Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Жидкие отходы

    Твердые п жидкие отходы химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств состоят из разнообразных органических и неорганических веществ. Для выбора наиболее оптимального метода обезвреживания и утилизации этих отходов надо знать их состав, количество, свойства и факторы, влияющие на их изменения. Кроме того, необходимо знать степень токсичности этих отходов, чтобы правильно нормировать их содержание в почве и осуществлять санитарный контроль. [c.112]


    Поверхностно-активные вещества неблагоприятно влияют, а миогда делают невозможной очистку сточных вод общепринятыми методами. Так, сточные воды, содержащие соли нефтяных сульфокислот, неионогенпые поверхностно-активные вещества и др. нельзя очистить биохимическим методом. Это связано с тем, что поверхностно-активные вещества являются ядами для биоценоза, практически не окисляются, снижают соотношение биологической потребности кислорода и окисляемости, замедляют рост активного ила и тормозят процесс нитрификации, вызывают образование обильной устойчивой пены.. 4эротенки могут работать в устойчивом режиме при содержании ОП-7, ОП-10, алкнларилсульфатов и сульфонатов ие более 10 мг/л. Очистка жидких отходов упариванием также затруднена в присутствии ПАВ из-за обильного пенообразования, что затрудняет работу дистилляционных установок, а при переходе пены в конденсат приводит к уносу загрязнений. Эффективность этого метода очистки увеличивается в 100 и более раз после предварительного удаления ПАВ. [c.209]

    Твердые отходы производств органических веществ из углеводородов нефти и газа утилизировать очень сложно. Сжигание их по сравнению с сл<иганием газообразных и жидких отходов наиболее дорогостоящее, большую сложность представляет подача этих отходов в печь, так как большинство из них нельзя перекачивать насосами. Наиболее рационально подавать их не- [c.126]

    Таким образом, на предприятиях химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности образуется большое количество твердых и жидких отходов. Значительную их часть не используют, собирают в накопителях, выводят в отвалы, что приводит к загрязнению окружающей среды. В то же время эти отходы > ляются крупным резервом материальных ресурсов, утилизация их может существенно улучшить технико-экономические показатели процессов. [c.112]

    В отходах этих групп может содержаться вода. В состав негорючих отходов входят также неорганические соли, галогены, соединения азота, серы и фосфора. Теплота сгорания горючих отходов составляет 11 600—18 600 кДж/кг. Диапазон приведенных значений зависит от различных факторов, таких, как летучесть отходов, смешение с воздухом, применение распыления (для жидких отходов), а также от физического состояния отходов (жидкое, твердое или газообразное). Для поддержания процесса горения отходов без дополнительного топлива адиабатическая температура в печи сжигания должна быть в пределах 1095—1205 °С. [c.138]


Таблица 9. Твердые и жидкие отходы (используемые и неиспользуемые) Таблица 9. Твердые и <a href="/info/329009">жидкие отходы</a> (используемые и неиспользуемые)
    Основным требованием термохимического обезвреживания отходов в промышленных печах является полное сжигание всех вредных органических компонентов, для чего необходимо поддерживать в реакционном объеме печи температуру не ниже 800 °С. Эта температура для многих видов отходов не может быть достигнута без дополнительной подачи горючего материала. С другой стороны, в целях уменьшения расходов на топливо и увеличения срока службы футеровки, нежелательно чрезмерно повышать температуру в камере сгорания. Из этого следует, что экономический оптимум сжигания жидких отходов приближается большей частью к процессу с относительно низкой температурой сжигания и медленным сгоранием. [c.48]

    Печи для сжигания жидких отходов наиболее удобны в эксплуатации и требуют минимальных затрат рабочей силы. Основное требование к исходному сырью для такой печи — вязкость менее 2200 сСт. Иногда вместе с жидкими отходами в печах такого типа сжигают некоторые виды твердых отходов. С этой целью их нагревают до температуры плавления, перекачивают насосом и распыляют в горелках печи. Поскольку жидкие отходы сжигаются в основном в горелках, предназначенных для суспензий, полное и эффективное сгорание достигается в том случае, когда отходы равномерно распределены или распылены и перемешаны с кислородом. Отходы распыляют обычно механическим способом с помощью вращающихся колпачков, либо систем распыления под давлением, либо через газовые форсунки, использующие сжатый воздух или пар высокого давления. Для более равномерного распыления в горелочных соплах вязкость жидких отходов не должна превышать 165 сСт. Для достижения необходимой вязкости отходы нагревают, либо получают из них одно- или двухфазные эмульсии, либо растворяют в жидкости с низким показателем вязкости. Горелку устанавливают на одном конце футерованной огнеупором камеры сгорания, а отходящие газы из противоположного конца камеры выводят в систему очистки. [c.142]

