Способ очистки абгазов магниевого производства от хлора и хлористого водорода

 

Изобретение относится к технологии неорганических веществ и может быть использовано при переработке лопаритовых, цирконовых, ильменитовых и рутиловых концентратов хлорным способом. Способ очистки абгазов магниевого производства от хлора и хлористого водорода, в котором очистку абгазов от хлора проводят смесью известкового молока и карбамида, взятых в эквивалентном соотношении, отработанные растворы, содержащие карбонат и гидроксид кальция, используют в качестве сорбента для улавливания хлористого водорода, после улавливания хлористого водорода отработанные растворы, содержащие хлорид, оксид и карбонат кальция, используют для получения товарных продуктов. Изобретение позволяет создать практически бессточное производство магния за счет конверсии отработанных растворов газоочисток в товарные продукты. 2 ил., 5 табл.

Предлагаемое изобретение относится к химической технологии, конкретно к технологии неорганических веществ и может быть использовано при переработке лопаритовых, цирконовых, ильменитовых и рутиловых концентратов хлорным способом.

Применяемый в производстве магния способ очистки газов от хлора и хлористого водорода проводится в две стадии: отмывка хлористого водорода водой и нейтрализация хлора известковым молоком (А.И.Иванов, М.В.Ляндрас, О.В.Прокофьев, “Металлургия магния”, стр. 362-367). Образующуюся в результате отмывки хлористого водорода соляную кислоту с концентрацией до 7 кг/м3 нейтрализуют известковым молоком или известняком. Гипохлоритные пульпы, получаемые в результате поглощения хлора и содержащие до 80-110 кг/м3 гипохлорита, до 10 кг/м 3 хлората кальция, 30 кг/м3 СаО и 30-40 кг/м3 СаСО3, обезвреживают путем термической обработки при температуре 80-110°С с целью снижения содержания гипохлорита кальция до 5-7 кг/м3 за счет конверсии его в хлорат и обрабатывают восстановителем (меласса, сульфощелок, Na2S, Na23 и др.) до содержания активного хлора 0,025 кг/м3.

Нейтрализованные и обезвреженные растворы газоочисток поступают в шламонакопители или отстойники и после очистки от взвешенных веществ сбрасываются в водоемы. Таким образом, очистка воздушного бассейна от хлора и хлористого водорода одновременно приводит к загрязнению водного бассейна токсичными хлоридами и хлоратами.

К причинам, препятствующим достижению указанного ниже технического результата при использовании известного способа, является: 1) присутствие в отработанных растворах гипохлорита и хлората кальция, соответственно 60-80 и 6-10 кг/м3, образующихся при поглощении хлора известковым молоком по реакции:

2) низкая концентрация хлористого кальция и высокое содержание балластных примесей ( СаСО3, СаО, Са(СlO3)2 до 100 кг/м3).

Из известных аналогов близким по технической сущности и достигаемому результату к предлагаемому способу является способ очистки абгазов от хлора известковым молоком, в котором обезвреживание гипохлорита проводится вначале термическим способом при температуре 80-110°С до снижения содержания до 5-7 кг/м 3, а затем продуктами сжигания анодного хлора в природном газе, содержащими хлористый водород до полного разложения гипохлорита (патент РФ №2172716, С 01 В 11/06, C 02 F 1/72).

Недостатками известного способа-прототипа являются:

1. Использование анодного хлора для разложения гипохлорита и хлората.

2. Необходимость предварительной термической обработки отработанных растворов для снижения содержания гипохлорита.

3. Не утилизируются кальцийсодержащие стоки от нейтрализации соляной кислоты.

4. Увеличение содержания хлора и двуокиси хлора в сантехническом отсосе от реакторов обезвреживания, вследствие протекания реакций:

Заявленное техническое решение обеспечивает решение экологической и экономической задачи: сокращение сбросов вредных веществ в водоемы, снижение затрат на очистку абгазов от хлора и хлористого водорода и обезвреживание стоков.

Технический результат, который может быть получен при осуществлении заявленного изобретения, заключается в создании практически бессточного производства магния за счет конверсии отработанных растворов газоочисток в товарные продукты.

Указанный технический результат при осуществлении заявленного способа достигается тем, что в известном способе очистки абгазов магниевого производства от хлора и хлористого водорода, включающем отмывку хлористого водорода водой и нейтрализацию образующейся соляной кислоты, очистку от хлора известковым молоком, обезвреживание гипохлоритных растворов при температуре 80-110°С и обработку обезвреженных растворов продуктами сжигания анодного хлора в природном газе, содержащими хлористый водород, особенность заключается в том, что очистку абгазов от хлора проводят смесью известкового молока и карбамида, взятых в эквивалентном соотношении, а отработанные растворы, содержащие карбонат и гидроксид кальция, используют в качестве сорбента для улавливания хлористого водорода.

