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)

Техника каустизации

При проведении каустизации в производственных условиях осуществляются следующие операции:

- Подготовка зеленого щелока к каустизации;

- гашение извести зеленым щелоком (получение реакционной смеси);

- очистка реакционной смеси от камней, песка;

- каустизация реакционной смеси;

- отделение белого щелока от шлама;

- промывка известкового шлама (получение слабого белого щелока).

 

При подготовке зеленого щелока к каустизации производится отделение шлама зеленого щелока, регулирование температуры и стабилизация системы (колебаний расхода и концентрации зеленого щелока).

Как видно из рисунка 5, подготовка зеленого щелока включает следующие операции:

- отделение твердых включений и шлама;

- охлаждение зеленого щелока;

- промывка шлама зеленого щелока.

 

Содержание в зеленом щелоке так называемого шлама, колеблется от завода к заводу и составляет примерно от 600 до 2000 мг/л. Химический состав шлама приведен в таблице и зависит от того, насколько замкнут на заводе цикл водопользования, процессов делигнификации, используемого древесного сырья и химикатов.

 

Компонент Весовые %
CaO 15.2
Na2O 15.5
MgO 13.2
MnO 2.9
Fe2O3 1.5
Al2O3 0.1
SiO2 0.1
SO3 12.8
P2O5 0.2
C 19.3

 

В связи с замыканием циклов водопользования в белом щелоке аккумулируются так называемые не процессные элементы. В процессе каустизации эти вещества, присутствующие в извести, могут вызвать затруднения в разделении шламов и жидкости, что в свою очередь, обусловливает проблемы с обжигом известкового шлама.

 

Зеленый щелок содержит значительное количество не процессных элементов, как растворенных, так и суспендированых. Эти вещества поступают в производственный цикл с древесиной, отбеливающими или свежими варочными реагентами, производственной водой, и, в конце концов, появляются в отделе каустизации из СРК. Слабый белый щелок, который используют для растворения плава, приносит известковый шлам, а присутствие углерода обусловлено неполным сжиганием черного щелока в СРК.

Все включения могут быть разделены на три группы:

- хорошо растворимые в белом и зеленом щелоках (K, Cl);

- хуже растворимые в белом щелоке по сравнению с зеленым (Si, P);

- хуже растворимые в зеленом щелоке по сравнению с белым (Mg, Mn, Fe)

 

Хорошо растворимые соединения не аккумулируются в цикле регенерации извести и не оказывают отрицательного влияния на процесс каустизации.

 

Соединения, которые хуже растворимы в белом щелоке по сравнению с зеленым (например, кремний), могут накапливаться в цикле регенерации извести, ухудшая ее свойства.

 

Вещества из третьей группы будут вызывать проблемы при каустизации.

 

Осветление зеленого щелока прежде всего, направлено на удаление этих включений в твердом виде.

 

Эффективность удаления из зеленого щелока не процессных элементов зависит от следующих факторов:

- растворимости относительно растворимых соединений в зеленом щелоке;

- эффективности удаления твердых включений;

- концентрации не процессных элементов на входе.

 

Как правило, эффективность удаления не процессных элементов достигает 90…99%.

 

Осветление зеленого щелока может производиться путем осаждения или фильтрации. Осветление путем осаждения использует разницу в плотностях между твердым материалом и жидкостью в зеленом щелоке. Отстойник представляет собой цилиндрический бак, рис.6. Взвешенные вещества тяжелее жидкости осаждаются на дне аппарата, образуя осадок, осветленный раствор поднимается в верхнюю часть отстойника, где декантируется. Современные отстойники снабжены баком для хранения осветленного зеленого щелока, располагающегося выше зоны осаждения. В осветленном щелоке концентрация шлама не должна превышать 60…100 мг/л, Концентрация шлама на дне отстойника – 2…5 %.

 

Фильтрация зеленого щелока. Эта концепция начала развиваться в 90-х годах. Движущей силой процесса фильтрации является разность давлений. В качестве фильтрующей перегородки может использоваться специальная ткань, подушка известкового шлама, осадка, или смесь известкового шлама и осадка. Фильтрация обеспечивает лучшее качество осветления зеленого щелока, так как свойства поступающего щелока не оказывают влияния на качество фильтрации.

