УТИЛИЗАЦИЯ ЦЕННЫХ ПРОДУКТОВ ИЗ ПРОМЫШЛЕННЫХ ВЫБРОСОВ
Утилизация отходов является одним из основных направлений в ресурсосберегающей технологии. Под утилизацией отходов следует понимать комплексную их переработку с целью получения промышленной или другой продукции. Утилизация тесно связана с рациональным использованием природных ресурсов.
Успешное решение вопросов утилизации приводит к тому, что взамен понятия «отходы производства» возникает более правильное — вторичное сырье, имеющее отношение не только к основному производству, но и к системам регенерации, рекуперации и очистки промышленных выбросов.
Методы утилизации основаны на физико-химических исследованиях свойств и структуры отходов, позволяющих определить принципиальную возможность их использования в том или ином производстве.
В зависимости от возможности утилизации отходы подразделяются на используемые и неиспользуемые. К используемым отходам относят такие, которые пригодны в качестве сырья или добавки к сырью для выработки продукции как на самом предприятии, где образуются отходы, так и за его пределами, а также использующиеся в качестве топлива, кормов и удобрений. По степени использования отходы могут быть полностью или частично используемыми.
Неиспользуемые отходы — это такие отходы, которые на современном уровне развития науки и техники не могут быть использованы в народном хозяйстве, либо их использование экономически нецелесообразно.
Определение объемов отходов возможно только с учетом нормативов их образования. Под нормативами образования отходов подразумевают поэлементные составляющие норм, характеризующие расход основных и вспомогательных материалов, их потери и остатки при производстве единицы продукции на соответствующих стадиях технологического процесса. Эти нормативы должны:
С наибольшей полнотой отражать конструкционные, технологические и организационные предпосылки экономии материалов, способствовать максимальному использованию внутренних резервов производства;
Ориентироваться на передовой опыт экономии материалов и подкрепляться конкретными организационно-техническими мероприятиями, обеспечивающими их выполнение;
Быть динамичными, т. е. пересматриваться по мере совершенствования техники и технологии производства и роста достижений науки;
Отражать планируемый уровень снижения материальных затрат и себестоимости сопоставимой продукции.
Нормативы образования отходов разрабатываются для всех видов отходов и побочных продуктов производств на основе материального баланса образования независимо от того, используются они или нет. Нормированию подлежат отходы, образующиеся на каждой стадии технологического процесса.
С целью получения исходных данных, необходимых для разработки мероприятий по утилизации отходов с учетом их объема,
Состава, условий образования, периодически проводят инвентари зацию промышленных отходов по утвержденной форме.
Рассмотрим направления утилизации наиболее характерных отходов химических производств (см. гл. 5).
Сокращение количества неутилизируемых пиритных огарков достигается выделением из них соединений редких и цветных металлов и получением железных окатышей для черной металлургии, так как огарки содержат 58 % железа, до 5 % меди, сульфат кальция, небольшие количества серебра, золота и некоторых других ценных компонентов.
Пиритные огарки могут быть с успехом использованы цементной, стекольной и промышленностью строительных материалов. Примеиение огарка в качестве одного из компонентов смеси для обжига цементного клинкера позволит сэкономить значительные средства, которые расходуются на добычу и переработку нерудных материалов, а также на строительство отвалов.
Фосфогипс можно использовать для мелиорации солонцовых почв, в производстве цемента, для получения серной кислоты и извести, высокопрочного гипсового вяжущего и изделий на его основе. Переработка фосфогипса в указанные продукты даст возможность сэкономить традиционное сырье — природный гипс, колчедан и известняк, а также ликвидировать расходы на сооружение и содержание складов фосфогипса.
Учитывая возрастающие масштабы выпуска комплексных фосфорных удобрений, можно сделать вывод, что рациональное использование фосфогипса имеет огромное народнохозяйственное значение.
