Файл: Розенберг Е.Х. Горючие, тепловые отходы и энерготехнологическое комбинирование в фосфорной промышленности.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 31.07.2024

Просмотров: 120

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

дом и углекислым газо.м — продуктом сгорания окиси, угле­ рода в погруженном факеле, покидает окислительную зону реактора с температурой .несколько выше температуры рас­ плава (1600—1650°С).

1 епла от сжигания топливоокислительной смеси в погру­ женном факеле и от окисления фосфора до фосфорного ангид­ рида в пенном слое вполне хватает на проведение эндотер­ мической реакции восстановления фосфора и восполнение теп­ ловых потерь через гарнисоажные стенки реактора.

Теплообмен между верхними и нижними слоями расплава протекает благодаря интенсивному перемешиванию расплава от барботажного воздействия факела, погруженного в верх­ ние слои расплава. Смесь окиси углерода, углекислого газа и фосфорного ангидрида после реактора охлаждается до тем­ пературы 400—450°С в теплообменнике специальной конструк­

ции и после очистки

от пыли в электрофильтре

поступает

в башню гидратации,

откуда фосфорная кислота

поступает

всборники. Туманоіобразіная фосфорная кислота улавливается

вэлектрофильтрах. Смесь окиси углерода и углекислого газа компрессором сжимается до необходимого давления и по­ дается в аппарат разделения газа, после которых углекислый газ направляется на переработку или выбрасывается в атмо­ сферу, а окись углерода возвращается для сжигания в окис­ лительной зоне реакторе.

Тепло уходящих газов из плавильного устройства исполь­ зуется для подогрева шихты в шахтной или вращающейся печи. После чего газы направляются в отделение улавливания фтора, а затем выбрасываются в атмосферу.

К рассматриваемому методу в полной мере относятся все преимущества, отмеченные при описании метода получения термической фосфорной кислоты из гранулированной моно­ шихты в шахтной печи.

Краме того, энерготехнолотмчеокий агрегат конвертерного типа позволяет значительно интенсифицировать процесс, а применение в качестве окислителя в плавильной и реакцион­ ной зоне кислорода сократит расход топлива на приготовление расплава и уменьшит капиталовложения в улавливание фос­ форной кислоты и1 фтор'а.

Ниже в таблицах 12 и 13 приведены расходные коэффи­ циенты и технико-экономические показатели энерготехнологического метода получения термической фосфорной кислоты в аппаратах конвертерного типа.

84


Т а б л и ц а ' 12

Расходные коэффициенты на 1 т Р20 5 энерготехнологнческого процесса получения термической фосфорной кислоты в аппаратах конвертерного типа

Наименование статей ,расхода

I.Сырье

1.Рядовая руда

2.Фосмука

3.Кремнисто-фосфатное сырье

4.Кокс сухой

II. Вспомогательные материалы

III. Отходы

1.Шлак

2.Феррофосфор

3.Фтористый кальций

IV. Топливо и энергетические затраты

1.Природный газ

2.Кислород

3.Электроэнергия силовая

4.Химически очищенная вода

5.Вода техническая

6 . Вода оборотная

7. Сжатый воздух

Един.

Количество

•И ч З М .

на 1 т Р205

т3,28

, ,

1,78

, ,

0,485

»

0,815

Приняты на уровне электротермического метода

т4,0

0,044

0 , 1 2 2

"

нм3

318,0

 

1 2 2 0 , 0

квтч

550,0

м г

2 , 0

 

276,0

 

2 1 0 , 0

> 1

415,0

 

Т а б л и ц а

13

 

 

 

 

 

Технико-экономические показатели энерготехнологического

 

процесса получения термической фосфорной кислоты в

 

аппаратах конвертерного типа

 

 

Н аименование основны х показателей

Един.

П оказатели

ИЗМ.

Мощность

производства

в

пересчете на Р20 5

т

600 0 0 0

Капиталовложения в основное

производство

ѴІЛН. руб.

61,0

Удельные

капитальные

вложения в 1 г Р20 5

руб.

1 0 2 , 0

Заводская

себестоимость

по

перспективным

руб.

102,5

ценам .

 

 

 

 

85


4. Энерготехнологический метод получения поли­

фосфорной кислоты из желтого фосфора с выработ­ кой пара

Пр.п существующей тех-нолоши получения термической фос­ форной кислоты (циркуляционный метод) увеличение концент­ рации конечного продукта связано с большими трудностями. Обычная товарная кислота имеет концентрацию 55% по Р2О5. Для повышения концентрации эта кислота подвергается до­ полнительной обработке — упариванию. Более высокая кон­ центрация кислоты может быть достигнута при производстве фосфорной кислоты по теплообменной схеме. Но при этом, нз-за низкого коэффициента полезного действия парогенера­ тора, не представляется возможным полная утилизация тепла сгорания фосфора. Полная утилизация тепла сгорания фос­ фора достигается при энерготехнологическом способе полу­ чения фосфорной кислоты с выработкой пара. Весь процесс по этой схеме идет в одном аппарате. Организация процесса позволяет утилизировать не только тепло сгорания фосфора, но и тепло гидратации фосфорного ангидрида водой (тепло гидратации до Н3 РО4 составляет 750 ккал в пересчете на кило­ грамм фосфора).

