含氟废气的来源及危害
含氟污染物的环境行为及其影响因素研究

含氟污染物的环境行为及其影响因素研究一、含氟污染物的来源及其种类在自然界中,氟元素广泛存在于矿物中、地表水和地下水中、海水中、土壤和沉积物中、植物中等。
然而,含氟污染物的主要来源是工业活动、农业生产和人类生活活动。
包括工业废水、农业化肥、食品添加剂、洗涤用品、污水处理等。
目前含氟污染物的种类比较多,主要包括氟化物、六氟化硫、三氟甲烷、全氟化合物等。
二、含氟污染物的环境行为含氟污染物的环境行为主要包括转化、迁移、降解和积累等过程。
其中,氟化物主要存在于水环境中,而环境中的氟离子可能会通过草食动物或农作物进入食物链,对人体健康产生危害。
六氟化硫和三氟甲烷是大气中重要的温室气体,对大气层破坏严重。
而全氟化合物是一类高度稳定的有机氟化合物,在水环境中难以降解,会积累在食物链中,并导致慢性中毒和生殖毒性等问题。
三、含氟污染物的影响因素含氟污染物的影响因素主要包括环境因素和生物因素两个方面。
环境因素包括自然条件(如气候、土壤、水体等)、污染源和环境介质等因素。
生物因素包括生物多样性、物种对含氟污染物的敏感性和遗传因素等。
四、含氟污染物的生态效应含氟污染物的生态效应主要表现在以下几个方面:1. 威胁生物多样性,影响生态平衡;2. 对生物生长和发育产生不良影响,引起生殖损伤和疾病;3. 影响生态系统的物质循环和能量流动,影响营养链的稳定性。
五、治理及建议对于含氟污染物的治理,需要从源头控制、治理设施建设、环境监测以及立法等方面入手。
建议政府与企业加强环保监管,制定相应的环保法规;加快研究技术手段,完善宣传教育机制,提高公众环保意识;加强污染排放处置和监测工作,及时发现和解决污染问题。
同时,鼓励研究人员加强相关研究,开发新技术、新方法,探索可持续的环境治理和资源利用模式。
综上所述,含氟污染物是当前环保领域的重要研究课题,其对生态环境和人类健康都产生不良影响,需要我们加强治理和研究,保护生态环境和人类的健康。
工业含氟废气处理及资源回收的概述
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工业含氟废气处理及资源回收的概述欧健1,李天祥1,隋岩峰2,吴强1,黄林川1,朱静1(1.贵州大学化学与化工学院,贵州贵阳550025;2.瓮福技术研究院)摘要:首先结合国内外氟化工行业发展现状以及环境污染问题,分析了各工业含氟废气的来源以及处理方法。
含氟废气源主要来自化工、冶金、建材、热电、半导体等行业,处理方法有化学分解、湿法吸收和干法吸附。
其次通过实际工程案例,介绍了如何处理氟化合物强温室废气和低浓度含氟粉尘,并重点介绍利用高浓度含氟尾气或磷肥副产品生产无水氟化氢、冰晶石、氟盐类、白炭黑等高价值产品的方法,经济有效地解决工业排放问题和实现氟硅资源的高效利用。
最后对工业含氟废气的未来研究重点进行了展望。
关键词:含氟废气;氟资源;治理方法;回收利用中图分类号:TQ124.3文献标识码:A文章编号:1006-4990(2021)05-0039-08Review of treatment and resource recovery of industrial fluoride ⁃containing waste gasOu Jian 1,Li Tianxiang 1,Sui Yanfeng 2,Wu Qiang 1,Huang Linchuan 1,Zhu Jing 1(1.School of Chemistry and Chemical Engineering ,Guizhou University ,Guiyang 550025,China ;2.W engfu Institute of Technology )Abstract :Firstly ,according to the development status and the problem of environmental pollution of fluorine chemical indus⁃try at home and abroad ,the sources and treatment methods of fluorine⁃containing waste gas in various industries were ana⁃lyzed.Fluoride⁃containing waste gas sources mainly came from chemical engineering ,metallurgy ,building materials ,thermo⁃electricity ,semiconductor and other industries.The treatment methods included chemical decomposition ,wet absorption and dry adsorption.Secondly ,through the practical engineering cases ,it introduced how to deal with the strong greenhouse waste gas of fluorides and fluorine⁃containing dust with low concentration ,and emphatically the methods of producing anhydrous hydrogen fluoride ,cryolite ,fluorine salts ,silica and other high value products by using fluoride⁃containing waste gas with high concentration or phosphate fertilizer by⁃product were introduced to solve the