
- •4. Описание технологического процесса и схемы
- •4.1 Компрессорное отделение
- •Система снабжения технологическим воздухом (технологическая схема - лист 1)
- •1. Блокировки, отключающие паровые турбины воздушных компрессоров,
- •2. Блокировки, исключающие возможность пуска электродвигателя компрессора
- •Система холодоснабжения (технологическая схема - лист 2)
- •1. Пеpед пуском:
- •2.Блокиpовки, останавливающие холодильную установку пpи следующих отклонениях от ноpмального технологического пpоцесса:
- •4.2 Отделение синтеза (технологические схемы - листы 3,4)
- •Раствоpы тpинатpийфосфата и гидpазин-гидрата готовятся в 2-хсекционной емкости
- •4.3 Отделение перегонки нак и синильной кислоты (технологические схемы - листы 5,6,7)
- •4.4 Отделение перегонки ацетонитрила (технологические схемы - листы 8,9)
- •Печь сжигания р-2003
- •Узел автоклавной очистки (технологическая схема - лист 10)
- •4.5 Вспомогательные системы производства
- •4.5.1 Система промывки оборудования (технологическая схема лист 7)
- •4.5.2 Система снабжения производства азотом (технологическая схема лист 7)
- •4.5.3 Система уплотнительной (затворной) жидкости (технологическая схема лист 7)
- •4.5.4 Система снабжения производства оборотной водой ( технологическая схема лист 7)
- •4.5.5 Система пароснабжения и конденсатоотвода (технологическая схема листы 1-9)
- •5. Материальный баланс
Раствоpы тpинатpийфосфата и гидpазин-гидрата готовятся в 2-хсекционной емкости
DP-1020 снабженной пеpеносной мешалкой Р-1020, путем засыпки взвешенного количества тpинатpийфосфата и залива опpеделенного количества гидpазин-гидpата.
Раствоp тpинатpийфосфата напpавляется в деаэpатоp насосом GP-1020 В/Т, а pаствоp гидpазин-гидрата - насосом GP-1020 A/S.
Деаэpиpованная вода с помощью насоса G-1003 A/S по уpовню в сепаpатоpе D-1004 (пpибоp LC-1005) пеpекачивается чеpез холодильник Е-1001 А/В, где она нагpевается за счет охлаждения pеакционных газов.
Уpовень в сепаpатоpе D-1004 поддеpживается подачей в него деаэpиpованной воды pегу-лятоpом LCA-1005.
В сепаратор Д-1004 также поступает пароводяная смесь, выходящая из паровой секции змеевиков реактора (насыщенный пар).
В сепараторе происходит отделение насыщенного пара от воды.
Давление в сепараторе поддерживается (3,43-4,12)МПа (35-42) кгс/см2 клапаном PC-1005 за счет перепуска насыщенного пара с сепаратора в сеть пара 2,06 МПа (21 кгс/см2).
Насыщенный пар из сепаратора Д-1004 направляется в 3-х ходовые змеевики реактора, предназначенные для перегрева пара.
Образующийся перегретый пар давлением (3,43 - 4,12) МПа (35- 42) кгс/см2 поступает на паровые турбины воздушных компрессоров Р-1001 А/В.
Температура пара регулируется автоматически клапаном TC-1010 путем подачи в коллектор перегретого пара насыщенного пара, отбираемого после сепаратора Д-1004, таким образом, чтобы температура перегретого пара на турбины составляла (340-360) °С.
Некоторое количество пара (до дросселирования) также отбирается на квенч-колонну и в реактор - для подачи его при загорании продуктов реакции.
Котловая вода из сепаратора Д-1004 забирается насосом G-1002 A/S/B/T, который подает котловую воду в первую секцию змеевиков реактора.
Возможна также подача котловой воды в трубопровод деаэрированной воды, поступаю-щей на охлаждение холодильника Е-1001 A/B для регулирования температуры реакционных газов, выходящих из этого холодильника.
Газовый поток, выходящий из каждого реактора, предварительно проходит через одиннадцать параллельных 3-хступенчатых циклонов, где задерживается и возвращается в зону реакции большая часть унесенного реакционными газами катализатора.
Опускные трубы циклонов I ступени достигают нижней части реактора.
Опускные трубы циклонов II и III cтупеней снабжены "маятниковыми затворами" и опущены в cреднюю часть реактора.
