- •1. Плазма в химической технологии
- •1.1.Основные предпосылки использования плазмы в химических процессах
- •I.2.Плазмохимические процессы
- •2. Генераторы низкотемпературной плазмы
- •2.1. Выбор типа разряда и конструкции плазмотрона
- •2.2.Электродуговые плазмотроны
- •2.3.Высокочастотные плазмотроны
- •3 .Теоретические основы плазмохимических процессов
- •3.1.Термодинамика плазмохимических процессов
- •3.2. Термодинамический анализ процессов превращения углеродсодержащих веществ в квазиравновесной низкотемпературной плазме
- •3.3.Кинетика плазмохимических процессов
- •3.3.1. Применимость классической химической кинетики к плазмохимическим процессам
- •3.4. Некоторые кинетические особенности и механизм превращения твердых углеродсодержащих веществ (тув) в плазме
- •4. Плазмохимическая переработка углеродсодержащего сырья
- •4.1.Научное обоснование плазмохимической переработки углеродсодержащих соединений
- •4.2.Плазмохимический пиролиз углеродсодержащих соединений
- •4.2.2. Промышленная реализация плазмохимического производства ацетилена из газообразных и жидких углеродсодержащих соединений
- •4.2.3.Плазмохимическое получение ацетилена из угля
- •4.3.Плазменная конверсия углеродсодержащего природного сырья
- •Показатели процесса плазменной газификации подмосковного бурого угля и горючего сланца Джамского проявления
- •Характеристика твердого остатка плазменной паровой газификации горючего сланца
- •Концентрирование элементов в шлаке плазмохимической переработки
- •Баланс распределения рения в продуктах плазмохимической переработки горючих сланцев
- •Баланс распределения урана в продуктах плазмохимической переработки горючих сланцев
- •Сравнительная оценка различных способов получения водорода по сырьевым и энергетическим расходным показателям*)
- •4.4. Плазменное получение технического углерода (сажи)
- •4.5. Совмещение процессов пиролиза и газификации в одном блоке. Эксергетический и термоэкономический анализ этой энерготехнологической системы
- •5. Плазмохимическая переработка промышленных и бытовых отходов
- •1.Углеводородный, хлоруглеводородный вариант.
- •2.Топливный вариант
- •3.Сажевый вариант.
- •Плазменно-энергетические технологии использования твердых топлив
- •Рекомендательный список литературы
- •Содержание
1.Углеводородный, хлоруглеводородный вариант.
В этом варианте из газов пиролиза известными методами выделяют концентрированный ацетилен, который используется для синтеза органических веществ.
Ацетилен, этилен, хлористый водород могут быть использованы для синтеза различных хлорорганических продуктов (винилхлорида, тетрахлорэтана, трихлорэтана, хлористого этила, метилхлороформа) без выделения их в концентрированном виде. В случае получения винилхлорида, метилхлороформа производство будет сбалансированным по хлору без процесса оксихлорирования.
Абгазы после синтеза хлорорганических продуктов используются в качестве топливного газа.
Технический углерод является побочным продуктом, применение его рекомендуется в рецептуре резино-технических изделий.
2.Топливный вариант
Хлористый водород выделяется из пирогаза в виде соляной кислоты, затем стриппингом соляной кислоты получается сухой хлористый водород, который может быть использован для синтеза хлорорганических продуктов (винилхлорида, хлористого этила, хлористого метила). Газы пиролиза (без НСI) используются как высококалорийное топливо.
3.Сажевый вариант.
В этом варианте основная часть сырья превращается в технический углерод (сажу). Из газов пиролиза выделяют технический углерод, сухой хлористый водород, остальные газы используют в качестве топлива.
Во всех вариантах в качестве плазмообразующего газа используют водород, получаемый в производстве хлора и каустической соды ртутным и диафрагменным методами. На предприятиях хлорной промышленности имеется достаточное количество водорода для ведения процесса. В период пуска используется водород. После выхода на режим стадии переработки пирогаза в качестве плазмообразующего газа используются собственные абгазы, содержащие смесь водорода с метаном. Однако, в катод плазмотрона постоянно подается очищенный от кислорода и влаги водород.
При пиролизе хлоруглеводородного сырья можно выделить следующие основные стадии процесса. Вначале происходит разложение хлоруглеводорода и образование значительного количества НСI, концентрация которого после быстрого роста устанавливается постоянной. Углеводородные остатки пиролизуются через этан и этилен, концентрация последнего проходит через максимум вследствие взаимной конкуренции процессов образования этилена и ацетилена. Далее основным становится процесс образования ацетилена, который в свою очередь на заключительной стадии разлагается до углерода и водорода. Концентрации водорода и метана возрастают со временем на всех стадиях процесса.
Характеристическое время установления концентрации НСI составляет от 7.10-4с до 7.10-5с при изменении температуры проведения процесса от 1200К до 1600К, время прохождения через максимум этилена - 2.10-4 - 8.10-5с, время прохождения через максимум ацетилена - 3.10-3 - 5.10-4с при изменении температуры в тех же пределах. Углерод начинает образовываться при времени контакта порядка 5.10-4с, а его концентрация достигает высоких значений при времени контакта 5.10-3с.
Основные показатели процесса следующие:
Удельные затраты электроэнергии на разложение отходов - 2,88-7,2 МДж/кг.
Степень превращения сырья 98-100 %.
Выход ацетилена и этилена на углерод сырья - 60-80 %.
Выход технического углерода - 4,0 %.
Ресурс катода плазмотрона - 1000 часов.
Ресурс анода плазмотрона - 200 часов.
Длительность работы плазменного реактора - 2 года, срок службы футеровки - 6 месяцев.
Для генерации плазмы используются плазмотроны постоянного тока с межэлектродными вставками мощностью, например, 750 и 1500 кВт.
Включение такого процесса в технологическую схему производства винилхлорида упрощает ее и значительно снижает (до 40%) себестоимость продукта.
Разработано производство ацетилена мощностью 1500 т/год методом плазмохимической переработки отходов производства эпихлоргидрина.
