RU2793678C2 - Способ испарения слоя осветленной воды шламовых, шлам-лигниновых и золошлаковых полей химико-технологических, металлургических и теплоэнергетических производств и устройство для его реализации - Google Patents

Способ испарения слоя осветленной воды шламовых, шлам-лигниновых и золошлаковых полей химико-технологических, металлургических и теплоэнергетических производств и устройство для его реализации Download PDF

Info

Publication number
RU2793678C2
RU2793678C2 RU2020104244A RU2020104244A RU2793678C2 RU 2793678 C2 RU2793678 C2 RU 2793678C2 RU 2020104244 A RU2020104244 A RU 2020104244A RU 2020104244 A RU2020104244 A RU 2020104244A RU 2793678 C2 RU2793678 C2 RU 2793678C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
sludge
water
layer
ash
lignin
Prior art date
Application number
RU2020104244A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2020104244A (ru
Inventor
Альберт Иванович Бегунов
Данила Алексеевич Бегунов
Елена Альбертовна Бегунова
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Современные химические и металлургические технологии" (ООО "СХИМТ")
Filing date
Publication date
Application filed by Общество с ограниченной ответственностью "Современные химические и металлургические технологии" (ООО "СХИМТ") filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Современные химические и металлургические технологии" (ООО "СХИМТ")
Priority to RU2020104244A priority Critical patent/RU2793678C2/ru
Publication of RU2020104244A publication Critical patent/RU2020104244A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2793678C2 publication Critical patent/RU2793678C2/ru