Утилизация хвостов обогащения является частью проблемы комплексного использования минерального сырья. Из них можно выделять нефелиновый, титаномагниевый, сфеновый и этриновый концентраты, которые служат сырьем при получении цветных и редких металлов. Из фосфоритной рудной мелочи можно получить продукт, являющийся сырьем для получения желтого фосфора с хорошим выходом. Перспективно использование фосфатокремнистых сланцев — отходов обогащения фосфатных руд — в качестве спекающей добавки при получении окатышей в производстве желтого фосфора.
Хвосты флотации серных руд могут с успехом применяться в качестве удобрения для кислых почв.
Галитовые отходы можно использовать для получения поваренной соли.
Утилизация дистиллерной жидкости дает возможность получить хлорид кальция и поваренную соль, известковую муку, товарную и строительную известь, сухой молотый мел и преципитат.
Абгазную соляную кислоту после очистки или возвращают в технологический цикл, или используют для получения элементарного хлора, хлороводорода, хлорсульфоновой кислоты, четыреххлористого углерода, применяемых в химической и пищевой промышленности, черной металлургии, медицине и других отраслях.
Шлаки желтого фосфора служат хорошим сырьем для производства различных строительных материалов, гранулированного шлака, литого шлакового щебня, шлаковой пемзы.
Гидролизная кислота может быть использована в производстве удобрений вместо технической серной кислоты или повторно после предварительной регенерации — в производстве диоксида титана.
Отходы черной и цветной металлургии, электростанций и угольных шахт широко применяются для производства строительных материалов. Зола ТЭС, например, используется для изготовления сланцезольного цемента, многочисленных строительных изделий (панелей, блоков, теплоизоляционных плит, силикатного кирпича и др.). Кроме того, она служит для щелочения кислых почв в качестве удобрения.
Древесную кору можно использовать как удобрение. Для этого ее предварительно измельчают до частиц размером 5—10,мм, смешивают с минеральными азотсодержащими добавками и формируют компостные бурты. Основные добавки — аммиачная вода и суперфосфат. Ионообменные и фильтрующие свойства коры позволяют использовать ее в виде фильтрующего материала, например на фильтрах для осветления сточных вод. Кора может служить сырьем для получения дубильных веществ.
Отходы сортирования древесной щепы в виде опилок и крупной щепы выгодно смешивать с корой, так как это понижает среднюю влажность и придает отходам консистенцию, более удобную для транспортировки, хранения в бункерах и сжигания в специальных котлах КМ-75.
Отработанную щену из пневого осмола — отход канифольно - экстракционного производства — используют для выработки целлюлозы.
В гидролизной промышленности из древесных опилок производят спирт, дрожжи и фурфурол. Вторичный отход — лигнин — сжигают или компостируют.
Кислотный шлам служит сырьем для производства селена, используемого в приборостроительной, радиотехнической и других отраслях промышленности.
Сучки, иепровар, отходы тонкого сортирования подвергают размолу и получают оберточную бумагу и древесно-волокнистые плиты.
Избыточный активный ил, скоп или шлам-лигннп находят применение в производстве тарного картона, а также в качестве кормовых добавок и удобрения по утвержденным Временным техническим условиям. Результаты вегетационных и полевых исследований показали, что активный ил является быстродействующим удобрением, по эффективности он эквивалентен сульфату аммония и аммонийной селитре.
Из шлам-лигнина можно получить сульфокатионит, сочетающий высокую обменную и осветляющую способность. Таким образом, отходы от химической очистки сточных вод вновь используются для ионообменной очистки сточных вод. Кроме того, шлам - лигнин может быть применен в композиции дорожных покрытий, как наполнитель при изготовлении резины для получения смол с высокими клеющими свойствами и жизнеспособностью, а также в качестве сырья для изготовления сорбентов типа активных углей и сульфокатионитов.
Шламы газопылеочистки также находят применение. Так, при очистке дымовых газов ИРП образующаяся пульпа кальциевых солей возвращается в цикл регенерации. Она может быть использована и для химической мелиорации кислых почв в сельском хозяйстве.
Примером утилизации газообразных отходов химической технологии сульфатно-целлюлозного производства может служить использование низкокипящнх метилсернистых соединений — ме - тилмеркаптана (ММ) и диметилсульфида (ДМС), обладающих очень неприятным запахом и токсическим действием. Из них получают одорант сульфан и растворитель диметилсульфоксид (ДМСО). Последний нетоксичен и не имеет неприятного запаха.
