Республики Беларусь пособие в области охраны окружающей среды icon

Республики Беларусь пособие в области охраны окружающей среды





Скачать 7.74 Mb.
Название Республики Беларусь пособие в области охраны окружающей среды
страница 8/26
Дата конвертации 24.02.2013
Размер 7.74 Mb.
Тип Документы
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   26

^ Плавильные печи

Применяются также гидрометаллургические процессы. Кислоты и щелочи (гидроксид натрия, а также в некоторых случаях карбонат натрия) используются для разложения металлов в различных продуктах обжига, рудах и концентратов перед рафинированием и выделением металла электролизом. Сырье, подлежащее выщелачиванию, обычно находится в форме оксида, либо в виде кислой руды либо оксида, полученного путем обжига. Прямое выщелачивание некоторых концентратов или веществ также выполняется в условиях повышенного или атмосферного давления. Выщелачивание некоторых медносульфидных руд может выполняться серной кислотой или другими средствами, в некоторых случаях используются природные бактерии, которые способствуют окислению и разложению, но при этом периоды обработки характеризуются большой длительностью.

В системы выщелачивания могут добавляться воздух, кислород, хлор или растворы, содержащие хлорид железа, с целью обеспечения соответствующих условий разложения. Обработка полученных растворов осуществляется различными способами с целью очистки и выделения металлов. Общепринятым методом является возврат обедненного раствора обратно на этап выщелачивания в соответствующих случаях, с целью сохранения кислотных и щелочных растворов.

^ 4. Существующие уровни выбросов и потребления

Диапазон сырья является также существенным фактором, который оказывает воздействие на использование энергии, количество образующихся остаточных продуктов и количества используемого сырья. Примером может служить удаление примесей, таких как железа в окалине; количество присутствующих примесей определяет количество образующейся окалины и потребляемой энергии.

Выбросы в окружающую среду зависят от применяемых систем улавливания и очистки выбросов. В следующей таблице представлены существующие уровни выбросов, данные по которым представлены по некоторым очистительным операциям, во время обмена информацией:


^ Технология очистки

Представленные данные об уровнях выбросов

Удельный

объем выбросов

(количество

на тонну произведенно го металла)

Вещество

Минимальн ый уровень

^ Максимальн ый уровень

Тканевой фильтр, горячий ЭП, циклонный фильтр

Пыль

(металлы в зависимости от состава

< 1 мг/м^ при н.у.

100 мг/м^ при н.у.

100 - 130 г/т

Угольный фильтр

Общий углерод

< 200 мг/м^ при н.у.




Камера

дожигания

(включая

температурное

гашение для

диоксинов)

Общий углерод

< 2 мг/м^ при н.у.

100 мг/м^ при н.у.

10 - 80 г/т

Диоксин (ТЭ)

< 0,1 мг/м^ при н.у.

5 мг/м^ при н.у.

5-10 нг/т

ПАУ (ЭФК)

< 1 нг/м^ при н.у.

2500 нг/м^ при н.у.




Синильная кислота

< 0,1 мг/м^ при н.у.

10 мг/м^ при н.у.




Влажный или

полусухой

газоочиститель

SO2

< 50 мг/м^ при н.у.

250 мг/м^ при н.у.

500 - 3000 г/т

Углеводород

< 10 мгC/м^ при н.у.

200 мгC/м^ при н.у.




хлор

< 2 мг/м^ при н.у.




Глиноземный скруббер

Пыль

< 1 мг/м^ при н.у.

20 мг/м^ при н.у.




Углеводород

< 1 мгC/м^ при н.у.

50 мгC/м^ при н.у.

ПАУ (ЭФК)

< 20 нг/м^ при н.у.

2000 нг/м^ при н.у.

Регенерация хлора

хлор

< 5 мг/м^ при н.у.




Оптимизированн ый процесс сгорания Горелки с низким уровнем выбросов оксидов азота

Оксиды азота

10 мг/м^ при н.у.

500 мг/м^ при н.у.




Окислительный газоочиститель

Оксиды азота




< 100 мг/м^ при н.у.




Установка по производству серной кислоты в качестве конверсии оксидов серы

двухконтактн ая

99.3 %

99.7 %

1 - 16 кг/т

одноконтактн ая

95

99.1 %

Охладители, ЭП, адсорбция углем/известью, тканевый фильтр

ПАУ (ЭФК)

0,1 мг/м^ при н.у.

6 мг/м^ при н.у.




Углеводород ы

20 мгC/м^ при н.у.

200 мгC/м^ при н.у.


^ Существующие уровни выбросов согласно представленным данным

Технологические газы улавливаются и очищаются посредством тканевых фильтров с целью снижения выбросов пыли и соединений металлов, например соединений свинца. Современные тканевые фильтры обеспечивают повышенную эффективность, характеризуются надежностью и более долгим сроком эксплуатации. Камеры дожигания и адсорбция углем используются для удаления диоксинов и ЛОУ.

Однако газы неорганизованных выбросов очистке не подвергаются. Выбросы пыли также возникают в результате хранения, погрузочно-разгрузочных операций и предварительной обработки сырья, где неорганизованные выбросы пыли также играют важную роль. Это касается как добывающей, так и обрабатывающей промышленности, так как значение неорганизованных выбросов может быть гораздо выше, чем значение выбросов, которые улавливаются и подвергаются очистке. Тщательная разработка промышленного объекта и технологический операций необходимы для улавливания и очистки технологических газов в случаях, когда неорганизованные выбросы играют значительную роль.

