Главная страница
Навигация по странице:

  • 3.6 Блочно-модульная система комплексной очистки воздуха промышленных предприятий

  • 3.7 Электрофильтры. Инновационные технические решения

  • Титкова Е.В._ТБм-1707а (2). Исследование современных методов очистки выбросов цехов амселитры и карбамида от пыли продукта на примере пао


    Скачать 2.97 Mb.
    НазваниеИсследование современных методов очистки выбросов цехов амселитры и карбамида от пыли продукта на примере пао
    Дата17.04.2023
    Размер2.97 Mb.
    Формат файлаpdf
    Имя файлаТиткова Е.В._ТБм-1707а (2).pdf
    ТипИсследование
    #1067701
    страница6 из 6
    1   2   3   4   5   6
    3.4 Способ производства аммиачной селитры и фильтрующий элемент для тонкой очистки паровоздушной смеси перед сбросом в атмосферу от аммиачной селитры и аммиака Изобретение относится к способу производства гранулированной аммиачной селитры и фильтрующему элементу для тонкой очистки паровоздушной смеси перед выбросом в атмосферу от аммиачной селитры и аммиака. Способ включает нейтрализацию азотной кислоты газообразным аммиаком, выпарку раствора аммиачной селитры до состояния высококонцентрированного плава в токе воздуха, грануляцию плава в башне, двухступенчатую очистку смеси воздуха из башни с соковым паром из нейтрализатора и паровоздушной смесью из выпарного аппарата от примесей

    77 аммиачной селитры и аммиака, включающую промывку слабым раствором аммиачной селитры на первой ступени и тонкую очистку фильтрацией через материалы из ультратонких волокон на второй ступени, при этом фильтрацию очищаемой смеси осуществляют через несколько слоев фильтрующих полотен, которые отличаются своими характеристиками по материалу, толщине, плотности, а первый походу очищаемой смеси слой фильтрующего полотна постоянно или периодически орошается распылением смеси конденсата сокового и свежего пара орошающий конденсат, обогащенный нитратом аммония, выводят из фильтров и распределяют на подпитку цикла промывного раствора на первой ступени очистки смеси, на промывку сокового пара на выходе из реактора - нейтрализатора, доочистку паровоздушной смеси из выпарного аппарата и из до нейтрализаторов. Способ и фильтрующий элемент позволяют достичь тонкой очистки воздуха от аммиачной селитры до 15-30 мг/м3 и аммиака - не более 5 мг/м3» [32]. Рисунок 23 – Схема способа производства аммиачной селитры и фильтрующий элемент для тонкой очистки паровоздушной смеси перед сбросом в атмосферу от аммиачной селитры и аммиака

    78 Рисунок 24 - Схема способа производства аммиачной селитры и фильтрующий элемент для тонкой очистки паровоздушной
    3.5 Способ очистки газа от пыли и устройство для его осуществления Изобретение относится к очистке газопылевых выбросов в различных отраслях промышленности. Способ основан на обработке газа знакопеременным электрическим полем, создаваемым в объеме между ионизирующими осадительным электродами с дополнительным воздействием на частицы аэрозоля бегущего электрического поля одновременно по двум направлениям навстречу поступающему потоку газа ив сторону осадительного электрода. Устройство для очистки газа от пыли содержит систему плоскопараллельных перфорированных ионизирующих электродов и пластинчатых осадительных электродов, покрытых слоем однородного диэлектрика. В устройстве также размещена система электродов бегущего электрического поля, выполненных в виде изогнутых пластин со слоем однородного диэлектрика в форме крылового профиля, и распределена в виде решетки профилей электродов с двумя направлениями трансляционной симметрии вдоль поступающего потока газа ив направлении осадительного электрода. Ионизирующие электроды подключены к

