РЕГЕНЕРАЦИЯ И РЕКУПЕРАЦИЯ ЦЕННЫХ КОМПОНЕНТОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ВЫБРОСОВ
Процессы регенерации и рекуперации имеют очень большое значение в деле инженерной защиты окружающей среды и являются важным звеном при создании ресурсосберегающих технологий.
При использовании материалов с длительным сроком эксплуатации регенерация предусматривает восстановление их свойств путем удаления примесей, активации и т. д.
Методы регенерации весьма разнообразны. Выбор их определяется физико-химическими свойствами регенерируемых компонентов, качественным и количественным составом обрабатываемого сырья и др.
Из известных методов регенерации можно выделить термические, ионообменные и электрохимические.
Термические методы применяют для регенерации минеральных солей из отходов, содержащих органические и минеральные вещества. Преимущество их обусловлено возможностью использования теплоты, образующейся при сжигании органической составляющей отходов. Для эффективного использования отходов в качестве топлива необходимо провести дополнительные подготовительные операции, основное назначение которых — обеспечить высокую концентрацию сухих веществ в регенерируемой смеси; при содержании в отходах достаточного количества ценных веществ целесообразно их предварительное выделение с целью утилизации.
Требуемой концентрации сухих веществ (50—55 %) достигают обычно путем выпаривания в многокорпусных аппаратах, сушилках и т. п. Дополнительное доупаривание (до 60—65 %) может быть осуществлено за счет использования теплоты дымовых газов в аппаратах различных конструкций. При удалении воды из отходов в процессе упаривания имеют место потери регенерируемого вещества, обусловленные главным образом несовершенством процесса или аппаратов, несоблюдением технологического режима выпаривания и общей культуры производства.
Причинами потерь при выпаривании являются:
Переброс составляющих отходов в. межтрубное пространство за счет изменения перепада давлений и температур между корпусами выпарных аппаратов;
Изменение фазового состояния регенерируемого компонента, обусловленное его взаимодействием с другими веществами, в частности с водой;
Некачественное выполнение предварительных операций, например удаление веществ, способных интенсифицировать потери регенерируемого компонента, и др.
Основным процессом при регенерации является сжигание, которое проводят в специальных топках или топках энергетических котлоагрегатов. Сжигание можно разделить на три последовательно протекающие стадии: подсушку, пиролиз и коксование органического остатка, выжигание кокса, сопровождаемое плавлением минерального остатка.
Выбор схемы регенерации зависит от свойств регенерируемого компонента. Различают схемы термической регенерации устойчивых, нелетучих и легковозгоняемых неорганических соединений.
В качестве примера рассмотрим схему регенерации диоксидов серы и магния из отработанного сульфитного щелока Красноярского целлюлозно-бумажного комбината. Предварительно упаренный щелок подвергают сжиганию в магнийреге - нерационном агрегате. При этом происходит разложение сульфита магния с образованием пылевидного оксида магния и газообразного диоксида серы. Оксид магния дымовых газов улавливается в мультициклонах (или электрофильтре) и направляется на приготовление суспензии гидроксида магния. Дымовые газы после мультициклонов с объемным содержанием диоксида серы около 1 % поглощаются в струйных газопромывателях. В результате получается технологический бисульфит - ный раствор основного производства.
Ионообменные и электрохимические методы регенерации перспективны, но их распространение сдерживается из-за невысокой обменной емкости промышленных ионитов и мембран, недостаточной их стабильности, необходимости предварительной тонкой очистки от взвешенных веществ и др.
В отличие от близкого по смыслу понятия «регенерация», рекуперация отходов не предусматривает существенного изменения химического состава рекуперируемого вещества, предполагая в основном только фазовые переходы. Кроме того, в отличие от регенерируемого, рекуперируемый продукт может быть использован не только в том же производстве, но и в других.
Наиболее широко понятие рекуперации используют применительно к парам летучих органических растворителей. Существующие способы рекуперации паров, газов делятся на три группы: конденсация, абсорбция, адсорбция.
Метод рекуперации прямой конденсацией пара какого-либо вещества основан на том, что давление насыщенного пара любой жидкости весьма быстро падает с понижением температуры. Можно всегда достичь таких температур, при которых давление насыщенного пара растворителя станет равным парциальному давлению пара при данном содержании его в исходной смеси. Эта температура является температурой начала конденсации пара (для водяного пара — это точка росы). Если продолжать понижение температуры, то пар будет конденсироваться в жидкость.
Процесс конденсации может быть интенсифицирован путем глубокого охлаждения воды (обычно температура воды не выше 12 °С) или за счет применения в качестве охлаждающей жидкости рассолов.
Эффективность рекуперации методом поверхностной конденсации составляет 60—90 %.
При абсорбционном способе рекуперации в качестве абсорбентов используют воду, технологические растворы, сточные воды. Обратный абсорбционному, но аналогичный по аппаратурному оформлению десорбционный способ применяется в сочетании с абсорбционным для рекуперации веществ из жидких отходов.
Рекуперацию соединений хлора ведут с помощью таких абсорбентов, как охлажденная вода, раствор едкого натра или щелочные промывные воды. В первом случае рекуператом является хлорная вода, в остальных — раствор гипохлорита натрия. Абсорберами служат насадочные скрубберы, заполненные керамическими кольцами. Рекуперационная установка проста в изготовлении и эксплуатации. Газы отсасываются от источника загрязнения вентилятором и направляются в противоточный скруббер, орошаемый соответствующим раствором. Эффективность поглощения газа в скруббере 90—96 %. Получающийся рекуперат укрепляют свежим хлором и едким натром.
Эффективность рекуперации в абсорбционных установках значительно выше (минимально 90 %), чем в конденсационных. Степень рекуперации методом адсорбции достигает 99,8 %.
Возможны различные сочетания указанных методов в зависимости от поставленных задач, фазового и химического состава отходов, концентрации в них рекуперируемых компонентов.
Методы регенерации и рекуперации весьма разнообразны. Выбор их определяется физико-химическими свойствами регенерируемых и рекуперируемых компонентов, качественным и количественным составом сырьевых и технологических материалов, характера технологических операций и т. д.
Основным критерием при оценке методов регенерации (рекуперации) является степень регенерации (рекуперации) /?:
Где т — количество вещества, поступающее от технологического оборудования в отходы; у, х — потери вещества в системе регенерации (рекуперации). |