    Сжигание в многоподовой печи, в печи с топкой кипящего слоя и в печи для сжигания жидких отходов можно проводить в обычном режиме и в режиме пиролиза (без доступа воздуха). [c.140]

    Отходящие газы, содержащие твердые частицы или другие компоненты, которые должны удаляться промывкой, часто сжигаются в факельных печах. Если в газе нет достаточного количества углеводородов для поддержания горения, применяют вспомогательные горелки и дополнительное топливо. Отходящий газ можно сжигать в печи для сжигания жидких отходов, а также в других топочных устройствах, если его теплота сгорания и объем соответствуют данной печи. Полное сгорание отходящих газов в факельной печи происходит при температурах 540— 815 °С. Избыток воздуха для полного сгорания отходящих газов равен 40% по сравнению с 75% избытка, требуемого в многоподовых печах. Этот способ повышает экономичность процесса сжигания, так как уменьшение коэффициента избытка воздуха резко снижает потери тепла. [c.143]

    Печь для сжигания жидких отходов [c.140]

    Сооружение специальных полигонов — наиболее рациональный метод захоронения производственных шламов. Первый отечественный опыт такого рода есть в Ленинграде. На тщательно выбранной территории площадью 50 га (с учетом грунтовых вод, геологической структуры пород, их влажности н пористости) сооружен полигон для переработки и захоронения промышленных отходов, который имеет контрольно-пропускной пункт, лабораторию, участки приема и захоронения различных отходов (гальванических производств, органические жидкие отходы, особо вредные отходы), приема и сжигания жидких горючих отходов. [c.125]

    Контактное производство серной кислоты — это крупномасштабное непрерывное, механизированное производство. В настоящее время проводится комплексная автоматизации контактных цехов. Расходные коэффициенты при производстве серной кислоты из колчедана на 1 т моногидрата N2804 составляют примерно условного (45%5) колчедана 0,82 т, электроэнергии 82 кВт-ч, воды 50 м . Себестоимость кислоты составляет 14—16 руб. за 1 т, в том числе стоимость колчедана составляет в среднем почти 50% от всей стоимости кислоты. Уровень механизации таков, что зарплата основных рабочих составляет лишь около 5% себестоимости кислоты. Важнейшие тенденции развития производства серной кислоты типичны для многих химических производств. 1. Увеличение мощности аппаратуры при одновременной комплексной автоматизации производства. 2. Интенсификация процессов путем применения реакторов кипящего слоя (печи и контактные аппараты КС) и активных катализаторов, а также производства и переработки концентрированного диоксида с использованием кислорода. 3. Разработка энерготехнологических систем с максимальным использованием теплоты экзотермических реакций, в том числе циклических и систем под давлением. 4. Увеличение степеней превращения на всех стадиях производства для снижения расходных коэффициентов по сырью н уменьшению вредных выбросов. 5. Использование сернистых соединений (5, 50о, 80з, НгЗ) из технологических и отходящих газов, а также жидких отходов других производств. 6. Обезвреживание отходящих газов и сточных вод. [c.138]


    Термическое обезвоживание жидких отходов, осуществляемое в печах, является эффективным способом снижения загрязнения окружающей среды. Сущность термического обезвоживания жидких отходов заключается в получении твердого (сухого) остатка в виде порошка или гранул. Полученный из печи твердый остаток подлежит далее реализации как товарный продукт или захоронению. Паровая (газовая) фаза выводится для последующей переработки, если это необходимо по технологическому регламенту, или для обезвоживания. Температура термического обезвоживания жидких отходов не превышает 500, °С. [c.18]

    Промышленными сточными водами называются жидкие отходы, которые образуются при переработке органического и неорганического сы. ья в промышленную продукцию. [c.330]

    Жидкие отходы подлежат обезвоживанию с последующим нагревом органического сухого остатка до температуры начала реакции, химическим превращением (окисление, разложение), затем плавление.м неорганических веществ и охлаждением плавов до температуры, при которой осуществляется выгрузка. Процесс проводят в камерных циклонных печах. [c.48]

