砷酸钙与碳粉混合共热解过程解析.pdf
2 0 2 1 年第1 期有色金属 冶炼部分 h t t p //y s y l .b g r i m m .c n 7 5 d o i l o .3 9 6 9 ,j .i s s n .1 0 0 7 - 7 5 4 5 .2 0 2 1 .0 1 .0 1 4 砷酸钙与碳粉混合共热解过程解析 熊民,史冠勇,田磊,刘重伟,徐志峰 江西理工大学绿色冶金与过程强化研究所,江西赣州3 4 1 0 0 0 摘要研究了砷酸钙与碳粉体系共热解反应过程。利用热重分析仪监测不同升温速率下,砷酸钙与碳粉 质量比为4 ;1 混合物在氩气气氛、加热区间温度3 0 ~12 0 0 ℃过程中的失重情况,并采用x R D 表征各 失重阶段残余物。结果表明,混合体系失重过程分为三个阶段第一失重阶段,温度2 4 0 ~3 2 5 ℃, C a 2 A s 2 0 7 H 2 0 脱水生成C a 2 A s 2 0 7 ;第二失重阶段,温度5 6 0 ~6 6 8 ℃,C a 2 A s s 0 7 到C a 3 A s 0 4 2 的晶 型转变及C a s A s o . 3 0 H 和C a O H 2 失水生成C a s A s 0 4 3 和C a O ;第三失重阶段,温度9 0 4 ~11 2 0 ℃, 碳还原砷酸钙反应生成C a O 和砷蒸气。动力学模型拟合结果表明相边界反应动力学模型能较好地解 释砷酸钙与碳粉共热解第三个失重阶段的反应机制。 关键词砷酸钙;碳还原;共热解;动力学模型 中图分类号T F 8 0 3 .1 3文献标志码A文章编号1 0 0 7 7 5 4 5 2 0 2 1 0 1 一0 0 7 5 0 5 A n a l y s i so fC o - p y r o l y s i sP r o c e s so fC a l c i u mA I .s e n a t ea n dC a r b o nP o w d e r X I O N GM i n ,S H IG u a n y o n g ,T I A NL e i ,L I UC h o n g - w e i ,X UZ h i f e n g 1 n s t i t u t eo fG r e e nM e t a l l u r g ya n dP m c e s sI n t e n s i f i c a t i o n ,J i a n g x iU n i v e r s i t yo fS c i e n c ea n dT e c h n o l o g y , G a n z h o u3 4 1 0 0 0 ,J i a n g x .,C h i n a A b s t n c t C o p y r o l y s i sp r o c e s so fc a l c i u ma r s e n a t ea n dc a r b o np o w d e rs y s t e mw a ss t u d i e d .W e i g h tl o s so f m i x t u r ew i t hm a s sr a t i oo f4 1o fc a l c i u ma r s e n a t et oc a r b o np o w d e ri na r g o na t m o s p h e r ea t3 0 12 0 0 ℃ w a sm e a s u r e db yt h e r m o g r a v i m e t r i ca n a l y z e ru n d e rd i f f e r e n th e a t i n gr a t e s . R e s i d u e si ne a c hw e i g h tl o s s s t a g ew e r ec h a r a c t e r i z e db yX R D . T h er e s u l t ss h o wt h a tw e i g h tl o s sp r o c e s so fm i x e ds y s t e mi sd i V i d e d i n t ot h r e es t a g e s .A tt h ef i r s tw e i g h t l e s ss t a g ea t t e m p e r a t u r eo f2 4 0 3 2 5℃, C