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堿回收白泥生產輕質碳酸鈣產品及使用實踐

2021-08-12 08:17:56曹衍軍翟丙彥
中國造紙 2021年4期
關鍵詞:碳酸鈣生產

曹衍軍 翟丙彥

(山東太陽紙業(yè)股份有限公司,山東濟寧,272100)

制漿造紙廠在堿回收過程中產生的苛化白泥,國內外的大型制漿廠一般采用石灰窯煅燒法,使白泥再生成生石灰,循環(huán)使用[1-2]。山東太陽紙業(yè)股份有限公司(以下簡稱太陽紙業(yè))堿回收生產線產能為900 t/d,該生產線將來自堿法化學漿和化機漿有硅漂白的黑液分別蒸發(fā)濃縮,一起混合燃燒,產生的白泥中硅化合物含量比常規(guī)化學漿高,其特性在某些方面類似非木材化學漿白泥,白泥循環(huán)使用時對苛化運行造成干擾[3-4],使白泥始終得不到徹底處理,部分白泥需填埋處理,造成較高的費用和二次污染的風險。

2014年7月太陽紙業(yè)和美國特種礦業(yè)有限公司(以下簡稱美國特礦)簽約了6萬t堿回收白泥制備造紙?zhí)盍陷p質碳酸鈣項目,白泥作為生產原料,提供給輕質碳酸鈣項目,進行填料級碳酸鈣生產,經過近幾年的共同努力,探索出了處理化機漿生產白泥的可行性方法。2017年,太陽紙業(yè)化機漿白泥全部轉化成造紙?zhí)盍咸妓徕},并用于該公司內各臺紙機,從此杜絕了白泥填埋處理,實現了白泥固廢的資源化利用。

1 堿回收白泥的產生和成分

制漿黑液經提取、蒸發(fā)濃縮,在堿回收爐燃燒后得到的熔融物,溶于水后形成綠液,其主要成分為碳酸鈉。綠液經過濾后加入石灰苛化,使碳酸鈉轉化為氫氧化鈉,同時得到的沉淀物為白泥[5],化學反應見方程式(1)。

白泥的成分以碳酸鈣為主,此外還含有氫氧化鈣、硅酸鈣和殘余的氫氧化鈉,以及鋁、鐵氧化物及塵埃等雜質(見表1)。

表1 堿回收白泥主要成分Table 1 Main components of alkali recovery white mud%

2 存在問題

利用苛化白泥生產填料碳酸鈣時,白度和殘堿含量的控制均沒有問題,主要難點有以下幾方面:①由于白泥顆粒結構不均和絮狀結構等問題使過篩水平低于10%,因此成品率不高;②白泥中硅含量較高,導致紙機施膠劑用量增加;③白泥中存在黑灰等問題。

3 生產優(yōu)化和調整

3.1 白泥粒徑控制

粒徑是造紙?zhí)盍系闹匾阅苤笜耍S闷骄交蛑形涣剑―50)表示;粒度分布的離散度=(D90-D10)/D50,離散度越小表示粒度分布范圍越窄,過大和過小的顆粒數越小,粒徑越集中。白泥粒徑的離散度一般在13%~15%,其性能也較均一和穩(wěn)定。另外,比表面積也是造紙?zhí)盍系囊豁椫匾笜耍籼盍虾休^多細小組分,則其具有更大的比表面積,從而給紙機運行、紙張質量、填料留著等帶來諸多問題[3]。為保證白泥輕質碳酸鈣的質量,在生產過程中,對白泥粒徑及比表面積等指標的控制主要做了以下調整。

首先,控制生石灰的質量,氧化鈣含量要求≥90%,并控制過燒灰含量;其次,在保證堿回收正常運行的前提下,主要消化溫度控制在94~98℃、消化時間(70±5)min、控制苛化后乳液的過量灰含量在3.0%~4.0%之間[6],以便控制苛化反應效果和苛化乳液的過濾性能;通過對生產工藝的調整,白泥平均粒徑增大,中位粒徑(D50)為6.5μm[5]。美國特礦則通過精準控制碳化終點、機械分離、顆粒表面包覆等一系列措施,最大程度減少了硅化合物對紙機的負面影響,使其更適應后研磨加工,加工后成品中位粒徑(D50)為3.5μm,完全達到紙機填料要求。