В следующей таблице отражена важность неорганизованных и неуловленных выбросов:




^ Выбросы пыли кг/акр

До дополнительного

вторичного улавливания газов (1992)

После дополнительного

вторичного улавливания газов (1996)

Производство анодов т/акр

220000

325000

Неорганизованные выбросы

66490

32200

Плавильная печь в







целом







Линия свода плавильной печи

56160

17020

Выбросы первичных







дымовых газов из







печи

7990

7600

Плавильная печь







/установка по







производству серной







кислоты







Колпаки для

2547

2116

вторичных газов








^ Сравнение нагрузки улавливаемых и неорганизованных выбросов пыли на металлургическом комбинате по производству первичной меди

Во многих технологических процессах используются замкнутые системы охлаждения и системы технологического водоснабжения, но сбросы тяжелых металлов воду все еще могут иметь место. Обзор методов снижения потребления воды и образования сточных вод, а также обработки технологических вод представлен в Главе 2.

Образование остаточных продуктов также является существенным фактором для отрасли, однако в остаточных продуктах присутствуют регенерируемые количества металлов, общепринятой практикой является использование остаточных продуктов в месте расположения объекта или на других промышленных объектов для регенерации металлов. Образующиеся шлаки являются инертными, невыщелачиваемыми и используются в строительстве гражданских сооружений. Другие виды шлака, например, соляной шлак, могут подвергаться обработке с целью регенерации других химических компонентов с целью использования в других отраслях промышленности, но необходимо проведение операций регенерации в соответствии с высоким экологическим стандартом.

^ 5. Основные выводы по НДТ

Достижение выводов по НДТ в отношении производства и сопутствующих операций стало возможным в результате обмена информацией во время подготовки Справочного документа по НДТ для производства цветных металлов. Для того чтобы представлять себе полную картину, связанную с наилучшими доступными технологиями, смотрите разделы по тексту каждой из Глав, в которых описываются наилучшие доступные технологии и соответствующие выбросы. Основные полученные данные обобщенно приведены ниже.

Добыча

Технологическое управление, контроль за технологическими операциями и системы снижения воздействия на окружающую среду являются важными факторами. Надлежащие обучающие методы и инструктаж и стимулирование операторов также играют важную роль, в особенности для предотвращения загрязнения окружающей среды. Надлежащие технологии для транспортировки сырья могут предотвратить неорганизованные выбросы. Другие важные технологии включают:

  • Анализ экологических последствий новых технологических процессов или сырья на ранних стадиях проекта с периодическим пересмотром.

  • Разработка технологических процессов с учетом сырья, предполагаемого для использования. Например, могут возникнуть серьезные проблемы в случае слишком высоких объемов газов или в случаях потребления материалами большего количества энергии, чем запланированное. Стадия проектирования является наиболее экономически эффективным периодом для улучшения общих экологических показателей.

  • Использование контрольного журнала при проектировании и принятии решений для ведения учета рассматриваемых технологических процессов и вариантов снижения воздействия на окружающую среду.

  • Планирование порядка ввода в эксплуатацию новых или модернизированных промышленных объектов.

В следующей таблице представлен обзор технологий хранения и транспортировки сырья на основе вида и характеристик сырья.


^ Вид сырья

Группа металлов

Способ транспортиров ки

Способ хранения

Примечания

Концентраты:

Все - если пылящие

Огражденные конвейеры или пневматический способ

Закрытое здание

Предотвращение загрязнения воды

Все - если непылящие

Закрытые конвейеры

Крытый склад

Мелкодисперсное

сырье

(например,

металлический

порошок)

Тугоплавки е металлы

Огражденные

конвейеры или

пневматический

способ

Закрытые

конвейеры

Закрытые бочки, бункеры и контейнеры

Предотвращение загрязнение воды и

неорганизованны х атмосферных выбросов

Вторичное сырье:

Все -

крупные

предметы

Погрузчик с

механическим

приводов

Открытый

Предотвращение загрязнения воды и реакций с водой Дренаж масел с металлической стружки

Все -

мелкие

предметы

Загрузочные скипы

Крытые склады

Все - пульпа

Крытый или брикетированный

Крытый в случае

пылевидного

с^1рья

Флюсы:

Все - если пылящие

Закрытые конвейеры или пневматический способ

Закрытое здание

Предотвращение загрязнения воды

Все - если непылящие

Закрытые конвейеры

Крытый склад

Твердое топливо и кокс

все

Закрытые конвейеры Если не пылящие

Крытый склад Если не пылящие




Жидкое топливо и СНГ

все

Надземный трубопровод

Сертифицированн ый склад

Обратная вентиляция линий










Обвалованные участки.

подачи

Технологические газы:

все

Надземный трубопровод Трубопровод пониженного давления (хлор, окись углерода)

Сертифицированн ый склад

Контроль потери

давления,

аварийные

сигнализации для

токсических

газов.

Растворители

Медь,

никель,

цинк,

драгоценны е металлы, углерод

Надземный

трубопровод

Ручной

Бочки, резервуары

Обратная вентиляция линий подачи

Продукты производства - Катоды, катанка, сутунки, слитки, слитки-заготовки и т.д.