    79 противоположным выводам источника однофазного переменного тока, осадительный электрод подключен к одному из выводов источника однофазного переменного тока, а электроды бегущего электрического поля подключают порядно со стороны набегающего потока газа и по порядку их следования от ионизирующего электрода, соответственно к началам фазовых обмоток А,В,С; С,А,В и В,С,А источника трехфазного переменного тока. Выведенную нейтраль этого источника подключают к осадительному электроду. Совместное воздействие на частицы аэрозоля газодинамических сил, сил электрического поля, приложенного между основными электродами, и сил бегущего электрического поля приводит к увеличению эффективности очистки газа от пыли в широком интервале скоростей потоков газа [34]. На рисунке 25 представлена схема способа очистки газа от пыли и устройство для его осуществления. Рисунок 25 - Способ очистки газа от пыли и устройство для его осуществления Способ очистки газа от пыли относится к технике очистки газов от налипающей пыли, например, мела, извести,

    80 сажи и т.д., и может быть использовано на предприятиях промышленности, строительных материалов, металлургической, химической промышленности, энергетики, где имеют место промышленные выбросы. Технической задачей является снижение энергозатрат процесса регенерации при изменяющейся плотности запыленного газа, за счет автоматизированного воздействия на привод регенерирующего устройства, путем контроля температуры, и, соответственно плотности очищаемого газа в условиях переменных погодно-климатических воздействиях окружающей среды на уловитель налипающей пыли. Технический результат достигается тем, что уловитель налипающей пыли содержит цилиндрический корпус с тангенциальным входными осевым выходным патрубками, цилиндрическую осадительную поверхность, выполненную из продольных металлических пластин, бункер, крышку с установленным на ней приводом регенерирующего устройства, причем металлические пластины выполнены упругими, установленными внахлест одна с другой по направлению закрутки пылегазового потока и снабжены втулками, закрепленными по их торцам, причем верхняя втулка установлена с возможностью возвратно-поступательного перемещения и соединена с приводом регенерирующего устройства, а нижняя жестко закреплена на корпусе и установлена с зазором к нему, при этом привод регенерирующего устройства выполнен в виде связанных между собой двигателя с регулятором скорости перемещения, соединенным с выходом регулятора температуры запыленного газа и датчиком температуры, установленным в тангенциальном входном патрубке и подсоединенный к регулятору температуры, который содержит блоки сравнения и задания, при этом блок сравнения соединен с входом электронного усилителя, оборудованного блоком нелинейной обратной связи, причем выход электронного усилителя соединен с входом магнитного усилителя с выпрямителем [34].

    81
    3.6 Блочно-модульная система комплексной очистки воздуха промышленных предприятий
    1- устройство забора загрязненного воздуха 2- циклон для очистки пылевых фракций 3- вентилятор 4 – блок адсорбционной очистки 5 – блок фото каталитической очистки 6- реактор каталитической очистки 7- блок рекуперации очистки Рисунок 26 – Блочно-модульная система комплексной очистки Представлена к рассмотрению унифицированная модульная система рисунок 26) очистки газов от примесей. Достоинства такой разработки – это ее широкий спектр применения, поскольку заказчик может менять конфигурацию элементов в интересах направленности своего производства. Данная комплексная блочная система очистки позволяет перевести производство на замкнутый цикл за счет экономии ТЭР. Экономическая эффективность данного устройства системы очистки подтверждается тем, что в применении задействованы модульные части системы, новые сорбирующие материалы и нанокатализаторы.
    3.7 Электрофильтры. Инновационные технические решения
    Учитывая специфические особенности химических производств различных предприятий, исключена возможность применения электрофильтров общего исполнения. Так или иначе, их КПД на разных направлениях производств будет отличаться, поэтому в данной отрасли необходимо применение новых решений.