"Маятниковые затворы" предотвращают продвижение реакционного газа по опускным трубам циклонов II и III cтупеней.
Периодически, когда вес катализатора, накопившегося в опускных трубах II и III cтупе-ней, превосходит давление в реакционной зоне, "маятниковый затвор" открывается и катализатор возвращается в слой.
Для псевдоожижения и облегчения продвижения катализатора вниз по опускным трубам II и III cтупеней, опускные трубы непрерывно в 3-х точках продуваются воздухом КИП.
Воздух для продувки опускных труб циклонов подается в количестве (3-6) кг/ч.
Завышенные потери катализатора могут указывать на забивку опускных труб.
Во время нормальной работы реактора в результате трения катализатор из мельчается.
Измельченный катализатор не может быть улавлен циклоном, а уносится из реактора вместе с газовым потоком.
Унесенный катализатор улавливается в квенч-колонне С-1001А/В и выделяется в сборнике сточных вод Д-3001 или Д-3003.
При повышении температуры в катализаторном слое реактора выше ее верхнего допусти-мого значения (или понижении ниже нижнего) автоматически прекращается подача пропилена и аммиака в реактор и начинается подача аварийного азота.
Эта блокировка срабатывает также при:
- высокой температуре в слое катализатора - 470 °С;
- низкой температуре в слое катализатора - 410 °С;
- расходе пропилена в реактор - меньше 5 т/ч;
- расходе аммиака в реактор - меньше 2 т/ч;
- расходе технологического воздуха в реактор - меньше 10 т/ч;
- отключении электроэнергии;
- падении расхода абсорбента на абсорбере С-1003 ниже 87,5 т/ч;
- падении давления воздуха КИП;
- ключом со щита.
При резком повышении температуры в реакторе (загорание продуктов реакции) предусмотрен дистанционный ввод в реактор пара высокого давления (отобранного из паровой линии, выходящей из сепаратора Д-1004) через клапан HIC-1005.
При пуске реактора в верхнюю часть реактора должен подаваться пар низкого давления (через клапан дистанционного управления HIC-1004).
Выходящие из реактора, реакционные газы охлаждаются в холодильнике Е-1001А/В до температуры (232-240)°С (за счет нагревания деминерализованной воды, поступающей из деэратора Д-1015 от насоса G-1003 и котловой воды, поступающей из сепаратора Д-1004 от насоса G1002) и направляются в квенч-колонну С-1001А/В.
Вода из холодильника Е-1001А/В передается в сепаратор Д-1004, откуда закачивается в первую секцию змеевиков реактора.
Температура газов на выходе из холодильника Е-1001А/В является важным параметром процесса и должна поддерживаться (232-240) °С во избежании конденсации и полимеризации продуктов реакции (в основном акролеина) в холодильнике, что привело бы к забивке последнего полимерами.
Эта температура автоматически регулируется путем изменения количества котловой воды, поступающей в холодильник из сепаратора Д-1004 (с помощью прибора TIC-1009).
Реакционные газы из холодильников Е-1001А/В поступают в квенч-колонны С-1001А/В, которые предназначены:
1. Для охлаждения реакционных газов с (232-240)°С до (75-95)°С.
2. Для нейтрализации серной кислотой непрореагировавшего аммиака, предотвращения полимеризации и вспенивания в абсорбере.
3. Для вывода из системы тяжелых полимеров и катализатора, унесенного из реактора потоком реакционных газов.
Система состоит из двух квенч-колонн С-1001 А/В и 2-х сепараторов Д.-1028 А/В, которые установлены на колоннах.
На каждый реактор R-1001A/B приходится по одной квенч-колонне C-1001 A/B и одному сепаратору Д-1028 A/B.
Потоки не являются взаимозаменяемыми.
Каждая колонна С-1001 А/В имеет 6 коллекторов ввода циркулирующей жидкости с разбрызгивателями, состоящими из 42-х форсунок каждый.
Реакционные газы с температурой (232-240) °С поступают в нижнюю часть колонны под разбрызгиватели.
Циркуляция жидкости в квенч-колоннах осуществляется циркуляционными насосами
G-1007 А/В/S.
Один из насосов G-1007 S является общим резервным для обеих квенч-колонн.
Циркулирующая жидкость забирается из куба квенч-колонны и возвращается в колонну в 6 точках через разбрызгиватели.
Циркулирующий по квенч-колонне раствор, содержит сульфат аммония, органические соединения, полимеры, цианиды и частицы катализатора.
