渣的TOC含量变化相符。处理后废盐渣中长碳链有机物和短碳链有机物均明显减少,空气气氛中碳链长度分布在C6~C26,氮气气氛中分布在C9~C30,氧气气氛中分布在C5~C28,其中C8~C15的有机物含量、种类均显著减少。这主要是由于废盐渣中小分子有机物随着温度的升高而挥发,大分子有机物在燃烧过程中侧链或者支链断裂,分解为小分子有机物或较大分子有机物。其中,C=C的烯烃在高温下易断裂,分解为最终产物,得到了有效降解。性质较为稳定的吡啶及其衍生物在高温下的分解率较低。含氧化合物的热稳定性较差,易在高温下分解为二氧化碳和一氧化碳,致使处理后废盐渣中含氧化合物大幅度减少。
2.4.3 XRD分析
图13 处理前后废盐渣XRD图谱
由图13可以看出,处理前废盐渣的主要衍射峰为氯化钠,与表2结果相同,这表明该废盐渣的主要无机物为氯化钠。处理前后XRD图谱基本无变化,处理后废盐渣中的主要无机物依然为氯化钠。说明热化学法降解废盐渣中有机物的过程并没有改变废盐渣的晶体结构,处理后废盐渣氯化钠衍射峰依旧清晰。
2.4.4 SEM分析
图14 处理前后废盐渣SEM图
由图14(a)可以看出,处理前废盐渣表面呈颗粒状,不光滑且边界形状不规则,其中晶状结构为氯化钠。但由图14(b)、图14(c)、图14(d)可以看出,处理后废盐渣表面明显光滑,边界明显,且附着在表面的颗粒状物质基本消失,氯化钠多以团聚的形态结焦在一起,晶状结构更加清晰、明显。该现象表明3种气氛中废盐渣经热化学处理后有机物几乎被完全降解,该结果与废盐渣中TOC含量、FTIR、GC—MS结果基本一致。
(1)废盐渣在空气和氮气气氛中800℃前为缓慢失重阶段,氧气气氛中该阶段TG曲线有小幅度上升。 800℃之后,3种气氛中废盐渣开始熔化,该阶段有明显的失重。 热化学处理适宜温度范围为300~900℃。
END
精彩推荐
政策法规
☞ 最新消息丨环境厅印发:《危险废物集中收集体系建设工作方案(试行)》
行业资讯
干货分享
☞危险废物焚烧——进料技术介绍
☞小微企业危险废物管理思路探讨
☞危险废物的热解-气化/燃烧模拟研究
“46危废”在线版权与免责声明:
1、凡平台注明“原创”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为“中国危废产业网”官方公众号“46危废”独家所有,如需转载或节选,请在线联系主编,转载必须注明出处,违反者必将依法追究责任。
2、“46危废”转载并注明其他来源的稿件,本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着赞同其观点。如有侵权行为,请联系主编(微信ID:zgwf001)删稿 !
-
2023年血糖新标准公布,不是3.9-6.1,快来看看你的血糖正常吗? 2023-02-07
-
2023年各省最新电价一览!8省中午执行谷段电价! 2023-01-03
-
GB 55009-2021《燃气工程项目规范》(含条文说明),2022年1月1日起实施 2021-11-07
-
PPT导出高分辨率图片的四种方法 2022-09-22
-
2023年最新!国家电网27家省级电力公司负责人大盘点 2023-03-14
-
全国消防救援总队主官及简历(2023.2) 2023-02-10
-
盘点 l 中国石油大庆油田现任领导班子 2023-02-28
-
我们的前辈!历届全国工程勘察设计大师完整名单! 2022-11-18
-
关于某送变电公司“4·22”人身死亡事故的快报 2022-04-26