    Жидкими отходами кроме сточных вод являются кубовые остатки и различные некондиционные жидкие продукты. Кубовыми остатками называются жидкие продукты, образующиеся в технологических процессах (при выпаривании, экстракции, ректификации, фильтрации и т. д.). Использование их на современном уровне техники невозможно из-за высокого содержания токсичных органических и минеральных веществ они должны быть обезврежены. Некондиционные продукты — это жидкости, не соответствующие ТУ и ГОСТам использование н переработка их экономически нецелесообразны. [c.355]

    Рассмотрены социально-экономические и теоретические аспекты охраны воздушного и водного бассейнов, земной поверхности от загрязнений предприятиями нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности. Систематизированы и описаны современные методы очистки газов и сточных вод, обезвреживания и утилизации тверд1.1 п жидких отходов. Рассмотрены принципы создания безотходных и малоотходных производств. Изложены экологические аспекты примсисння химических продуктов из углеводородов нефти п газа. [c.2]

    Отходов от военных производств больше, чем от коммерческих. Кроме того, они жидкие, так как образуются при экстракции плутония из топлива, израсходованного реактором военного назначения (переработка использованного топлива гражданских реакторов в военных целях запрещена законами США). Так как изотопы в жидких отходах распадаются, они излучают радиацию и выделяют тепло, что еще больше усложняет проблему их захоронения. [c.358]

    Для изучения влияния радиолиза ацетатцеллюлозных мембран на технологические показатели проводилось облучение образцов мембран на кобальтовом у-источнике [1]. Снижение селективности с одновременным повышением проницаемости, происходящем за счет деструкции ацетатцеллюлозы, оказалось весьма малым до значения поглощенной дозы 20 кДж/кг (2 Мрад). Расчеты показали, что в процессе обработки жидких отходов низкого уровня радиоактивности срок службы мембран не будет лимитироваться радиолитическими процессами. [c.307]

    В настоящее время существует несколько типов установок, описанных ниже, которые применяют для термического разложения городских и промышленных отходов [51], в том числе многоподовая обжиговая печь печь для сжигания отходов в кипящем слое печь для сжигания жидких отходов факелы для сжигания отходящих газов факельная печь каталитическая камера сгорания вращающаяся печь установка жидкофазного окисления печь для сжигания в расплаве солей многокамерная печь., [c.139]

    Метод основан на промывке газа жидкостью, обычно водой, при возможно более развитой поверхности контакта фаз и возможно более интенсивном перемешивании очищаемого газа с жидкостью. Применяется для улавливания частиц пыли, золы и тумана любых размеров и служит наиболее распространенным и надежным методом заключительной стадии механической очистки газов. Недостаток — большие объемы жидких отходов (шлама) [c.231]

    Основные источники потери ртути — сточная вода после процессов очистки, охлаждения водорода и др. осадки при регенерации рассола, фильтрации и очистке каустической соды. Для того чтобы уменьшить содержание ртути и хлора в отходах, могут быть предприняты следующие меры удаление ртути из сточных вод методами осаждения, флоикуляции, фильтрации обезвоживание и устранение рассольных шламов фильтрация каустической соды рециркуляция твердых и жидких отходов абсорбция газов нейтрализация выбросов и деструкция остаточного хлора. [c.253]

    Твердые и жидкие отходы включаются в таблицу 9, [c.198]

    Органические жидкие отходы (кубовые остатки ректификационных колонн, отходы красок и лаков, фенольные воды и др.) и твердые отходы (в основном производств полимерных материалов) принимают в котлованы глубиной 15 м. После заполнения котлована загущенным материалом до верхней отметки слоя кембрийской глины отходы покрывают слоем глины толщиной 2—2,5 м, поверх которого укладывают растительный грунт, сеют травы и высал нвают декоративные деревья и кустарники. После этого поверхность полигона можно использовать для устройства парков, садов, игровых площадок н т. п. [c.125]

    Помимо газообразных и жидких отходов в химической и других смежных с ней отраслях промышленности образуется значительное количество твердых отходов. Около 120 видов таких отходов включено в номенклатуру вторичных материальных ресурсов. [c.257]

    Объем поступления жидких отходов бурения в объекты природной среды (расчетные данные) [c.34]