В верхнюю часть квенч-колонн непрерывно подается смешанный поток, состоящий из:
1) кубовой жидкости колонны выделения С-1004, кубовой жидкости отпарной колонны ацетонитрила С-1005;
2) кубовой жидкости продуктовой колонны С-1007;
3)загрязненные сточные воды из емкости Д-1025 (при соответствии их состава составу циркулирующего квенч-раствора с точки зрения присутствия органических соединений);
4) водная фаза декантатора Д-1016.
Распределение этого смешанного потока по каждой из квенч-колонн осуществляется с по-мощью клапана ручного управления HCV-1103.
Избыток циркулирующего квенч-раствора, образующийся за счет конденсации водяных паров, содержащихся в реакционных газах и подпитки смешанным потоком, непрерывно по уров-ню в квенч-колонне с помощью прибора LC-1101 отбирается с нагнетания циркуляционного насоса G-1007 А/S/В и направляется в сборник сточных вод Д-3001 или Д-3003.
В циркуляционный контур квенч-колонны непрерывно добавляется серная кислота.
Количество подаваемой серной кислоты регулируется автоматически с помощью прибора АC-1101 А/В в зависимости от величины рН кубовой жидкости.
Серная кислота непрерывно расходуется на нейтрализацию аммиака, содержащегося в реакционных газах, с образованием сульфата аммония.
Подача серной кислоты осуществляется насосом G-1005 А/S из сборника Д-30071-2, пред-
назначенного для приема на производство и промежуточное хранение серной кислоты.
Насосами G-1005 A/S осуществляется также подача серной кислоты в емкость Д-1111 установки приготовления деминерализованной воды и в мерный бачок Д-1029, отуда она направляется для ингибирования синильной кислоты на выходе из конденсатора Е-1025.
На воздушке емкости Д-30071-2 установлен затвор Н-10081-2, заполненный силикагелем и предназначенный для защиты серной кислоты, хранящейся в емкости, от разбавления за счет поглощения паров из воздуха через воздушку.
Силикагель меняется дважды в год.
Кроме того, в циркуляционный контур квенч-колонн предусмотрена возможность подачи антивспенивателя из емкости Д-1008 с помощью насоса G-1006 A/S.
Газы, выходящие из квенч-колонн, проходят сепаратор Д-1028 А/В, где происходит отделение жидкости, увлеченной газами. Отделенная в сепараторе жидкость, возвращается в нижнюю часть квенч-колонн.
В верхнюю часть квенч-колонн предусмотрена подача пара высокого давления через клапан HIC-1105А/В. Подача пара осуществляется дистанционно при загорании продуктов реакции в реакторах синтеза НАК.
Газы, выходящие из сепаратора Д-1028 А/В квенч-колонн С-1001А/В двумя трубопровода-ми вводятся в кубовую часть абсорбера С-1003.
Часть газа, для непрерывного замера кислорода в реакционном газе отбирается из трубопровода, соединяющего квенч-колонну и абсорбер, и пройдя рассольный холодильник "труба в трубе" Н-1048 А/В и конденсатоотделитель Р-1006 А/В, попадает в анализатор кислорода (прибор AI-1102 А/В).
Объемная доля кислорода в газах является важнейшим параметром, характеризующим условия работы катализатора в реакторах синтеза НАК и правильность ведения технологического процесса синтеза.
Газы, прошедшие анализатор кислорода, сбрасываются в трубу В-1002.
При пуске реакторов, до подачи пропилена, газы, выходящие из квенч-колонн, направляются в выхлопную трубу В-1002, минуя абсорбер через клапан НIС-1102 А/В.
Когда объемная доля кислорода в отходящих из реакторов газах понизится до (7-7,5) %, производится переключение потока с трубы на абсорбер путем одновременного открытия HIC-1101 А/В на линии подачи газов в абсорбер и закрытия HIC-1102 А/В на линии подачи газов из квенч-колонн в выхлопную трубу.
Абсорбер С-1003 представляет собой колонный аппарат с 97 тарелками.
Тарелки с 1 по 10 являются двухпоточными, с 11 по 97 - клапанные.
Между 10 и 11 тарелками, а также между 85 и 86 расположены сборные глухие тарелки.
В абсорбере происходит дальнейшее охлаждение реакционных газов до (20-40)°С и погло-щение водой органических продуктов.