все

В зависимости от характеристик

Открытый бетонный участок или крытый склад

Соответствующая

дренажная

система

Технологические остаточные продукты для регенерации

все

В зависимости от характеристик

Открытый, крытый или огороженный участки в зависимости от пылеобразования и реакций с водой

Соответствующая

дренажная

система

Отходы,

предназначенные для утилизации (например, футеровка печи)

все

В зависимости от характеристик

Открытые, крытые или огороженные склады или герметичные бочки в

зависимости от сырья

Соответствующая

дренажная

система


^ Обзор видов сырья и технологий транспортировки и хранения

Конструкция печи, использование соответствующих способов предварительной обработки и технологический контроль являются важными характеристиками НДТ.

Использование сырьевых смесей для оптимизации технологического процесса предотвращает использование ненадлежащего сырья и повышает эффективность технологического процесса. Взятие проб и анализ подаваемого сырья, а также разделение сырья являются важными факторами при использовании данной технологии.

Надлежащее проектирование, техническое обслуживание и контроль играют важную роль на всех этапах технологического процесса и снижения воздействия на окружающую среду. Взятие проб и контроль за выбросами в окружающую среду должен осуществляться в соответствии со международными стандартами и стандартами, принятыми в определенной стране. Необходим текущий контроль важных параметров, которые могут применяться для контроля за технологическим процессом и снижением воздействия на окружающую среду. По возможности необходим постоянный контроль основных параметров.

^ Технологический контроль

Технологии контроля, разработанные для измерения и поддержания оптимальных параметров, таких как температура, давление, газовые составляющие и другие важные технологические параметры, являются НДТ.

Взятие проб и анализ сырья с целью контроля за производственными условиями. Необходимо надлежащее перемешивание подаваемого сырья с целью оптимальной эффективности преобразования сырья и снижения выбросов и брака.

Использование систем взвешивания и дозирования подаваемого сырья, микропроцессоров для контроля скорости подачи сырья, критических условий технологического процесса и горения, а также газовых добавок обеспечивает оптимизацию технологических операций. Возможно измерение некоторых параметров, а также установка аварийных сигнальных устройств для важнейших параметров, которые включают:

  • Оперативный контроль температуры, давления в печи (или падения давления), объема или потока газов.

  • Контроль газообразных компонентов (кислород, двуокись серы, окись углерода, оксиды азота, пыль и т. д.)

  • Оперативный контроль вибрации для обнаружения закупорок оборудования и возможной поломки оборудования.

  • Оперативный контроль тока и напряжения электролитических процессов.

  • Оперативный мониторинг за выбросами с целью контроля за важнейшими технологическими параметрами.

  • Контроль за температурой плавильных печей с целью предотвращения образования паров металлов и оксидов металлов в связи с перегревом.

Необходимо проводить постоянное обучение операторов, инженеров и других сотрудников, а также проводить периодическую проверку знаний рабочих инструкций, по использованию современных технологий для контроля, а также показаний аварийных сигнальных устройств и действий в случае аварийных сигналов.

Оптимизация руководства и инспектирования с целью пользования преимуществами вышеперечисленных пунктов и поддержания ответственности операторов.

^ Улавливание и очистка газов

В используемых системах улавливания паров должны применяться системы герметизации печей и реакторов, а также данные системы должны быть спроектированы с целью поддержания сниженного давления во избежание утечек и неорганизованных выбросов. Должны использоваться системы герметизации печей или системы с колпаками. Примерами являются: системы подачи сырья по электродам; подачи через фурмы или кислородные фурмы и использование надежных поворотных клапанов в системах подачи сырья. Технология вторичного улавливания паров является дорогостоящей и очень энергоемкой, но ее применение необходимо в случае использования некоторых типов печей. Используемые системы должны быть интеллектуальными с возможностью улавливания паров по направлению к источнику и в зависимости от длительности выбросов паров.

В целом в отношении улавливания пыли и сопутствующих металлов, тканевые фильтры (после регенерации энергии или охлаждения газов) обеспечивают наилучшие показатели при условии использования современных износостойких тканевых фильтров, соответствия элементов конструкции и постоянного контроля с целью обнаружения поломки. Современные тканевые фильтры (например, мембранный фильтр) обеспечивает существенное улучшение показателей, надежности и срока эксплуатации, и, следовательно, снижение затрат. Тканевые фильтры могут использоваться на действующих производственных объектах и модернизироваться во время технического обслуживания. Они характерны для систем обнаружения разрывов фильтра и оперативных способов очистки.

В отношении вязкой и шлифовальной пыли, эффективным будет использования электростатических пылеуловителей или газоочистителей при условии их надлежащего проектирования для использования.

Очистка газов на этапе плавления или сжигания должна включать удаление двуокиси серы и/или дожигание в случае необходимости во избежание локальных, региональных или крупномасштабных проблем, связанных с качеством атмосферы, или в случае присутствия диоксинов.

В зависимости от различных видов сырья могут присутствовать различные компоненты, либо компоненты могут различаться по агрегатному состоянию, например, по размеру и физическим свойствам образующейся пыли. Анализ должен проводиться на местном уровне.

^ Предотвращение образования и уничтожение диоксинов

Необходим анализ присутствующих диоксинов или их соединений в отношении многих пирометаллургических процессов, применяемые для производства цветных металлов. Данные по конкретным случаям представлены в разделах, посвященным конкретным металлам, в таких случаях, следующие технологии считаются НДТ для предотвращения образования диоксинов и уничтожения присутствующих диоксинов. Технологии могут использоваться в комбинациях. Согласно представленным данным, некоторые цветные металлы выступают катализаторами новообразований, в некоторых случаях необходимо использование чистого газа до последующей очистки.