Links

Images

Abstract

Группа изобретений относится к области экологии и охраны окружающей среды и относится к переработке шламового, шлам-лигнинового или золошлакового полей химико-технологических, металлургических и теплоэнергетических производств. Согласно способу влагу упаривают в атмосферу путем размещения пластиковых труб с циркулирующим в них теплоносителем – горячей чистой водой в слое осветленной воды при температуре на поверхности «пластиковая труба-вода», равной 95-98°С. Технический результат: простота и надежность ликвидации водного слоя, увеличение резерва времени на случай ЧС, предотвращение переполнения шламовых полей, которое могло бы привести к загрязнению водных источников. 2 н.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Область техники
Изобретение относится к области экологии и охраны окружающей среды. В организационном отношении это химико-технологические, металлургические и топливно-энергетические производства, в которых применяются так называемые «мокрые» системы очистки пылегазовых потоков и уловленная пыль вместе с водой направляется на шламовые поля. Для химической технологии это, например, целлюлозно-бумажная промышленность, собирающая шлам-лигнин в картах [Богданов А.В. и др. «Комплексная переработка отходов целлюлозно-бумажной промышленности». Иркутск, изд. ИрГТУ, 2000, 228 с.]. Для металлургии алюминия это красный шлам глиноземного производства [Лайнер А.И. и др., М., «Металлургия», 1978, 344 с; с. 123], а также шлам «мокрой» газоочистки электролизного производства [М.Я. Минцис, П.В. Поляков, Г.А. Сиразутдинов. «Электрометаллургия алюминия», Новосибирск, «Наука», 2001, 368 с, с. 318]. В теплоэнергетике на ТЭЦ при сжигании пылеугольного топлива золошлаковые отходы также направляются гидротранспортом на шламовые поля, организуемые на низменных участках рельефа [Напр., БСЭ, М., 1972, 622 с, с. 570 -золоудаление].
Известно большое число изобретений, направленных на очистку сточных вод. Например, для целлюлозно-бумажной промышленности это Авт.св. СССР №1.368.266; 1.573.004; Авт.св. РФ №1.747.388; 2.136.599 и др. Однако, во всех этих решениях задача ставится в излишне обобщенном виде очистки и переработки сразу всего по высоте содержимого шламовых полей. Между тем, представляется возможным и необходимым создавать и использовать технологию переработки, разделяя ее на два этапа.
Лигнин, как основной компонент соответствующего шлама, практически не растворим в воде и органических растворителях [БСЭ., М.,, 1973, т. 14, 623 с; с. 431]. Красный шлам глиноземного производства в металлургии после технологической отмывки щелочных компонентов и в результате многолетней промывки его естественными осадками состоит из оксидов железа, кремния и алюминия, также нерастворимых в нейтральных средах. Последнее утверждение можно отнести и к шламам золошлаковых полей тепловых электрических станций.
В результате шламовые поля отчетливо подразделяются на два слоя, сопоставимые по массе и толщине. Это верхний, практически чистый слой воды и нижний слой, представленный, главным образом, самим шламом.
Уровень техники
Шламовые поля образуются только при использовании «мокрых схем» пылегазоочистки, от которых давно отказались меньшие по площади страны, чем Российская Федерация, перейдя к так называемой «сухой схеме» пылегазоочистки, при которой отсутствует необходимость в самой организации таких полей.
Другим способом отказа от шламовых полей является перевод ТЭЦ на газовое топливо, содержание зольных компонентов в котором близко к нулю, в то время как содержание минеральной части («золы») в энергетических углях достигает 30% и более.
По методам и устройствам для переработки нижнего шламового, шлам-лигнинового или золошлакового полей, предложено огромное количество изобретений.
Аналоги и прототипы
Это, например, способ переработки шламов глиноземного производства (Бегунов А.И. и др. Заявка на изобрет.РФ №2010109726/02 от 15.03.2010 г. с решением ФИПС о выдаче патента ИрНИТУ от 25.08.2011 г.). По способам очистки сточных вод ЦБП это Авт.св. СССР №1.573.04 (Тимофеева С.С.и др. Публ. 23.06.90 г., Бюлл. №23); №1.368.266 (Русецкая Г.Д. и др. Публ. 23.01.1988 г., Бюлл. №3); №2.136.599 РФ (Леонов С.Б. и др., Публ. 10,09.1999 г., Бюлл. №25); №1.747.388 (Русецкая Г.Д. и др., Публ. 15.07.1992 г., Бюлл. №26) и др.
Не менее многочисленны и изобретения, относящиеся к способам и устройствам для переработки золы ТЭЦ и ТЭС. Это, например, авт.св. СССР №621648 А1 (Селиванова В.И., Нуржатов Б.Г., 1976, 12.VII); Авт.св. СССР №1010039 (Бурмистров В.Н. и др., Опубл. 1983 г., 04.07); Пат. РФ №2.443.636 (Публ. 27.02.2012 г) и др.
Шламовые поля в Иркутской области представлены отстойниками шлам-лигнина на остановленном предприятии БЦБК площадь которых равна ~130 га, а также на Селенгинском ЦКК, Братском и Усть-Илимском ЛПК, на алюминиевых заводах Шелехова, Братска, ТЭЦ, ТЭС и ряде других городов и предприятий. Наиболее тревожным является положение с переполненными картами шламонакопителей БЦБК, расположенными на берегу Байкала и в предгорьях Хамар-Дабана, т.е. в сейсмически опасной зоне, которая к тому же при ливнях в горах может подвергаться и селевой атаке. По этим причинам в качестве прототипа представляется целесообразным использовать одно из названных выше изобретений, относящихся к очистке сточных вод целлюлозно-бумажных производств. Это, например, изобретение по способу очистки сточных вод по Авт.св. СССР №1.573.004 Тимофеевой С.С.и др., (опубл. 