Последовательность осуществления действий и операций по известному и предлагаемому способам иллюстрируется принципиальными схемами, представленными на фиг.1 и 2.

При прочих равных условиях, предлагаемый способ, характеризующийся новыми приемами выполнения действий и новым порядком выполнения действий, использованием определенных веществ, без которых невозможно осуществление самого способа, новыми режимами и параметрами осуществления процесса, обеспечивает достижение технического результата при осуществлении заявленного изобретения.

Анализ уровня техники свидетельствует о том, что в книжной, журнальной и патентной литературе отсутствуют сведения по очистке абгазов магниевого производства смесью известкового молока и карбамида и использования получаемых растворов для улавливания хлористого водорода. Нет сведений о том, что в присутствии карбамида в известковом молоке меняется механизм поглощения хлора:

Суммарно:

В результате, в отработанных растворах известкового молока, гипохлорит и хлорат кальция практически отсутствуют, что создает условия для использования свободного гидроксида и карбоната кальция, содержащихся в отработанных растворах, для улавливания хлористого водорода.

Анализ совокупности признаков заявленного изобретения и достигаемого при этом технического результата показывает, что между ними существует причинно-следственная связь, выражающаяся в том, что осуществление процесса очистки абгазов от хлора и хлористого водорода в строго определенных вышеуказанных условиях, режимах и параметрах процесса: последовательность операций, наличие новых действий, введение определенных веществ, определенного соотношения реагентов и строго определенный порядок введения реагентов обеспечивают получение растворов газоочисток с низким содержанием взвешенных веществ (СаО, СаСО3), практически не содержащих гипохлоритов и хлоратов и пригодных для получения товарных продуктов, отвечающих требованиям ГОСТ.

При нарушении вышеуказанных соотношений реагентов, строго определенного порядка введения реагентов, условий проведения процесса, последовательности действий и др. технический результат не достигается.

Следует при этом отметить, что установленная причинно-следственная связь явным образом не следует для специалистов и никак не вытекает из литературных данных по производству магния и хлорной металлургии.

Сведения, подтверждающие осуществление предлагаемого изобретения с получением вышеуказанного технического результата, а также сопоставление эффективности (по прототипу) и предлагаемого технических решений приведены в примере.

По прототипу

На очистку подают 150 тыс. м3/час абгазов от печей обезвоживания, содержащих 11 кг/нм3 хлористого водорода, и 180 м 3/час речной воды. Образующаяся соляная кислота с концентрацией 6,5 г/дм3 нейтрализуется известняком до рН 6 и сбрасывается в водоем. Параллельно очистке известковым молоком подвергаются 80 тыс. м3 хлорсодержащих газов сантехнического отсоса и хлораторов. Отработанные растворы, содержащие 80-100 кг/м 3 гипохлорита и до 8 кг/м3 хлората, 120 кг/м 3 хлорида, 25 кг/м3 карбоната и 20 кг/м 3 оксида кальция, обезвреживали путем нагрева в течение 4-6 часов острым паром при 1=80-110°С. При этом содержание гипохлорита кальция снижается до 7 кг/м3, а содержание хлората возрастает до 70 кг/м3.

После обработки обезвреженного раствора продуктами сжигания анодного хлора в природном газе, содержащими хлористый водород, растворы с концентрацией, мас.%: СаСl3 - 30, СаО - 0,6, Са(СlO3) 2 - 0,5 отправляют на утилизацию.

Выделяющиеся в процессе переработки газы, содержащие хлор и двуокись хлора, вновь отправляются на газоочистку.

По предлагаемому способу абгазы, содержащие 6-13 кг/м3 Cl2, 1-2 кг/м3 НСl, 6-8 об.% СО2, орошали смесью известкового молока и карбамида. Массу загружаемого карбамида (m) рассчитывали в зависимости от концентрации окиси кальция в известковом молоке исходя из стехиометрии:

где

C1 - массовая концентрация окиси кальция в исходном растворе, г/дм3;

С2 - массовая концентрация окиси кальция в отработанном растворе, г/дм3;

V - объем известкового молока, м 3;

60 - молекулярная масса эквивалента карбамида, кг/моль;

168 - молекулярная масса эквивалента окиси кальция, кг/моль.

В табл.1, 2 представлены данные по улавливанию хлора смесью известкового молока и карбамида.

Далее растворы использовали для улавливания хлористого водорода. Условия экспериментов: объем газов - 150 нм3 /час, концентрация НСl - 9-11 г/м3, концентрация хлора - 0,3-0,5 г/м3, СО2 - 6-7 об.%. Результаты представлены в табл.3, 4.

