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
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