Дисковые фильтры давления с подслоем из известкового шлама используются для фильтрации зеленого щелока, рис.7. Сначала подается суспензия шлама, которая образует подслой на поверхности дисков. После того, как будет достигнута определенная толщина подслоя, подача суспензии шлама прекращается и затем подается зеленый щелок, который фильтруется внутрь дисков. Шлам на поверхности дисков промывается из спрысков и снимается в сборник шлама. Концентрация шлама примерно 70 %, что не требует дополнительной промывки.

 

Охлаждение зеленого щелока. Необходимо для предотвращения вскипания зеленого щелока в гасителе-классификаторе. Охлаждение зеленого щелока в теплообменнике невозможно из-за быстрого забивания трубок теплообменника. Современная конструкция аппарата для охлаждения включает сосуд, работающий под вакуумом, в котором происходит вскипание щелока, и соответственно, охлаждение его до желаемой температуры, рис.8. Образующийся при вскипании пар. Направляется в теплообменник, где нагревает холодную воду до температуры 75…800С. Вакуумный насос откачивает неконденсируемые газы. В этом типе охладителя желаемая температура зеленого щелока 80…900С достигается путем регулирования вакуума.

 

Гашение извести зеленым щелоком. Производится в гасителе-классификаторе, представляющем собой цилиндрическую емкость с мешалкой и устройство, называемое классификатором для отделения непрогасившихся частиц извести, камней, песка, рис.9. Подача извести в гаситель производится с помощью тарельчатого или шнекового питателя. Реакция каустизации начинается сразу же после введения в зеленый щелок извести и завершается примерно на 70 % в гасителе. Продолжительность реакции гашения составляет 10…20 минут. Пар из гасителя обычно конденсируется и очищается с помощью вертикального скруббера, орошаемого водой. Для предотвращения пыления известь вводится в гаситель по трубе, конец которой расположен ниже уровня жидкости в гасителе. Непрогасившиеся частицы извести, камни, крупный песок осаждаются на дне классификатора и шнековым или реечным транспортером удаляются из аппарата, промываются водой и периодически вывозятся в отвал. Реакционная смесь направляется в каустизаторы для завершения процесса каустизации.

 

Каустизация. Реакция каустизации завершается в каустизаторах, что требует значительно больше времени, так как образующийся карбонат кальция располагается на поверхности частиц не прореагировавшей извести. Диффузия карбонат и гидроксид ионов через внешний слой частиц нерастворимого карбоната кальция лимитирует скорость реакции, рис.10. Продолжительность нахождения реакционной смеси в каустизаторах зависит также от способа отделения шлама от белого щелока. При использовании метода осаждения шлама, продолжительность каустизации составляет 1.5…2 часа, так как реакция каустизации может продолжаться в отстойниках. При использовании метода фильтрации, продолжительность каустизации составляет примерно 2.5 часа. Количество извести, которое проходит не прореагировавшим через каустизаторы, должен быть как можно минимальным, для чего каустизаторы должны иметь отдельные камеры, рис.11. Обычно в трех отдельных каустизаторах устраивают 9 камер. Для перемешивания используются мешалки пропеллерного или турбинного типа. Кроме того, для поддержания оптимальной температуры каустизации предусматривается подача острого пара в каустизаторы.

 

Отделение белого щелока. Главной целью этой операции является получение чистого белого щелока, не содержащего остаточной извести. Кроме того, щелок должен иметь достаточно высокую температуру и концентрацию. Используются два принципа для отделения белого щелока и известкового шлама: осаждение и фильтрация. Для фильтрации белого щелока используют напорные фильтры или полидисковые фильтры под давлением. На отечественных предприятиях используются вакуум-фильтры типа Эймко-Бельт.

 

Отстаивание белого щелока. Осветление белого щелока путем отстаивания используется до сих пор. Известковый шлам осаждается на дне отстойника, осветленный белый щелок направляется на хранение в бак щелока. Известковый шлам собирается на дне с помощью шаберного устройства в центре отстойника и шламовым насосом при концентрации сухих веществ 35…40 % направляется на промывку. Промывка шлама производится разбавлением его с последующим осаждением в аналогичном отстойнике. Верхняя часть отстойника используется обычно как емкость для хранения щелока, рис.12. Преимуществом этого оборудования является его стабильная и надежная работа, низкий расход электроэнергии. Однако, эффективность осветления щелока низкая, кроме того, из-за невысокой концентрации отбираемого шлама, требуется его тщательная промывка, в результате примерно 20 % щелочи рециркулирует в отделе каустизации. Отстойники имеют большие габариты (диаметр до 30 м, высота 14 м), а, следовательно, требуются большие производственные площади для их установки.