За рубежом проводится промышленный синтез ДМСО путем окисления ДМС оксидами азота в жидкой фазе по реакции:
С1Ь—8—СПз + Ы02--- ► СНз—БО—СНз + N0.
При этом выделяются газообразные токсичные продукты. В Ленинградском технологическом институте целлюлозно-бумажной промышленности разработан новый способ окисления ДМС пероксидом водорода, исключающий образование вторичных токсичных газов. Он основан на реакции:
С113—.4—С113 + 11202 ► С113— 80—СНз + IЬО.
Для выделения и очистки ДМС, содержащегося в головной фракции разгонки скипидара-сырца, а также для получения ДМСО была разработана технологическая схема опытно-промыш - ленного цеха, эксплуатируемая вот уже 15 лет на Марийском целлюлозно-бумажном комбинате.
Цех состоит из 4 отделений: очистки сырья и выделения диметилсульфида; окисления ДМС; удаления воды и примесей из ДМСО дистилляцией; разлива товарного ДМСО.
Очистка сырья легкокипящей фракцией, улавливаемой из сду - вочных конденсатов варочного цеха, производится в мешалке. Одорант-сырец обрабатывается каустиком для извлечения метил - меркаптана.
Отработанная щелочь направляется в цех регенерации, а сырье — в аппарат для отгонки ДМС. Второй этап очистки — ректификация сырья для выделения 100 %-го ДМС. При обогреве куба паром через колонну и холодильник отгоняется 100 %-й ДМС и собирается в сборник чистого ДМС.
Окисление в эмульгаторе и реакторе производится при перемешивании и охлаждении двух несмешивающихся жидкостей: ДМС й пероксида водорода. Возможны два вида режима окисления: периодический, заключающийся в медленном приливании окислителя к определенному объему ДМС, и непрерывный — процесс жидкофазного эмульсионного окисления гетерогенной смеси ДМС и пероксида водорода. Количество реагирующих жидкостей должно поддерживаться строго в пределах 1,2 моль ДМС на 1 моль пероксида водорода.
Продукты, получаемые в реакторе, подают для отделения избытка ДМС во флорентину, из которой ДМСО (водный) сливают в буферную емкость. Все газооттяжки из реакторов и емкостей, содержащих ЛВЖ, соединены со скруббером; здесь пары улавливают водопроводной водой. Масло сепарируют во флорентине и возвращают в цикл через сборник.
Для отделения воды, удаления примесей и окончательной сушки ДМСО подвергают вакуум-дистилляции в дистилляторе. Вакуум в системе создают насосом через вакуум-ресивер. Дистиллятор обогревают при помощи паровой рубашки. Пары ДМСО поступают в насадочную колонну и затем в холодильник, а конденсат ДМСО через смотровой фонарь собирают в вакуум-сборник. После анализа ДМСО (товарный) разливают в специальном помещении, оборудованном мойкой для тары, сушилкой и разливочным столом. Товарный ДМСО затаривают в однокилограммовые склянки с полиэтиленовыми прокладками и герметически навинченными пробками и используют в фармацевтической промышленности. Так из вредных выбросов получают весьма эффективный лекарственный препарат — димексид.
Для удовлетворения все возрастающей потребности в димекеи - де в Ленинградском технологическом институте целлюлозно-бумажной промышленности разработан новый метод — деметилирования лигнина отработанного черного щелока, подвергающегося обычно сжиганию. В процессе деметилирования лигнина образуется ДМС, а из деметилированного лигнина можно получить ванилин, протокатеховую и щавелевую кислоты, //-крезол, служащие базой для производства волокнообразующих полимеров.