    82 Рисунок 27 - Компоновка межпольного промежутка электрофильтра (слева) и классическая европейская компоновка (справа) На самом деле, модернизация электрофильтров также активно развивается быстрыми темпами. Эффективность электрофильтра характеризуется активным объемом. В электрофильтре кроме активного объема присутствует много технологических неактивных областей, которые вполне можно сократить. Большая часть неактивного объема - это пространство, которое занимают механизмы встряхивания, вал которых располагается в межпольном промежутке, а также технологических проходов для обслуживания в первую очередь как раз этих самых механизмов встряхивания. Если предположить, что из межпольного промежутка убраны механизмы встряхивания, то это позволит сократить порядка 600-800 мм неактивного объема по длине фильтра на каждое поле фильтра. На рисунке
    27 приведена компоновка межпольного промежутка электрофильтра и классическая европейская компоновка.

    83 ЗАКЛЮЧЕНИЕ Входе диссертационного исследования были сделаны следующие выводы и решения Описана существующая система защиты обеспечения безопасности цехов аммиачной селитры и карбамида от пыли продукта ПАО
    «КуйбышевАзот». Узел конденсациивходит в составцеха №3 производства аммиачной селитры и предназначен для
    - полной конденсации паров воды в отходящих газах скрубберов- нейтрализаторов
    - отвода образовавшегося конденсата сокового пара
    - отвода и доведения до безопасной концентрации отходящих газов после конденсации паров воды
    - сброса в атмосферу смеси инертных газов, оставшихся после конденсации паров воды. Предложены усовершенствованные организационно-технические мероприятия по очистке выбросов цехов аммиачной селитры и карбамида от пыли продукта ПАО «КуйбышевАзот». Предложены к применению в качестве дополнения существующей системы очистки двухзонный электрофильтр для очистки газов способ очистки газа способ производства аммиачной селитры и фильтрующий элемент для тонкой очистки паровоздушной смеси перед сбросом в атмосферу от аммиачной селитры и аммиака способ очистки газа от пыли и устройство для его осуществления. Также блочно-модульная система комплексной очистки воздуха промышленных предприятий и электрофильтры.

    84 СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

    1. Федеральный закон от 10.01.2002 №7 (ред. от 29.07.2018) Об охране окружающей среды Электронный ресурс-
    URL
    : http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=1179569040080141431 12312344&cacheid=889BC395715FD7301471540EB174AD9F&mode=splus&ba se=LAW&n=301549&rnd=0.17831590657144347#1h4vx16jrdg дата обращения 25.03.2019).
    2. Официальный сайт ПАО «КуйбышевАзот» Электронный ресурс-
    URL : http://www.kuazot.ru/index.php?lang=rus (дата обращения 25.05.2019).
    3.
    Информационно-технический справочник по наилучшим доступным технологиям,
    ИТС
    2-2015 Электронный ресурс.

    URL
    : http://docs.cntd.ru/document/1200128662 (дата обращения 25.03.2019).
    4. Федеральный закон О промышленной безопасности опасных производственных объектов от 21.07.1997 N 116-ФЗ (последняя редакция)
    5. Электронный ресурс-
    URL
    : http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=303638&fl d=134&dst=1000000001,0&rnd=0.6759876505209201#028003097494595863 дата обращения 25.03.2019).
    6.
    Глебова, Е.В., Коновалов, А.В. Основы промышленной безопасности Текст. Учебное пособие Е.В. Глебова, А.В. Коновалов М РГУ нефти и газа (НИУ) имени ИМ. Губкина, с.
    7. Письмо № вк-03-01-36/15437 от 15.11. 2012 г. О направлении методических рекомендаций по осуществлению государственного надзора за охраной атмосферного воздуха Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации Федеральная Служба по надзору в сфере природопользования Электронный ресурс-
    URL
    : http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=1464039541009319477 247761165&cacheid=20203E0F12BBD88F9213C9B8BA443FCF&mode=splus&