Непоглощенные газы - СО, СО2, N2, НАК, HCN, пропилен, пропан направляются на дожиг в факельный оголовок В-1002а, смонтированный на верху выхлопной трубы В-1002.
Факельный оголовок В-1002а имеет
- с внутренней стороны - 9 основных горелок и 3 дежурные горелки, кроме того, основные горелки снабжены запальным устройством;
- с внешней стороны расположены 9 форсунок.
Подача топливного газа к основным, дежурным горелкам и запальному устройству осуществляется по отдельным трубопроводам.
На линии подачи топливного газа к основным и дежурным горелкам установлены клапан-отсекатель поз.5 с сигнализацией его положения G-А-11 "открыто-закрыто".
На линии подачи топливного газа к запальному устройству установлен клапан-отсека-тель поз.4а.
Воздух, необходимый для образования горючей смеси подсасывается из атмосферы.
Розжиг факельного оголовка В-1002а производится только при стабильной работе одного
или двух реакторов синтеза в следующей последовательности:
на центральном щите КИП кнопкой НS-9 деблокируется схема блокировки по падению давления газа к основным горелкам PICSAL-1035 с одновременным автоматическим открытием клапана поз.4а на подаче топливного газа к запальным горелкам;
нажатием кнопки HS-5 В 1-3 в течении 10 сек. производится подача искры на запальные горелки. Для контроля за наличием пламени на запальных горелках в факельном оголовке установ-лены 3 термопары ТЕ-1035 A/B/C. О наличии пламени на запальных горелках свидетельствуют показания температуры по прибору TSL-1035 на центральном щите.
- Для устойчивого горения абгазов нажатием кнопки HS-13 производится подача топливного газа к основным горелкам через клапан-отсекатель поз.5.
В период пуска и остановки реакторов, когда газы с большим содержанием кислорода из квенч-колонн направляются в выхлопную трубу В-1002, система дожига отключается путем закрытия клапанов-отсекателей поз.5 и поз.4а на подаче топливного газа к основным и запальным горелкам с центрального щита КИП с помощью кнопок HS-13 и HS-9.
Перед проведением активации катализатора в одном реакторе, при работающем другом, в связи с большим содержанием кислорода в газах факельный оголовок не зажигается.
При падении давления топливного газа - показания прибора PC-1035 до 0,01МПа (0,1кгс/см2), при исчезновении пламени в горелках 1-9 - показания прибора TSL-1035 предусмотрено автоматическое отключение системы дожига абгазов.
Контроль за составом абгазов после дожига в факельном оголовке В-1002а осуществляется хроматографическим методом, содержание НCN - фотометрическим методом в санитарной лаборатории предприятия.
Точка отбора выведена в газоанализаторную корпуса 522.
На линии абгазов, сбрасываемых в трубу, установлен клапан дистанционного управления НIC-1106.
В трубу В-1002 выведен также выхлоп предохранительного клапана (RV-1106), установленного в кубе абсорбера С-1003.
Нижняя часть абсорбера (с1по10тарелку) предназначена для охлаждения реакционного газа.
Для обеспечения теплосъема жидкость, циркулирующая по нижней части абсорбера, с по-мощью насосов С-1008 А/В/S проходит через холодильники Е-1007А/В/С/Д/Е/F, где охлаждается до температуры не более 40°С.
Необходимо следить за величиной рН в нижней части абсорбера и поддерживать ее в пре-делах (6,0-6,8), т.к. при низких значениях рН наблюдается коррозия и образование органических кислот, при высоких значениях рН наблюдается полимеризация с загрязнением колонн-вспенивание.
В циркулирующую жидкость предусмотрена возможность подачи антивспенивателя от насоса G-1006 А/S и ингибитора коррозии - раствора карбоната натрия от насоса G-1013 А/S.
Также технологической схемой имеется возможность подачи реагентов, приготовленных в емкости ДР-1020 В(1,2), насосом GР-1020(1,2)на всас насосов G-1008А/S/В.
Избыток циркулирующей жидкости, непрерывно образующийся в нижней части абсорбера за счет конденсации влаги из реакционных газов, по уровню в кубе абсорбера с помощью прибора LC-1105 срабатывается из циркуляционной системы через фильтр НР-1103 в линию насыщенного абсорбента, отходящего с нижней глухой тарелки абсорбера.