  • Качественный контроль металлолома в зависимости от применяемого технологического процесса. Использование надлежащего подаваемого сырья для конкретных печей или технологических процессов. Отбор и сортировка с целью предотвращения подачи сырья, загрязненного органическими веществами или прекурсорами, могут способствовать снижению потенциальной возможности образования диоксинов.

  • Использование камер дожигания, спроектированных и разработанных надлежащим образом, а также быстрого тушения горячих газов до < 250°C.

  • Использование оптимальных условий горения. Кислородное дутье в верхнюю часть печи с целью обеспечения полного сгорания печных газов при необходимости.

  • Адсорбция на активированный уголь в реакторе с неподвижным слоем или в реакторе с подвижным слоем или путем впрыска в газовый поток, и удаление в качестве пыли от фильтров.

  • Высокоэффективные технологии пылеудаления, например, керамические фильтры, высокоэффективные тканевые фильтры или газочистительной линии до установки по производству серной кислоты.

  • Стадия каталитического окисления или тканевые фильтры с нанесением каталитического покрытия.

  • Обработка уловленной пыли в высокотемпературных печах с целью уничтожения диоксинов и регенерации металлов.

Уровни концентрации выбросов, связанные с использованием вышеперечисленных технологий варьируются от <0,1 до 0,5 нг/м^ при н.у. ТЭ в зависимости от подаваемого сырья, процессов плавления или плавки, а также от технологий или их комбинаций, применяющихся для удаления диоксинов.

^ Металлургические процессы

Диапазон видов сырья, использующегося на различных производственных объектах, достаточно широк, это означает необходимость включения различных металлургических производственных процессов в разделы, посвященные НДТ, для большинства групп металлов. Во многих случаях выбор технологического процесса зависит от сырья, поэтому тип печи оказывает незначительное воздействие на выбор НДТ при условии, что конструкция печи была спроектирована для используемого сырья и по возможности применяется технология регенерации энергии.

Существуют исключения. Например, многоточечная подача глинозема в центр электролизера с предварительно спеченным анодом определялось в качестве НДТ для производства первичного алюминия, как и использование герметичных печей при производстве некоторых ферросплавов с целью обеспечения улавливания газа с высокой теплотворной способностью. Использование отражательных печей для производства первичной меди не считается НДТ. Другими основными факторами влияния являются составление смесей сырья, технологический контроль и управление, а также улавливание паров. Иерархическая структура при выборе нового или модифицированного процесса определялась следующим образом:

  • Термическая или механическая предварительная обработка вторичного сырья с целью максимального сокращения органического загрязнения подаваемого сырья.

  • Использование герметичных печей или других технологических установок с целью предотвращения неорганизованных выбросов, обеспечения регенерации энергии и улавливания технологических газов для использования в других целях ( например, окись углерода в качестве топлива и двуокись серы в качестве серной кислоты) или очистки.

  • Использование печей полузакрытой конструкции в случаях невозможности использования герметичных печей.

  • Максимальное сокращение транспортировки сырья между технологическими процессами.

  • В случаях, когда транспортировки сырья невозможно избежать, использование литейных лотков, а не ковшей для расплавленного сырья.

  • В некоторых случаях, ограниченное применение только тех технологий, использование которых позволяет избежать транспортировки расплавленного сырья, может предотвратить регенерацию некоторых видов вторичного сырья, которые потом попадают в поток отходов. В таких случаях целесообразно использование технологий вторичного улавливания паров или улавливания паров третьего порядка, чтобы стала возможна регенерация данных веществ.

  • Конструкция систем колпаков и воздуховодов для улавливания паров, возникающих в результате транспортировки и спуска расплавленного металла, штейна или шлака.

  • Для предотвращения выбросов паров в атмосферу может быть необходимо ограждение печей или реакторов.

  • В случаях вероятности неэффективности систем первичной вентиляции и ограждений, можно использовать полностью закрытую печь и технологию вытяжки воздуха посредством вытяжных вентиляторов в соответствующую систему очистки и сброса.

  • Максимальное использование запаса энергии серных концентратов.

^ Атмосферные выбросы

Атмосферные выбросы возникают в результате хранения, транспортировки, предварительной обработки, пирометаллургических и гидрометаллургических процессов. Транспортировка материалов имеет особенно важное значение. Предоставленные данные подтвердили высокую значимость неорганизованных выбросов в отношении многих технологических процессов, а также же, что уровни неорганизованных выбросов могут быть гораздо выше, чем улавливаемые и подвергающиеся очистке выбросов. В таких случаях, возможно снижение воздействия на окружающую среду посредством следующих технологий улавливания газов, возникающих в результате хранения и транспортировки сырья, в результате работы реакторов или печей, а также перегрузочного пункта сырья, в иерархическом порядке. Необходимо рассмотреть потенциальные неорганизованные выбросы на всех этапах проектирования и разработки технологического процесса. Иерархический порядок технологий улавливания газов на всех этапах технологического процесса следующий:

  • Оптимизация технологического процесса и максимальное сокращение выбросов;

  • Герметичные реакторы и печи;

  • Направленное улавливание паров;

Улавливание паров на линии свода является очень энергоемкой технологий, которая должна использоваться в качестве последнего средства.

Потенциальные источники атмосферных выбросов обобщенно приведены в следующей таблице, в которой также представлен обзор способов предотвращения и очистки выбросов. Данные по атмосферным выбросам представлены на основе уловленных выбросов. Соответствующие уровни выбросов представлены в качестве среднесуточных значений на основе непрерывного контроля в рабочее время. В случаях невозможности осуществления постоянного контроля, представленные значения являются средними за период взятия проб. Применяемые стандартные условия: температура 273 К, давление 101,3 кПа, измеренное содержание кислорода и сухой нерастворенный газ.

