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, Механические, Классификация основных и специальных способов переработки и утилизации отходов Значительная часть образующихся отходов производства перерабатывается по схемам и на оборудовании, аналогичных применяемым для получения товарной продукции из первичного промышленного, сельскохозяйственного или промыслового сырья. Примерами перечисленного может служит использование металлолома в сталеплавильных агрегатах, металлургических шлаков и железосодержащих отходов в производстве портландцемента, получение серной кислоты из отходящих газов конвертерного, обжигового и других переделов медеплавильных заводов и т.д. 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, К механическим методам переработки относятся процессы: - дробление (дробилки); - измельчение (мельницы); - классификация (грохоты); - смешивание (смесители), - компактирование (таблеточное, прессовальное и валковое оборудование), - гравитационное обогащение (сепараторы, шлюзы, обогатительные столы). К физико-химическим методам переработки относятся процессы: - флотация, - магнитная сепарация, - электрическая сепарация, - грануляция. К биохимическим методам переработки преимущественно относятся процессы: - сбраживание в метантеках, - отстаивание в иловых площадках, - биоразрушение в биобарабанах. 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 во многих отраслях промышленности и сельского хозяйства. 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. 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. Физико-химические процессы переработки отходов широко применяются в индустриальных технологиях металлургии, основных химических производств, органического синтеза, энергетики и особенно в природоохранных технологиях (пыле- и газоулавливание, очистка сточных вод и т.п.). В утилизационных способах они образуют наиболее представительную группу методов, используемых в основном не столько для переработки и утилизации, сколько для обезвреживания промышленных и бытовых отходов. В этом плане можно назвать методы коагуляции и флокуляции, экстракции, сорбции, ионного обмена, флотации, ультрафиолетового излучения. Особую группу физико-химических методов составляют термические методы и методы комплексособразования. 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). При сгорании органической части отходов образуются СО и СО2, пары воды, NO2 и SO2, аэрозоли. Методы сжигания не нуждаются в организации шламового хозяйства, имеют компактное, простое в обслуживании оборудование, низкую стоимость очистки отходящих газов. Однако область их применения ограничивается свойствами продуктов реакции. Их нельзя использовать для переработки отходов, если последние содержат Р, S, галогены. В этом случае могут образовываться продукты реакции, например диоксины и фураны, по токсичности во много раз превосходящие исходные газовые выбросы. Твердые продукты сгорания отходов, как правило в виде золы, накапливаются в нижней части печи и периодически вывозятся на захоронение или используются в производстве вяжущих веществ. Основным полезным продуктом сжигания отходов является обычно тепло отходящих газов, используемых как ВЭР для выработки пара, электроэнергии, горячей воды для производственных и бытовых нужд. 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). В результате соответственно паровой, кислородной, углекислотой или комбинированной конверсии угля образуется равновесная смесь вновь образованных (водород, оксид углерода) и исходных газов. Эта смесь (генераторный газ, синтез-газ), включающая продукт неполного окисления угля (оксид углерода), а также водород, обладает восстановительным потенциалом и используется как газообразное топливо. Синтез-газ может содержать туман жидких смолистых веществ, однако его восстановительный потенциал практически исключает наличие в нем оксидов серы и азота. 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: 1) низкотемпературный, или полукоксование (не более 450-550°С); 2) среднетемпературный, или среднетемпературное коксование (до800°С); 3) высокотемпературный, или коксование (900-1050°С). С повышением температуры снижается выход жидких и увеличивается —газообразных продуктов. Поэтому низкотемпературный пиролиз обычно проводят для получения первичной смолы — наиболее ценного источника жидкого топлива и различных химических продуктов. Основная задача высокотемпературного пиролиза — получение высококачественного горючего газа. Твердый остаток (пиролизный кокс) используют в качестве заменителя природных и синтетических углеродсодержащих материалов, сорбента при очистке питьевых и сточных вод и т.д. 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), извести и др. Недостаток метода — невысокая стойкость некоторых комплексобразователей к воздействию атмосферной и грунтовой влаги, изменению температурного режима, приводящая к разрушению композиционного материала. Эти способы химической переработки твердых отходов нашли широкое применение при стабилизации, очистке и восстановлении почв. Применительно к переработке и утилизации отходов невозможны как понятие биологические 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. Реальные технологии редко могут быть сведены только к какому-либо одному виду превращений. Как правило, имеют место комбинированные процессы, являющиеся сочетанием двух и более типов превращений, один из которых может быть преобладающим. Каждый из перечисленных методов имеет преимущества и недостатки, поэтому выбор конкретного метода переработки отходов следует вести с учетом многих факторов и показателей, наиболее важными из которых являются: - капитальные и эксплуатационные затраты, - технико-экономические показатели работы оборудования и неизменность себестоимость производимых работ или продукции с учетом вносимых изменений в технологию производства, - экологические показатели конкретного метода переработки, - реальная возможность внедрения данного метода в условиях конкретного производства; - возможность утилизации образующихся побочных продуктов от утилизации основного первоначального отхода на самом предприятии без увеличения негативной техногенной нагрузки на окружающую среду, - сведение к минимуму практической вероятности аварийного или опасного состояния работы предприятия.
Дата добавления: 2014-01-05; Просмотров: 460; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |