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阳极泥熔炼烟尘气化及分级控温回收工艺

阅读:150发布:2021-10-31

专利汇可以提供阳极泥熔炼烟尘气化及分级控温回收工艺专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本 发明 公开了一种针对铅 阳极 泥熔炼 烟尘 的 气化 分级控温回收工艺,其步骤包括:1)将回收得到的铅阳极泥熔炼烟尘装入气化炉,然后向气化炉中通入惰性气体,使铅阳极泥熔炼烟尘在惰性气氛下加热至600-900℃进行气化,然后将气化炉产生的含有三 氧 化二锑和三氧化二砷两种 凝华 温度 不同的气态待回收物质炉气引入炉气分级控温收尘 净化 设备;2)将所述炉气引入第一级控温冷却单元;3)将第一级控温冷却单元排出并携带有第一粉尘的炉气引入第一级气体过滤单元;4)将第一级气体过滤单元排出的炉气引入第二级控温冷却单元;5)将第二级控温冷却单元排出并携带有第二粉尘的炉气引入第二级气体过滤单元中进行除尘净化并进一步收集得到第二粉尘。,下面是阳极泥熔炼烟尘气化及分级控温回收工艺专利的具体信息内容。

1.铅阳极泥熔炼烟尘气化分级控温回收工艺,其步骤包括:
1)将回收得到的铅阳极泥熔炼烟尘装入气化炉(100),然后向气化炉(100)中通入惰性气体,使铅阳极泥熔炼烟尘在惰性气氛下加热至600-900℃进行气化,然后将气化炉(100)产生的含有三化二锑和三氧化二砷两种凝华温度不同的气态待回收物质的炉气引入一炉气分级控温收尘净化设备(200);
2)在确保气态待回收物质基本不析出的温度条件下,将所述炉气引入该设备中的第一级控温冷却单元(211),第一级控温冷却单元(211)的炉气出口温度控制为400-550℃,使部分待回收物质冷却析出形成第一粉尘并收集在第一级控温冷却单元(211)中;
3)在确保气态待回收物质基本不析出的温度条件下,将第一级控温冷却单元(211)排出并携带有第一粉尘的炉气引入第一级气体过滤单元(221)中进行除尘净化并进一步收集得到第一粉尘;
4)在确保气态待回收物质基本不析出的温度条件下,将第一级气体过滤单元(221)排出的炉气引入第二级控温冷却单元(212),第二级控温冷却单元(212)的炉气出口温度控制为300-400℃,使部分待回收物质冷却析出形成第二粉尘并收集在第二级控温冷却单元(212)中;
5)在确保气态待回收物质基本不析出的温度条件下,将第二级控温冷却单元(212)排出并携带有第二粉尘的炉气引入第二级气体过滤单元(222)中进行除尘净化并进一步收集得到第二粉尘;
6)在确保气态待回收物质基本不析出的温度条件下,将第二级气体过滤单元(222)排出的炉气引入第三级控温冷却单元(213),第三级控温冷却单元(213)的炉气出口温度控制为110-120℃,使部分待回收物质冷却析出形成第三粉尘并收集在第三级控温冷却单元(213)中;
7)在确保气态待回收物质基本不析出的温度条件下,将第三级控温冷却单元(213)排出并携带有第三粉尘的炉气引入第三级气体过滤单元(223)中进行除尘净化并进一步收集得到第三粉尘;
上述收集得到的第一粉尘以及气化炉(100)中残留的物质均为富集锑的粉尘,第二粉尘为含有锑、砷的粉尘,第三粉尘为富集砷的粉尘,第三级气体过滤单元(223)排出的气体进入后续回收处理或排放。
2.如权利要求1所述的铅阳极泥熔炼烟尘气化分级控温回收工艺,其特征在于:所述工业窑炉(100)与第一级控温冷却单元(211)之间或/和所述第一级控温冷却单元(211)与第一级气体过滤单元(221)之间或/和所述第一级气体过滤单元(221)与第二级控温冷却单元(212)之间或/和所述第二级控温冷却单元(212)与第二级气体过滤单元(222)之间或/和所述第二级气体过滤单元(222)与第三级控温冷却单元(213)或/和所述第三级控温冷却单元(213)与第三级气体过滤单元(223)之间通过保温管道相连,保温管道的入口温度≤保温管道的出口温度。
3.如权利要求1所述的铅阳极泥熔炼烟尘气化分级控温回收工艺,其特征在于:所述第一级气体过滤单元(221)、第二级气体过滤单元(222)和第三级气体过滤单元(223)中至少第一级气体过滤单元(221)和第二级气体过滤单元(222)采用耐高温烧结金属多孔材料滤芯或耐高温烧结陶瓷多孔材料滤芯作为过滤元件。
4.如权利要求1所述的铅阳极泥熔炼烟尘气化分级控温回收工艺,其特征在于:所述第一级气体过滤单元(221)或/和第二级气体过滤单元(222)或/和第三级气体过滤单元(223)的炉气入口温度≤炉气出口温度。
5.如权利要求1所述的铅阳极泥熔炼烟尘气化分级控温回收工艺,其特征在于:所述第一级控温冷却单元(211)或/和第二级控温冷却单元(212)或/和第三级控温冷却单元(213)包括进气通道(210b)、收灰筒(210a),所述收灰筒(210a)下部设有排灰装置,收灰筒(210a)上部排列安装有至少两组间壁冷却器(210c),这些间壁冷却器(210c)的管内通道分别构成被冷却气流路,管外采取液冷或/和气冷,各间壁冷却器(210c)的被冷却气流路的进气口并联于所述进气通道(210b)上并分别设有(210d),被冷却气流路的排气口分别随各自所在的间壁冷却器(210c)的管内通道由上往下伸入收灰筒(210a),所述进气通道(210b)上设有炉气输入口(210e),收灰筒(210a)上设有炉气输出口(210f)。
6.如权利要求5所述的铅阳极泥熔炼烟尘气化分级控温回收工艺,其特征在于:间壁冷却器(210c)的管道为一个从连接在进气通道(210b)上的阀门(210d)竖直向上延伸至最高点后又向下折回并竖直下降至收灰筒(210a)内的结构。
7.如权利要求6所述的铅阳极泥熔炼烟尘气化分级控温回收工艺,其特征在于:间壁冷却器(210c)的管外采取自然对流冷却或强制吹冷却。
8.如权利要求5所述的铅阳极泥熔炼烟尘气化分级控温回收工艺,其特征在于:所述进气通道(210b)位于收灰筒(210a)的上方并上下相隔一定高度,间壁冷却器(210c)并列安装在进气通道(210b)与收灰筒(210a)之间,间壁冷却器(210c)的管道为竖直设置的直管,该管道的上端通过阀门(210d)连接进气通道(210b),下端伸入收灰筒(210a)。
9.如权利要求8所述的铅阳极泥熔炼烟尘气化分级控温回收工艺,其特征在于:间壁冷却器(210c)的管道外设有冷夹套(210h),水冷夹套(210h)的两端分别设有进水口(210i)和出水口(210j)。
10.铅阳极泥熔炼烟尘气化分级控温回收工艺,其步骤包括:
1)将回收得到的铅阳极泥熔炼烟尘装入气化炉(100),然后向气化炉(100)中通入惰性气体,使铅阳极泥熔炼烟尘在惰性气氛下加热至600-900℃进行气化,然后将气化炉(100)产生的含有三氧化二锑和三氧化二砷两种凝华温度不同的气态待回收物质的炉气引入一炉气分级控温收尘净化设备(200);
2)在确保气态待回收物质基本不析出的温度条件下,将所述炉气引入该设备中的第一级控温冷却单元(211),第一级控温冷却单元(211)的炉气出口温度控制为400-550℃,使部分待回收物质冷却析出形成第一粉尘并收集在第一级控温冷却单元(211)中;
3)在确保气态待回收物质基本不析出的温度条件下,将第一级控温冷却单元(211)排出并携带有第一粉尘的炉气引入第一级气体过滤单元(221)中进行除尘净化并进一步收集得到第一粉尘;
4)在确保气态待回收物质基本不析出的温度条件下,将第一级气体过滤单元(221)排出的炉气引入第二级控温冷却单元(212),第二级控温冷却单元(212)的炉气出口温度控制为110-120℃,使部分待回收物质冷却析出形成第二粉尘并收集在第二级控温冷却单元(212)中;
5)在确保气态待回收物质基本不析出的温度条件下,将第二级控温冷却单元(212)排出并携带有第二粉尘的炉气引入第二级气体过滤单元(222)中进行除尘净化并进一步收集得到第二粉尘;
上述收集得到的第一粉尘以及气化炉(100)中残留的物质均为富集锑的粉尘,第二粉尘为富集砷的粉尘,第二级气体过滤单元(222)排出的气体进入后续回收处理或排放。

说明书全文

阳极泥熔炼烟尘气化及分级控温回收工艺

技术领域

[0001] 本发明涉及一种铅阳极泥熔炼烟尘气化分级控温回收工艺。

背景技术

[0002] 铅阳极泥熔炼炉气(铅阳极泥是铅电解精炼过程中产生的副产品,目前主要通过火法处理工艺回收其中的有价物,处理时需要对铅阳极泥进行熔炼,从而产生炉气)中主要成分为三化二砷、三氧化二锑,并含有少量氧化铅等,该炉气经冷却收尘后得到的烟尘中锑、砷含量较高(应强调,本发明所说的“铅阳极泥熔炼烟尘”,是指铅阳极泥熔炼炉气经冷却收尘后得到固体物质,一般含75-85%重量的锑,6-12%重量的砷),目前该烟尘或通过还原-球压-焙烧等一系列步骤分别生产粗锑和白砷,或与木炭混合并依次经蒸馏、冷凝生产砷锑合金,或采用高压浸工艺,但这些后续处理工艺均十分麻烦。本申请人申请的申请号为2014100721630,名称为“铅阳极泥熔炼高温炉气分级控温收尘净化工艺”的发明专利申请文件中,采取直接对铅阳极泥熔炼炉气进行分级控温收尘净化处理,可分别获得较高纯度的三氧化二砷和三氧化二锑。但是,该工艺只是针对铅阳极泥熔炼炉气进行处理,意味着厂家必须改变其目前所采用的炉气净化工艺和设备(主要是布袋除尘器),且由于铅阳极泥熔炼炉气量一般较大,实施炉气分级控温收尘净化工艺的投资成本高。

发明内容

[0003] 本发明所解决的技术问题是提供一种针对铅阳极泥熔炼烟尘的气化分级控温回收工艺,以分别获得较高纯度的三氧化二砷和三氧化二锑。
[0004] 本发明的铅阳极泥熔炼烟尘气化分级控温回收工艺,其步骤包括:
[0005] 1)将回收得到的铅阳极泥熔炼烟尘装入气化炉,然后向气化炉中通入惰性气体,使铅阳极泥熔炼烟尘在惰性气氛下加热至600-900℃进行气化,然后将气化炉产生的含有三氧化二锑和三氧化二砷两种凝华温度不同的气态待回收物质炉气引入炉气分级控温收尘净化设备;
[0006] 2)在确保气态待回收物质基本不析出的温度条件下,将所述炉气引入该设备中的第一级控温冷却单元,第一级控温冷却单元的炉气出口温度控制为400-550℃,使部分待回收物质冷却析出形成第一粉尘并收集在第一级控温冷却单元中;
[0007] 3)在确保气态待回收物质基本不析出的温度条件下,将第一级控温冷却单元排出并携带有第一粉尘的炉气引入第一级气体过滤单元中进行除尘净化并进一步收集得到第一粉尘;
[0008] 4)在确保气态待回收物质基本不析出的温度条件下,将第一级气体过滤单元排出的炉气引入第二级控温冷却单元,第二级控温冷却单元的炉气出口温度控制为300-400℃,使部分 待回收物质冷却析出形成第二粉尘并收集在第二级控温冷却单元中;
[0009] 5)在确保气态待回收物质基本不析出的温度条件下,将第二级控温冷却单元排出并携带有第二粉尘的炉气引入第二级气体过滤单元中进行除尘净化并进一步收集得到第二粉尘;
[0010] 6)在确保气态待回收物质基本不析出的温度条件下,将第二级气体过滤单元排出的炉气引入第三级控温冷却单元,第三级控温冷却单元的炉气出口温度控制为110-120℃,使部分待回收物质冷却析出形成第三粉尘并收集在第三级控温冷却单元中;
[0011] 7)在确保气态待回收物质基本不析出的温度条件下,将第三级控温冷却单元排出并携带有第三粉尘的炉气引入第三级气体过滤单元中进行除尘净化并进一步收集得到第三粉尘;
[0012] 收集得到的第一粉尘及气化炉中残留的物质为富集锑的粉尘,第二粉尘为含有锑、砷的粉尘,第三粉尘为富集砷的粉尘,第三级气体过滤单元排出的气体进入后续回收处理或排放。
[0013] 上述铅阳极泥熔炼烟尘气化分级控温回收工艺采用了三级控温冷却单元和气体过滤单元,使其得到的第一粉尘的三氧化二锑可以达到较高纯度,第三粉尘的三氧化二砷同样可以达到较高纯度,从而将原铅阳极泥熔炼烟尘中的锑和砷有效分离。
[0014] 其中,所述步骤1)由于采取了惰性气氛下气化,可防止铅阳极泥熔炼烟尘中的锑、砷过度氧化而降低其挥发性,从而主要确保三氧化二砷的气化率,提高三氧化二砷与三氧化二锑的分离效率。
[0015] 采用铅阳极泥熔炼烟尘气化分级控温回收工艺,气化量较铅阳极泥熔炼炉气量小,因此整个铅阳极泥熔炼烟尘气化分级控温回收工艺的设备、规模相应较小,投资成本降低。
[0016] 应注意,虽然上述第一级控温冷却单元的炉气出口温度控制区间与第二级控温冷却单元的炉气出口温度控制区间在“400℃”的点上重叠,但本领域技术人员在具体实施时显然会采取不同的温度控制区间,从而才能实现分级控温。
[0017] 下面结合附图和具体实施方式对本发明做进一步的说明、本发明附加的方面和优点将在下面的描述中部分给出,部分将从下面的描述中变得明显,或通过本发明的实践了解到。

附图说明

[0018] 图1为本发明铅阳极泥熔炼烟尘气化分级控温回收工艺的工艺流程图
[0019] 图2为本发明工艺中控温冷却单元的一种具体结构示意图。
[0020] 图3为本发明工艺中控温冷却单元另一种具体结构示意图。
[0021] 图4为本发明另一种铅阳极泥熔炼烟尘气化分级控温回收工艺的工艺流程图。