23.06.90 г., Бюлл. №23). По нему получаемый на фильтре осадок поступает на сжигание, а осветленные воды - в бассейн чистой воды, а оттуда в общие промстоки комбината. Качество очистки сточных вод при такой технологии не позволяет использовать их в замкнутом цикле, а остаточные загрязнения наносят большой ущерб работе общим очистным сооружениям и отделению флотации цеха переработки осадка [Богданов А.В. и др. «Комплексная переработка отходов производства целлюлозно-бумажной промышленности», Иркутск, изд. ИрГТУ, 2000, 227 с, с. 116]. Как это изобретение, так и остальные аналоги предназначены, очевидно, для переработки относительно свежеполученных сточных вод. Между тем, при длительном, в течение нескольких лет хранении материалов шламового поля они отчетливо подразделяются на три слоя различной природы и свойств по высоте. Верхний слой толщиной порядка 2 м. представлен относительно чистой осветленной водой. Под ним находится биологический слой мхов и водорослей, укрывающий нижний слой собственно шлам-лигнина, зол или красных шламов глиноземных производств. Переработка по отдельности этих слоев может оказаться более эффективной при последовательном применении различных технологий. Настоящее изобретение относится, главным образом, к переработке верхнего, осветленного слоя.
Сущность изобретения
Заключается в том, что на обрабатываемом поле удаляют влагу упариванием в атмосферу с размещением нагревателей в верхнем водном осветленном слое при температуре на поверхности «нагреватель-вода» 95-98°С. При этом представляется необходимым не доводить процесс до кипения, при котором выделяющиеся пузыри пара и воздуха вызывали бы интенсивное перемешивание и захват потоками воды промежуточного биологического и нижнего, собственно шламового слоя.
Для реализации предложенного способа удаления влаги верхнего, осветленного слоя предложено устройство, выполненное в виде пластиковых труб и пожарных рукавов с циркулирующим по ним теплоносителем - чистой горячей водой, подвешенное под поверхностью водного слоя и включенное в циркуляционный контур, содержащий насосы и систему нагревания воды.
Технический результат
внедрения изобретения заключается в том, что ликвидация большей части водного слоя увеличивает резерв времени на случай проливных дождей в горах, возможных селей и других катастроф, в результате которых карты могут быть переполнены, а шламы - хлынуть с водой в Байкал, что привело бы к катастрофе глобального масштаба. Слой шлама становится доступным для дополнительного обезвоживания с применением, например, напорной фильтрации и других известных методов его утилизации, а также переработки.
Для последней заманчивой представляется, например, рекуперация осадка карт шламонакопителей с получением сорбентов и коагулянтов (Богданов А.В. Докторская диссертация, ИрГТУ, Иркутск, 2006, 275 с.).
Предложенное устройство для реализации способа отличается простотой и надежностью в эксплуатации, а запас электрических и тепловых мощностей в сетях г. Байкальска и БЦБК после закрытия комбината и снижения численности населения в городе достаточен для упаривания осветленной воды в картах-накопителях в любых масштабах.
Описание изобретения в статике и во взаимодействии
На Фиг. 1 показан вертикальный разрез шламонакопительной карты. На нем 1 - слой осветленной воды; 2 - слой шламлигнина; 3 - пластиковые трубы с горячей водой; 4 - грунт из уплотненного слоя глины.
На Фиг. 2 изображен план накопительной карты. Здесь 1 - слой осветленной воды; 3 - пластиковые трубы с внешним диаметром, например, 100 мм, при расстоянии между ними по 500 мм и длине труб около 20 м; 7 - коллектор-распределитель воды по трубам на входе в устройство (горячей воды); 8 - коллектор - собиратель воды на выходе из устройства (охлажденной воды); 9 и 10 - обводные трубы на входе и на выходе из устройства; 11 - входной патрубок; 12 - выходной патрубок. Стрелками показано направление течения горячей воды в устройстве.
Устройство монтируется под сухими деревянными плотиками на входе и на выходе из него циркуляционной чистой и горячей воды. Один-два плотика, поддерживающих трубы, располагаются также между коллекторами-распределителями охлаждающей воды на входе и на выходе из устройства.
При испарении большей части осветленной воды верхнего слоя устройство может работать некоторое время на поверхностях нижних слоев для сушки мхов и водорослей пограничного слоя. Перемещение устройства по вертикали обеспечивается благодаря использованию гибких пожарных рукавов, связывающих устройство в области входного и выходного коллекторов с подающим горячую и принимающим более холодную воду патрубками, или с помощью других приемов.
Сведения, подтверждающие возможность и целесообразность осуществления изобретения
В докторской диссертационной работе, выполненной почти 15 лет назад, А.В. Богданов утверждал, что на предприятиях прибрежной части Байкала, Братского и Усть-Илимского водохранилищ складировано более 30 млн. м3 осадка [«Развитие научных и практических основ экологических технологий комплексной переработки осадков карт - шламонакопителей…», ИрГТУ, Иркутск, 2006, 275 с.]. Масса этих осадков за прошедшее время могла только существенно возрасти. Золошлаковые отвалы ТЭЦ, ТЭС и ГРЭС, а также металлургических и других мощных предприятий Приангарья можно полагать, составляют сотни млн. м3 и тонн. Возможность, целесообразность и осуществимость переработки этих материалов представляется необходимой, тем более, что земли Прибайкалья все так или иначе связаны с Байкалом, Селенгой, Ангарой и Енисеем и их бассейны определяют уровень экологического состояния и здоровья огромного региона Восточной Сибири.