3.2 白泥除硅

太陽紙業(yè)的堿回收生產線由于含有機械漿的黑液,造成白泥中硅含量較高,最初生產的填料碳酸鈣用到紙機上時,生產紙張施膠度較差,導致施膠劑的用量偏高[3],最終使生產的填料碳酸鈣用量較低。為攻克這一課題,筆者團隊從堿回收苛化工段入手,在燃燒后的白液中加入絮凝劑,使綠液的硅氧化物和其他金屬雜質絮凝,然后利用X-過濾機和高效澄清器(見圖1)將絮凝物過濾分離[4,7],控制綠液懸浮物含量≤20 mg/L。這樣不但減少了白泥中硅化合物含量,同時白泥中的黑色細小塵埃也得到了控制[5]。通過苛化工段的調整,苛化白泥硅氧化物的含量降低40%左右(見表2),效果非常明顯。

圖1 高效澄清器示意圖Fig.1 Schematic diagram of high efficiency clarifier

表2 白泥中硅氧化物含量Table 2 Content of silicon oxide in white mud %

在隨后的白泥處理加工過程中,美國特礦通過煙氣碳化,使硅進一步沉降(見表3),沉降后的硅氧化物通過離心機從碳酸鈣中分離(如圖2所示)。

圖2 白泥除硅流程示意圖Fig.2 Diagram of silicon removal process in white mud

表3 加工過程中硅氧化物含量變化Table 3 Changes of silicon oxide content during processing%

通過調整后成品碳酸鈣中硅氧化物含量≤1%(見表3),除硅效果明顯,也避免了對紙張施膠的影響,填料碳酸鈣恢復到正常使用量。

3.3 白泥殘堿的控制

在白泥項目開機時,控制白泥殘堿和保證洗滌效果是白泥輕鈣項目的最基本指標。但在實際生產中,仍發(fā)現白泥濾液濁度和殘堿較高,從而給紙機的濕部系統和紙張質量帶來不利影響[8]。針對該問題,優(yōu)化CD過濾機(Caustic Disk filter)洗滌工藝(見圖3),增加多圓盤過濾機、板框擠壓機和白泥澄清器等白泥洗滌設備,對白泥再進一步洗滌(見圖4)。經苛化生產工藝優(yōu)化,成品填料碳酸鈣的殘堿含量低于0.1%(見表4),pH值≤8.5,電導率≤2.0 mS/cm,避免了白泥輕質碳酸鈣攜帶的可溶性雜質。

圖3 CD過濾機流程示意圖Fig.3 Flow diagram of CD filter

圖4 白泥洗滌優(yōu)化流程Fig.4 Optimized process of white mud washing

表4 白泥殘堿含量Table 4 Residual alkali content of white mud %

4 使用效果

對生產的填料碳酸鈣在紙機上的使用情況進行跟蹤驗證,使用苛化白泥保證苛化前綠液和石灰質量穩(wěn)定,并對堿回收苛化生產工藝進行優(yōu)化控制,才能確保生產填料碳酸鈣的指標(見表5)滿足造紙生產需求。白泥質量的穩(wěn)定是輕質碳酸鈣質量的重要保證。如果白泥質量波動大,會對后續(xù)白泥輕質碳酸鈣生產、紙機生產和紙張質量帶來影響。經過一年多的生產調試,白泥輕質碳酸鈣陸續(xù)應用在太陽紙業(yè)的各紙機上,品種涉及雙膠紙、靜電復印紙、輕型紙及銅版原紙等;根據紙種及各自質量的不同要求,白泥輕質碳酸鈣添加量會有所差異。實踐證明苛化白泥生產的填料碳酸鈣指標(見表5)完全可以作為造紙?zhí)盍希瑧糜谖幕眉埖雀骷埛N上。

表5 填料碳酸鈣成品指標Table 5 Finished product index of filler calcium carbonate

5 結論

堿回收苛化白泥中氧化硅含量較高,對白泥的洗滌和回收再利用造成困難。在苛化生產過程中,通過控制生石灰質量、調整消化反應溫度和反應時間,可以穩(wěn)定生產白泥的顆粒粒徑,保持白泥的粒徑均勻。再通過對白泥的進一步洗滌、碳化和研磨等工藝,可以有效地控制生產填料碳酸鈣的pH值、中位粒徑(D50)和硅氧化物含量等指標(見表5),達到造紙?zhí)盍系囊螅瑸閴A回收苛化白泥再利用探索出一條可行的方法。

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