废阴极(SPL)由于长期受到电解质的侵蚀而含有大量的氟化物被认为是铝电解工业中排放的主要污染物之一.本文采用EDS能谱对废阴极的化学元素进行了分析,分别采用水、NaOH、HCl作介质对废阴极进行了浸提.结果表明,三种介质都能从废阴极中浸出一定数量的氟化物;按氟化物浸提率高低存在如下趋势:酸浸浸出率>碱浸浸出率>水浸浸出率(超声波)>水浸浸出率(恒温振荡器),酸浸浸出率约为79.51%,另外对酸浸及碱、酸联合浸提后的废阴极进行EDS能谱分析,分析表明残渣中氟元素含量分别为3.01%及0%;同时结合XRD衍射分析,反映出废阴极中氟的赋存形态主要以难溶性氟化物存在.
参考文献
[1] | O. -J. Siljan;Porsgrunn T. Grande;Ch. Schoning .Refractories for aluminium electrolysis cells part IV: comparison of laboratory investigations and autopsies of pot linings[J].Aluminium,2001(10):809-814. |
[2] | 陈喜平,李旺兴,周孑民,刘凤琴,罗钟生.铝电解废槽内衬的危害性研究[J].轻金属,2005(12):33-38. |
[3] | 陈庆林;刘玉兰 .氟的土壤地球化学与地方性氟中毒[J].环境科学,1981,6(02):5-9. |
[4] | 邱竹贤.铝电解原理与应用[M].徐州:中国矿业大学出版社,1998:446-474. |
[5] | Wang X;Chen X P.Running results of the SPL detoxifying pilot plant in Chalco[A].,2006:12-16. |
[6] | 李方义,李清.铝电解槽废阴极内衬的回收利用[J].矿产保护与利用,2001(04):51-54. |
[7] | Agrawal A;Sahu K K;Pandey B D .Solid waste management in non-ferrous industries in India[J].Resources Conservation and Recycling,2003,11:103-105. |
[8] | Andrew J. Saterlay;Qi Hong;Richard G. Compton .Ultrasonically enhanced leaching: removal and destruction of cyanide and other ions from used carbon cathodes[J].Ultrasonics,2000(1):1-6. |
[9] | Wansfield K;Swayn G;Harpley J.SPL treatment and fluoride recycling project[A].,2002:315-327. |
[10] | 齐庆杰,刘建忠,王继仁,曹欣玉,周俊虎,岑可法.煤中氟化物浸提试验研究[J].辽宁工程技术大学学报(自然科学版),2003(05):577-579. |
[11] | 齐庆杰,刘建忠,周俊虎,曹欣玉,岑可法.煤中微量元素氟测定方法的研究进展[J].煤炭转化,2000(02):7-11. |
[12] | 张江娟,邓佐国,徐廷华.赤泥酸浸的试验研究[J].轻金属,2005(02):13-15. |
[13] | 张济新;孙海霖;朱明华.仪器分析实验[M].北京:高等教育出版社,1994:103-106. |
[14] | GB/T 15555.11-1995.GB/T 15555.11-1995.固体废物氟化物的测定离子选择性电极法[S].,1995. |
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