农药行业废盐产生和利用处置现状及对策建议.doc
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1、农药行业废盐产生和利用处置现状及对策建议研究背景:我国是农药生产大国,农药原药产量已占世界的三分之一以上,2019年产量为211.81万吨。农药废盐主要来源于农药及中间体生产和固液分离、溶液浓缩结晶及废水处理等过程,年产生量约150万t。废盐中含有多种有毒有害物质,成份复杂,毒性大、积累性强、难降解,诸如卤代烃类、苯系物类等,被多国列为优先污染物。国家危险废物名录(生态环境部令 第15号)列出了农药生产过程中产生的精(蒸)馏及反应残余物。因此,废盐属于农药行业产生量最大的危险废物,综合利用和处置不当将对生态环境和人体健康构成重大威胁。盐是一种重要的化工原料,也是极为宝贵的国家战略资源,目前我国
2、每年工业用盐的缺口达200多万t。将农药废盐进行预处理去除其中的有机污染物后作为工业原料,不仅可以消除对环境的污染,还可以充分利用宝贵的盐资源,实现循环经济。然而,废盐综合利用带来的环境风险不明,并且缺乏相关的污染控制标准或技术规范,致使综合利用受阻,废盐已成为农药行业健康发展的主要瓶颈。国内外对农药废盐的相关研究较少,本文在分析农药废盐产生、预处理以及利用处置现状的基础上,揭示了当前利用处置存在的问题,针对性的提出了农药废盐利用处置的对策建议,对提高农药废盐的综合利用和安全处置有一定的指导作用,可促进农药行业的健康发展。摘 要废盐是农药行业产生量最大的危险废物,是农药行业健康发展的主要瓶颈。
3、废盐产生现状主要是种类多且产生量大、产生工艺多样且污染物种类繁杂、对生态环境和人体的潜在危害大,消除废盐中污染物的预处理技术为热解碳化、高温熔融和有机物氧化技术。基于产生和预处理现状,废盐利用处置方式包括氯碱、纯碱、融雪剂和水泥助磨剂的生产,以及暂存于仓库和填埋。针对利用处置存在的问题,建议从4个方面提高废盐利用率和加强安全处置:分类收集废盐,避免产生混盐,降低预处理难度;制定污染控制标准或技术规范,防控废盐利用过程的环境风险;建立“点对点”定向利用模式和园区集中利用模式,提高废盐利用率;开展废盐排海的环境风险评估,促进盐回归自然。1我国农药生产现状1.1农药产品分类我国可生产农药原药500多
4、种,常年可生产300余种,按用途可分为杀虫剂、杀菌剂、除草剂、植物生长调节剂和杀鼠剂。20032019年,我国农药原药生产结构发生了巨大变化,杀虫剂产量占比总体呈下降态势,从2003年的55.4%下降至2019年的18.4%,除草剂的比例从2003年的24.4%上升至2019年的43.9%,杀菌剂产量占比一直较低,从2003年的9.3%下降至2019年的7.8%(图1)。年产量位于前十位的农药原药依次为草甘膦、莠去津、百草枯、乙草胺、毒死蜱、代森锰锌、2,4-滴、杀虫单、异丙甲草胺和百菌清,年产量大于1万吨的农药原药仅有20余种,大部分农药原药年产量很小。图1 20032019年我国农药原药生
5、产结构1.2地域分布2019年,我国农药原药产量位于前七位的省份依次为江苏、四川、浙江、山东、湖北、安徽和河南(图2)。按照区域分布,59.4%的农药原药生产集中在华东地区,这可能不仅是因为华东地区涵盖的省份多,地域广,农药生产企业多,还受栽培条件、气候、作物布局等因素影响,该区域病虫害经常发生,且发生范围广、程度重。另外,17.4%和11.8%的农药原药生产分别集中在西南和华中地区。图2 2019年农药原药产量省份分布2农药废盐产生和预处理现状2.1产生废盐的典型农药产品废盐产生量前十位的农药产品是草甘膦、百草枯、莠灭净、百菌清、毒死蜱、烟嘧磺隆、嗪草酮、多菌灵、麦草畏和吡虫啉,伴随产生的废
6、盐占农药废盐总产生量的比例分别为46.6%、6.8%、5.6%、3.7%、3.2%、1.8%、1.5%、1.3%、1.0%和0.9%,占农药行业废盐总产生量的总比例为72.2%(图3)。图3 典型农药原药废盐产量占比情况2.2典型农药产品产生的废盐种类农药行业产生的废盐包括单一废盐、混盐和杂盐(含杂质)。废盐产生量前十位的农药产品生产过程中共产生13种单一废盐,具体包括氯化钠、焦磷酸钠、氯化铵、磷酸氢二钠、氯酸钙、磷酸钙、氯化钙、亚硫酸钠、硫酸铝、硫酸钠、硫酸钾、氯化钾和硫化钠,占农药废盐总产生量的比例分别为38.1%、13.2%、6.4%、5.6%、3.6%、1.5%、1.1%、0.8%、0
7、.6%、0.6%、0.3%、0.3%和0.1%。2.3废盐的污染特征由于农药产品众多,且农药废盐产生工艺多样,使得废盐中杂质成分和含量差异明显。胡卫平等研究表明甲霜灵废盐中含有氧基乙酰氯、丙氨酸甲酯、甲霜灵和甲醇等污染物,毒死蜱废盐中含有乙基氯化物、吡啶醇钠和毒死蜱等污染物。徐志宏等研究发现草甘膦废盐中含有草甘膦、增甘磷、氨甲基磷酸、羟甲基磷酸和甘氨酸等污染物,还含有较多的有机氮和有机磷。褚骏等研究得知吡蚜酮废氯化钠中含有氯化铵、醋酸铵、3-吡啶甲醛、水合肼、乙醇、二唑酮和三嗪酰胺等污染物。2.4废盐预处理技术由于废盐含有大量的有机污染物,通常需要进行预处理去除其中有机污染物再作为工业原料利用
8、,预处理过程应严格监控,以防对环境造成污染。目前,我国去除农药废盐中有机污染物的主要技术有三种:1)热解碳化技术。在低于废盐熔点温度和控氧气氛条件下,对废盐中有机物进行分解碳化,使其中一部分有机物热解为挥发性气体,另一部分变为固态有机碳并形成灰分。李唯实等研究了毒死蜱废盐的热处理特性,以及咪鲜胺、烟嘧磺隆和草甘膦废盐的热处理过程动力学特性,分析了农药废盐中有机污染物受热反应机理,得到了热处理法处理农药废盐的条件为温度350、停留时间45min、空气流量40mL/min,最终有机污染物的脱除率达到80%以上。张继宇利用分级热解碳化技术对某农药生产企业的废氯化钠进行预处理,所得产物中NaCl含量为
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