 

Фильтрация белого щелока. В 70-х годах для этой цели использовали вакуум-фильтры со сходящим полотном, в которых сочетались хорошая эффективность разделения шлама и щелока и промывка шлама на этом же оборудовании (рис.13). К основным недостаткам этого оборудования следует отнести снижение температуры белого щелока до 150С за счет вакуума, сложность конструкции и эксплуатации. Поэтому в настоящее время эти фильтры используются для промывки известкового шлама после фильтрации под давлением.

 

Напорные фильтры. Эти фильтры стали применять в 70-х годах во время энергетического кризиса. Использование напорных фильтров позволял избежать охлаждения щелока и обеспечивал довольно низкую концентрацию взвешенных в белом щелоке – менее 20 мг/л. В напорном фильтре, рис.14, щелок насосом подается в верхнюю камеру под давлением и проходит через трубчатые фильтрующие элементы, в то время как шлам остается на поверхности фильтрующей ткани. После того, как толщина папки шлама достигнет 3 мм, обратный поток щелока через фильтрующие элементы в течение 1…2 сек, смывает папку шлама с фильтрующей ткани. После выдерживания в течение 30 сек., известковый шлам начинает осаждаться на дно аппарата, и новый цикл фильтрации может повториться. Известковый шлам при концентрации 35…40 % непрерывно отводится в бак шлама и далее на промывку. Преимуществом этого оборудования является отсутствие потерь тепла и низкая концентрация взвешенных в белом щелоке. Эффективность разделения аналогична отстойникам, что означает потребность в тщательной промывке шлама и рециркуляцию щелочи в отделе каустизации на уровне 20 %. Фильтрующая ткань также требует определенных условий эксплуатации – промывается разбавленной кислотой один раз в 1…3 месяца, и требует замены примерно 1 раз в год.

 

Полидисковый фильтр под давлением PDW. Дисковый фильтр под давлением состоит из фильтрующих элементов в форме дисков укрепленных на вращающемся валу и размещенных в сосуде, работающем под давлением, рис.15. Белый щелок подается в донную часть сосуда. Известковый шлам остается на фильтрующей поверхности дисков, в то время как белый щелок проходит через фильтрующую ткань внутрь дисков и по щелоковым каналам направляется в сосуд, работающий под давлением, в котором происходит разделение жидкости и газа. Белый щелок перекачивается в бак белого щелока на хранение, а газ сжимается компрессором и вновь подается в корпус аппарата. Папка шлама, образующаяся на фильтрующей поверхности, поднимается выше уровня щелока в аппарате при вращении диска. Разность давлений обеспечивает перемещение щелока через папку и фильтрующую ткань, что приводит к повышению концентрации папки шлама до 60 %. Далее папка шлама промывается водой и обезвоживается. Верхний слой папки удаляется шабером перед тем, как поверхность диска вновь погрузится в смесь щелока и шлама на дне аппарата. Остающаяся часть папки шлама выполняет роль подслоя в следующем цикле фильтрации. Шлам направляется в бак шлама под давлением, где разбавляется водой и направляется на промывку перед известерегенерационной печью.

 

Фильтрующая ткань промывается разбавленной кислотой с интервалом в 1…3 месяца и заменяется 1 раз в год. PDW является более сложным оборудованием по сравнению с отстойниками или напорными фильтрами, требует более высокого расхода энергии. Главными преимуществами этого оборудования являются: низкое содержание взвешенных в белом щелоке (менее 20 мг/л), высокая эффективность разделения белого щелока и шлама (циркуляция щелочи только 5 %), возможность осуществления промывки шлама на этом же оборудовании. Промывная вода разбавляет белый щелок и снижает концентрацию общей щелочи на 2..5 г/л.

 

Хранение крепкого и слабого белого щелоков. Объем баков для хранения крепкого и слабого белого щелоков обычно рассчитывается на 12-ти часовой запас.

 

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Теория и факторы каустизации | Определение положений вспомогательных секущих плоскостей
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 3118; 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: 0.023 сек.