Парогазовые выбросы того же сульфатно-целлюлозного производства в виде так называемой терпентинной сдувки содержат скипидар. Технология утилизации скипидара сводится к конденсации сдувок в поверхностных конденсаторах, разделению полученного конденсата на верхний слой — сырой скипидар, и нижний — подскипидарную воду, очистке сырого скипидара перегонкой. Очищенный скипидар широко применяют как растворитель в лакокрасочной промышленности, он служит сырьем для получения синтетических камфары и смол, инсектицидов, высыхающих масел, пластификаторов. Кубовый остаток перегонки — желтое масло ■— используют как флотореагент.
Из вредных для водоемов жидких выбросов этого производства — сырого сульфатного мыла — получают канифоль для бумажной промышленности и жирные кислоты, идущие для производства хозяйственного мыла.
Другим примером является утилизация цимола, который получается в процессе варки сульфитной целлюлозы из основной части скипидара (а-пинена). Он находится в сдувках и, попадая в кислоту, образует стойкую эмульсию. Поэтому основным принципом улавливания цимола является освобождение «-цимольной фракции от избытка жидкости в сепараторе.
С 1 т целлюлозы отбирают 2—3 кг цимола. Его используют в качестве добавки к моторному топливу (для повышения октанового числа бензина), в лакокрасочной промышленности, в производстве толуола, ментола и лавсана (терилена). Накапливание цимола в кислоте способствует возникновению вредной смолистости и активизации процессов самоокисления, которые могут привести к сбросу в канализацию большого количества кислоты. Получение цимола предотвращает указанные трудности.
Золу ТЭС используют для щело ения кислых почв в качестве удобрения, для изготовления сланцезольного цемента, многочисленных строительных изделий (панели, мелкие блоки, теплоизоляционные плиты, фундаментные блоки, силикатный кирпич и др.).
Для уменьшения выбросов диоксида серы ТЭС в атмосферу применяют следующие методы: удаление серы из твердого и жидкого топлива, газификацию сернистого мазута на ТЭС с очисткой продуктов газификации от серы, связывание серы в процессе сжигания мазута в кипящем слое частиц известняка, очистку дымовых газов от оксидов серы.
Для снижения выбросов оксидов азота при сжигании энергетических топлив в ТЭС стремятся снизить уровень максимальных температур в топке, уменьшить концентрацию кислорода в зоне реагирования и сократить время пребывания газов в зоне высоких температур. Для реализации этих требований в промышленных условиях применяют рециркуляцию газов, двухступенчатое сжигание, уменьшение избытка воздуха, рассредоточение зоны горения в объеме топки и повышение скорости охлаждения факела, снижение прогрева воздуха, уменьшение нагрузки котлоагрегата, впрыск воды или пара.
Предотвращение загрязнения окружающей среды выбросами АЭС обеспечивается очисткой газообразных радиоактивных отходов, технологических газов, вентиляционного воздуха и дальнейшим совершенствованием систем очистки.
Сокращения загрязнения водоемов достигают с помощью оборотных систем гидрозолоудаления и предотвращением теплового загрязнения водоемов и водотоков путем ограничения температур сбросной и смешанной воды, оборотных систем водоснабжения и воздушного охлаждения.
Гидроэнергетики считают, что строящиеся гидроузлы и создаваемые водохранилища, расположенные в основном на реках, не имеющих крупного рыбохозяйственного значения, не будут оказывать существенного влияния на состояние рыбного хозяйства и условия воспроизводства рыбных запасов этих бассейнов.
При осуществлении мероприятий по предотвращению загрязнения почвы следует рационально использовать отвалы и отходы.
Ядовитые отходы, предварительно обезвреженные, следует закапывать в землю в отведенных для этой цели местах. Отбросы, содержащие изотопы с коротким периодом полураспада, необходимо помещать в бетонированные ямы и выдерживать до полного распада.
Большое санитарно-гигиеническое значение имеет процесс самоочищения почвы от органических загрязнений, подразделяемый на два типа: минерализацию и нитрификацию. Для оздоровления загрязненную и замороженную почв> целесообразно периодически взрыхлять, так как это усиливает процессы аэрации почвы. Небольшие площади можно подвергнуть химическим методам обеззараживания 5 %-й сернокарболовой смесью, 20 %-м раствором хлорной извести или 3 %-м раствором формалина.