Улавливание серы является важным требованием в случаях обжига и плавки сульфидных руд или концентратов. Образующаяся двуокись серы улавливается и может быть регенерирована в виде серы, гипса (в случае отсутствия межсредового воздействия) или двуокиси серы, либо преобразована в серную кислоту. Выбор технологического процесса зависит от наличия местных рынков для сбыта двуокиси серы. Производство серной кислоты на сооружениях по производству двухконтактной серной кислоты с минимальным количеством циклов 4, или на сооружениях по производству одноконтактной кислоты с одновременным производством гипса из остаточного газа и использованием современных катализаторов, считается НДТ. Конструкция сооружений будет зависеть от концентрации двуокиси серы, образующейся на этапе обжига или плавки.


^ Технологический этап

Компоненты отходящих газов

Способ обработки

Транспортировка и хранение сырья

Пыль и металлы

Хранение и транспортировка надлежащим способом При необходимости улавливание







пыли и использование тканевых фильтров

Измельчение, сушка

Пыль и металлы

Технологическая операция. Улавливание газов и использование тканевых фильтров

Спекание/обжиг Плавка

Конвертирование

Огневое

рафинирование

ЛОУ, диоксины

Камеры дожигания, подача адсорбентов или активированного угля

Пыль и соединения металлов.

Монооксид углерода Двуокись серы

Улавливание газов, очистка газов посредством тканевых фильтров, регенерация тепла. При необходимость дожигание Установка для производства серной кислоты (для сульфидных руд) или газоочиститель

Обработка шлака

Пыль и металлы

Двуокись серы Монооксид углерода

Улавливание газов, охлаждение и использование тканевых фильтров Газоочиститель. Камера дожигания

Выщелачивание и

химическое

рафинирование.

Хлор

Улавливание и повторное использование газов, использование влажного химического газоочистителя.

Карбонильное рафинирование.

Монооксид углерода Водород.

Замкнутые технологические процессы, регенерация и повторное использование. Дожигание и удаление пыли посредством тканевых фильтров для остаточных газов.

Экстракция растворителями.

ЛОУ. (зависит от используемого растворителя, оценка возможной опасности определяется на местном уровне).

Изоляция, улавливание газов, регенерация растворителей. При необходимости адсорбция активированным углем.

Термическое рафинирование.

Пыль и металлы

Улавливание газов и использование тканевых фильтров

Двуокись серы

При необходимости газоочиститель

Электролиз в солевых расплавах

Фториды, хлор, ПФУ.

Технологическая операция. Улавливание газов, газоочиститель (глинозем) и использование тканевых фильтров

Прокаливание,

графитирование

электродов

Пыль, металлы, двуокись серы, фториды, ПАУ, смолы

Улавливание газов, конденсатор и ЭП, камера дожигания или скруббер глинозема и тканевой фильтр. При необходимости газоочиститель для двуокиси серы.

Производство металлического

Пыль и металлы

Улавливание газов и использование тканевых

порошка




фильтров

Производство порошков

Пыль, аммиак

Улавливание и регенерация газов

Кислотный газоочиститель.

Восстановление при высоких температурах

Водород.

Замкнутые технологические процессы, повторное использование.

Выделение металла электролизом.

Хлор

Кислотная дымка.

Улавливание и повторное использование газов. Влажный газоочиститель. Вывод мощностей из эксплуатации. Туманоуловитель.

Плавка и литье.

Пыль и металлы

Улавливание газов и использование тканевых фильтров

ЛОУ, диоксины (органические подаваемые материалы)

Камера дожигания (вдувание углерода)

Примечание. Для улавливания п^1ли посредством тканев^гх фильтров может потребоваться удаление горячих частиц для предотвращения пожаров. Электростатические п^1леуловители горячего действия используются в системах очистки газов до установок по производству серной кислоты или для очистки влажн^1х газов.


^ Обзор источников и вариантов обработки/очистки выбросов

В следующей таблице представлен обзор уровней выбросов, связанных с использованием систем очистки, которые считаются НДТ для производства цветных металлов. Более подробные данные приводятся в выводах по НДТ в главах, посвященных производству конкретных металлов.


^ Технология очистки

Сопутствующий диапазон выбросов

Примечания

Тканевый фильтр

Пыль 1 -5 мг/м3 при н.у. Металлы - в зависимости от состава пыли

Зависит от характеристик пыли.

Угольный или биофильтр

Общий органический углерод < 20 мг/м3 при н.у.

Фенол < 0,1 мг/м^ при н.у.

Камера дожигания (включая температурное гашение для диоксинов)

Общий органический углерод < 5 - 15 мг/м3 при н. у.

Диоксин <0,1-0,5 нг/м3 при н.у. ТЭ ПАУ (ОСПАР 11) < 200 нгC/м3 при н.у.

Синильная кислота < 2 мг/м^ при н. у.

Проектируется в зависимости от объема газа.

Имеются другие технологии для дальнейшего снижения количества диоксинов посредством вдувания извести/углерода, каталитических реакторов/фильтров

Оптимальные условия горения

Общий органический углерод < 5 - 50 мг/м3 при н.у.




Влажный ЭП

Керамический

фильтр

Пыль < 5 мг/м^ при н.у.