Claims (2)

1. Способ испарения слоя осветленной воды шламовых, шлам-лигниновых и золошлаковых полей химико-технологических, металлургических и теплоэнергетических производств, характеризующийся тем, что влагу упаривают в атмосферу путем размещения пластиковых труб с циркулирующим в них теплоносителем – горячей чистой водой в слое осветленной воды при температуре на поверхности «пластиковая труба-вода», равной 95-98°С.
2. Устройство для реализации способа по п. 1, отличающееся тем, что оно выполнено в виде пластиковых труб и пожарных рукавов с циркулирующим по ним теплоносителем – горячей чистой водой, размещено под поверхностью слоя осветленной воды и включено в циркуляционный контур, содержащий насосы и систему нагревания чистой воды.
RU2020104244A 2020-01-30 Способ испарения слоя осветленной воды шламовых, шлам-лигниновых и золошлаковых полей химико-технологических, металлургических и теплоэнергетических производств и устройство для его реализации RU2793678C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020104244A RU2793678C2 (ru) 2020-01-30 Способ испарения слоя осветленной воды шламовых, шлам-лигниновых и золошлаковых полей химико-технологических, металлургических и теплоэнергетических производств и устройство для его реализации

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020104244A RU2793678C2 (ru) 2020-01-30 Способ испарения слоя осветленной воды шламовых, шлам-лигниновых и золошлаковых полей химико-технологических, металлургических и теплоэнергетических производств и устройство для его реализации

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2020104244A RU2020104244A (ru) 2021-07-30
RU2793678C2 true RU2793678C2 (ru) 2023-04-04

Family

ID=

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
BG102516A (en) * 1998-06-05 1999-12-30 Иван КАЛЧЕВ Method for polluted waters treatment in the conservation and reclamation of slurry ponds, mines and spoil heaps
RU2277169C2 (ru) * 2004-07-22 2006-05-27 Общество с ограниченной ответственностью "Уральская гео-технологическая компания" Способ обезвреживания техногенных образований на месте складирования
RU2526983C2 (ru) * 2012-11-14 2014-08-27 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ Лимнологический институт Сибирского отделения Российской академии наук Способ рекультивации карт-шламонакопителей предприятий по производству беленой сульфатной целлюлозы

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
BG102516A (en) * 1998-06-05 1999-12-30 Иван КАЛЧЕВ Method for polluted waters treatment in the conservation and reclamation of slurry ponds, mines and spoil heaps
RU2277169C2 (ru) * 2004-07-22 2006-05-27 Общество с ограниченной ответственностью "Уральская гео-технологическая компания" Способ обезвреживания техногенных образований на месте складирования
RU2526983C2 (ru) * 2012-11-14 2014-08-27 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ Лимнологический институт Сибирского отделения Российской академии наук Способ рекультивации карт-шламонакопителей предприятий по производству беленой сульфатной целлюлозы

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
А. А. СОЛОВЬЯНОВ и др. "ЛИКВИДАЦИЯ НАКОПЛЕННОГО ВРЕДА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ", Москва 2017. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN100355663C (zh) 火电厂废水循环利用处理技术
RU2793678C2 (ru) Способ испарения слоя осветленной воды шламовых, шлам-лигниновых и золошлаковых полей химико-технологических, металлургических и теплоэнергетических производств и устройство для его реализации
Delyannis et al. Seawater and Desalting: Volume 1
US6802360B1 (en) Heat exchanger for the evaporation of water from pond liquid and method therefor
KR101001857B1 (ko) 태양열을 이용한 폐수 정화처리모듈 및 이를 이용한 태양열 하폐수정화처리 방법
CN110243203A (zh) 集成式电厂间接空冷塔
McCoy The chemical treatment of boiler water
Feeley et al. Department of energy/office of fossil energy’s power plant water management r&d program
Tleimat et al. The use of energy from salt-gradient solar ponds for reclamation of agricultural drainage water in California: Analysis and cost prediction
CN206680212U (zh) 废水减量装置
CN111517380A (zh) 一种用于干熄焦废水综合再利用系统
Kuchař et al. Cleaning of internal surfaces
CN211813536U (zh) 一种废水处理装置
Javadov et al. Ecological assessment of the effect of oil production on river fields in the northern region of Azerbaijan
RU133259U1 (ru) Стационарная отопительная котельная
Karameldin Innovation in radioactive wastewater-stream management: Part one
Razaghiyan et al. Energy and exergy analysis of oil-field produced water treatment process by using a closed-loop spray dryer
Xia The Flakt-Hydro process: flue gas desulfurisation by use of seawater
Bobei et al. Research on Water Quality Indicators at the Rovinari Power Plant
Al-Nughairi Saudi Aramco Abqaiq Plants Journey in Water Reduction, Reuse, and Sustainability
Carbone et al. Hydraulic performance of olive stone filtration systems
CN109354250A (zh) 一种高温压力凝结水除油除铁回用工艺及系统
Sephton Feasibility of Recovering Useful Salts from Irrigation Wastewater Concentrates Produced by Power Plant Cooling
SU1022955A1 (ru) Способ обезвоживани осадков природных и сточных вод
Zener et al. DESIGN OF LAND-BASED, foam oTEC PLANTS FOR BOTTOMING CYCLES. AE Molini, M. Santiago††, A. Herrera†††, JA Lopez†††, R. Martinez††† University of Puerto Rico Mayaguez, Puerto Rico 00708 and