a 2A s 20 7 H 20 d e h y d r a t e st op r o d u c eC a 2 A s 20 7 ;a tt h es e c o n dw e i g h t l e s ss t a g ea tt e m p e r a t u r eo f5 6 0 一6 6 8 ℃,c r y s t a l f o r mt r a n s i t i o nf r o mC a 2 A s s 0 7t oC a 3 A s 0 4 2 ,a n dC a s A s 0 4 3 0 Ha n dC a o H 2l o s e sw a t e rt op r o d u c e C a 5 A s 0 4 3a n dC a O ;a tt h et h i r dw e i g h tl o s ss t a g ea tt e m p e r a t u r eo f9 0 4 112 0 ℃,c a l c i u ma r s e n a t ei s r e d u c e db yc a r b o nt of o r mC a Oa n da r s e n i cv a p o r .T h er e s u l t so fk i n e t i cm o d e lf i t t i n gs h o wt h a tr e a c t i o n m e c h a n i s mo ft h i r dw e i g h tl o s ss t a g eo fc o p y r o l y s i so fc a l c i u ma r s e n a t ea n dc a r b o np o w d e rc a nb e e x p l a i n e dw i t hp h a s eb o u n d a r yr e a c t i o nk i n e t i cm o d e l . K e yw o r d s c a l c i u ma r s e n a t e ;c a r b o nr e d u c t i o n ;c o p y r o l y s i s ;k i n e t i cm o d e l 通常,砷与自然界中其它物质共存‘卜5 。,不可避 免地导致砷废物的产生。其中,石灰沉淀法‘6 叫除 砷方案在砷治理中广泛应用,产生的废砷酸钙堆积 及二次污染问题日益严重m 。1 引。因此,需对废砷酸 收稿日期2 0 2 0 一0 9 2 8 基金项目国家自然科学基金资助项目 5 2 0 7 4 1 3 6 ;国家重点研发计划项目 2 0 1 9 Y F c l 9 0 7 4 0 5 作者简介熊民 1 9 9 4 一 ,男,江西南昌人,硕士研究生;通信作者徐志峰 1 9 7 3 一 ,男,江西南昌人,博士,教授 万方数据 7 6 有色金属 冶炼部分 h t t p //y s y l .b g r i m m .c n 2 0 2 1 年第1 期 钙进行有效回收利用,以解决环境污染、资源浪费等 问题。 针对砷酸钙资源无害化处理,研究人员提出用 碳还原废砷酸钙提取元素砷并再生氧化钙[ 1 6 ] 的方 案。以期减少砷废弃物总量和减轻砷二次污染问 题,得到的产物氧化钙可循环除砷,砷产物可作为商 品出售。研究虽然证实了碳还原砷酸钙是可行的, 并试验获得了砷产品和氧化钙。但缺乏解释碳还原 砷酸钙反应体系热解过程和热解机理。因此,本文 采用热重分析法,解析碳还原砷酸钙反应体系热解 过程和热解机理。为碳还原废砷酸钙提取元素砷提 供理论依据。 1试验 砷酸钙取自河南豫光铜电解厂,采用石灰沉淀 法‘2 3 脱砷获得。将分析纯碳粉与砷酸钙以质量比 1 4 均匀混合备用。试验采用常压热重分析仪 T G A 一1 2 5 0 ,测试开始前,坩埚预热至1 0 0 ℃后, 自然冷却至室温,取出坩埚,称取1 0 ~1 5m g 混料。 试验条件为9 9 .9 9 %高纯氩气气氛,氩气流量 5 0m L /m i n ,加热速率分别为2 、5 、2 0 ℃/m i n ,加热 温度区间3 0 ~12 0 0 ℃。在热解分析过程中,由于 多相反应常存在多个失重阶段,把每个失重阶段类 比是一个反应过程。因此,根据热重结果由式 1 计 算转化率a 口旦[ 兰 1 口2 L l , 硼0 一钟f 式中,撕和硼分别为失重初始质量与某时刻的 质量;硼t 为失重阶段最终质量。 