Поиск по сайту:


Регенерация и рекуперация ценных компонентов промышленных выбросов

Процессы регенерации и рекуперации имеют очень большое значение в деле инженерной защиты окружающей среды и являются важным звеном при создании ресурсосберегающих технологий.[ ...]

При использовании материалов с длительным сроком эксплуатации регенерация предусматривает восстановление их свойств путем удаления примесей, активации и т. д.[ ...]

Методы регенерации весьма разнообразны. Выбор их определяется физико-химическими свойствами регенерируемых компонентов, качественным и количественным составом обрабатываемого сырья и др.[ ...]

Из известных методов регенерации можно выделить термические, ионообменные и электрохимические.[ ...]

Термические методы применяют для регенерации минеральных солей из отходов, содержащих органические и минеральные вещества. Преимущество их обусловлено возможностью использования теплоты, образующейся при сжигании органической составляющей отходов. Для эффективного использования отходов в качестве топлива необходимо провести дополнительные подготовительные операции, основное назначение которых — обеспечить высокую концентрацию сухих веществ в регенерируемой смеси; при содержании в отходах достаточного количества ценных веществ целесообразно их предварительное выделение с целью утилизации.[ ...]

Основным процессом при регенерации является сжигание, которое проводят в специальных топках или топках энергетических котлоагрегатов. Сжигание можно разделить на три последовательно протекающие стадии: подсушку, пиролиз и коксование органического остатка, выжигание кокса, сопровождаемое плавлением минерального остатка.[ ...]

Выбор схемы регенерации зависит от свойств регенерируемого компонента. Различают схемы термической регенерации устойчивых, нелетучих и легковозгоняемых неорганических соединений.[ ...]

В качестве примера рассмотрим схему регенерации диоксидов серы и магния из отработанного сульфитного щелока Красноярского целлюлозно-бумажного комбината. Предварительно упаренный щелок подвергают сжиганию в магнийреге-нерационном агрегате. При этом происходит разложение сульфита магния с образованием пылевидного оксида магния и газообразного диоксида серы. Оксид магния дымовых газов улавливается в мультициклонах (или электрофильтре) и направляется на приготовление суспензии гидроксида магния. Дымовые газы после мультициклонов с объемным содержанием диоксида серы около I % поглощаются в струйных газопромывателях. В результате получается технологический бисульфит-ный раствор основного производства.[ ...]

Ионообменные и электрохимические методы регенерации перспективны, но их распространение сдерживается из-за невысокой обменной емкости промышленных ионитов и мембран, недостаточной их стабильности, необходимости предварительной тонкой очистки от взвешенных веществ и др.[ ...]

В отличие от близкого по смыслу понятия «регенерация», рекуперация отходов не предусматривает существенного изменения химического состава рекуперируемого вещества, предполагая в основном только фазовые переходы. Кроме того, в отличие от регенерируемого, рекуперируемый продукт может быть использован не только в том же производстве, но и в других.[ ...]

Вернуться к оглавлению