Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Комбинированные




Физико-химические,

Физические или механические,

Классификация методов переработки и использования отходов переработки

Все известнее и применяемые в настоящее время способы и технологии обезвреживания, переработки и утилизации отходов подразделяются на две группы.

Первая группа – это технологии переработки отходов, аналогичные применяемым для первичного сырья, которые называются индустриальными.

Вторая группа, включающие способы, получившие распространение только в процессах переработки вторичного сырья или защиты окру­жающей среды (воздушной, водной, почв). называются утилизационными. Все процессы или методы переработки и обезвреживания отходов, в соответст­вии с принятой классификацией технологических процессов мож­но разделить:

3. биохи­мические,

Механические методы являются первой стадией или предварительным этапом переработки отходов, заключающее в классификации отходов по физическим параметрам, уменьшение их объемов и подготовки для последующей их переработки и утилизации. Данные методы широко применяются как для твердых отходов, так и пастообразных, сыпучих и жидких кубовых остатков с высоким содержанием ценных компонентов и практической возможностью их извлечения и утилизации путем дробления, измельчения, классификации, смешивания, компактирования и гравитационного обогащения.

Химические методы изменяют физические свойства исходного сырья и его качественный химический состав. Взаимодействие веществ в них осуществляется в стехиометрических соотношениях, определяе­мых уравнениями протекающих реакций. Важное место среди химических процессов занимают термические способы. Для ускорения обезвреживания загрязнителей или их извле­чения во всех типах термических превращений могут быть использова­ны катализаторы.

Термические методы предусматривают тепловое воздействие на от­ходы, которое приводит к изменению их первоначального состава. И заключается в прямом сжигании, газификации, пиролизе, нагревание в воздухе, в вакууме и т.д. Их используют для удаления и обезврежи­вания органических веществ и некоторых цветных металлов, термиче­ской стабилизации грунтов, сжигания отходов и т.п.

Наибольшее распространение получили первые три метода. Их существенное отличие друг от друга заключается в разной степени окисленности атмосферы, в которой они реализуются. Так, сжигание горю­чих отходов проводят в окислительной атмосфере, газификацию — в частично окислительной, пиролиз — в неокислительной (без доступа воздуха): Окислительная, нейтральная, восстановительная атмосфера или ее отсутствие-(вакуум) характерны также и для термических спо­собов переработки негорючих отходов.

Сжигание весьма распространенный метод термической перера­ботки отходов. Он реализуется при температурах не ниже 600°С и относится к окислительным термическим процессам автогенного харак­тера (теплоты, выделяемой при окислении, достаточно для поддержания горения без дополнительного топлива). Основным полезным продуктом сжигания отходов является обычно тепло отходящих газов, используемых как ВЭР для выработки пара, электроэнергии, горячей воды.

Газификация з аключается в обработке углеродсодержащего вещества (угля) при 600-1100°С водяным паром, О2 (воздухом) или СО2 и как индустриальная технология применяется для переработки твердых, жидких и пастообразных отходов (в металлургии для получения горючих газов из бурого высокозольного угля).

Пиролиз как способ нагревания органических веществ до относи­тельно высоких температур без доступа воздуха сопровождается раз­ложением высокомолекулярных соединений на низкомолекулярные, жидкую и газообразную фракции, коксованием и смолообразованием. В индустриальных технологиях его используют при сухой перегонке дерева, коксовании угля, крекинге нефти и в других случаях. В зависимости от температуры реализации различают три вида пиро­лиза: низкотемпературный, или полукоксование (не более 450-550°С); среднетемпературный, или среднетемпературное коксование (до800°С); высокотемпературный, или коксование (900-1050°С).

Физико-химические методы – это процессы, в которых в отличие от химических методов, реакция или процесс перевода одних веществ в другие вещества протекает нестехиометричны под влиянием внешних условий (давление, объем, температура и др.), в которых они реали­зуются. При этом могут существенно изменяться поверхностные, межфазные свойства, развиваются другие явления смешанного (физи­ческого и химического) характера. В утилизационных способах они образуют наиболее представительную группу методов, используемых для обезвреживания про­мышленных и бытовых отходов. В этом плане можно назвать методы коагуляции и флокуляции, экстракции, сорбции, ионного обмена, фло­тации. Особую группу физико-химических методов составляют методы комплексособразования.

Методы осаждения основаны на обменных ионных реакциях с добавлением химических реагентов к нейтрализируемой массе с образованием малорастворимых в воде веществ, выпадающих в виде осадков. Они особенно эффективны при нейтрализации нерадиоактив­ных тяжелых металлов (Сг, Pb, Hg, Cd) и радионуклидов в грунте. В почве после ее обработки фиксируется более 90% указанных элементов. Осаждение также применяют для очистки грунта от хлорированных и нитрированных углеводородов.

Технологии комплексообраэования используют для связывания (иммобилизации) тяжелых металлов, полициклических и ароматических углеводородов, хлорорганики, нефте- и радиоактивных отходов. Комплексообразователями служат неорганические вяжущие типа портланд­цемента, зольных, силикатов калия и натрия (жидкое стекло) др.

Применительно к переработке и утилизации отходов невозможны как понятие биологические или биохимические процессы. По существу биологический процесс представляет собой совокупность множества физических, химических, физико-химических и биохимических превра­щений, одновременно протекающих в субъекте живой природы, кото­рые в течение определенного времени обеспечивают жизнедеятельность этого субъекта, включающую и воспроизводство потомства. Преобладают методы сбраживание в метантеках с получением метана для производства тепла и энергии, отстаивания в иловых или песковых площадках, биологическое разрушение в биобарабанах.




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 537; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.007 сек.