    85 дата обращения 25.03.2019).
    8. Постановление Правительства РФ № 34 от 18.05.2009 г. Об утверждении СП 2.2.1.2513-09» Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека главный государственный санитарный врач РФ Электронный ресурс- URL :
    9. http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=14640395410093 19477247761165&cacheid=20203E0F12BBD88F9213C9B8BA443FCF&mode=s plus&base=LAW&n=315575&rnd=0.5701862023437665#1t723gjvova дата обращения 25.03.2019).
    10. ГОСТ 2-2013 Селитра аммиачная. Технические условия (с изменением
    № 1, с поправкой) гост 2-2013 межгосударственный стандарт селитра аммиачная Технические условия Электронный ресурс- URL : http://docs.cntd.ru/document/1200107273 (дата обращения 25.03.2019).
    11. ГОСТ 2081-2010 Карбамид. Технические условия (с Изменением №1), С.
    12. Электронный ресурс- URL : http://docs.cntd.ru/document/1200080578 дата обращения 25.03.2019).
    13. Приказ №2025 от 29.05.2018 г. Об утверждении плана мероприятий по импортозамещению в отрасли химической промышленности РФ и о признании утратившим силу приказа МинПромТорга россии от 29.11.2017 г.
    № 4169 Министерство промышленности и торговли РФ Электронный ресурс-
    URL
    : http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=4094448100324906566 10250457&cacheid=6116CAA46DF649487AF148AE652CAB06&mode=splus&b ase=LAW&n=299750&rnd=0.7766712896583365#rdqpusl918 (дата обращения
    25.03.2019).
    14. Василенко, В.И.Наука и химия Химико-технологические основы производства аммиачной селитры Текст. / В.И. Василенко, МА. Ульянова,
    В.П. Зволинский// Современные проблемы химических предприятий : сб.

    86 науч. тр. / Ивановский. межрегион. ин-т обществ. наук, Ивановский гос. унт Иваново, 2010. – С. 100–10,. – Библиогр.: С. 100–103.
    15. Easwarlal, C., Palanisamy, V. and Sanavullah, M.Y. Optimum Full Load
    Losses of a Transformer by Graphical Method Текст. / C. Easwarlal, V.
    Palanisamy, and M.Y. Sanavullah. International Journal of Electrical and Power
    Engineering. 2007, Volume 1, Issue: 3., Page 359-362.
    16. Palanisamy Sivaprakash and Murugesan Sakthivel. A Comparative Study on
    Safety and Security Management Systems in Industries Текст. / American
    Journal of Environmental Sciences, Volume 6, Issue 6 Pages 548-552.
    17. Ляпков,
    А.А.
    Техника защиты окружающей среды. Текст / А.А. Ляпков; Томск Изд-во Томского политехнического унта,
    2009. – 317 с Библиогр.: с. 300–317.
    18. Ingrid, M. Saarem, P.E. OK Limits for Impact Events Текст. / M. Ingrid
    P/T/ Saarem, USA: GE Energy, Orbit, Vol.25, No.2, 2005. Pp. – 32-33.
    19. Howard, B. Rod Load Calculations and Definitions for Reciprocating
    Compressor Monitoring. GE Energy Текст. / B. Howard ORBIT. 2008. Vol.28.
    No.1. Pp. – 28-31.
    20. Приказ Ростехнадзора № 96 от 11.03.2013 Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств Электронный ресурс- URL : http://docs.cntd.ru/document/499013213 (дата обращения
    25.03.2019).
    21. Федеральный закон Электронный ресурс О техническом регулировании от
    27.12.2002
    №184.-
    URL
    : http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40241/ (дата обращения
    25.03.2019).
    22. Постановление Правительства РФ № 263 от 10.03.1999 Об организации и осуществлении производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном

    87 объекте Электронный ресурс- URL : https://base.garant.ru/12114758/ (дата обращения 25.03.2019).
    23. Приказ Ростехнадзора № 61 от 22.11.2013 Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности Правила безопасности подземных хранилищ газа Электронный ресурс-
    URL : http://docs.cntd.ru/document/499061810 (дата обращения 25.03.2019).
    24. Романов П.Г., Фролов В.Ф., Флисюк, ОМ. Массообменные процессы химической технологии учебное пособие / П.Г. Романов, В.Ф. Фролов, ОМ.
    Флисюк/ ХимИздат, Санкт Петербург, 2017. – 440 с.
    25. Приказ Ростехнадзора Электронный ресурс Об утверждении Руководства по безопасности для складов сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей под давлением от 26.12.2012 № 778.-
    URL : http://www.ptb72.ru/upload/Prikaz_RTN_ot_26.12.12__778.pdf (дата обращения 25.03.2019).
    26. Приказ Ростехнадзора Электронный ресурс Об утверждении Руководства по безопасности Рекомендации по оформлению и хранению документации, подтверждающей безопасность величины максимально разрешенного рабочего давления, при эксплуатации опасных производственных объектов магистральных трубопроводов от 02.06.2014 № 233- URL : дата обращения 25.03.2019).
    27. Бирман, Ю.А, Вурдова, Н.Г. Инженерная защита окружающей среды очистка води утилизация отходов / Ю.А. Бирман, Н.Г. Вурдова / - Рос. акад. наук, Ин-т химии им. Н.Н. Семенова. – М Наука, 2002. – 296, [3] с. ; 22 см. – Рез англ. – Библиогр.: С. 344–345.
    28. Бирман, Ю.А, Вурдова, Н.Г. Инженерная защита окружающей среды очистка води утилизация отходов Ю.А. Бирман, Н.Г. Вурдова ; Рос. акад. наук, Ин-т химии им. Н.Н. Семенова. – М Наука, 2002. – 296, [3] с. ; 22 см. – Рез англ. – С. 344–345.

    88 29. Акимова, ТА, Кузьмин, А.П., Хаскин, В.В. Экология, Природа
    Человек-Техника / ТА. Акимова, А.П. Кузьмин, В.В. Хаскин/ – М ЮНИТИ-
    ДАНА, 2001. – 384 с.
    30. Эльтерман, В.М. Охрана воздушной среды на химических и нефтехимических предприятиях / В.М. Эльтерман/ М Химия, 1985. – 160 с.
    31. Богушевская,
    К.К,
    Беспамятнов,
    Г.П. Термические методы обезвреживания отходов Под ред. К.К. Богушевской, Г.П. Беспамятнова/- Л Химия, 1975. – 176 с. с. 344–345.
    32. Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 02.07.2013
    № 41 О техническом регламенте Таможенного союза О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением (вместе с «ТР ТС
    032/2013. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением) Электронный ресурс
    : http://new.fips.ru/iiss/document.xhtml?faces- redirect=true&id=48244b529a31de0d3c12bce3da5bf110 дата обращения
    25.04.2019).
    33. Пат. 94025603 Российская Федерация, МПК B03C 3/08 (1995.01) B03C
    3/12 (1995.01). Двухзонный электрофильтр для очистки газов Морозов В.С.,
    Кривов С.А., Гуо Ц заявитель и патентообладатель Индивидуальное частное предприятие - Научно-внедренческая фирма «Эстэк»– № 94025603/26; заявл.
    07.07.1994 ; опубл. 27.04.1996, Бюл. № 23 (II ч. – 3 сил Электронный ресурс-
    URL
    : http://new.fips.ru/iiss/document.xhtml?faces- redirect=true&id=48244b529a31de0d3c12bce3da5bf110 дата обращения
    25.03.2019).
    34. Пат. 94031551 Российская Федерация, МПК B03C 3/00 (1995.01) B03C
    3/12 (1995.01) B03C 3/16 Способ очистки газов Чистяков ЮЛ заявитель и патентообладатель Чистяков ЮЛ. – №94031551/26; заявл.
    29.08.94 ; опубл. 20.06.96, Бюл. № 10 (I ч. – 2 сил. Электронный ресурс-
    URL
    :http://new.fips.ru/iiss/document.xhtml?faces-

    89 redirect=true&id=062b0dbfd44e2d79d028b594c501eee0 дата обращения
    25.03.2019).
    35. Пат. 2008138617 Российская Федерация, МПК C05C 1/02 (2006.01). Способ производства аммиачной селитры и фильтрующий элемент для тонкой очистки паровоздушной смеси перед сбросом в атмосферу от аммиачной селитры и аммиака Копиевский И.В.,Ферд МЛ, Дрибинская
    А.Б. ; заявитель и патентообладатель Копивеский ИВ, Федорова ЕМ. – № 2008138617/15 ; заявл. 30.09.2008 ; опубл 10.04.2010, Бюл. № 6 (II ч. – 1 сил. Электронный ресурс
    : http://www1.fips.ru/iiss/document.xhtml?faces- redirect=true&id=24bef797851971c1dc12ee7683c367cd дата обращения
    25.03.2019).
    36. Олевский, В.М.Производство аммиачной селитры в агрегатах большой единичной мощности [Текст]./В.М. Олевский ; Рос. акад. наук, Ин-т химической им. И.И. Росова. – М Наука, 2010. – 320, [1] с. ; 22 см. – Рез англ. – Библиогр.: с. 344–345. – 400 экз. – ISBN 5-12-256358-9.
    37. Пат. 2163513 Российская Федерация, МПК B03C 3/08 (2000.01). Способ очистки газа от пыли и устройство для его осуществления Чистяков ЮЛ заявитель и патентообладатель Чистяков ЮЛ. – № 99124838/12; заявл. 24.11.1999 ; опубл 24.11.1999, Бюл. № 3 (I ч. – 2 сил. Электронный ресурс-
    URL
    :http://www1.fips.ru/iiss/document.xhtml?faces- redirect=true&id=1e5cd842fec71d91478759637687d034 дата обращения
    25.03.2019).
    38. Аширов, А.А, Родионов, А.Ю, Ляпин, О.В, Ионообменная очистка сточных и грунтовых вод, химических растворов и промышленных газов А.А. Аширов, А.Ю. Родионов, О.В. Ляпин / – Л Химия, 1983. – 295 с.
    39. Приказ Ростехнадзора № 61 от 22.11.2013 Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности Правила безопасности подземных хранилищ газа Электронный ресурс-
    URL : http://docs.cntd.ru/document/499061810 (дата обращения 25.03.2019).

    90 40. Романов П.Г., Фролов В.Ф., Флисюк, ОМ. Массообменные процессы химической технологии учебное пособие / П.Г. Романов, В.Ф. Фролов, ОМ.
    Флисюк/ ХимИздат, Санкт Петербург, 2017. – 440 с.
    41. Приказ Ростехнадзора Электронный ресурс Об утверждении Руководства по безопасности для складов сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей под давлением от 26.12.2012 № 778.-
    URL : http://www.ptb72.ru/upload/Prikaz_RTN_ot_26.12.12__778.pdf (дата обращения 25.03.2019).
    42. Приказ Ростехнадзора Электронный ресурс Об утверждении Руководства по безопасности Рекомендации по оформлению и хранению документации, подтверждающей безопасность величины максимально разрешенного рабочего давления, при эксплуатации опасных производственных объектов магистральных трубопроводов от 02.06.2014 № 233- URL : дата обращения 25.03.2019).
    43. Бирман, Ю.А, Вурдова, Н.Г. Инженерная защита окружающей среды очистка води утилизация отходов / Ю.А. Бирман, Н.Г. Вурдова / - Рос. акад. наук, Ин-т химии им. Н.Н. Семенова. – М Наука, 2002. – 296, [3] с. ; 22 см. – Рез англ. – Библиогр.: С. 344–345.
    1   2   3   4   5   6


    написать администратору сайта