Так же как и фирма Flakt, эта компания применяет модульный принцип построения своих систем (рисунок 19), который позволяет из однотипных установок собирать мощные газоочистные блоки способные очистить газ от половины ванн корпуса, упрощать проектирование и резко сокращать сроки монтажа и наладки. Кроме того, применение однотипных блоков позволяет минимизировать затраты на записные части к газоочистным установкам.
Реактором в этой системе является вертикально установленная низконапорная труба Вентури, в которой контакт глинозема с газом осуществляется в восходящем турбулентном потоке с последним отделением глинозема на фильтре. В схеме предусмотрена возможность рециркуляции глинозема с кратностью от 10 до 40.
Установка для очистки электролизных газов объемом 1,7 млн м 3/ч, состоит из 14 модулей "реактор-фильтр", общая площадь фильтрации в каждом модуле составляет 1532м 2. Рукава изготавливаются из нетканого полиэфирного материала диаметром 127 и длиной 6000мм. Практически весь потребный для электролиза глинозем проходит через модули.
Мокрая газоочистка обладает достаточно высокой эффективностью улавливания газообразных примесей, однако имеет ряд существенных недостатков, основными из которых являются: наличие растворооборотного хозяйства; загрязнение стоков; наличие шламовых полей; каплеунос; коррозия и эрозия аппаратуры и др.
От этих недостатков свободны сухие системы очистки газов, широко используемые за рубежом и на некоторых наших заводах.
Проведенная в НАМИ экспертная оценка технических
решений основных широко используемых в мировой практике систем сухой очистки
газов, разработанных ведущими фирмами мира, показала, то по эффективности они
практически одинаковы и обеспечивают улавливание 98,5 - 99,5% фторсодержащих
газов и практически всей пыли, содержащейся в отсасываемом газе. Отличаются же
эти системы в основном принципом действия и конструкцией используемых
реакторов. Ниже в таблицах 5 и 6 приведены характеристики систем сухой очистки
тазов.
Таблица 5 -Устройства для контакта газа с глиноземом
|
Фирма |
Реактор |
Скорость газа, м/с |
Концентрация АЦО, г/м 3 |
Гидравлическое сопротивление, Па |
|
Flakt |
Вертикальная труба Венгури |
19 |
10-150 |
< 400 |
|
Procedair |
То же |
То же |
То же |
То же |
|
Lurgi-Vaw |
Расширенный кипящий слои |
3-5 |
> 2000-3000 |
3000 |
|
Alcan |
Ввод Al2О 3в газоход |
Соответствует скорости газа |
10-150 |
Незначительно |
|
Alcoa |
Кипящий слой |
0,2-0,5 |
Нет данных |
3000-5000 |
Таблица 6 - Характеристика пылеуловителей
|
Фирма |
Тип |
Материал |
Метод регенерации |
Давление воздуха для регенер., ат |
Гидравлическое сопротивление, Па |
Остаточн. запыленность, мг/м 3 |
|
Flakt |
Рукава |
Нетканый полиэфир |
Импульсн. |
1,5 - 2,0 |
до 1500 |
< 5 |
|
Procedair |
- |
|
- |
1,5 - 2,0 |
до 1500 |
< 5 |
|
Lurgi-Vaw |
Э/фильтр |
- |
- |
7,0 |
300 (эф) 500 (рф) |
< 30 (эф) 5 - 1 (рф) |
|
Alcoa |
Мешки |
- |
- |
7,0 |
- |
- |
|
Alcan |
Рукава |
- |
- |
7,0 |
- |
- |
|
Кайзер |
- |
- |
- |
6,5 |
1500 |
Нет данных |
Таким образом, гидравлическое сопротивление и расход энергии, наиболее низкий у систем Flakt, Procedair и Alcan. Такая тенденция наблюдается и при сравнении капиталовложений.
Следует отметить, что в настоящее время на КрАЗе изготовлены и эксплуатируются системы сухой очистки газов на электролизерах ВТ.
В настоящее время самой совершенной, соответствующей новым требованиям, считается система сухой сорбционной очистки с замкнутым контуром, состоящая из реакторов, обеспечивающих контакт газ - глинозем и последующих рукавных фильтров для улавливания прореагировавшего глинозема и твердых частиц.
Конечным продуктом при сухой очистке газов является фторированный глинозем, возвращаемый в электролизеры. Таким образом, сухая газоочистка является наиболее малоотходной технологией очистки газа. [1]
Основными достоинствами сухой газоочистки являются:
ü высокая степень очистки газов;
ü долговечность в эксплуатации (больше коэффициент полезного использования, чем у мокрой газоочистки);
ü не вызывает коррозии;
ü практически полная безотходность;
ü отсутствие шламовых полей;
К недостаткам сухого способа очистки газов можно отнести:
ü невысокую степень улавливания;
ü высокую стоимость.
. Галевский Г.В. Экология и утилизация отходов в производстве алюминия: учеб. пособие / Г.В. Галевский, Н.М. Кулагин, М.Я. Минцис. - М.: Флинта: Наука, 2005. - 272 с., ил.
. Набойченко С.С. Процессы и аппараты цветной металлургии: учебник для вузов / С.С. Набойченко, Н.Г. Агеев, А.П. Дорошкевич, В.П. Жуков, Е.И. Елисеев, С.В. Карелов, А.Б. Лебедь. - Екатеринбург: УГТУ, 1997.- 648 с.
. Ужов В.Н. Очистка промышленных газов от пыли / В.Н. Ужов, А.Ю. Вальдберг, Б.И. Мягков, И.К. Решидов. - М.: Химия, 1981. - 392 с., ил.
. Старк С.Б. Пылеулавливание и очистка газов в металлургии. - М.: Металлургия, 1977. - 328 с.
. Касаткин А.Г. Основные процессы и аппараты химической технологии. - М.: Химия, 1973. - 752 с.
. Краткий обзор. - http: // www. rusal. ru /
. Кто мы. - http: // www. rusal. ru /
. РУСАЛ меняет структуру компании. - http: // www. rusal. ru /
. РУСАЛ создал новый дивизион, шестой в структуре компании. - http: // www. rusal. ru /
. Корпоративная структура. - http: // www. rusal. ru /
. В компании РУСАЛ внедрена система управления предприятиями SAP R/3. - http: // www. rusal. ru /
. Персонал. - http: // www. rusal. ru /
. Корпоративные программы для сотрудников. - http: // www. rusal. ru /
14. Вакансии. - http: // www. rusal. ru /
15. РУСАЛ подводит итоги деятельности за первое полугодие 2006 г. - http: // www. rusal. ru /
. Цветные металлы / Развитие и совершенствование основного производства. - 2002. - №11. - с. 15-17.