problem of industrial emission economically and effectively and realize the efficient utilization of fluorine and silicon resources.Finally ,the future research focus of industrialfluorine⁃containing waste gas was prospected.Key words :fluoride⁃containing waste gas;fluorine resources;treatment methods;recycling and utilization氟化工产品因具有耐酸碱、抗高温、抗老化等特点,而广泛应用于化工、机械、建筑、生物、军工等各个领域,如含氟电子产品、半导体、光学陶瓷、玻璃以及元件晶体氟化物等,故被称为“黄金产业”,在国民经济和社会发展中占有重要地位。
氟污染
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氟污染(fluoride pollution )是指氟及其化合物引起的环境污染。
主要来源于铝的冶炼、磷矿石加工、磷肥生产、钢铁冶炼和煤炭燃烧过程的排放物。
氟简介氟是人体必需的微量元素之一。
微量氟有促进儿童生长发育和防龋齿的作用。
成人每日氟化物的摄入量一般为1.0~1.5毫克。
过量摄入则会危害健康。
氟是人类生命活动所必需的微量元素之一,它是骨、牙的正常成分,是形成珐琅质所必需,对骨质疏松有防护作用。
但氟和其他元素一样,过量和不足都对人体健康有害,过量的氟会导致氟中毒,表现为以侵犯牙齿和骨骼为主的全身性慢性损害。
污染来源自然界的氟多是化合态,主要有:萤石(CaF2)、氟磷灰石【Ca5(PO4)3F】、冰晶石(Na3AlF6)等。
它们都是重要的化工原料,广泛应用于炼铝、磷肥、钢铁以及有机氟高级润滑油。
火箭推进剂的二氟化氧。
氟化肼等工业生产中。
上述工业生产中所排出的含氟废水、废气和废渣都能造成环境污染。
煤的燃烧也会排放出大量含氟废气。
1.铝制造业铝生产主要是采用氧化铝熔于熔融的冰晶石(Na3A1F6)进行电解还原的方法。
电解过程产生大量氢氟酸和四氟化硅等气体及氟化铝、氟化钙等粉尘。
2.炼铜过程采用萤石(CaF)作助熔剂,所以烟尘中含有大量氟化钙、氟化氢等有害物质;镁、铝在铸造中亦产生氟化氢及四氟化硅等。
3.磷肥及磷酸生产磷肥及磷酸盐的生产均以磷灰石为原料,而磷灰石含氟量为3~4%。
4.水泥、陶瓷和砖制造业这些企业的生产原料。
粘土中含氟量为0.02~0.3%,在高温烧结过程中,会逸出氟化钙、四氟化硅及氟化氢,一般都进入大气。
因此对我国农村小砖瓦及小陶瓷厂的排氟量不能忽视。
5.玻璃和搪瓷制造业以及煤的燃烧玻璃制造业的清洗剂和刻蚀剂是氢氟酸,搪瓷器的珐琅质由含大量氟化物的特殊玻璃等组成;煤在燃烧过程中,约1/2的氟化成各种含氟气体。
危害吸收氟化物过量,会让儿童的恒牙发育受到影响。
当牙齿形成时,釉质表面的某些区域可能会脱色,严重时牙齿还会出现缺损。
某化工项目含氟废水处理方案
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汇报人:2023-11-17•项目背景与问题定义•含氟废水处理技术方案•方案比选与实施计划目录•预期效果与风险评估•结论与建议01项目背景与问题定义某化工项目概述该化工项目涉及到生产过程中的氟化物使用,导致废水中含有高浓度的氟离子。
规模与产量项目规模为中等,预计年产废水量约为XX吨。
来源含氟废水主要来自生产过程中清洗、冷却等工艺环节。
危害氟离子对人体和环境具有一定的毒性,长期排放未经处理的含氟废水将对生态环境和人类健康造成严重影响。
含氟废水的来源与危害处理效果不稳定:传统处理方法如化学沉淀法在处理不同浓度的含氟废水时,处理效果波动较大。
二次污染:某些处理方法在处理过程中可能产生二次污染物,需要进一步处理,增加了处理难度和成本。
成本高:现有处理方法中,一些高效的技术和设备引入导致处理成本较高,不利于企业经济效益。
以上内容仅作为示例,具体的项目背景和问题定义需要根据实际情况进行调研和分析。
现有处理方法的局限性02含氟废水处理技术方案B CD原理通过向废水中加入化学试剂,使氟离子与试剂中的阳离子结合生成难溶的沉淀物,从而达到去除氟离子的目的。
优点处理效果稳定,操作相对简单,适用于大规模废水处理。
缺点需要消耗大量的化学试剂,产生的沉淀物需要进一步处理,可能存在二次污染。
常用试剂常用的化学试剂包括石灰、氯化钙、硫酸铝等。
化学沉淀法A利用吸附剂的吸附作用,将废水中的氟离子吸附到吸附剂表面或内部,从而达到去除氟离子的目的。
原理常用吸附剂优点缺点常用的吸附剂包括活性炭、树脂、陶粒等。
处理效果好,不需要消耗大量的化学试剂,产生的废渣较少。
吸附剂需要定期更换或再生,操作相对复杂,成本较高。
利用某些微生物对氟离子的代谢作用,将废水中的氟离子转化为无害物质,从而达到去除氟离子的目的。
原理常用的微生物包括某些细菌、藻类等。
常用微生物处理过程中不需要添加化学试剂,产生的废渣少,对环境友好。
优点处理效果受环境条件影响较大,需要较长的处理时间,微生物的培养和维护需要一定的技术支持。
大气氟污染的植物监测的
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植物监测的优点与局限性
优点
植物监测具有连续性和实时性的优点。植物生长过程中不断吸收和积累大气中的氟,因此可以实时反映大气氟污 染的状况。此外,植物监测具有成本低、易操作等优点。
局限性
植物监测存在一定的局限性。首先,植物对氟的吸收和分布受到多种因素的影响,包括土壤、气候、植物种类等 。其次,植物监测结果容易受到其他污染物的干扰,如重金属、农药等。此外,植物监测需要一定的时间和空间 范围,难以快速获得大范围的数据。
