1、湿法净化
湿法净化工艺分为石灰石/石灰法、钠碱法、氨法、金属氧化物法、双碱法等,其中钠碱法、双碱法使用较为普遍,国内有90%以上的企业采用该方法。
铝电解车间烟气的净化,有地面排烟净化系统和天窗排烟净化系统。地面净化系统是净化由集气罩抽出的含氟化物的烟气;天窗净化系统是净化由于加工操作和集气罩不够严密而逸入车间内的含氟烟气。
2、地面排烟净化系统
地面排烟净化系统是:收集高浓度氟化氢烟气,除去其中的灰尘,在吸收塔中用水或氢氧化钠溶液吸收氟化氢。如用氢氧化钠溶液为吸收液,在吸收液中加入偏铝酸钠(NaAlO2)可回收冰晶石(Na3AlF6)。
如用水作吸收液,在其中加入三氧化二铝(Al2O3)可回收氟酸铝,加碱也可回收冰晶石。冰晶石是炼铝不可缺少的原料。地面排烟净化系统的净化效率可达90~95%。
3、天窗排烟净化系统
天窗排烟净化系统的装置通常是安装在厂房顶上,为减少排烟阻力,在排烟机后直接安装喷射洗涤器和除雾装置。天窗排烟净化系统的净化效率约为70~90%。效率的高低与所用的喷射洗涤器的结构、安装方式、雾化状况以及液气比等因素有关。
用湿法回收氟化物时要注意溶液的腐蚀性,正确地选用回收装置的材料。
4、干法净化
主要是用固态氧化铝进行化学吸附,生成氟化铝。干法净化多用于电解铝地面排烟净化,也可用于利用磷矿石生产磷、磷酸和磷肥等过程中产生的含氟烟气的净化。干法吸附装置对氟化物的去除效率可达98%以上。
氟污染
氟污染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。氟污染 (fluoride, pollution)指氟及其化合物对环境所造成的污染。
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。氟化氢和四氟化硅是主要的气态污染物。
应该是在20ppm以下
扩展资料:
土壤中的氟首先来源于土壤母质。氟在自然界所有元素中属于电负性最强和最活跃的元素,它总是以化合态存在,在地壳中的含量是0.078%。自然界中含氟矿物已知的有100多种,其中最重要的是氟石(CaF2 )、氟镁石(MgF2)、氟铝石 (AIF3·H2O)、冰晶石(Na3A1F6 )等,岩石矿物风化后,其中的氟很易溶解转移到土壤中,是土壤氟的主要来源。在各类岩石中以酸性岩平均含氟量最高,约为800 mg/kg;中性岩和沉积岩次之,约为500 mg/kg;基性和超基性岩较低,约370 mg/kg及100 mg/kg。随着岩石中SiO2含量的减少,氟的含量也减少,常见的土壤矿物中黑云母、白云母和角闪石可能是土壤中的主要氟源。
土壤中氟还来源于自然环境。大气中的氟化物会对作物产生很大的危害,而大气氟化物的沉降,也是土壤氟的来源之一;火山喷发是自然土壤积累氟化物的主要来源,火山喷发时,一部分含氟的气体和尘埃随巨大的喷流腾人高空,经重力作用沉降或随降水回到地表,一部分直接进入土壤,另一部分含氟的大块碎屑物质,则大量地积累在火山附近地区,掺人或掩盖原来的表土,后又经过风化,将其固定的氟释放。
人为活动也是土壤中氟的重要来源。在农业生产中,磷肥是土壤中污染物的主要来源,Mclaugh. 1in等研究指出,当把磷肥施用于旱地小麦和灌溉西红柿时,在As、F、Cd 3个元素中,危险性最高的是Cd和F ;有关资料也表明:我国磷肥厂有800个左右,每年磷矿石用量在300万~400万t以上,按照磷矿石一般含氟量为3% ,一年排氟量将近1O万t。除了磷肥有较大的污染外,冶金、钢铁、玻璃、砖瓦等生产过程中也会排放大量的含氟气体,这些气体可以进一步污染土壤,成为土壤中氟的来源。
成土母质是土壤中微量元素的主要来源,是决定土壤微量元素含量与分布特征的主要因素,土壤母质的不同,也会造成土壤含氟量有较大的差异。由不同母质发育的土壤水溶性氟含量高低顺序为古黄土性河湖相沉积物>黄泛冲积物>紫色砂岩>下蜀黄土>石灰岩>酸性结晶岩风化物>河流冲积物,而且土壤水溶性氟含量由北向南呈减少的趋势,地带性差异较为显著。
除了磷肥和土壤母质的影响外,地域不同含氟量也有差异,西北省份氟含量较高,可能是因为西北地区干旱少雨,风化、淋溶的程度弱,氟不易迁移,所以土壤中氟含量较高;而东南沿海的各省市,氟背景值偏低,主要是由于土壤淋溶作用强,酸度大,土壤氟易迁移淋失,含量较低。于群英等研究了皖北地区土壤中不同形态氟的含量、土体分布以及土壤氟形态与土壤理化性质的关系,土壤全氟含量为265.8~612.8 mg/kg,平均含量为423.7 mg/kg,土壤全氟含量高低排序为菜园土>潮土>水稻土>砂姜黑土>黄棕壤。
氟化物的溶解度变化顺序:Ag+Hg2+Pb2++Co2+Zn2+Ba2+Sr2+Ca2+Mg2+K+Na+NH4。
因为按Li→Cs;Be→Ba的阳离子的半径顺序增大,其与氟离子之间的离子键能顺序减小,故在阴阳离子数目相同的情况下,溶于水用于使离子键断开的能量顺序减小,也就是说离子间的约束越来越小了。所以溶解度越来越大。
概述
在卤化物中,氟化物容易与某些高氧化态的阳离子形成稳定的配离子,如六氟合铝酸根离子(AlF63ˉ)。与其他卤化物不同,金属锂、碱土金属和镧系元素的氟化物难溶于水,而氟化银可溶于水,其他金属的氟化物易溶于水。氟化氢的水溶液称氢氟酸,是一种弱酸。金属氟化物还易形成酸式盐,如氟氢酸钾(KHF2)。
百度百科-氟化物
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