В зависимости от характеристик, например, пыли, влажностью или высокие температуры

Влажный или полусухой щелочной газоочиститель

Двуокись серы < 50 - 200 мг/м^ при н.у.

Смолы < 10 мг/м^ при н.у. Хлор < 2 мг/м^ при н.у.




Глиноземный скруббер

Пыль 1 -5 мг/м3 при н.у. Углеводород < 2 мг/м^ при н.у. ПАУ (ОСПАР 11) < 200 нгC/м3 при н.у.




Регенерация хлора

Хлор < 5 мг/м^ при н.у.

Повторное использование хлора. Возможны случайные неорганизованные выбросы.

Окислительный газоочиститель

Окиды азота < 100 мг/м^ при н.у.

Регенерация азотной кислоты с последующим удалением остатков

Горелки с низким уровнем выбросов оксидов азота

< 100 мг/м^ при н.у.

Более высокие значения связаны с обогащением кислородом с целью снижения энергопотребления. В таких случаях снижаются выбросы объемов и массы газов

Кислородная горелка.

< 100 - 300 мг/м^ при н.у.

Установка для производства серной кислоты

Преобразование > 99,7 % (двухконтактная серная кислота)

Включая ртутный газоочиститель с применением процесса Болиден/Норцинк или тиосульфатного газоочистителя ртути образуется < 1 миллионной доли в кислоте

Пребразование > 99,1 % (двухконтактная серная кислота)

Охладители, ЭП, адсорбция углем/известью, тканевый фильтр

^ ПАУ (ОСПАР 11) < 200 нгC/м3 при н. у.

Углеводороды (летучие)

  • 20 мгC/м^ при н.у. Углеводороды (конденсированные)

  • 2 мгC/м^ при н.у.




Примечание. Только уловленн^1е выбросы. Соответствующие выбросы представлена: в виде среднесуточн^1х значений на основе постоянного контроля в рабочее время и стандартн^1х условий: температура 273 К, давление 101,3 кПа, измеренное содержание кислорода и сухой газ без растворения газов в воздухе. В случаях невозможности осуществления постоянного контроля, представленн^1е значения являются средними за период взятия проб. В отношении используемой система: очистки, при проектировании система: и надлежащих рабочих температур будут учитываться характеристики газов и п^1ли. В отношении некоторых компонентов, различия в концентрация неочищенного газа во время групповых технологических процессов могут оказывать воздействие на эффективность система: очистки.


^ Атмосферные выбросы, связанные в использованием НДТ

При химической обработке растворов металлов или в различных металлургических процессах используется несколько специфических реагентов. Ниже представлены некоторые соединения, источники и способы очистки газов, образующихся в результате использования данных реагентов:


^ Применяемый технологический процесс/реагент

Компоненты отходящих газов

Способ очистки

Использование мышьяка или оксида сурьмы (рафинирование цинка/свинца)

Арсин/стибин

Перманганатная очистка газов

Смола и т.д.

Смолы и ПАУ

Камера дожигания, конденсатор и ЭП либо сухой абсорбер.

Растворители, ЛОУ

ЛОУ, запах

Изоляция, конденсация.







Активированный уголь, биофильтр

Серная кислота (+сера, содержащаяся в топливе или сырье)

Двуокись серы

Системы влажных или полусухих газоочистителей Установка для производства серной кислоты

Царская водка

Хлориды азота, оксиды азота

Система щелочных газоочистителей.

Хлор, соляная кислота

Хлор

Система щелочных газоочистителей.

Азотная кислота

Оксиды азота

Окисление и адсорбция, повторное использование, система газоочистителей

Цианистый натрий или калий

Синильная кислота

Окисление пероксидом водорода или гипохлоритом

Аммиак

аммиак

Регенерация, система газоочистителей

Хлорид аммония

Аэрозоль

Регенерация путем отгонки, система газоочистителей

Гидразин

Гидразин

Газоочиститель или активированный уголь

Борогидрид натрия

Водород (опасность взрыва)

По возможности лучше избегать при обработке металлов платиновой группы (особенно осмия, рутения)

Муравьиная кислота

Формальдегид

Система щелочных газоочистителей.

Хлорноватистый натрий/соляная кислота

Оксиды хлора (опасность взрыва)

Контроль конечного этапа процесса


^ Обзор способов химической очистки некоторых газообразных веществ

Сбросы в воду

Сбросы в воду осуществляются различными источниками, применяются разнообразные варианты снижения и очистки выбросов в зависимости от источника и присутствующих веществ. В целом, сточные вод могут содержать растворимые и нерастворимые соединения металлов, масла и органические вещества. В следующей таблице обобщенно представлены возможные сточные воды, образующиеся металлы, способы снижения и очистки сбросов в воду.


^ Источник сточных вод

Соответствующий процесс

Способы снижения сбросов

^ Способы очистки

Технологическ ие воды

Производство глинозема,

Разрушение свинцово-

кислотных

аккумуляторных

батарей.

Травление

По возможности возврат в технологический процесс

Нейтрализация и

осаждение.

Электролиз.

Воды

косвенного охлаждения

Охлаждение печи для большинства металлов. Охлаждение электролита для цинка

Использование замкнутой системы или системы воздушного охлаждения Контроль системы для обнаружения утечек.

Отстаивание.

Воды прямого

Отливка алюминия,

Отстаивание.

Отстаивание. При

охлаждения

меди, цинка. Угольные электроды.

Замкнутые системы охлаждения.