大气氟污染的植物监测
汇报人:
• 大气氟污染概述 • 大气氟污染的植物监测 • 大气氟污染的植物监测方法 • 大气氟污染的植物监测实践
• 大气氟污染的防治对策与建议 • 大气氟污染研究展望
01
大气氟污染概述
大气氟污染的定义
大气氟污染是指大气环境中氟及其化合物浓度的增加,导致对人类健康和生态环境 产生不良影响的现象。
用于分析的样品。
氟含量测定
采用化学分析或仪器分析等方法测 定植物样品中的氟含量。
测定精度控制
进行内部质量控制,如实验室间比 对、方法验证等,确保分析结果的 准确性和可靠性。
数据处理与结果解释
数据整理
01ห้องสมุดไป่ตู้
对测定得到的原始数据进行整理,统计平均值、标准差等指标
。
数据对比
02
将监测数据与背景值、临界值等进行比较,判断大气氟污染的
基于GIS技术的植物监测网络构建
利用地理信息系统(GIS)技术 ,整合不同地区、不同时间段的 植物监测数据,构建全国性的植
物监测网络。
基于GIS技术分析不同地区、不 同季节大气氟污染对植物的影响 ,为制定针对性强的环境保护政
策提供科学依据。
磷矿 氟化物
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磷矿氟化物
磷矿是指矿石中含有磷元素的矿石,主要的磷矿石有磷灰石、磷酸矿、磷铁矿等。
磷矿石在冶炼过程中会产生氟化物废气。
氟化物是指含有氟元素的化合物。
在磷矿冶炼过程中,磷矿石经过浸出、脱镍、分解等处理,会产生氟气或氟化物废气。
这些氟化物废气主要包括氟化氢、氟化硅、氟化铵等,其中氟化氢是最主要的组分。
氟化物废气具有一定的危害性,对人体和环境都有一定的影响。
氟化氢具有刺激性气味,对呼吸系统和眼睛有刺激作用,高浓度的氟化氢更可引起呼吸困难和中毒症状。
因此,在磷矿冶炼过程中,需要采取相应的控制措施,比如使用捕集和净化设备,以减少氟化物废气的排放,并确保工作环境的安全。
同时,对于氟化物废气的处理也十分重要。
常用的处理方法包括吸收液法、干燥法、氧化法、吸附法等。
这些方法可以有效地去除氟化物废气中的有害成分,降低对环境和人体的危害。
总结起来,磷矿在冶炼过程中产生的氟化物废气具有一定的危害性,对人体和环境造成影响。
因此,需要采取相应的控制和处理措施,以减少氟化物废气的排放和减轻其对环境和人体的危害。
四氟模压烧结废气成分
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四氟模压烧结废气成分概述
四氟模压烧结过程中产生的废气成分是一个复杂的问题,涉及多种可能的化合物。
主要废气成分包括:
1. 有机化合物:在四氟模压烧结过程中,原料聚四氟乙烯(PTFE)和其他添加剂可能会在高温下分解,产生如烃类、酮类、醛类等有机化合物。
2. 氟化物:由于聚四氟乙烯中含有氟元素,烧结过程中可能产生氟化氢(HF)等氟化物,这些物质具有强烈的腐蚀性和毒性。
3. 硫化物:如果原料或工艺中含有硫元素,还可能产生硫化氢等硫化物,这些物质同样具有毒性。
4. 颗粒物:烧结过程中还可能产生一些颗粒物,包括未完全燃烧的碳粒、原料中的杂质等。
这些废气成分对人体和环境都有潜在危害。
例如,氟化物和硫化物可能引起呼吸道刺激、眼睛刺激等症状;有机化合物和颗粒物则可能对空气质量造成影响,长期暴露可能增加健康风险。
因此,对于四氟模压烧结过程中产生的废气,需要采取有效的治理措施,如安装废气处理设备、优化工艺参数等,以确保废气排放符合相关标准和要求,减少对环境和人体的影响。
氟化物废气治理方案
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氟化物废气治理方案引言氟化物废气是指含有氟元素的废气,主要来自于石化、建材、化工等行业的生产过程。
氟化物废气对环境和人体健康都有一定的危害,因此,需要采取有效的治理措施来减少废气的排放和对环境的影响。
本文将提出一种氟化物废气治理方案,旨在达到废气排放达标要求,并保护环境和人体健康。
治理方案1. 废气收集系统设计首先,需要设计一个高效的废气收集系统,以确保废气能够被有效地收集到。
该系统应包括以下几个部分:•废气收集罩:在产生废气的源头设置收集罩,以保证废气能够被迅速收集到。
•废气管道:将收集到的废气通过管道送至处理设备。
管道的设计应合理,尽量减小阻力和压力损失。
•阀门和风机:合理设置阀门和风机,以调节废气的流量和压力,确保废气能够顺利输送至处理设备。
2. 设备选择与使用在废气收集系统之后,需要选择适当的处理设备来对废气进行处理。
常用的氟化物废气治理设备包括:•吸附剂床:利用吸附剂对废气中的氟化物进行吸附和去除。
常用的吸附剂包括活性炭、氧化铝球等。
•冷凝器:通过降低废气温度来使氟化物发生凝结,从而实现对废气的治理。
冷凝器可以采用冷却水或制冷剂进行冷却。
•脱硫装置:利用化学方法或物理吸收法将废气中的氟化物转化为硫酸氢,再经过反应器中的反应,将硫酸氢转化为硫酸盐,从而实现对废气的治理。
在选择和使用这些设备时,需要考虑废气的成分、流量和温度等因素,以确保治理效果的达标。
3. 废气监测与控制治理方案中,废气的监测和控制是非常重要的环节。
这一步骤旨在确保废气处理设备的正常运行和废气的达标排放。
监测与控制包括以下几个方面:•废气在线监测:安装在线监测装置,实时监测废气中的氟化物含量,及时发现问题并进行处理。
•废气排放标准:制定废气排放的标准,确保治理后的废气符合国家和地方的环境保护要求。
•废气控制措施:根据监测结果,采取相应措施调整废气处理设备的运行参数,保证废气治理效果。
4. 维护与管理一个有效的氟化物废气治理方案需要进行定期的维护和管理。
有机氟的组成及毒性

有机氟的组成及毒性王莹医师氟塑料分解物的毒物成份二氟一氯甲烷(F22)裂解气含有四氟乙烯、六氟丙烯、二氟一氯甲烷及少量偏氟乙烯,其残液中尚有极毒的八氟异丁烯。
四氟乙烯裂解气成份是六氟丙烯、四氟乙烯、全氟异丁烯,还含有少量八氟环丁烷、偏氟乙烯1.2等。
