中国粉体网讯 固体废物的资源化利用既有效减少了固体废物的排放量使其成为一种原料资源(提高资源利用率是生态文明经济的一种体现),又符合建设环境友好型、资源节约型社会的要求,对我国社会经济的可持续发展具有重大意义。
但这件事干起来很困难,因为这就是在收拾“烂摊子”,甚至是要把坏事变成好事,必须找方法,必须投入更多资金和人力。目前,固废变成资源的途径越来越清晰,但发展瓶颈似乎也很清晰,即使我们从最积极地一面去看待它,产业发展高潮依旧需要较长的时间才能到来。
工业固废性质和价值
大宗工业固体废物主要源自采矿、冶金、能源及化工等基础工业领域。依据理化特性的差异,这些废物通常被系统地划分为三大类:煤基固废、冶金固废及化工固废。
大宗工业固体废物分类

受区域矿产及工业生产工艺的影响,不同固废的化学成分存在显著差异。化学组成分析表明,SiO2在多数工业固废中占据主导地位,这一特性奠定了其广泛应用于制备传统建筑材料及高值化硅基产品的基础;Al2O3和Fe2O3的含量次之,突显了其在铝、铁等有价金属回收方面的巨大潜力;此外,部分固废中富含的CaO、MgO等特定组分,则为其在土壤改良及生态修复领域的应用提供了重要的物质前提。
大宗工业固废的化学成分(质量分数,%)

工业固废资源化技术研究
针对固体废物利用难度大、成本高的特点,相关学者提出固体废物研究的“六要素”,即原料、组织结构、性质、产生/制备、使用效能和理论及工艺设计。
工业固体废物资源化过程中研究内容关系图

目前对于固体废物资源化技术的研究大部分是从化工、冶金、矿物资源加工等方向展开的,具体涉及固体废物组成(化学组成和物相组成)、分布特征、有用成分与物相的富集、金属和非金属物质的结合特性与解离特性、各种物理场中选择性分离行为、各种化学场或过程中选择性化学反应或溶出行为、有害组分在各介质中的溶出与迁移行为研究等。
工业固废利用成果
粉煤灰
粉煤灰(flyash)作为燃煤电厂主导固废,主要成分为SiO2(质量分数为40%~60%)、Al2O3(质量分数为20%~30%),兼具多孔结构与火山灰活性。
粉煤灰典型利用技术

钢渣
钢渣是炼钢过程中的副产品,主要成分为CaO(质量分数为30%~50%),SiO2(质量分数为15%~25%),Fe2O3(质量分数为10%~20%),Al2O3,MgO等,因含游离CaO(f-CaO)导致其体积安定性差。
钢渣典型利用技术

赤泥
赤泥是制铝工业提取氧化铝时排出的工业固体废弃物,因含Fe2O3(质量分数为20%~45%)呈赤色;高碱性(pH=10~13)与重金属潜在风险制约了赤泥的利用。
赤泥典型利用技术

碱渣
碱渣又称白泥,是氨碱法制纯碱过程中产生的废渣。碱渣主要含CaCO3(质量分数为40%~50%)、CaCl2(质量分数为10%~15%)、Mg(OH)2和NaCl等,同时含有少量的SiO2、Al2O3和其他盐、水不溶物等,具有强碱性,pH值为12~13。
碱渣典型利用技术

多元固废协同利用
单一固废利用存在性能短板(如钢渣体积安定性差、粉煤灰早期强度低),多元固废协同将成为主流方向,核心是通过“成分互补、活性协同”提升材料性能与固废掺量。
多元固废协同利用原理

钢渣、粉煤灰、赤泥、碱渣等通过梯级利用和多领域协同,可以形成建筑(设)材料、农业应用、环保领域、有价组分回收、高附加值产品制备等多领域协同利用模式。例如,赤泥-粉煤灰混合体系中铝回收率可达90%,赤泥-石膏体系中铁回收率超89%,三元体系(赤泥-粉煤灰-石膏)进一步优化了资源互补性。
典型工业固废多领域综合协同利用路径

结语
对于工业固体废物的利用需要更多的思考如何进行更高效率的梯级利用,达到真正意义上“分离-转化-定向制备”的资源化目标。
参考来源:
桑树勋:大宗工业固废资源化利用技术进展与前瞻,中国矿业大学
牛会群:双碳目标下大宗工业固废资源化利用路径进展,黑龙江科技大学
刘红盼:工业固废资源化过程中组分“分离-转化-定向制备”研究进展,重庆文理学院
(中国粉体网编辑整理/昧光)
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