необходимости осаждение.

Гранулирован ие шлака

Медь, никель, свинец, цинк, драгоценные металлы, ферросплавы




Отстаивание.

При необходимости

осаждение.

Электролиз

Медь, никель, цинк

Замкнутая система.

Выделение

электролизом

отработанных

растворов

Нейтрализация и осаждение.

Гидрометаллу ргия (спуск воды)

Цинк, кадмий

Замкнутая система.

Отстаивание.

При необходимости

осаждение.

Система очистки (спуск воды)

Влажный газоочиститель. Влажные ЭП и газоочистители для заводов по производству серной кислоты

По возможности повторное использование разбавленной кислоты

Отстаивание.

При необходимости

осаждение.

Поверхностны е воды

все

Надлежащее хранение сырья и

предотвращение

неорганизованных

выбросов.

Отстаивание. При необходимости осаждение. Фильтрация.


^ Обзор НДТ для потоков сточных вод

Системы очистки сточных вод способствуют максимальному удалению металлов путем осаждения отстаиванием и возможно фильтрации. Гидроксид, сульфид или комбинация обоих веществ может использоваться в качестве реагентов для осаждения отстаиванием в зависимости от присутствующих металлов. Во многих случаях целесообразно также повторно использовать воду, прошедшую через систему очистки.





^ Основные компоненты [мг/л]

медь

свинец

мышьяк

никель

кадмий

цинк

Технологические воды

<0.1

<0.05

<0.01

<0.1

<0.05

<0.15

Примечание: В основе сбросов в воду лежит соответствующая произвольная проба либо суточная усредненная проба вод^1.

Объем обработки сточн^1х вод зависит от источника, а также металлов, содержащихся в сточн^гх водах.


^ Примеры сбросов в воду, связанных с использованием НДТ • Производственные отходы

Производственные отходы образуются на различных этапах технологического процесса и зависят главным образом от составляющих веществ сырья. В рудах и концентратах содержатся определенные количества металлов, не являющихся первоочередной целью производства. Технологические процессы разрабатываются таким образом, чтобы получить чистый металл, являющийся целью производства, а также все остальные ценные металлы.

Такие металлы обычно концентрируются в технологические остатки, и в свою очередь, данные технологические остатки являются сырьем для других технологических процессов получения других металлов. В следующей таблице представлен обзор некоторых технологических остатков и вариантов их обработки.


^ Источник производственых отходов

Сопутствующи е металлы

Остаточный продукт

^ Варианты обработки

Транспортировка сырья и т.д.

Все металлы

Пыль,

металлический сор

Подача в основной технологический процесс

Печь для плавки

Все металлы

Шлак

Строительный материал после обработки шлака. Отрасль производства абразивных изделий. Часть шлака может использоваться в качестве огнеупорного материала, например, шлак при производстве хрома

Ферросплавы

Горячий спелый шлак

Сырье для других технологических процессов производства ферросплавов

Конвертерная печь

медь

Шлак

Повторное использование в плавильной печи

Печь для рафинирования

медь

Шлак

Повторное использование в плавильной печи

свинец

Металлический сор

Регенерация других ценных металлов

Драгоценные металлы (ДМ)

Металлический сор и шлак

Внутреннее повторное использование.

Обработка шлака

Медь и никель

Очищенный шлак

Строительный материал. Образованный штейн

Плавильные печи

Все металлы

Металлический сор

Шлак и соляной шлак

Возврат в технологический процесс после обработки. Регенерация металлов, солей и других веществ.

Электрорафиниров ание

медь

Отработанный электролитичес кий раствор Остатки анодов. Анодный шлам

Регенерация никеля. Обратная подача в конвертер Регенерация драгоценных металлов.

Выделение

металла

электролизом.

Цинк, никель, кобальт, ДМ

Отработанный электролит

Повторное использование при выщелачивании

Электролиз в соляном расплаве

Алюминий

Отработанная

футеровка

электролитической ванны

Излишки электролитической ванны

Обломки анодов

Карбюраторное топливо или утилизация

Продажа в качестве электролита Регенерация

Натрий и литий

Ячеистый материал

Металлолом после очистки

Дистилляция

ртуть

Остаточные

продукты

(Hollines)

Повторное использование в качестве подаваемого с^хрья

Цинк, кадмий

Остаточные продукты

Возврат в технологический процесс

Выщелачивание

цинк

Ферритные остаточные продукты

Безопасная утилизация, повторное использование щелока

медь

Остаточные продукты

Безопасная утилизация




Никель/кобальт

Остаточные

продукты

меди/железа

Регенерация, утилизация

Установка для производства серной кислоты




Катализатор

Регенерация

Кислотный отстой

Безопасная утилизация

Разбавленная кислота

Щелочение, утилизация

Футеровка печи

Все металлы

Футеровка

Использование в качестве шлакующего реагента, утилизация

Измельчение, зачистка

уголь

Угольная и графитовая пыль

Использование в качестве с^хрья в других технологических процессах

Травление

Медь, титан

Отработанная кислота

Регенерация

Системы сухой очистки

Большинство - использование тканевых фильтров или ЭП

Пыль от фильтров

Возврат в технологический процесс Регенерация других металлов

Системы влажной очистки

Большинство - использование газоочистителе й или влажных ЭП.