上述有机氟混合气对机体的损害主要包括致肺脏变性,渗出和坏死性改变,导致肺的纤维化及心肌损害;另也可能导致肾及肝损害等。
氟塑料热分解物,其成份含量和毒性随着加热温度的升高而增高。
以聚四氟乙烯为例,250℃以下无明显热解现象;300℃时产生极微量热解物,但无明显刺激症状。
据Harris报导,工人从事PTFE 350℃烧结加工后,可发生过性流感样反应,症状酷似金属铸造热(metal fume fever),称为“聚合物烟尘热”(polymer fume fever)。
400℃以上时则生成可水解性氟化物,如氟化氢和氟光气(COF2),对肺部有强烈的刺激作用;450℃可检出四氟乙烯(TFE)、六氟丙烯(HFP)及八氟环丁烷(OFCB);475℃时出现微量八氟异丁烯(OFIB),480~500℃时,八氟异丁烯浓度急剧上升,可达40.9mg/m3(5ppm);500℃以上OFIB可氧化生成COF2;继续提高温度至550~650℃时,COF2可达63%,遇水则分解生成HF和CO2。
F46热解至500~600℃时也生成TFE、HFP和OFCB等,水蒸气存在时COF2则生成HF。
氟塑料分解物的毒性氟塑料分解物的混合气或有关单体(monomer),分别属低、中或高毒性物质,有的属剧毒类物质,主要伤害器官为肺,部份毒物还会损伤心肌、脑、肾和肝脏等实质脏器。
在实际生产及加工过程中,一般均以混合气体形式存在于空气中;氟塑料裂解气、裂解残液气和热分解物的成份大致相似,所致伤病也相似。
八氟异丁烯和氟光气均系亲肺性毒物,毒性作用带极窄,主要集中于肺部。
八氟异丁烯的毒性比光气约大10倍;F22裂解残气和热分解物也属亲肺性毒物,主要导致肺部组织损伤。
三废治理ppt课件
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普钙生产中大部分氟是在混合器 与化成室内逸出,一小部分是在以后 的处理和储存过程中逸出。 每生产1吨普钙,在混合器与化 成室内约有250~300米3废气逸出。 通常氟的逸出率为20~40%,废 3 气中氟浓度为15~25克/米 。
高炉钙镁磷肥生产中氟的逸出率,视所 用材料不同而异。 主要的影响因素是助熔剂。 以蛇纹石作助熔剂时,废气中含氟量为 1~3克/米3,氟的逸出率约为30~60%; 以白云石作助熔剂时,废气中的含氟量为 0.2~0.5克/米3,氟的逸出率小于10%。
不同动物对氟的敏感性及氟对各 机体的作用后果均有差异。牛、羊, 特别是母牛和母绵羊对氟最敏感,而 鸟类和马对氟的反应要迟缓的多。
饲料中氟含量过多(高于2克/ 公斤),会使猪的机体发生严重变化, 如骨质软化、食欲衰退、肝功能破坏 等,对母猪会导致死胎。动物机体中 积累氟,会增加骨骼的脆性。
水中的氟对水生动物也有危害。 如云南某淡水湖,由于受到磷肥厂含 氟废水的污染,使湖中鲫鱼骨骼中含氟 量为50~100毫克/公斤,虾含氟量为200 毫克/公斤,最高达1500毫克/公斤,与 虾产量大大减少;该湖养的鸭子,骨骼 含氟高达4515毫克/公斤。
干法吸收除氟在磷肥生产中很 少采用,在冶金工业中有时用此法脱 除冶炼气中的氟等有害气体。采用干 法吸附时要求气体中其它杂质和水蒸 气含量少。
(2)湿法吸收 湿法吸收是将含氟废气通过液体 吸收剂而将气体中的氟除去的一种方 法。
氟化物的危害主要是慢性中毒。氟 的慢性中毒主要表现在牙齿和骨骼上。 氟主要作用于牙本质,使牙齿变得 松散、不坚实。对于骨骼,可能引起骨 硬化及韧带钙化,故各种可能出现X射线 不能穿透的氟化物硬块而防碍肢体运动。
在氟化物中,尤以氟化氢的毒性 较大,它强烈刺激上呼吸道。 氟化氢中毒的早期症状是齿龈、 口腔和鼻出血,齿龈炎,上呼吸道疾 患,心跳减慢,血压降低。
氟化工对环境与人体健康的影响分析
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氟化工对环境与人体健康的影响分析氟化工产业是目前全球快速发展的重要工业领域,涉及的领域非常广泛。
氟化工主要生产氟化氢、氟化物、氟碳化物、氟烷等相关化学品,在制药、材料、电子、航空等领域都得到了广泛的应用。
然而,随着氟化工的发展,其对环境与人体健康的影响也逐渐引起了人们的重视,需要进行深入的分析与评估。
一、氟化工对环境的影响氟化工在生产过程中,主要对环境造成的影响包括以下几个方面。
1.大气污染氟化工生产过程中会产生大量的氟气、氢氟酸等有害气体,这些气体对大气环境造成严重的污染。
其中,氢氟酸是一种非常强的腐蚀性气体,长期存在于大气中会导致酸雨的形成,对土地、森林、湖泊等生态环境造成严重的危害。
2.水质污染氟化工生产过程中,会产生大量的含氟废水,这些废水中含有大量的氟化物、氟酸等有害物质,如果直接排放到环境中,会引起严重的水质污染,破坏生态环境。
因此氟化工企业需要对废水进行严格的处理和排放控制,才能保证生态环境的健康。
3.土壤污染氟化工生产过程中,废弃物、污泥等含氟物质的排放对土地也造成了较为严重的危害。
这些氟化物物质长期堆积在土壤中,会导致土壤中氟含量升高,影响植物正常生长,从而严重影响生态环境的平衡。
二、氟化工对人体健康的影响1.对呼吸系统的影响氟气、氢氟酸等有害气体会对呼吸系统造成损害,引起气道、肺部的刺激与损伤,导致气短、咳嗽等症状发生。
长期接触会引起慢性喉炎、肺氟斑等症状。
2.对骨骼系统的影响长期接触氟化物会造成骨质疏松、骨骼症等疾病。
氟化物会影响人体钙的吸收和代谢,导致骨骼失衡,严重的可能导致骨折等问题。
3.对神经系统的影响氟化物会影响神经系统的功能,引起头痛、头晕等神经系统症状。
如果长期接触高浓度氟化物,严重的可能导致神经衰弱、神经系统退行性变等病症。
4.对生殖系统的影响长期接触氟化物会对生殖系统造成危害,引起生殖系统病症,导致生育能力下降等问题。
这对于年轻人来说尤为重要,如果长期接触氟化物,会对生育产生难以逆转的影响。
含氟废气的危害及其回收利用