2 热分析理论基础 一般动力学方程‘1 7 ] 2 m 2 1 为 G 口 惫£ 2 惫 A e x p 一志 3 式中,G 口 为积分形式反应机理函数;惫为动力 学速率常数口7 ] 6 4 书5 ;口为转化率;£为时间;A 为表观 指前因子;E 为表观活化能;R 为摩尔气体常数;T 为热力学温度。 一般而言,对于非等温线性升温条件,热力学温 度与时间的关系为 T T o p 4 式中,T o 为D T G 曲线偏离基线的始点温度,卢 为恒定加热速率。 联立方程 2 、 3 和 4 ,获得热分解动力学的 普适积分方程 G 口 会 T T o e X p _ 志 5 把方程 5 改写成对数形式 l n G 口”一l n T L 一l n 舍一志 6 由一条T G 曲线可以得到原始数据丁;埔 i 1 ,2 ,⋯,优 和T 0 ,利用这些数据和线性最小二乘法 处理方程 6 ,由斜率求E ,截距求A 。其中G 口 选 取表1 中所列机理函数‘1 7 ] 1 5 卜1 5 5 。 表l 动力学机理函数 T a b l e1K i n e “cm e c h a n i s mf u n c t i o n 函数号函数名称机理积分形式G a 1 G i n s t l i n g - B r o u n s h t e i n 方程 三维扩散1 2 /3 口一 1 一口 2 f 3 2 收缩球状相边界反应1 一 1 一口 1 『3 3 结果与讨论 3 .1 砷酸钙与碳粉混合热解特性 不同升温速率、氩气气氛下砷酸钙与碳粉混合 热解的T G D T G 曲线如图1 所示。由图1 可以看 出砷酸钙与碳粉混合热解的失重可分三个阶段;且 注意到D T G 曲线向高温方向移动,这是因为砷酸 钙与碳粉反应是吸热过程,热传递又需要一定时间, 当升温速率过快时,样品内部温度会低于外表温度, 形成热滞后现象。 1 0 0 9 。 8 0 薹7 。 6 0 5 0 4 0 .T G 5 ℃,I l I i ni } ’ /{ ; N_ . ,\- - 一泰 2 ℃,I l l i n 2 0 脚眦 |. 、、J . W ‘ 强 第一 失重 第二 阶段 失重阶段 l A o ‘2 争 。 萤 一K .0 .4 2 0 04 0 0鲫8 ∞l ∞0l2 ∞ 温度,℃ 图l砷酸钙与碳粉混合热解的T 昏D T G 曲线 F i g .11 仔D T Gc u r 、,昭o fm i x e dp y m l y s i so f c a I c i u ma I .s e n a t ea n dc a r b o np o w d e r 由D T G 曲线将砷酸钙与碳粉混合热解的失重 分成三个阶段,获得砷酸钙与碳粉混合热解特性参 数如表2 所示。由表2 可看出,随着升温速率的逐 步增大,各失重阶段的质量损失率越来越高。且第 万方数据 2 0 2 1 年第1 期有色金属 冶炼部分 h t t p //y s y l .b g r i m m .c n 7 7 三个失重阶段尤为明显,升温速率2 ℃/m i n 质量损 失率为1 5 .9 9 %,而2 0 ℃/m i n 质量损失率却高 达3 7 .0 8 %。 表2 砷酸钙与碳粉混合热解特性参数 T a b I e2P y r o l y s i sc h a n c t 盯i s t i 岱O fm i x e d c a l c i u ma n ;e n a t ea n dc a I .b o np o w d e r 为了解这三个失重阶段中每个失重阶段主要由 什么过程产生的,在升温速率5 ℃/m i n 条件下,选 定分别落于三个失重阶段的特定温度,氩气气氛下, 恒温焙烧3 0m i n 后,采用X 射线衍射仪 X R D 测 定残渣,并与原物料X R D 特征峰对比,结果如图2 所示。由对比图2 中的谱线a 与b 可看出,特征峰 2 减弱,特征峰1 增强。因此,第一个失重阶段为 C a 2 A s 2 0 7 H 2 0 脱水生成C a 2 A s 2 0 ,;对比图2 中 的谱线c 与b 可看出,第二个失重阶段为C a 。A s 。0 , 到C a 3 A s O t 2 的晶型转变,C a 5 A s 0 4 3 0 H 和 C a O H 2 到C a 5 A s 0 4 3 、C a o 的失水过程;对比图2 中的谱线d 与c 可看出,第三个失重阶段为碳还原 砷酸钙反应生成C a O 和砷蒸气。 