ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОТХОДЫ ХИМИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА И ВОЗМОЖНОСТИ ИХ СНИЖЕНИЯ
Предприятия химической и нефтехимической промышленности (первой группы по потенциальным возможностям загрязнения биосферы) отличаются разнообразием токсичных газовых выбросов и жидких стоков. Главные из них - органические растворители, амины, альдегиды, хлор и его производные, оксиды азота, циановодород, фториды, сернистые соединения (диоксид серы, сероводород, сероуглерод), металлоорганические соединения, соединения фосфора, мышьяка, ртуть. Перечень некоторых опасных для окружающей среды отходов предприятий этой группы представлен в табл. 1.3.1.
К числу отходов химической промышленности и производства минеральных удобрений относятся гипсосодержащие отходы (фос- фогипс и др.), фосфорные шлаки, пиритные огарки, галитовые отходы и глинистые шламы, содовые сплавы, отходы нефтехимии и др. Отвалы и шламохранилища, занятые отходами химических производств, занимают тысячи гектаров земли. Крупнотоннажными гипсосо - держащими отходами являются в первую очередь фосфо-, боро - и фторогипс, титаногипс, а также сульфогипс [9].
1.3.1. Характерные выбросы в атмосферу основных производств химической промышленности
Производство |
Выбрасываемые вещества |
Кислот: |
|
Азотной |
NO, N02, NH3 |
Серной |
NO, N02, S02, S03, |
H2S04, Fe203 (пыль) |
|
Соляной |
HC1, Cl2 |
Щавелевой |
NO, N02, C2H204 |
(пыль) |
|
Сульфаминовой |
NH3, NH(S03NH4)2, H2S04 |
Фосфорной |
P205, H3P04, HF, |
(фосфора) |
Фосфогипс (пыль) |
Уксусной |
CH3CH0, СН3С00Н |
Удобрений: |
NO, N02, NH3, HF, |
Сложных |
H2S04, P205, HN03, пыль |
Карбамида |
NH3, CO, (NH2)2C0 (пыль) |
Аммиачной селитры |
CO, NH3, HN03, NH4N03 (пыль) |
Аммиачной воды |
NH3 |
Суперфосфата |
H2S04, HF, пыль |
Хлорида кальция |
HC1, H2S04, CaCl2 (пыль) |
Хлористой извести |
Cl2, СаС12 (пыль) |
Тетрахлорэтилена |
HC1, Cl2 |
Ацетона |
CH3CH0, (CH3)2C0 |
Аммиака |
NH3, CO |
Метанола |
CH30H, CO |
Капролактама |
NO, N02, S02, H2S, CO |
Диоксида титана |
Ti02, FeO, Fe203 |
Ацетилена |
C2H2, сажа |
Катализаторов |
NO, N02, пыль |
Искусственных волокон |
H2S, CS2 |
Стеклянных волокон |
B203, As205 (As203), SiF4, пыль |
Безотходная технология [9] - экологическая стратегия химического производства, включающая комплекс мероприятий, обеспечивающих минимальные потери природных ресурсов при максимальной экономической эффективности. К концепции безотходной технологии существует два подхода. Один из них основан на законе сохранения вещества, в соответствии с которым сырье (материя) всегда может быть преобразовано в ту или иную продукцию. Следовательно, можно создать такой технологический цикл, в котором все экологически опасные вещества будут преобразовываться в безопасный продукт или исходное сырье. Согласно другому подходу, полностью безотходную технологию нельзя создать ни практически, ни теоретически (подобно тому, как энергию нельзя полностью перевести в полезную работу в соответствии со вторым законом термодинамики, так и сырье невозможно полностью перевести в полезный экологически безопасный продукт).
Полностью безотходная технология это идеальная система, к которой должен стремиться всякий реальный технологический цикл, и чем больше будет это приближение, тем меньше будет экологически опасный след.
Более реальной является так называемая малоотходная технология, под которой понимается такой способ производства продукции, когда вредное воздействие на окружающую среду доведено до санитарно - гигиенических норм и соответствующих предельно допустимых концентраций (ПДК).
Иногда используют понятие экологически чистой технологии, подразумевая такой метод производства продукции, при котором сырье и энергию применяют настолько рационально, что объемы выбрасываемых в окружающую среду загрязняющих веществ и отходов сведены к минимуму.
Таким образом, приняв за основу, что полностью безотходная технология - это идеальная модель производства, можно утверждать, что и малоотходная технология требует определенных корректирующих коэффициентов, оценивающих степень ее приближения к безотходной.
Имеется ряд подходов к определению безотходности производств: экспериментальная оценка, оценки по сырьевому и энергетическому балансам, полноте использования энергии, по общему параметру оптимизации, полученному с помощью функции желательности и технологического профиля, а также экономическим путем при сопоставлении затрат на производство продукции. Общий баланс относительной токсичности массы вредных веществ выглядит следующим образом:
Где тГ, тТ, тс - масса отходов, поступающих
В окружающую среду соответственно с газовыми выбросами, твердыми отходами и сточными
Водами; - масса нейтрализованных
- масса рассеянных отходов.
Относительная экологичность типового процесса, технологической линии, цеха
При условии А —» 0 процесс приближается к безотходному.
Методология оценки категории безотходности химических производств предполагает, что коэффициент безотходности
Где км, кэ, ка- коэффициенты полноты использования соответственно материальных, энергетических ресурсов и соответствия экологическим требованиям.
В зависимости от величины Kg и мощности производства разделяют на три категории: безотходные (Kg > 0,90... 0,97), малоотходные
(0,80...0,90< Kg <0,90...0,97) и рядовые (кб <0,80...0,90).
Д |
В общем случае для оценки степени совершенства технологического процесса, учитывая взаимодействие с окружающей средой, за критерий безопасности принят коэффициент экологического действия
ВТ
К
ZL + Вп
Где ВТ- теоретическое воздействие, необходимое для производства; /?ф - фактическое
Воздействие; Вп - воздействие, определяемое конкретным производством.
Если Вф » Вт, то К —> 0, т. е. данное
Производство абсолютно не учитывает требований экологической безопасности, что неизбежно ведет к так называемому экологическому «просчету» или экологическому «бумерангу». Чем выше значение коэффициента экологического воздействия К, тем более совершенно производство с учетом воздействия на окружающую среду, тем более существенно приближение к безотходной технологии.
Социально-экономический эффект безотходных производств определяют по комплексному критерию
П
Э,-У
Л = —------------------------- > тах,
3
П
Где Эj - сумма всех эффектов, достигаемых
/=1
При внедрении безотходного производства; у - ущерб от загрязнения окружающей среды отходами производства и потребления; Зп - полные затраты на осуществление безотходного производства.
При наличии ряда вариантов безотходного производства должен быть выбран вариант с наибольшим л ПРИ минимальных полных затратах Зп.
Сочетание прогрессивной технологии с современными методами очистки и контроля газопылевых выбросов, вторичного использования отходов позволяет реконструировать существующие и проектировать новые цехи, отдельные производственные участки, отвечающие всем требованиям экологической и технологической безопасности.