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液 。其化 学反应 式 如 下。
SF i4+2 NH4 F一 ( H4 2 i 6 N ) SF ( ) 1
返 回吸收 系统作 吸 收液 , 基 本 消除 加 工过 程 造 成 可
的二次 污染 , 幅降低 了污 水 的排 放 。 大 () 3 制取 氟 化 铵 时 , 需 在 其 达 到 一 定 浓 度 后 仅 再 将其 浓缩 、 晶 、 离 、 结 分 干燥 即可 。
气 和萃取 磷 酸浓 缩 过 程 中逸 的 含 氟废 气 最 有 利 用价 值 , 统 方 法 多 以水 吸 收 . 疗 法 缺 点 较 传 .陔
吸 收液 的主 要 成 分 为氟 硅 酸 铵 , 其 氨 解 , 将 即
可生 成二 氧 化 辟 沉 淀 ( 白炭 黑 ) 氟 化 铵 溶 液 。 即 和
一一
_ |
… Ⅲ m 伽 周 帼红 , 惠平 , 旺生 = 柳 徐 吾
( 汉工程大学 , 北 武汉 武 湖 40 7 ) 3 0 3
p 矾 k
∞
…一 =
摘
要 : 对 磷 4 z生产 排 放 的 大 量 含 氟废 气对 环 境 的 污 染 问题 , 出 了 以含 氟废 气 为 原 料 制 取 纳 米 白炭 黑 的 实 针  ̄. - 提
植 物而言 , 壤含可 溶性 氟达 10×1 时就 可 以 明 土 0 0
中, 另一 种 与磷 矿 石 伴 生 。虽 然 萤 石 的 氟 含 量 高 , 但 已经 面 临 着枯 竭 的 威 胁 。世 界 上 9 % 的氟 资 源 0
是 以伴 生状 态包 含 在 磷 矿 石 中 , 然 磷 矿 石含 氟 量 虽
( a u : O
素 的特 殊活泼性 , 入植物组 织后可使 叶绿素和 各种 曲 进 - 詈 酶受 到损 害 , 而 使光合 作 用长 时 问受 到抑制 , 进 造成
几种典型有毒有害气态污染物的净化PPT培训课件

冷凝法的特点
• 由于冷凝法净化对废气的净化程度受冷 凝温度的限制,要求净化程度高或处理 低浓度废气时,需要将废气冷却到很低 的温度,经济上不合算,因此,在大多 数情况下,不单独使用冷凝法治理有机 废气,而是作为其他处理方法的预处理 工序。但冷凝法净化所需设备和操作条 件比较简单,回收物质纯度高。
冷凝法的适用范围
几种典型有毒有害气 态污染物的净化
1、含氟废气
含氟废气 的产生
• 含氟废气主要是指含氟化氢(HF)和四氟化硅 (SiF4)的废气,它主要来源于工业生产过程, 如电解铝、炼钢、磷肥、氟塑料生产、化铁炉, 另外还有玻璃、陶瓷、砖瓦、搪瓷等行业。其 中以电解铝和磷肥工业排放量最大。据测算, 每生产一吨铝,要排放16~24公斤的氟;生产 一吨黄磷排放30公斤氟,生产一吨磷肥排放 5~25公斤氟。煤中也含有氟,每公斤约40~ 300毫克,高的达1400毫克,煤燃烧时,约 78%~100%的氟排放出来。
含氟废气的吸收净化
• 水吸收法 :用水吸收含氟废气主要是基于氟化 氢和四氟化硅极易溶于水的特性。氟化氢溶于 水生成氢氟酸,四氟化硅溶于水生成氟硅酸和 硅胶。
• 碱吸收法:碱吸收法的机理与上述水吸收法基 本相同,只是把水改为碱水,一般是用Na2CO3 水溶液吸收含氟化氢废气制取冰晶石;用碱水 吸收氟化氢或四氟化硅,最后都得到氟化物 (NaF或NH4F),再定量地加入偏铝酸钠(NaF 溶生液 成中 冰) 晶或 石硫 。酸铝和Na2SO4(NH4F溶液中),
使废气冷冷却却水(进)。料列管式冷凝器、喷洒式蛇管冷凝
器等均属此类设备。使用此类设备可以回收被
冷凝组分,但冷却效率较差。
• 接触冷凝器3 将冷却介质(通常采用冷水)与
废气直下接水道 接触进行换热的设备。使用这类设备 冷却效果较好,去下水道但冷凝物质不易回收。在有机
氟化物污染对环境和人体健康的影响

氟化物污染对环境和人体健康的影响I. 氟化物的来源和成分氟化物包括氟化钠、氟化钙等无机氟化物以及氟化硅酸钠和苯甲酸氟等有机氟化物。
氟化物主要来源于自然界,在矿藏、煤炭等资源中都能够发现氟元素的存在。
同时,氟化物也是一种常见的化学物质,广泛应用于电子工业、冶金工业、化工工业、制药工业等领域。
II. 氟化物的环境影响氢氟酸和硫酸生产、磷酸盐矿冶炼等工业活动都可能导致高浓度氟化物的释放。
这些氟化物的排放不仅会污染环境,还可能对空气、土壤和水体造成严重的污染,甚至会破坏地下水资源,影响生态系统的平衡。
在水中,高浓度氟化物会对水生生物造成直接的伤害,同时还可能影响人体的健康。
此外,氟化物的存在也会导致水中的pH值下降,加剧酸性降解,影响河流、湖泊的生态恢复。
III. 氟化物的健康影响氟化物的过量摄入对人体健康可能会造成不良的影响。
氟化物会影响人体的骨骼、牙齿发育,过量摄入可能会导致骨骼病,如骨质疏松症,使牙齿表面出现白点、斑块等现象。
此外,氟化物还会影响人体的肾和心血管系统,增加人体患上肾病、心血管疾病等疾病的风险。
在某些高氟地区,人们的氟摄入量远远超过了正常的安全标准。
这些人群因为受到高浓度氟化物的长期影响,更容易出现牙齿和骨质疏松等疾病。
此外,氟化物还会影响人的智力发育,降低人的记忆力、思维能力和学习能力。
IV. 氟化物污染治理技术目前,氟化物污染治理技术主要包括物理、生物和化学治理三种方式。
物理治理主要采用吸附、沉淀、膜过滤等方法对氟化物进行处理,然后通过离子交换膜或气化等技术进行回收或处理。
生物治理主要采用菌类、藻类等微生物对氟化物进行降解,同时也可以采用植物吸收等方法进行治理。
化学治理主要采用吸附剂、氧化剂、还原剂等化学物质对氟化物进行处理,主要应用于高浓度氟化物的污染治理。
V. 结论氟化物污染对人体健康和环境保护都产生了极大的影响。
因此,需要采取有效的措施减少氟化物的排放,加强氟化物污染的监测和治理,以保护环境和人类健康。
氟化铝和冰晶石生产干燥尾气烟尘治理方案设计说明书