0 O 5l O1 52 02 53 03 54 04 55 05 5 ∞ 2 日盱 a 原物料; b 失重阶段l 3 2 0 ℃ ; c 失重阶段2 7 0 0 ℃ ; d 失重阶段3 1o o O ℃ 图2 特定温度恒温焙烧3 0m i n 后残渣X R D 谱 F i g .2 X R D p a t t e r n so fr e s i d u ea f t e rr o a s 伽 a ts p ∞i n ct e m p e 隐t u 他f o r3 0m i n 3 .2 动力学模型拟合结果 采用表2 中选定的动力学模型与图1 中第三个 失重阶段数据进行拟合,结果如图3 和表3 所示。 由图3 和表3 可看出拟合结果符合相边界反应模 型,在不同升温速率下,拟合程度R 2 值都高于o .9 9 5 。 因此,第三个失重阶段可用碳粉和砷酸钙的相边界反 应模型解释,且求得表观活化能为1 8 9 .4k J /m o l 。 1 0 4 r 。1 瓜‘’l 扩’r 。o ,l 。1 a三维扩傲模型彻相边界反应模型 图3 第三个失重阶段动力学模型拟合图 F i g .3F i t t i n gd i a g m mo fk i n e t i cm o d e I i nt h i r dw e i g h t l e 豁n e 鼹s t a 妒 e止II工s亨I卜≈S.Ii 万方数据 7 8 有色金属 冶炼部分 h t t p //y s y l Ib g r i m m .c n 2 0 2 1 年第1 期 表3 动力学模型拟合结果 T a b l e3R e s u l t so fk i n e t i cm o d e lf i t t i n g 段反应的表观活化能为1 8 9 .4k J /m o l 。 [ 1 ] [ 2 ] 3 .3 动力学模型验算 通过相边界反应模型计算,获得T _ a 的曲线图 并与实际数据点对比,结果如图4 所示。图4 表明, 由相边界反应模型计算的T _ 口曲线与实际测得T 一口[ 3 ] 数据点之间吻合度较高,说明可以利用相边界反应 动力学模型解释砷酸钙与碳粉混合在第三个失重阶 段温度范围的反应机制。 0 0 .8 O .6 毋 龟0 .4 0 .2 O 1 1 5 012 0 0l2 5 013 0 0l3 5 0l4 0 014 5 0l5 0 0 “ K 图4 第三个失重阶段的T - 口曲线计算 结果和实际曲线对比 F i g .4C o n l p a r i s O nO fc a l c u I a t e dr e s u l t s a n da c t u a lm e a s u r e dO f1 1 - 口c u r v ei n t h i r ds t a g eO fw e i g h t l e s s n e s s 4结论 1 砷酸钙和碳粉混合加热过程存在三个失重阶 段,第一个失重阶段为C a A s 。O ,H O 脱水生成 C a 2 A s 2 0 ,,温度在2 4 0 ~3 2 5 ℃;第二个失重阶段为 C a 2 A S 50 7 到C a 。 A s 0 4 2 的晶型转变、C a 5 A s 0 4 。O H 和C a O H 。失水生成C a 。 A s O 。 。和C a O ,温度在 5 6 0 ~6 6 8 ℃;第三个失重阶段为碳还原砷酸钙反应 生成C a O 和砷蒸气,温度在9 0 4 ~11 2 0 ℃。 2 相边界反应动力学模型能很好地解释砷酸钙 与碳粉共热解第三个失重阶段的反应机制,且此阶 [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] 参考文献 L E I S TM ,C A S E YRJ ,C A R I D I .T h ef i x a t i o na n d l e a c h i n go fc e m e n ts t a b i l 酬a r s 商c [ J ] .W a s t eM a n a g e m e n t , 2 0 0 3 ,2 3 4 3 5 3 3 5 9 . 肖细元,陈同斌,廖晓勇,等.中国主要含砷矿产资源的 区域分布与砷污染问题[ J ] .地理研究,2 0 0 8 ,2 7 1 2 0 1 2 1 2 . 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