    Разработка эффективной технологии сжигания жидких отходов сдерживается отсутствием данных, описывающих реакции горения многих веществ, сбрасываемых в виде отходов, что не позволяет подобрать оптимальные условия процесса. Наиболее важные параметры — температура, длительность пребывания отходов в тоиочпой камере и количество подаваемого воздуха. [c.135]

    Год Число неликвидированных шламовых амбаров Объем жидких отходов, тыс. м  [c.34]

    Особое пиимаиие иа химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих предприятиях уделяется утилизации отработанных растворителей и других вредных жидких отходов. Вы-103 их за пределы предприятия, перевозка по иаоссейным дорогам н захоронение запрещены. Альтернативой захоронению является сжигание. [c.134]

    Сжигание жидких отходов нефтеперерабатываюш,их, иефте-хггмических гг хггмических производств применяют довольно широко. Например, большинство компаний США, вырабатывающих химическую продукцию, обязательно имеют на своих предприятиях установки ио сжиганию вредных жидких отходов. [c.134]

    Системы для сжигания жидких отходов снабжены емкостями для хранения и перемешивания отходов, обеспечивающими подачу устойчивого и гомогенного потока они могут быть как горизонтальными, так и вертикальными. Обычно камера сгорания рассчитана на теплонапряжение 930 тыс. кДж/м , хотя некоторые высокотурбулентные вихревые камеры поддерживают таковое до 3720 тыс. кДж/м . При оптимальной конструкции печи факел не касается огнеупорных стен камеры, и установка работает при температурах ниже температуры плавления золы. Печи для сжигания жидких отходов работают в интервале температур 815—1650 °С в зависимости от условий проведения процесса. [c.142]

    Метод естественного иснарения хотя бы части жидких отходов, заполня10ш,их шламовый амбар, прост и доступен, ио мало-ириемлем из-за чрезмерной длительности. Он может быть реко-ысидовак лишь для предварительной осушки амбаров. [c.198]

    Здссь г — доля различных потерь. Их сннжение достигается путем общего повышения культуры производства, рекуперации сырья и продуктов из отходящих газов и жидких отходов. К этому же от-Н )спт я утилизация побочных и сопутствующих продуктов в полезных целях. Побочные — это продукты побочных реакций, например простой эфир при синтезе спирта  [c.19]

    Много ли таки< высокорадиоактивных отходов Гражданские реакторы производят 30 т 0тра()0танного топлива в год, т. е. ежегодно в Соединенных Штатах вырабатывается 2400 т отходов только гражданскими реакторами. Атомная военная программ прибавляет еще около 20 миллион литров жидких отходов. [c.359]

    Дезактивация и захоронение жидких отходов ядерньгх реакторов Водоочистка ядерных реакторов Переработка ядерного горючего" [c.351]

    Источники загрязнения при бурении скважин условно можно разделить на постоянные и време1шые [42]. К первым относятся фильтрация и утечки жидких отходов бурения из накопительных котлованов, сооружаемых в минеральном грунте (шламовых амбаров). Ко второй группе следует отнести источники временного действия - поглощение бурового раствора при бурении выбросы пластового флюида на дневную поверхность нарушение герметичности зацементированного заколонного пространства, приводящее к межпластовым перетокам и заколонным проявлениям затопление территории буровой вследствие паводка в период весеннего половодья или интенсивного таяния снегов и разлив при этом содержимого шламовых амбаров. Общим для них является то, что они носят вероятностный характер, а их последствия трудно предсказуемы. Систематизация источников за-грязневгая объектов окружающей природной среды показана на рис. [c.32]

    Наибольшую опасность для объектов окружающей среды представляют жидкие отходы (БСВ и ОБР), т. к. они более подвижны и аккумулируют в себе основной объем загрязнителей (нефть, нефтепродукты, органические Х1шреагенты и растворимые минеральные соли). [c.33]

    Если учесть, что наиболее подвижными отходами являются жидкие отходы (БСВ и ОБР), которые аккумулируют в себе основной объем зафязнителей (нефть, нефтепродукты, органические химреагенты и растворимые минеральные соли), то они главным образом и попадают в объекты природной среды. Ориентировочные о емы поступления в объекты гидро- и литосферы зафязненных жидких отходов бурения из шламовых амбаров вследствие их несвоевременной и некачественной ликвидации приведены в табл. 1.4 [21]. [c.34]