氟化铝和冰晶石生产干燥尾气烟尘治理方案设计说明书二00四年十二月七日氟化铝和冰晶石生产干燥尾气烟尘治理方案设计说明书编制人:工艺:设备:概算:审核人:氟化铝和冰晶石生产干燥尾气烟尘治理方案设计说明书1.概述:1.1.污染的来源:在自然界里,氟主要是以氟石,磷灰石和磷块岩形式存在,但在工业过程中难溶的含氟矿物转变成易溶的或气态的氟化物,释放到环境中,对环境造成污染.电解铝,磷肥,玻璃加工,含氟无机物和有机物生产,金属冶炼等行业是含氟废气的主要来源.利用氟硅酸和氢氧化铝反应生产氟化铝,然后再和氟化钠合成生产冰晶石合成后经过滤,干燥,包装等工序制得冰晶石产品。
利用煤气和空气加热干燥炉对过滤的滤饼进行干燥的过程中,会产生大量的含尘和含氟气体排放,若不对其治理,将会对区域大气环境造成污染。
1.2.污染的特点:冰晶石生产过程中干燥炉排出的尾气具有如下特点:1.2.1.烟气温度高,而且波动大,有时竟低于露点,增加了处理难度.也使袋滤器的滤袋烧毁,造成除尘效率下降.1.2.2.排放烟气中含有酸气,造成除尘设备的腐蚀,同时提高了烟气的露点,更加剧了设备的腐蚀,也使袋滤器造成湖袋,使其运行和清灰困难.1.2.3.含污染物成份多,不仅有粉尘,而且还含有有害气体,对环境危害大,同时治理要求高。
1.2.4.烟气腐蚀性强,对治理设备的耐腐蚀性要求高,这必将增加治理投资.1.2.5.含尘浓度大,一般简单除尘设备(如旋风除尘器,喷雾除尘器等)和一级除尘工艺都难以使其达标,这就使治理工艺复杂,设备增多,投资加大.1.2.6.含氟气体(HF和SiF4)处理不仅工艺复杂,而且要求对其副产物必需妥善处理,以防造成二次污染.1.3.含氟废气的危害:大量的研究表明:甚至于微量氟及其化合物,也会对人类和动物的机体造成极严重的后果.氟化物对鼻粘膜等呼吸器官有强烈的刺激作用,造成皮肤灼伤和激烈痛疼。
长期接触含氟化合物以及饮用含氟高于8mg/l的水,会引起人们骨胳系统的慢性氟重毒及脊神经根炎。
含氟废水处理现状和发展趋势【最新版】

含氟废水处理现状和发展趋势含氟废水处理特点及来源氟是人体维持正常的生理活动所需微量元素之一,人体从外界摄入的氟过多或者不足都会影响健康。
长期饮用含氟浓度低于1.0 mg/L 的水易患龋齿,而另一方面,长期饮用高氟水则易患以氟斑牙和氟骨症等为特征的全身性慢性疾病,甚至对人脑神经造成损害。
为了保护人类的生存环境,含氟废水的除氟研究是国内外环保及卫生领域的重要任务。
1.氟污染的来源水环境中氟污染的主要来源是工业生产排放的含氟“三废”,涉及行业主要有铝电解、钢铁、水泥、砖瓦、陶瓷、磷肥、玻璃、半导体、制药等。
这些行业的共同特征是以含氟矿物为主要原料或辅助原料,在其冶炼、生产过程中,氟从矿物中分解而进入环境,造成氟污染。
例如:电解铝行业在生产过程中需加入氟化铝(AlF3)和冰晶石(Na3AlF6);钢铁行业的氟污染主要是转炉炼钢时所加入的萤石会导致冶炼过程产生大量含氟的烟气、粉尘、冶金渣、废水;磷肥行业的氟污染是由于磷矿石中含有氟,采用酸法加工时,其中的一部分氟以废气逸出;在玻璃、陶瓷、水泥等行业的生产中,常需添加萤石、冰晶石、氟硅酸钠等含氟原料,高温下烧制时,也会产生大量的氟污染;半导体行业在刻蚀工序中需使用qing氟酸、氟化铵等,这就是含氟废水的来源;由于煤中含氟,因此火力发电厂及其他行业(包括民用)的燃煤烟气中也含有一定量的氟。
氟是以不同形态进入环境的,进入大气的氟主要以气态四氟化硅(SiF4)、氟化氢(HF)和含氟粉尘的形式存在,进入水体的氟主要以离子状态存在(如SiF26-),进入固体废弃物中的氟则以氟化钙(CaF2)等稳定的化合物形态存在。
含氟废水处理技术研究进展目前,国内外所处理的含氟工业废水成分复杂多样,处理方法也有多种,常用的主要有吸附法和沉淀法两大类,此外还有反渗透法、离子交换树脂法、电凝聚法、电渗析法等等。
2.1沉淀法2.1.1化学沉淀法化学沉淀法是将一定量的化学试剂投加到含氟废水中,使其与废水中的氟生成氟化物沉淀或者利用共沉淀吸附氟离子,然后用过滤或自然沉降等方法使沉淀物与水分离,达到除氟的目的。
氟及其无机化物
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氟及其无机化物
氟是一种重要的无机化合物,它是一种无色、无味的气体,具有极强的毒性。
它是一种重
要的污染物,可以通过空气、水和土壤进入环境,对人类和动物的健康造成严重的危害。
氟是一种重要的无机化合物,它是一种无色、无味的气体,具有极强的毒性。
它是一种重
要的污染物,可以通过空气、水和土壤进入环境,对人类和动物的健康造成严重的危害。
氟的污染主要来源于工业排放,如石棉、铝、磷等工业排放的氟化物,以及火力发电厂的
烟气排放。
此外,氟也可以通过水蒸气进入大气,从而形成大气污染。
氟的污染对环境和人类健康都有很大的危害。
氟可以通过食物链进入人体,对人体的神经
系统、免疫系统和内分泌系统造成损害,还可能导致肺癌、肝癌等疾病。
此外,氟还可以损害植物的生长,影响动物的生活环境,并对水生生物造成严重的污染。
为了减少氟的污染,我们应该采取有效的措施。
首先,应加强对工业排放的监督,严格执行污染排放标准,减少氟的排放量。
其次,应加强对水质的监测,及时发现氟的污染,采
取有效的治理措施。
此外,还应加强科普宣传,让人们了解氟的危害,从而减少氟的污染。
总之,氟是一种重要的无机化合物,它的污染对环境和人类健康都有很大的危害。
为了减少氟的污染,我们应该采取有效的措施,加强对工业排放的监督,加强对水质的监测,以
及加强科普宣传。
含氟废气的综合利用

一
步吸收 。尾气 净化 后 , 经除 沫器 , 再 最后 由风机送 由洗 涤 塔 出来 的含 氟 污水 , 部 分 经循 环 泵 进 一
人尾 气烟 囱排空 。
量也不同, 其危害程度也不一样 。特别应当指出 , 以
气态 气溶胶 或粉尘 形 式逸 人 大 气 的氟 化 物 中 , 化 氟 氢、 四氟化硅 , 对周 围环境 中生物 造成 极大 危害 。大 量 的研究 证 明 , 至微 量氟及 其化合 物 , 甚 也会 对人 类 和动物 的机体造成 严重 的后果 。