具体实施方式

[0022] 图1所示的铅阳极泥熔炼烟尘气化分级控温回收工艺,其设备包括顺序连接在气化炉100之后的第一级控温冷却单元211、第一级气体过滤单元221、第二级控温冷却单元212、第二 级气体过滤单元222、第三级控温冷却单元213、第三级气体过滤单元223和动装置230,动力装置230驱动气化炉100产生的炉气依次通过第一级控温冷却单元211、第一级气体过滤单元221、第二级控温冷却单元212、第二级气体过滤单元222、第三级控温冷却单元213以及第三级气体过滤单元22,气化炉100还连接惰性气体输入装置。该工艺的步骤包括:1)将回收得到的铅阳极泥熔炼烟尘装入气化炉100,然后向气化炉100中通入惰性气体,使铅阳极泥熔炼烟尘在惰性气氛下加热至600-900℃进行气化,然后将气化炉
100产生的含有三氧化二锑和三氧化二砷两种凝华温度不同的气态待回收物质炉气引入炉气分级控温收尘净化设备200;2)在确保气态待回收物质基本不析出的温度条件下,将所述炉气引入该设备中的第一级控温冷却单元211,第一级控温冷却单元211的炉气出口温度控制为400-550℃,使部分待回收物质冷却析出形成第一粉尘并收集在第一级控温冷却单元211中;3)在确保气态待回收物质基本不析出的温度条件下,将第一级控温冷却单元211排出并携带有第一粉尘的炉气引入第一级气体过滤单元221中进行除尘净化并进一步收集得到第一粉尘;4)在确保气态待回收物质基本不析出的温度条件下,将第一级气体过滤单元221排出的炉气引入第二级控温冷却单元212,第二级控温冷却单元212的炉气出口温度控制为300-380℃,使部分待回收物质冷却析出形成第二粉尘并收集在第二级控温冷却单元212中;5)在确保气态待回收物质基本不析出的温度条件下,将第二级控温冷却单元212排出并携带有第二粉尘的炉气引入第二级气体过滤单元222中进行除尘净化并进一步收集得到第二粉尘;6)在确保气态待回收物质基本不析出的温度条件下,将第二级气体过滤单元222排出的炉气引入第三级控温冷却单元213,第三级控温冷却单元213的炉气出口温度控制为110-120℃,使部分待回收物质冷却析出形成第三粉尘并收集在第三级控温冷却单元213中;7)在确保气态待回收物质基本不析出的温度条件下,将第三级控温冷却单元213排出并携带有第三粉尘的炉气引入第三级气体过滤单元223中进行除尘净化并进一步收集得到第三粉尘。此后,第三级气体过滤单元223排出的气体进入动力装置
230,然后从动力装置230的出口再经烟囱排放。
[0023] 图1所示的铅阳极泥熔炼烟尘气化分级控温回收工艺中,气化炉100与第一级控温冷却单元211之间、第一级控温冷却单元211与第一级气体过滤单元221之间、第一级气体过滤单元221与第二级控温冷却单元212之间、第二级控温冷却单元212与第二级气体过滤单元222之间、第二级气体过滤单元222之间与第三级控温冷却单元213之间、第三级控温冷却单元213与第三级气体过滤单元223之间均通过保温管道相连,同时要求各保温管道的入口温度≤保温管道的出口温度,各保温管道具体采用夹套保温方式,夹套内采用高温烟气加热。同时,第一级气体过滤单元221、第二级气体过滤单元222均采用了耐高温3
烧结陶瓷多孔材料滤芯作为过滤元件,出口含尘量控制在5mg/m 以下;第三级气体过滤单元223采用布袋作 为过滤元件,第三级气体过滤单元223的出口含尘量同样控制在5mg/
3
m 以下。另外,第一级气体过滤单元221、第二级气体过滤单元222和第三级气体过滤单元
223同样采用了相同的保温措施,以使第一级气体过滤单元221和第二级气体过滤单元222的炉气入口温度≤炉气出口温度。上述第一级控温冷却单元211、第二级控温冷却单元212以及第三级控温冷却单元213采用图4的控温冷却单元210。动力装置230为机。
[0024] 上述工艺中还采用了一种全新设计的控温冷却单元210,以作为其第一级控温冷却单元211和第二级控温冷却单元212。如图2、3所示,该温冷却单元210包括进气通道210b、收灰筒210a,所述收灰筒210a下部设有排灰装置,收灰筒210a上部排列安装有至少两组间壁冷却器210c,这些间壁冷却器210c的管内通道分别构成被冷却气流路,管外采取液冷或/和气冷,各间壁冷却器210c的被冷却气流路的进气口并联于所述进气通道210b上并分别设有210d,被冷却气流路的排气口分别随各自所在的间壁冷却器210c的管内通道经过最多1至2次弯折后由上往下伸入收灰筒210a,所述进气通道210b上设有炉气输入口210e,收灰筒210a上设有炉气输出口210f。作为所述排灰装置的一般结构,如图2、
