Мікрорентгеноспектральне визначення елементного складу проб пилу ДСП

Автор(и)

  • Y. Projdak
  • L. Kamkina
  • Y. Mianovska

DOI:

https://doi.org/10.34185/1562-9945-3-140-2022-15

Ключові слова:

пилі ДСП, хімічний склад, мікрорентгеноспектральний аналіз, екологія, рециклінг, цинк, свинець, залізо

Анотація

В роботі визначено склад пилу електрофільтрів газоочисток ДСП при дов-готриваловому зберіганні у відвалах з метою одержання інформації про віднесення пилу до небезпечних відходів. Визначення вмісту важких металів у відходах виконували методом атомно-абсорбційної по-лум'яної спектрофотометрії на спектрофотометрі AAS-1N. ]. Вміст заліза загального та встановлення кількості його різного ступеня окиснення здійснювали методом окиснювально-відновного титрування біхроматом калію в кислому середовищі [6]. Комплексне металографічне дослідження проб пилу включав макроаналіз (при збільшенні х16), мікроаналіз структури торцевого зрізу котунів зі свіжого пилу електрофільтрів ДСП за допомогою оптичної мікроскопії (х 50, х 500). Детальний аналіз мікроструктури відібраних проб проводили за допомогою растрового мікроскопа електронного JSM-6490 в режимі вторинних упругорозсіяних електронів. Рентгеноспектральний аналіз відібраних проб проводили за допомогою енергетичного та хвильового спектрометрів – приставок до растрового електронного мікроскопа JSM-6490. Хімічний аналіз проб пилу показав, що значних відмінностей у вмісті заліза загального в представлених пробах пилу не спостерігається, хоча є деяке його зниження по глибині відвалу. Більш сильне зменшення при переході від поверхні відвалу в глибину відзначено вмісту Fе3O4. Всі проби є магнітними, що свідчить про значні вмісти в пилу магнітного закису-окису заліза, найімовірніше в незв'язаному стані. Наявність у плавильній шихті домішок цинку і свинцю, що випаровуються при робочих температурах печі, призводить до їх окислення повітряним потоком в ре-зультаті чого в кінцевому пилу вони можуть бути як у вигляді вільних оксидів, так і у вигляді композиційних структур з оксидами заліза.

Посилання

Pyrometallurgical recycling of electric arc furnace dust. Xiaolong Lin, Zhiwei Peng, Yan Jiaxing, L. Zhizhong, Jiann-Yang Hwang, Yuanbo Zhang, Guanghui Li. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.02.128. ID: 99077452. Journal of Cleaner Production. Volume 149, 15 April 2017, Pages 1079-1100.

The Enviroplas process for the treatment of steel-plant dusts. E. C. Schoukens, Shaw, F. Chemaly. Published 1993.Materials Science. Journal of The South African Institute of Mining and Metallurgy. vol.93, no1, pp.1-7.

Metodicheskiye ukazaniya dlya organov i uchrezhdeniy sanitarno-epidemiologicheskoy sluzhby po kontrolyu za realizatsiyey meropriyatiy, napra-?lennykh na sanitarnuyu okhranu okruzhayushchey sredy ot zagryazneniya tverdymi i zhidkimi toksichnymi otkhodami promyshlennykh predpriyatiy» ot 12.07.1985 goda № 3912-85.

Simonova V.I. Atomno-absorbtsionnyye metody opredeleniya elementov v porodakh i mine-ralakh. – Novosibirsk: Nauka, 1986.

DSanPíN 2.2.7.029-99 Gígíêníchní vimogi shchodo povodzhennya z promislovimi vídkhodami ta vi-znachennya í̈kh klasu nebezpeki dlya zdorov'ya naselennya. http://normativ.ua/types/tdoc3041.php

Belyayevskaya T.A. Sbornik metodik po titrometricheskomu analizu. Pod red. Akad. I.P.Alimarina. M., 1972. (MGU, LFOP).

Fekete, F., Lázár, K., Keszler, A.M. et al. Recycling the industrial waste ZnFe2O4 from hot-dip galvanization sludge. J Therm Anal Calorim 134, 1863–1872 (2018). https://doi.org/10.1007/s10973-018-7849-8

Опубліковано

2022-04-08