В качестве абсорбента в абсорбере С-1003 применяется предварительно захоложенная кубовая жидкость колонны выделения С-1004 ("тощий" абсорбент), поступающая на верхнюю тарелку абсорбера при температуре (30-52) °С в количестве (200-320) т/ч.
Расход "тощего" абсорбента регулируется автоматически с помощью прибора FC-1115.
Этот абсорбент проходит противотоком по отношению к газу до 86 тарелки абсорбера, после чего собирается на глухой тарелке и по уровню на ней насосом G-1010А/S направляется в рассольный холодильник Е-1028А/В.
При необходимости температура этого потока регулируется с помощью клапана HIC-1107 путем перевода части абсорбента от холодильников Е-1008 А/В/С/Д на всас насоса G-1010 А/S.
Уровень на верхней глухой тарелке абсорбера поддерживается автоматически при помощи прибора LC-1104.
Предусмотрено автоматическое (прибор PSA-1118) включение резервного насоса G-1010 S при остановке рабочего насоса G-1010 А.
Подача рассола в межтрубное пространство холодильника Е-1028 А/В изменяется автоматически (прибор TC-1111) в зависимости от темпеpатуpы абсоpбента на вводе его под веpхнюю глухую таpелку абсоpбеpа С-1003.
Схемой предусмотрен байпас на трубопроводе рассола у холодильника Е-1028 В с целью регулирования температуры «тощего» абсорбента при работе одного холодильника Е-1028А.
После холодильника Е-1028 А/В, абсоpбент далее пpоходит последовательно испаpитель аммиака Е-1004 и испаpитель пpопилена Е-1002А/S, где дополнительно охлаждается за счет теплоты испаpения сжиженных аммиака и пpопилена.
Жидкий аммиак, при работе реакторов, непрерывно подается из цеха СНЕВ по тpубопpоводу в испаpитель Е-1004 чеpез фильтpы Р-1021 А/S и теплообменник Е-1027, где он охлаждается, отдавая тепло испаpенному аммиаку.
Давление аммиака, поступающего в испаритель Е-1004 pегулиpуется автоматически (пpибоp PC-1111).
Расход жидкого аммиака в испаpитель pегулиpуется с помощью pегулятоpа уpовня в испаpителе Е-1004 (пpибоp LC-1108).
Испаpитель пpопилена Е-1002 S может использоваться, как pезеpвный по отношению к испаpителю аммиака Е-1004.
В этом случае пpи помощи 2-х позиционного пеpеключателя H-1108 В пpоизводится пеpе-ключение pегулиpования уpовня на пpибоp LC-1106 В, установленный на испаpителе Е-1002 S.
Испаpенный аммиак пpоходит чеpез сепаpатоp Д-1023, пpедназначенный для отделения уносимой из испаpителя жидкости, теплообменник Е-1027 и паpовой пеpегpеватель Е-1005.
В пеpегpевателе Е-1005 испаpенный аммиак нагpевается до темпеpатуpы (50-80)°С.
Темпеpатуpа аммиака на выходе из пеpегpевателя автоматически поддеpживается постоянным pегулиpованием подачи паpа в аппаpат с помощью пpибоpа TC-1105.
Далее пеpегpетый аммиак напpавляется на pеактоp R-1001 А/В.
Давление пеpегpетого аммиака pегулиpуется автоматически пpибоpом PC-1107.
Пеpиодически остаток из нижней части испаpителя аммиака Е-1004, обогащенный водой, сбpасывается в емкость сдувок Д-1007, откуда поступает в емкость Д-6, где растворяется в фильтрованной воде, подаваемой в емкость.
Аммиачная вода из емкости Д-6 насосом G-6 подается в линию квенч-раствора от насоса
G-1007 A в емкости Д-3001 или Д-3003 для дальнейшего термического обезвреживания в печи
Р-2003.
В емкости Д-1007 установлен паpовой подогpеватель Е-1023.
Газообpазный аммиак, отдутый из этой емкости, напpавляется в линию испаpенного аммиака до сепаpатоpа Д-1023.
Имеется возможность передачи газообразного аммиака от испарителя Е-1004, Е-1002 S в сборник аммиачной воды Д-1021 Д, в лабораторию СК и НАК, в корпус 513а и на узел амминирования питательной воды в емкость ДР-1020В(1,2) .