3,其包括位于收灰筒210a下部的锥形沉灰室,锥形沉灰室的底部设有排灰口,排灰口连接排灰阀210g。该控温冷却单元210单元主要具有如下优点:第一、采用间壁冷却器210c进行热交换,冷却介质与本冷却介质之间不直接接触,不会向本冷却介质中引入其他杂质;第二、各间壁冷却器210c的被冷却气流路的进气口并联于所述进气通道210b上并分别设有阀门210d,通过控制这些阀门210d的开启数量,可调整控温冷却单元210单元的换热面积,简单、迅速实现出口温度的调整,且由于气体物质往往在一定的温度范围内实现凝华,对温度控制并不要求十分精确,因此该控温设计能够满足本发明的炉气分级控温收尘净化工艺要求;第三、析出的粉尘不易堵塞间壁冷却器210c的管内通道,并且能够在收灰筒210a中实现有效沉降回收。为了更好的调节控温冷却单元210的出口温度,可以选择开度可精度调整的阀门210d,这样就能够通过控制阀门210d开启数量和开度,提高控温的精确性。
[0025] 图2示出了上述控温冷却单元210一种更为具体的结构。如该图所示,其中各间壁冷却器210c的管道均为一个从连接在进气通道210b上的阀门210d竖直向上延伸至最高点后又向下折回并竖直下降至收灰筒210a内的结构,因此各间壁冷却器210c的被冷却气流路的排气口实际上分别随各自所在的间壁冷却器210c的管内通道经过1次弯折后由上往下伸入收灰筒210a,这样,进入被冷却气流路的炉气先在间壁冷却器210c的管道中由下往上运动然后再折返后由上往下运动,其间析出的粉尘能够被炉气基本上带入至收灰筒210a,既能够有效避免间壁冷却器210c的管内堵塞,同时由于间壁冷却器210c的管道折回而增大了换热面积。在图3的控温冷却单元210中,间壁冷却器210c的管外选择了气冷方式,其具体可以根据间壁 冷却器210c的管道材料、尺寸等因素来确定换热效率并以此选择自然对流冷却或强制吹风冷却。另外,图3的控温冷却单元210中进气通道210b直接设置在收灰筒210a上方并与收灰筒210a之间通过一个隔板隔离,结构紧凑合理。
[0026] 图3示出了上述控温冷却单元210另一种更为具体的结构。如该图所示,其中的进气通道210b位于收灰筒210a的上方并上下相隔一定高度,间壁冷却器210c并列安装在进气通道210b与收灰筒210a之间,间壁冷却器210c的管道为竖直设置的直管,该管道的上端通过阀门210d连接进气通道210b,下端伸入收灰筒210a。该结构中各间壁冷却器210c的管道均为竖直设置的直管,被冷却气体在该直管中由上往下运动并将析出的粉尘完全带入至收灰筒210a中,从而杜绝粉尘堵管问题。但是,由于间壁冷却器210c的管道没有弯折,因此换热面积较小,这时一是可考虑增加间壁冷却器210c的管道长度,二是间壁冷却器210c的管外可以选择液冷方式,例如采取喷淋或如图4中所示在间壁冷却器210c的管道外设水冷夹套210h,水冷夹套210h的两端分别设有进水口210i和出水口210j。
[0027] 图4所示为另一种铅阳极泥熔炼烟尘气化分级控温回收工艺,如该图所示,该设备包括顺序连接在气化炉100之后的第一级控温冷却单元211、第一级气体过滤单元221、第二级控温冷却单元212、第二级气体过滤单元222和动力装置230,动力装置230驱动气化炉100产生的炉气依次通过第一级控温冷却单元211、第一级气体过滤单元221、第二级控温冷却单元212以及第二级气体过滤单元222。