Смотреть страницы где упоминается термин Жидкие отходы: [c.101]    [c.111]    [c.127]    [c.127]    [c.128]    [c.198]    [c.124]    [c.311]    [c.145]    [c.351]    [c.318]   
Утилизация и ликвидация отходов в технологии неорганических веществ (1984) -- [ c.0 , c.19 , c.26 , c.27 , c.30 , c.47 , c.80 , c.161 , c.180 , c.181 , c.196 , c.208 ]

Производство каучука из кок-сагыза (1948) -- [ c.226 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Введение. Классификация жидких радиоактивных отходов

Волкова. Пиролиз жидких отходов производства изопрена

Вспомогательные сооружения установок для обезвреживания жидких радиоактивных отходов

ЖИДКИЕ отходы Принципы и методы утилизации жидких отходов

Жидкие и газообразные отходы

Жидкие отходы. Твердые отходы. Литература ава XIV. Химическое действие излучения

Жидкие радиоактивные отходы

Жидкие радиоактивные отходы анионите

Жидкие радиоактивные отходы очистка на катионите

Захоронение жидких и твердых отходов в глубинные формации и подземные полости естественного и искусственного происхождения

Захоронение, обезвреживание и утилизация жидких и твёрдых отходов нефтегазового комплекса

Использование химических процессов, для очистки жидких и газовых выбросов и твердых отходов

Источники загрязнения почвы твёрдыми и жидкими отходами деятельности нефтегазового комплекса

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ НАКОПИТЕЛЕЙ ЖИДКИХ И ТВЕРДЫХ ОТХОДОВ

Классификация, выбор метода обезвреживания и переработки жидких отходов производства присадок

Контейнер-сборник для жидких радиоактивных отходов типа 10-КЖО

МЕТОДЫ ПЕРЕРАБОТКИ И ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ ТВЕРДЫХ И ЖИДКИХ ОТХОДОВ

Методы обезвреживания твердых, жидких и газообразных отходов нефтехимических производств

Натр едкий отход жидкий каустик

О совместном компостировании жидких осадков с другими отходами

ОБОСНОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЖИДКИХ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА КАЛЬЦИНИРОВАННОЙ СОДЫ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СОЛЕВОЙ КОМПОЗИЦИИ

Обезвреживание жидких отходов в плазме

Обезвреживание жидких отходов. Общая характеристика, классификация и выбор способа обезвреживания

Обезвреживание отходящих газов установок адсорбционной очистки жидких парафинов и каталитического крекинга

Отходы жидкие выход и состав

Отходы жидкие переработка

Отходы жидкие при разделении суспензии

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СЖИГАНИЯ ГАЗА, ЖИДКИХ ТОПЛИВ И ОТХОДОВ В КОТЛАХ И ПЕЧАХ Совершенствование конструкций горелочных устройств

ПОДЗЕМНОЕ ЗАХОРОНЕНИЕ ЖИДКИХ ОТХОДОВ

Переработка жидких отходов и-применение вторичных продуктов

Переработка и удаление жидких отходов низкой и средней активности

Поверхностные накопители жидких отходов производства

Повышение эффективности совместного сжигания газа и мазута с горючими жидкими производственными отходами

Развитие техники обезвреживания жидких отходов среднего и низкого уровня активности

Руд м а н. Математические вопросы автоматизации приемных баков установок термического обезвреживания жидких отходов химических производств

Санитарное обследование канализационных систем, используемых для удаления жидких радиоактивных отходов (А. Н. Марей)

Сбор и удаление твердых и жидких радиоактивных отходов

Сжигание жидких горючих отходов

Сжигание жидких отходов

Состояние использования и обезвреживания жидких отходов производства катализаторов крекинга

Существующая промышленная технология остекловывания высокоактивных жидких радиоактивных отходов

Твердые заменители из жидких жиров и жировых отходов

Термическая обработка жидких горючих отходов промышленных предприятий

Технологическая схема регенерации серной кислоты- из КГ - отходов производства жидких парафинов

Удаление высокоактивных жидких отходов

Установки для закачки в грунт жидких радиоактивных отходов

Установки для переработки жидких отходов низкого уровня активности

Установки для цементирования и битумирования жидких радиоактивных отходов

Утилизация и обезвреживание жидких отходов

Фильтрация жидких отходов

Формирование твердых и жидких отходов предприятий химической промышленности

Шлам, выделение из жидких отходов

Шлам, выделение из жидких отходов вещества



© 2024 chem21.info Реклама на сайте