务。 2 含 氟废 气 的来源及 危 害 在 自然 界 中, 主要是 以氟石 、 氟 磷矿 石和 磷块 岩
() 7 有色金属铸造 、 铁合金加工 以及原子 能动
力工 程等 , 出的废 气主 要含六 氟化 铀 。 放 ( ) 用含氟 化釉 子 的砖 瓦及 陶器 烧 制过 程 中 8采 放 出含 氟废 气 。 据美 国统 计 , 排 出氟化 物 的各工业 部 门 中 , 在 电 解 铝 占 1.% , 56 钢铁 及其他 治 金部 门 占 4 % , 3 磷加
维普资讯
・
44 ・
有 机 氟 工 业 Ogn r o—Fur eId sy a loi占 1.%, 78 砖瓦制造 占 l.% , 81 玻璃制造 占 26%。 .4 不 同来源 的含氟废 气 , 仅排放 量 不 同 , 不 而且 含
合治理含氟废气的建议。 关键词 : 氟废气 ; 源 ; 害 ; 来 危 利用
1 前 言
易溶 的或气 态 的氟化物 。含氟废 气 的主要来 源有 以
下几方 面 :
在工 业生 产 中 , 许 多装 置排 放 大 量 的 含 氟废 有 气 , : 铝厂 的 电解 炉 、 肥厂 的混合 器及 反应 器 、 如 炼 磷
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1含氟废气的来源及危害1.1含氟废气的来源含氟废气通常是指含有气态氟化氢、四氟化硅、的工业废气。
主要来自于化工、冶金、建材、热电等行业对含氟矿石在高温下的煅烧、熔融或化学反应过程,譬如用硫酸分解磷矿粉会释放出HF气体,HF又与磷矿石中的二氧化硅反应释放出SiF4气体。
因此,电解铝厂、水泥厂、火电厂、磷酸及磷肥厂等是含氟废气的主要来源,见表1。
1.2含氟废气的危害氟是人体需要的微量元素之一,有助于身体正常代谢;牙齿治疗和保健也需用到含氟药物,但氟是限量元素,摄人过多将对人体有害,甚至产生毒性反应引起病变。
人体氟元素主要是通过水和食物正常摄取,按尿检规定的氟正常值,成人应<1.6mg/L(人均氟离子总量/尿液量);而吸入气态氟化物却对人体有害,虽然生产性含氟废气的排放量不及含硫(SOx)含硝(NOx)废气的排放量大,但氟污染的毒性却较大。
因为HF是具有强刺激性气味和强腐蚀性的有毒气体,SiF4是窒息性气体,它们对人的危害要比SO2气体大20倍左右;而氟对人的危害比HF更严重,低浓度吸入即会引起呼吸道疾病。
含氟废气对人体的危害,有直接性感官刺激伤害,还有体内的积累性毒害,如侵入人体的氟约有50%在牙齿、骨骼中沉积。
高浓度含氟气体对人的呼吸道和眼睛黏膜有刺激损伤作用,严重时可引起支气管炎、肺炎、肺水肿,发生呕吐、腹痛、腹泻等胃肠道疾患或中枢神经系统中毒症状,甚至使人窒息死亡。
长期接触低浓度含氟气体则会造成慢性中毒,表现为鼻出血、齿龈炎、氟斑牙、牙齿变脆等症状,还可见持久性消化道、呼吸道疾病。
生产性氟及其化合物对从业者所致氟病,已列入中国“职业病目录”,属于法定的56种职业中毒疾患之一。
因此,国家对职业接触氟及氟化物有限制性规定:工作场所空气中所含HF的最高容许质量浓度为2mg/m3(按F计);其他氟化物按8h工作日、40h工作周计平均容许质量浓度为2mg/m3(按F计);而氟的容许浓度比HF还要低7倍。
含氟废气的扩散、转移,包括夹杂在酸雨中的沉降,能形成对大气、水体、土壤的污染,以及对建筑物、设备的腐蚀和臭氧层的破坏等。
所有这些,除了对人群造成各种危害外,还对动植物造成危害,氟污染严重时可致动物死亡、植物坏死。
因此,工业生产所产生的含氟废气必须净化合格才能排放。
2含氟废气的净化2. 1吸收净化法HF极易溶于水而成氢氟酸,能和许多碱性物质发生反应生成氟化盐,如与氨有以下反应:NH3+HF→NH4FSiF4也极易溶于水,生成氟硅酸和硅胶,反应式为:3SiF4+2H2O→2H2SiF6+SiO2↓SiF4还能和许多碱性物质发生反应生成氟硅酸盐和硅胶,如与氨水有以下反应:3SiF4+4NH3+(n+2)H2O→2(NH4)2SiF6+SiO2·nH2O因此,采用水或碱液吸收的方法,能很容易地脱除废气中的HF和SiF4。
2.1.1水吸收水吸收含氟废气多用于磷肥生产中,因加工磷矿时氟是以SiF4气体形式逸出,将其用水吸收即得氟硅酸,故在处理废气达标的同时可回收氟资源,继而生产氟硅酸钠及其他氟化物。
由于磷肥品种、生产方法和含氟尾气的气量、温度、组成不同,水吸收脱氟的流程及设备亦有不同,一般包括除尘、吸收、除雾、排空等步骤,同时水溶液脱吸后循环使用。
因HF及SiF4都极易溶于水,所以水吸收液相阻力小,维持低温有利于提高吸收率,并且选择喷洒式吸收设备(如喷射塔)较为合适。
通常,普钙厂所排废气中含氟量高(约28-32g/m3),温度低(约75-80℃),粉尘少,一般水洗前不设除尘装置,而采用拨水轮作一级吸收,文丘里作二级吸收,氟吸收率可达98%;也有采用“一室加一塔”(拨水轮吸收室+湍球塔或旋流板塔)、“二室加一塔”流程的,可使氟吸收率高达99.9%。
而钙镁磷肥厂高炉所排。
废气中粉尘较多,成分复杂,温度高(250-400℃),但含氟量较低(1-3g/m3),净化难度要大些,所以一般先经重力或旋风除尘,然后进行降温,再经旋喷水吸收后排空,脱氟率约为90%。
水吸收净化法比较经济,水价廉易得,且脱氟率较高。
但存在两个缺点,一是腐蚀性强,这是由于产物氢氟酸、氟硅酸所致,因此设备及管道需采用聚氯乙烯或玻璃钢制作;二是硅胶析出后沉积易堵塞设备和管道,且在沉清池排放硅胶时会夹带氟硅酸,造成氟资源流失。
2.1.2碱液吸收碱液吸收含氟废气中HF和SiF4,常以氨水、石灰乳和纯碱、烧碱溶液作吸收剂,脱氟效率较高,且能将有害物质转化为有用物质,吸收液可再生循环使用。
由于碱液吸收的产物为盐类,故可减轻对设备管道的腐蚀作用,还可直接制取各种氟盐,这是碱‘液吸收优于水吸收之处。