采用上述设备的铅阳极泥熔炼烟尘气化分级控温回收工艺的步骤包括:1)将回收得到的铅阳极泥熔炼烟尘装入气化炉100,然后向气化炉100中通入惰性气体,使铅阳极泥熔炼烟尘在惰性气氛下加热至600-900℃进行气化,然后将气化炉100产生的含有三氧化二锑和三氧化二砷两种凝华温度不同的气态待回收物质的炉气引入一炉气分级控温收尘净化设备200;2)在确保气态待回收物质基本不析出的温度条件下,将所述炉气引入该设备中的第一级控温冷却单元211,第一级控温冷却单元211的炉气出口温度控制为400-550℃,使部分待回收物质冷却析出形成第一粉尘并收集在第一级控温冷却单元211中;3)在确保气态待回收物质基本不析出的温度条件下,将第一级控温冷却单元211排出并携带有第一粉尘的炉气引入第一级气体过滤单元221中进行除尘净化并进一步收集得到第一粉尘;4)在确保气态待回收物质基本不析出的温度条件下,将第一级气体过滤单元221排出的炉气引入第二级控温冷却单元212,第二级控温冷却单元212的炉气出口温度控制为110-120℃,使部分待回收物质冷却析出形成第二粉尘并收集在第二级控温冷却单元212中;5)在确保气态待回收物质基本不析出的温度条件下,将第二级控温冷却单元212排出并携带有第二粉尘的炉气引入第二级气体过滤单元222中进行除尘净化并进一步收集得到第二粉尘;上述收集得到的第一粉尘以及气化炉100中残留的物质均为富集锑的粉尘,第二粉尘为富集 砷的粉尘,第二级气体过滤单元
222排出的气体进入后续回收处理或排放。此后,第二级气体过滤单元222排出的气体进入动力装置230,然后从动力装置230的出口再经烟囱排放。
[0028] 图4所示的铅阳极泥熔炼烟尘气化分级控温回收工艺,所述的气化炉100与第一级控温冷却单元211之间、第一级控温冷却单元211与第一级气体过滤单元221之间、第一级气体过滤单元221与第二级控温冷却单元212之间、第二级控温冷却单元212与第二级气体过滤单元222之间均通过保温管道相连,同时要求各保温管道的入口温度≤保温管道的出口温度,各保温管道具体采用夹套保温方式(当然也可采用电加热等其他方式保温),夹套内采用高温烟气加热,从而确保炉气在气化炉100、第一级控温冷却单元211、第一级气体过滤单元221、第二级控温冷却单元212和第二级气体过滤单元222之间传送时保持在使气态待回收物质基本不析出的温度状态下,既防止粉尘析出而堵塞管道,同时也将待回收物质的相变严格限制在各控温冷却单元210中,提高回收效率。同时,由于第一级气体过滤单元221工作温度较高,故第一级气体过滤单元221采用了耐高温烧结多孔材料滤芯作为过滤元件,从而保证过滤元件使用寿命,第一级气体过滤单元221的出口含尘量控3
制在5mg/m 以下;第二级气体过滤单元222则采用布袋作为过滤元件,同时要求第二级气
3
体过滤单元222的出口含尘量同样控制在5mg/m 以下,另外,第一级气体过滤单元221和第二级气体过滤单元222同样采用了保温措施,即在它们的外壳上安装了保温夹套,并用高温烟气加热保温,以使第一级气体过滤单元221和第二级气体过滤单元222的炉气入口温度≤炉气出口温度,从而防止炉气中的物质在过滤过程中发生相变析出固体颗粒而堵塞过滤元件,延长过滤元件的使用寿命。另外,动力装置230具体采用风机。
[0029] 实施例1
[0030] 采用图1所示的铅阳极泥熔炼烟尘气化分级控温回收工艺,气化炉温度750℃,气化时采用Ar气,第一级控温冷却单元211的炉气出口温度为400℃,第二级控温冷却单元212的炉气出口温度控制为300℃,第三级控温冷却单元213为110℃。试验结果为:气化炉100残留物质主要为Sb2O3,残留物质的重量为铅阳极泥熔炼烟尘原料重量的45%,残留物质中含砷0.35%(重量);第一粉尘含砷0.96%(重量),第一粉尘的重量约为铅阳极泥熔炼烟尘原料重量的30%;第二粉尘含砷2.5%(重量),收集到的第二粉尘为铅阳极泥熔炼烟尘原料重量的8%;第三粉尘含砷为61%(重量),第三粉尘总重量为铅阳极泥熔炼烟尘原料重量的15%。
[0031] 实施例2
[0032] 采用图4所示的铅阳极泥熔炼烟尘气化分级控温回收工艺,气化炉温度750℃,气化时采用Ar气,第一级控温冷却单元211的炉气出口温度为400℃,第二级控温冷却单元212的炉气出口温度控制为120℃。试验结果为:气化炉100残留物质主要为Sb2O3,残留物质的重 量为铅阳极泥熔炼烟尘原料重量的48%,残留物质中含砷0.3%(重量);第一粉尘含砷0.93%(重量),第一粉尘的重量约为铅阳极泥熔炼烟尘原料重量的28%;第二粉尘含砷55%(重量),收集到的第二粉尘为铅阳极泥熔炼烟尘原料重量的20%。
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