Отстой от фильтров

Возврат в технологический процесс или регенерация других металлов (например, ртути) Утилизация

Осадки от очистки сточных вод

большинство

Гидроксидные или сульфидные осадки

Безопасная утилизация, повторное

использование

Повторное использование

Выщелачивание

Глинозем

Красный шлам

Безопасная утилизация, повторное использование щелока


^ Обзор производственных отходов и имеющихся варианты их обработки

Пыль от фильтров может быть переработана на том же сооружении или использована третьей стороной для регенерации других металлов на других промышленных объектах для производства других цветных металлов или для других целей.

Может проводиться обработка отходов и шлака с целью регенерации ценных металлов и образования отходов, которые могут использоваться в других целях, например, в качестве строительных материалов. Некоторые компоненты могут быть доведены до состояния товарной продукции.

Отходы очистки вод могут содержать ценные металлы, в некоторых случаях могут подвергаться переработке.

Регулирующий орган и оператор должны удостовериться, что регенерация отходов третьей стороной осуществляется в соответствии с высокими экологическими стандартами и не оказывает отрицательного межсредового воздействия.

^ Токсические соединения

Токсичность некоторых соединений, которые могут выбрасываться (а также их воздействие или последствия для окружающей среды), изменяется в зависимости от группы. В некоторых металлах присутствуют токсические соединения, выбросы которых могут осуществляться в результате технологических процессов, причем требуется снижение уровней выбросов.

^ Регенерация энергии

Технология регенерации энергии до и после очистки применяется в большинстве случаев, однако важную роль играют местные условия, например, не существует рынка сбыта регенерированной энергии. Выводы по НДТ для регенерации энергии следующие:

  • Производство пара и электричества из тепла, образующегося при работе парового котла-утилизатора отходящих газов.

  • Использование теплоты реакции плавления или обжига концентратов или плавки металлолома в конвертере.

  • Использование горячих технологических газов для просушивания подаваемого сырья.

  • Предварительное нагревание обжигаемого в печи сырья с использованием энергии печных газов или горячих газов из другого источника.

  • Использование рекуперативных горелок или предварительное нагревание воздуха горения.

  • Использование образующегося оксида углерода в качестве топливного газа.

  • Нагревание щелока от выщелачивания от горячих технологических газов или растворов.

  • Использование пластмасс, содержащихся в некоторых видах сырья, в качестве топлива при условии невозможности регенерации пластмасс хорошего качества, а также отсутствия выбросов ЛОУ и диоксинов.

  • Использование тугоплавких материалов с малой тепловой массой по мере возможности.

^ 8.6. Степень согласованности мнений и рекомендации для дальнейшей работы

Справочный документ по наилучшим доступным технологиям одобрен почти всеми членами Технической рабочей группы, а также участниками 7-ого Форума по обмену информацией. Критические замечания связаны главным образом с недостаточным количеством информации и аспектами представления данных (требования по включению в обзор больше данных об уровнях потребления и выбросов, связанных с использованием НДТ).

Сферы, в которых необходимо предпринять дополнительные усилия для формирования устойчивой информационной базы, включают в первую очередь неорганизованные выбросы, а также конкретные данные по уровням выбросов и потребления, технологическим остаткам, сточным водам и аспектам, связанным с мелкими и средними компаниями. В Главе 13 представлены дальнейшие рекомендации.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   26

отлично
  1
Ваша оценка:

Похожие:

Республики Беларусь пособие в области охраны окружающей среды icon Равоохранения Республики Беларусь
Спублики Беларусь от 23 июня 2008 года «Об охране труда», подпункта 1 пункта 7 Положения о Министерстве...
Республики Беларусь пособие в области охраны окружающей среды icon I. общие положения статья Законодательство Кыргызской Республики об охране окружающей среды

Республики Беларусь пособие в области охраны окружающей среды icon Инструкция о порядке организации диспансерного наблюдения взрослого населения республики беларусь
Министерстве здравоохранения Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики...
Республики Беларусь пособие в области охраны окружающей среды icon 1. Исследование карманов при дефектах кожных покровов с помощью зонда
Закона Республики Беларусь от 20 июня 2008 года и подпункта 1 пункта 7 Положения о Министерстве здравоохранения...
Республики Беларусь пособие в области охраны окружающей среды icon Республики Беларусь
«О трансплантации органов и тканей человека» (Ведамасцi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь,...
Республики Беларусь пособие в области охраны окружающей среды icon 28 сентября 2007 г. N 787 об утверждении форм первичной медицинской документации по лабораторной
Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23 августа...
Республики Беларусь пособие в области охраны окружающей среды icon Приказ №781 от 07. 08. 2009 Об утверждении некоторых клинических протоколов
Закона Республики Беларусь от 20 июня 2008 года, Положения о Министерстве здравоохранения Республики...
Республики Беларусь пособие в области охраны окружающей среды icon Ранения Республики Беларусь
Лики Беларусь от 20 июня 2008 года и абзаца десятого статьи 1 Закона Республики Беларусь от 7 января...
Республики Беларусь пособие в области охраны окружающей среды icon Загрязнение окружающей среды токсическими, канцерогенными веществами и особенности распространения

Республики Беларусь пособие в области охраны окружающей среды icon 09 февраля 2007 г. №80 об утверждении клинических протоколов лечения больных с онкологическими заболеваниями
Стров Республики Беларусь от 8 октября 2003 г. №1276, Положением о Министерстве здравоохранения Республики...
Разместите кнопку на своём сайте:
Медицина


База данных защищена авторским правом ©MedZnate 2000-2016
allo, dekanat, ansya, kenam
обратиться к администрации | правообладателям | пользователям
Медицина