碱液吸收净化法在冶金、化工企业应用较广。
电解铝厂烟气脱氟中,采用碳酸钠溶液作吸收荆时,是以Na2CO3吸收HF生成NaF,然后与氢氧化铝(由加入溶液的铝酸钠水解析出)反应合成冰晶石:2A1(OH)3+12NaF+3CO2→2Na3AlF6+3Na2CO3+3H2O反应伴生的Na2CO3再参与吸收液循环,母液经沉降、过滤、干燥得成品冰晶石,脱氟后的气体经除雾排空。
磷肥厂含氟废气的处理,在用氨水作吸收剂时,NH4OH与废气中的SiF4和HF作用,生成氟硅酸铵或氟化铵,再先后与硫酸铝和硫酸钠作用,制成冰晶石。
一般需经过除尘、洗涤吸收、氧化、氨化、过滤、合成、离心分离、烘干等步骤。
2.2吸附净化法吸附净化法用于含氟废气净化,是利用吸附剂对氟的选择性吸附来实现脱氟的,适用于处理含氟量不高的废气。
常用的工业吸附剂有活性炭、活性氧化铝、分子筛、硅胶、硅藻土、沸石等。
脱氟吸附剂的选择,主要是看对氟有较强吸附能力或亲和力,比表面积大,并且固体表面微孔不易被堵塞等。
活性氧化铝是一种极性吸附剂,白色粉末状,无毒,不导电,机械强度好,且对蒸汽和多数气体稳定,循环使用后其性能变化很小,并可在移动床中使用,而且在烟气处理中Al2O3对HF的吸附优先于SO2,因此常用于对含氟废气的吸附。
氧化铝在将HF或SiF4吸附下来后,生成三氟化铝等氟化物,或仅将其吸附于自身表面,再生后循环使用。
电解铝废气中HF含量较低(20-40mg/m3),适合采用吸附法进行净化。
电解铝厂采用吸附法脱氟,可以直接用其生产原料氧化铝作吸附剂,将HF吸附后,氧化铝一部分作循环吸附使用,另一部分回归电解使用,无需专门的吸附剂制作、再生设备及相应工艺,减少了净化成本。
从吸附过程来看,当气相中HF分子接近Al2O3表面时发生化学反应,生成表面化合物AlF3。
该化学吸附的反应速度很快,总吸附速率取决于吸附过程的内、外扩散影响,因而采取改善气固两相接触状况、氧化铝表面不断更新等手段,可强化吸氟过程。
相对于湿法吸收,干法吸附既没有水吸收法的严重腐蚀及废水处理问题,也没有碱吸收法需制备和回收碱液的问题,并且脱氟效率高,工艺流程简单。
合适的吸附装置有流态化沸腾床、管道输送床,前者净化率达95%-99%,能使气体氟质量浓度≤2mg/m3;后者净化率为95%-98%,能耗小。
3氟资源的回收利用中国是世界氟化工产品内需和出口大国,目前无机氟化物的原料主要依赖于萤石(含氟质量分数约为49%)。
现已探明的萤石储量全球只有6亿t,虽然中国萤石储量居世界首位,但盲目开采所面临的资源枯竭显而易见,而萤石作为战略储备物资也受到开采限制,如国土资源部对2010年全国萤石矿开采总量的控制指标是1100万t;加之萤石法制取氟产品的生产成本高、设备腐蚀严重、“三废”治理困难,已不适应市场竞争需求。
因此,寻求、开发新的氟资源势在必行。
而氟资源有90%以上伴生在磷矿石中,全球磷矿石储量约600亿t,中国磷矿石储量接近全球磷矿石储量的1/3,磷矿石中的氟质量分数约为3%,按此折算也有约6亿t的氟资源(相当于12亿t萤石的氟含量)可供开发利用。
以磷矿石为原料的磷酸、磷肥和黄磷生产,所产生的大量含氟废气即是可利用的氟资源,对其回收利用既可实现氟资源的物尽其用,又能解决废气外排的污染问题。
3.1常规型回收利用方法通常,磷肥工业对含氟废气的净化处理与氟资源的回收利用同时进行,净化回收方法与所副产氟制品(钠盐为主)如表2所示。
3.2创新型开发利用方法含氟废气利用的理想状态在于能同时将其中的氟、硅元素转化为有较高价值的氟、硅产品。
近年来,中国磷肥工业勇于技术创新,改变传统氟回收以生产低附加值氟硅酸钠为主的状况,在开发和利用氟资源方面实现了技术突破,生产出一些高附加值的氟产品。
3.2.1磷肥工业氟资源开发利用——生产氟化盐和白炭黑1)利用磷肥副产氟硅酸经不同反应,可制取氟化钙、氟化钾、氟化铝等氟化盐。
用氟化铵溶液(或氨水)吸收含氟废气,可生产氟硅酸铵和橡胶补强剂白炭黑。
此法制白炭黑能耗,再经过滤、水洗、干燥后制得。
低,是通过所产生的氟硅酸铵用氨析法得到SiO22)由磷肥副产氟硅酸制取白炭黑的技术有:氟硅酸与纯碱反应(纯碱法);氟硅酸与碳酸氢铵反应(碳酸氢铵法);氟硅酸和硅胶制备(助剂-氨化法),以及氟硅酸制取氟化物过程中产生的低活性含氟硅胶再处理得到白炭黑。
3)氟硅酸钠法制冰晶石联产优质白炭黑技术,填补了中国在该领域的空白。
该技术有效利用了磷肥工业氟资源,不仅为电解铝用氟盐的生产开辟了一条新路,改变了国内几十年来以萤石为原料生产冰晶石的传统工艺,还首创中国沉淀法白炭黑生产新技术,并且生产成本低,产品质量好。
3.2.2磷矿伴生氟资源开发利用——联产无水氟化氢和白炭黑中国首套2万t/a元水氟化氢装置,开创了矿肥联合企业对磷矿石伴生氟资源的高效利用新途径,将传统仅以环保为目标的氟回收转变为同时开发新的氟产品。
该装置采用氟硅酸直接制取无水氟化氢工艺,生产可作氟化工原料的液态无水氟化氢产品(AHF),同时副产白炭黑。
整个生产过程可使磷酸、磷肥厂产生的氟硅酸全部消化,同时其他排放物也作为下游产品原料加以利用,仅有净化后的尾气排放,做到了环境保护和资源利用的双赢。
其生产工艺简述如下:1)化学反应氟硅酸和浓硫酸进行反应,生成SiF4和HF,反应式为:H2SiF6.SiF4(aq)+H2SO4→2SiF4+2HF+H2SO4(aq)SiF4与水进行反应,生成SiO2,反应式为:5SiF4+2H2O→2H2SiF6-SiF4+SiO2(水合物)2)工艺流程含氟废气经水洗后生成氟硅酸溶液,浓氟硅酸和浓硫酸在反应器(SiF4发生器)中进行反应,生成SiF4和HF;HF大部分被H2SO4吸收,形成混合酸。
含HF的混酸液从反应器流出,经再沸器加热后气液分离,气相进入吸收塔(HF发生器塔),用浓硫酸洗涤吸收HF;液相进入汽提塔,用蒸汽提出残留HF。
汽提塔出来的稀硫酸送磷酸厂萃取磷酸。
从HF发生器塔出来的粗HF气体进入净化塔,与由冷凝器来的HF粗酸逆流接触,除去高沸点杂质,同时进行预冷却。