Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Старк-Пылеулавливание_учебник-ВЕСЬ-копия.doc
Скачиваний:
342
Добавлен:
21.08.2019
Размер:
36.47 Mб
Скачать

Глава 40

НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В РАЗВИТИИ СПОСОБОВ ЗАЩИТЫ ВОЗДУШНОГО БАССЕЙНА МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

§ 1. Снижение вредных выбросов и совершенствование газоочистных аппаратов и установок

Помимо общих мероприятий по снижению выбросов, изложенных во введении, имеется ряд новых методов и направлений по их сокращению и совершенствованию газоочистных установок применительно к различным производствам. К числу таких методов и направлений могут быть отнесены:

подавление выноса пыли из технологических агрегатов и пылеулавливающих аппаратов путем наложения электрического поля;

применение магнитных полей для улавливания ферромагнитных пылей;

расширение диапазона температур очищаемых газов в рукавных фильтрах на основе создания тканей, эффективно и длительно работающих при температурах до 500 °С в кислых и щелочных средах;

совершенствование конструкции осадительных электродов электрофильтров с целью снижения вторичного уноса при регенерации;

разработка конструкций электрофильтров способных эффективно и устойчиво работать при температуре 600—700 °С и выше;

предотвращение образования отложений и повышение коррозионной стойкости в газоочистных аппаратах мокрого типа;

разработка сухих систем очистки доменного газа с использованием его потенциальной энергии в газовых утилизационных турбинах;

снижение запыленности газа при кислородной продувке в конвертерах;

тонкая очистка и использование конвертерного газа в качестве топлива;

разработка методов очистки газов от газообразных компонентов на основе превращения последних с помощью химического воздействия в аэрозоль;

сухая очистка ферросплавного газа и использование его в качестве топлива;

повышение эффективности пылеулавливания путем кондиционирования газа в электрофильтрах;

использование электрофильтров для изменения химического состава проходящих через него газов в условиях коронного разряда;

разработка дешевых и эффективных схем для улавливания вредных газообразных компонентов из отходящих газов металлургических агрегатов;

повышение эффективности работы пылеулавливающих аппаратов в условиях создания пульсирующего потока газа;

повышение эффективности работы пылеулавливающих аппаратов путем предварительной коагуляции мелкодисперсной пыли;

разработка оптимальных схем газоочисток для новых технологических процессов в черной и цветной металлургии (ПЖВ, ВФП, КФП, КИВЦЭТ и другие).

§ 2. Повышение уровня безотходности производства

Отходы металлургического производства, выделяющиеся в атмосферу, можно разделить на три группы: пыли, газы и пары, потери тепла. В ряде случаев эти отходы могут быть значительно сокращены, однако далеко не всегда этого удается достичь. Уровень безотходности данного производства может быть повышен путем использования его отходов в смежных производствах или путем продажи на сторону. Так, доменную пыль можно использовать в агломерационном производстве как добавку в шихту; ряд пылей цветной металлургии вообще имеет высокую товарную ценность; серосодержащие газы при определенных условиях можно использовать для производства серной кислоты, тепло уходящих газов печей — для выработки пара и т.д.

Стоимость отходов не должна превышать стоимости заменяемого ими сырья, иначе использование их перестанет быть рентабельным. Например, стоимость доменной пыли должна быть ниже стоимости руды, поступающей на аглофабрику, а стоимость серосодержащих газов ниже стоимости серного сырья, необходимого для получения серной кислоты. Стоимость пара котлов-утилизаторов должна быть ниже стоимости пара котлов, работающих на топливе.

Для определения уровня безотходности Б Гипромезом предложена следующая формула [20]:

Б = 1 – ΣСот/Спр,

где Сот — суммарная стоимость отходов; Спр — стоимость продукции, включая стоимость отходов.

При определении уровня полной безотходности агрегата необходимо учитывать все отходы, а не только те, которые выделяются в воздушный бассейн.

Достоинством данной методики являются наглядность, показывающая степень приближения данной технологии к безотходной, и направление, в котором надо работать в первую очередь для повышения коэффициента безотходности.