柳長宇
(呂梁學院離石師范分校,山西 呂梁 033000)
煤矸石是煤炭生產和加工過程中產生的含碳巖石的統稱,是煤礦在建井、掘進采煤、洗煤過程中排放的工業廢渣。它是遠古時期,在煤的形成過程中伴生的一種含碳量低、質地堅硬的黑灰色巖石。煤矸石可分為掘進矸和洗矸兩大類,其化學成分主要有SiO2、AlO3、Fe2O3以及一些其他氧化物和微量重金屬元素,其主要的礦物組成是高嶺石、石英、鉀云母、長石等。目前,我國每年煤矸石的排放量約占煤炭開采總量的10%~25%,而煤矸石堆放總量約為45億噸,并且還在以每年1.5億~2.0億噸的速度增長,對當地居民生活、生產環境造成了極大危害。
煤矸石是我國最多的固體廢棄物,約占中國工業固體廢物排放總量的40%以上,對我國的環境造成多方面的影響。首先,土地資源污染。煤矸石的大量堆放,不僅侵占了大面積的土地,而且經過長期的風吹、日曬、雨淋,煤矸石會部分分化,其中一些金屬會形成可溶性鹽滲入土壤。與此同時,煤矸石中的硫化物遇水發生化學反應,使土壤逐漸酸化,破壞土壤肥力,導致土壤中毒而失去活性,不再適合綠色植物生長。其次,水資源污染。煤矸石的淋溶水含有大量有毒的 Pb、Sn、Hg、As、Cr等重金屬鹽,經地表徑流轉入江、河、湖或通過土壤進入地下水,造成水體污染,影響人類及動植物健康。最后,空氣污染。煤矸石對大氣的污染可分為兩部分:一是粉塵,煤矸石在運輸堆放過程中會形成細小的固體懸浮物;二是有毒有害氣體,煤矸石在堆放過程中,由于內部溫度升高而發生自燃現象,釋放出 SO2、CO2、H2S、CO等有害氣體,在大氣中經過復雜的化學反應,形成硫酸或硝酸氣溶膠,或為云、雨、雪、霧捕捉吸收,降到地面成為酸雨。
煤矸石是一種混合物,其中包含有大量的Fe、Al、C、Si等礦物質。如果針對其元素組成和性質分別進行提煉,不僅可以解決煤矸石帶來的環境問題,還可以變廢為寶,解決目前資源不足的危機,達到充分利用資源的目的。
首先,煤矸石中混有部分煤炭資源,通過洗選工藝,從中選出較好的煤和劣質煤,針對不同性質綜合利用。其次,利用煤矸石發電也是其綜合利用的主要途徑。對于熱值高于6270KJ/Kg的煤矸石直接用作循環流化床燃料發電,而對于熱值較低的煤矸石摻入一定量的中煤后,也可用于發電取暖?,F在國際上已有許多將電廠和選煤廠建在一起的先例,不僅節省了能源成本,而且提高了資源利用率。最后,煤矸石還可以制取煤氣、水煤氣和高溫干餾煤氣,作為燃料供企業使用。
煤矸石中含有大量的硅酸鹽化合物,與黏土在化學組成和性質上非常相似,因此,可代替黏土生產水泥、空心磚、輕骨料等建筑材料。
第一,生產水泥。將燃燒后的煤矸石,按一定比例混入石灰、石膏,研磨粉碎,經過不同的工藝可生產普通水泥、火山灰質水泥與特種水泥等。
第二,生產輕骨料。輕骨料是一種密度小的建筑材料,用于高層樓房的建設可使建筑物自身重量減輕20%。煤矸石制輕骨料是先將矸石加水研磨成球,用燒結機或回轉窯焙燒,使矸石膨脹、冷卻而成。
第三,煤矸石燒結磚。煤矸石燒結磚是以煤矸石為結合劑的燒結磚工藝所生產的建筑材料。煤矸石中含有和黏土性質相似的材料,可以用作燒制空心磚的原料。在燒制過程中,又可利用其可燃性,節約煤的用量,降低成本。
利用煤矸石中含有Al、Fe、Si等礦物質,通過不同的方法,可以提煉回收各種化工產品原料。
第一,回收黃鐵礦。洗選煤矸石的工藝中,在平面搖床流程中回收黃鐵礦,用于煉鐵煉鋼原料。
第二,制備鋁鹽。煤矸石中鋁的含量約為20%左右,可用作制取鋁鹽的原料。例如,用鹽酸浸取制得結晶氯化鋁,采用直流礦熱爐冶煉硅鋁鐵合金,還可以生產明礬、氫氧化鋁等鋁鹽產品。
第三,制備復合材料。利用煤矸石中的SiO2、Al2O3和C,可以制備出一種具有吸附作用的復合材料。該材料具有孔狀結構特征,同時還具備沸石的親水特性和活性炭的親油特性,可用于吸附、除臭、分離氣體,凈化污水等工業。
除此之外,煤矸石還可以制水玻璃,生產硫酸及其鹽、炭黑、超細料、多相材料、多孔陶瓷、吸聲泡沫玻璃、橡膠增強填充劑等產品。
煤矸石可用于采空區回填,采用矸石不出井的工藝方法,減少煤矸石排放量,防止地面下沉。煤矸石還可以用作路基材料,利用其物理、化學特性,和其他材料混合后,可用于路基建設。在采煤地區,應充分利用煤矸石筑路,既可減少筑路取土用地對土地資源的破壞,降低工程造價,又可復墾部分煤矸石占地,同時也減少了環境污染,經濟和社會綜合效益顯著。
在煤矸石中含有較多N、P,以及B、Zn等多種微量元素,這些物質都是植物生長所必需的。利用煤矸石和磷礦粉為原料基質,外加添加劑等可生產有機肥、微生物肥等等。另外,利用煤矸石可以改良鹽堿地,通過煤矸石中的各種酸性物質可以調節土壤酸堿度,增加土壤疏松度和透氣性,提高土壤含水率,促進土壤中各類細菌新陳代謝,豐富土壤腐殖質,使土地得到肥化,達到改良土壤、促進植物生長的目的。
相變材料是利用某些物質在相轉變過程中的吸熱和放熱現象,實現熱能儲存和溫度調控的一類材料。被被廣泛應用于太陽能供暖、建筑領域、紡織服裝、工業加熱系統等方面。將煤矸石溶于H2SO4、HCl等強酸和氫氧化鈉試劑,改變反應體系的溫度、酸堿的濃度、原料的配比,通過熱解、堿熔、溶解、沉淀和萃取等主要步驟,制備儲能相變材料。
隨著我國工農業的快速發展,能源危機、環境污染等矛盾日益突出。煤作為我國的主要能源,在各個領域發揮著不可估量的作用,但其生產加工過程中所帶來的環境污染問題也不容忽視,其中,煤矸石的綜合利用就是迫在眉睫的問題之一。因此,應通過多種途徑大力開發煤矸石,并不斷提高其利用水平,使煤矸石在化工、建材、冶金等工業領域發揮它應有的作用。
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