ЭнерготехнолоГнческая схема получения термической фос­ форной кислоты позволяет, наряду с использованием выделя­ емого в процессе тепла, получать кислоту любой заданной концентрации, которая ограничивается величиной 106% по НзРСБ только из-за трудностей транспортировки кислоты бо­ лее высокой концентрации, при нормальной температуре уже не являющейся жидким продуктом. Кроме того в энерготехнологпческом агрегате представляется возможность замены воз­ духа идущего на окисление фосфора кислородом. Это позво­ лит работать практически без уноса пыли кислоты, что в свою очередь позволит отказаться от оснащения установки специ­ альными электрофильтрами для его улавливания.

На рис. 27 показан энерготехнологический агрегат для про­ изводства іполифосфорной кислоты.

Фосфор под давлением по обогреваемому трубопроводу подается через специальные форсунки в циклонную топку, где испаряется и сгорает в токе подогретого технического кисло­ рода. Циклон представляет собой охлаждаемую трубную по­ верхность, являющуюся кипящим экономайзером котла.

В циклоне обеспечивается хорошее перемешивание паров фосфора с оікислителем-кислородом, что позволяет снизить

86

і


Рис. 27. Энерготехнологическая схема получения фосфорной кислоты высокой концентрации:

.1 — циклонная топка; 2 — котел; 3 — кам ера гидратации; 4 — подогреватель кислорода; 5 — вентилятор; 6 — конденсатор; 7 — поддон;

8 —

емкость-хранилищ е; 9

— насос; 10 — ц и ­

 

стерна.

 

избыток окислителя

(<*< 1 ,0 2 ) и приводит к тому, что агрегат

работает практически без баластных

газов.

Применение в качестве окислителя подогретого кислорода приводит к резкому повышению температуры в ядре горения

( I 4000°С).

Продукты сгорания, представляющие собой почти чистый фосфорный ангидрид проходят через котел и попадают в ка­ меру, где .в ангидрид подается водяной пар на реакцию обра­ зования фосфорной кислоты. При этом температура образо­ вавшихся паров фосфорной кислоты несколько увеличивается за счет выделившегося тепла гидратации фосфорного ангид­ рида. Пары кислоты охлаждаются в подогревателе кислорода и затем конденсируются в охлаждаемом воздухом конденса­ торе.

Воздух через конденсатор продувается вентилятором. Кон­ денсатор выполнен из графитовых труб, тан как горячая ( ^-200°С) фосфорная кислота является сильным корродиру­ ющим агентом по отношению к металлическим конструкцион­ ным материалам.

S7

Ввиду того, что при температуре конденсации вязкость полифосфорной кислоты незначительна, коэффициент тепло­ передачи в конденсаторе будет достаточно высоким (по рас­

чету 15—20-^ѵ—-с°С ). Кислота собирается в поддоне и

через гидрозатвор направляется в емкость-хранилище, а от­ туда подается на отправку в железнодорожные цистерны.

Небольшое количество неоконденоировавшихся газов в ви­ де избыточного кислорода и примесей отсасывается специ­ альным насосом, создающим в конденсаторе разряжение по­ рядка 50 мм вод. от.

В таблице 14 приводятся расходные коэффициенты на 1 т фосфорной кислоты по энерготехнолотической схеме.

Т а б л и ц а 14

Расходные коэффициенты на 1 г фосфорной кислоты (100% Н3РОД по энерготехнологическому методу с вы­ работкой пара

 

 

Цдин.

Количество

 

Наименование статей расхода

на 1 т 1 0 0 %

 

нам.

 

 

 

н 3ро <

 

Сырье

 

 

1.

Фосфор

т

0,32

2.

Кислород технический

нм3

310,0

3.

Вода химочищенная

Mz

1.0

4.

Вода техническая

 

0,7

5.

Электроэнергия силовая

квтч

80,0

 

Отходы

 

 

1.

Пар

т

2,2

Предварительная технико-экономическая оценка энерготехнологического метода получения полифоофорной кислоты показала, что-новая технология позволяет значительно сокра­ тить затраты на оборудование, здания и сооружения.

Снижаются эксплуатационные расходы (отпадает потреб­ ность в системах охлаждения). Одновременно увеличиваются расходы на сырье (кислород). Однако, за счет тепла реакции вырабатывается дополнительно технологический пар.

Без учета экономии за счет получения товарного продукта более высокого качества (полифосфорная кислота с концен­ трацией более 100% по Н3 РО4 ), внедрение энерготехнологиче­ ской схемы снизит себестоимость фосфорной кислоты более

88