Последующую переработку растворов газоочисток проводили по известной технологии получения хлористого кальция. В табл.5 представлен химический состав продукта, после обезвоживания его в печи “кипящего” слоя.

Исследования и испытания показали, что осуществление процесса очистки абгазов магниевого производства от хлора и хлористого водорода по предлагаемому способу обеспечивает получение товарных продуктов из стоков газоочисток и создает условия для организации бессточного производства магния.

Формула изобретения

Способ очистки абгазов магниевого производства от хлора и хлористого водорода, отличающийся тем, что очистку абгазов от хлора проводят смесью известкового молока и карбамида, взятых в эквивалентном соотношении, отработанные растворы, содержащие карбонат и гидроксид кальция, используют в качестве сорбента для улавливания хлористого водорода, после улавливания хлористого водорода отработанные растворы, содержащие хлорид, оксид и карбонат кальция, используют для получения товарных продуктов.

РИСУНКИ



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к цветной металлургии и может быть использовано, в частности, в титано-магниевом производстве для попутного получения дополнительной товарной продукции - растворов хлорида кальция на основе утилизации жидких и газообразных отходов производства, образующихся при производстве магния и титана, в частности на стадиях: обезвоживания карналлита, электролиза хлорида магния и хлорирования титаносодержащих шлаков

Изобретение относится к способу удаления, уменьшения и/или устранения галогенсодержащих соединений, в частности хлорированных соединений, содержащихся в газе или в жидкости, в котором вводят во взаимодействие газ или жидкость с композицией, полученной путем осаждения на оксид алюминия по меньшей мере одного соединения, содержащего по меньшей мере один элемент, выбранный из щелочных металлов, с последующим кальцинированием оксида алюминия при температуре по меньшей мере 600oС

Изобретение относится к способам удаления галоидных соединений из газов или жидкостей

Изобретение относится к сорбентам для извлечения фторида водорода из газовых смесей и способам его получения и может быть использовано для улавливания фторида водорода из сбросных газов или для очистки газообразных фторидов металлов (гексафторидов урана, вольфрама, молибдена, серы, селена, теллура и др.) от фторида водорода

Изобретение относится к области утилизации галогенированных и негалогенированных отходов

Изобретение относится к цветной металлургии, в частности к способам переработки отходящих газов магниевого производства от хлора и/или хлорида водорода

Изобретение относится к установке для очистки промышленных отходящих газов, в частности дымовых газов электростанций, включая дымовые газы из установок для сжигания мусора, имеющих различное содержание кислых компонентов, в частности компонентов с окислами серы и галогенных компонентов, при помощи щелочного промывочного раствора, в состав которой входят первый скруббер для отходящих газов с циркуляцией промывочной жидкости и установленный после первого скруббера для дымовых газов второй скруббер для дымовых газов с циркуляцией промывочной жидкости

Изобретение относится к способам очистки газов от гексафторида селена

Изобретение относится к области пылеулавливания и очистки газов в цветной металлургии, в частности в производстве алюминия, и может быть использовано в процессе приготовления содового раствора, используемого для абсорбции фторсодержащих газов электролиза

Изобретение относится к области химической технологии и может быть использовано для глубокой очистки газов от диоксида углерода при повышенных давлениях, в частности в производствах водорода или аммиака

Изобретение относится к реагентам, обладающим способностью удалять сероводород и меркаптаны из газов, нефти, нефтепродуктов, пластовых вод, буровых растворов, и может быть использовано на объектах нефтедобычи, нефтепереработки, нефтехимии для их обезвреживания за счет нейтрализации биогенных сернистых соединений

Изобретение относится к процессам абсорбционной очистки газов от серосодержащих примесей и может быть использовано в процессах очистки газов различного состава

Изобретение относится к усовершенствованной абсорбирующей композиции, содержащей водный раствор пиперазина и метилдиэтаноламина, предназначенной для удаления из газовых потоков кислых газов, таких как СО2, H2S и COS

Изобретение относится к способам химической очистки отработанных газов от окислов серы и может быть использовано в теплоэнергетике для очистки и утилизации дымовых газов теплоэнергетических установок, а также в нефтегазоперерабатывающей промышленности при сжигании сероводорода в печах Клауса, черной и цветной металлургии, угольной и химической промышленности

Изобретение относится к газовой, нефтяной и химической промышленности, в частности к области абсорбционной очистки углеводородных газов от H2S и СО2

Изобретение относится к области абсорбционной осушки природного газа

Изобретение относится к способам получения диоксида серы, в частности к способам извлечения его из отходящих газов химических и металлургических производств
Наверх