Жидкий пропилен, при работе реакторов, непрерывно подается из цеха СНЕВ по трубопроводу в испаритель Е-1002 А/S через фильтр Р-1022 А/S, теплообменники Е-1026 А/В, где он охлаждается, отдавая тепло испаренному пропилену.
Пройдя теплообменники Е-1026 А/В, жидкий пропилен перед тем, как попасть в испаритель Е-1002 А/S, проходит колонну очистки пропилена С-3002, где он промывает испаренный пропилен, отходящий от испарителей с целью его очистки от возможных примесей.
Давление пропилена, поступающего в испаритель Е-1002 А/S регулируется автоматически (прибор PC-1110).
Расход жидкого пропилена регулируется с помощью регулятора уровня в испарителе Е-1002 А (прибор LICА-1106А).
При переходе с испарителя пропилена Е-1002 А на резервный испаритель Е-1002S при по-мощи 2-хпозиционного переключателя Н-1108 А производится переключение регулирования уровня на прибор LICА-1106 В, установленного на испарителе Е-1002 S.
Испаренный пропилен проходит через колонну очистки пропилена С-3002, затем через сепаратор Д-1022, предназначенный для отделения уносимой из испарителя и колонны очистки пропилена жидкости, теплообменник Е-1026 А/В и паровой перегреватель пропилена Е-1003, где он нагревается до (50-80) °С.
Температура испаренного пропилена на выходе из перегревателя Е-1003 поддерживается постоянным регулированием подачи пара низкого давления в аппарат при помощи прибора ТC-1112.
Далее перегретый пропилен направляется в реактор R-1001 А/В.
Давление пропилена, поступающего на реактора, регулируется автоматически прибором PC-1106.
В период пуска реакторов R-1001А/В часть жидкого пропилена подается в пусковой испаритель Д-1006.
Расход жидкого пропилена в пусковой испаритель регулируется с помощью регулятора уровня в этом аппарате (прибор LICA-1116).
В пусковом испарителе Д-1006 установлен паровой подогреватель Е-1040.
Испаренный пропилен из пускового испарителя подается через сепаратор Д-1014 на горелки пусковой печи В-1001 А/В.
Давление испаренного пропилена на выходе из пускового испарителя Д-1006 поддержи-вается автоматически регулированием подачи пара в этот аппарат при помощи прибора PC-1105.
В пусковой испаритель Д-1006 предусмотрен дренаж с испарителей пропилена Е-1002 A/S.
Выхлопы от всех предохранительных клапанов, установленных на узле испарения пропилена, выведены в факельную систему.
Технологической схемой предусмотрена возможность сброса сдувок из испарителя Д-1006 на печь Р-2003, а также передача газообразного пропилена из Е-1002 А и газообразного аммиака из Е-1002 S или Е-1004 в лабораторию производства (корп.517а).
Температура абсорбента на выходе из испарителя Е-1002А/S поддерживается равной
(2- 8)°С при работе 2-х реакторов
(5-16)°С при работе 1-го реактора регулятором TICA-1111, который изменяет подачу рассола в холодильники Е-1028 А/В.
Абсорбент захоложенный в холодильниках Е-1028 А/В, аммиачном испарителем Е-1004 и пропиленовом испарителе Е-1002 А/S, возвращается в абсорбер С-1003 на 85 тарелку.
Предусмотрена блокировка остановки реакторов синтеза НАК R-1001А/В при понижении расхода абсорбента (прибор FISA-1112).
С 85 тарелки абсорбент стекает вниз по колонне, поглощая акрилонитрил и другие органи-ческие вещества из потока газов, поднимающихся вверх по колонне.
Насыщенный абсорбент собирается на нижней сборной (глухой) тарелке (под 11тарелкой) абсорбера, откуда по уровню (прибор LC-1102) забирается насосом G-1009 А/S, предварительно объединившись с избытком жидкости, циркулирующей по нижней части абсорбера и подается в систему ректификации.
Заглубленная емкость Е-25 предназначена для приема "кислых" стоков из корпусов 503, 505,507,512,515. Из емкости стоки перекачиваются в корпус 572 на нейтрализацию и обезвреживание.
Схемой предусмотрена подача щелочи в емкость Е-25 от насосов G-3016 A/S для нейтрализации стоков.
Предусмотрено автоматическое включение и отключение насоса G-25 по уровню стоков в емкости (прибор LI-1125).
При завышении синильной кислоты более 2,0 г/л стоки откачиваются в емкость Д-3001 или Д-3003.