Поиск по сайту:


Производство электроэнергии

Как уже говорилось, развитие безотходных химикотехнологических процессов в различных отраслях промышленности зависит от расширения использования энерготехнологических методов, от увеличения энерговооруженности производства. Таким образом, для обеспечения экологической безопасности промышленности необходим опережающий рост выработки электрической энергии, т. е. развитие теплоэнергетики, гидроэнергетики, атомной и прочих видов энергетики (гелиоэнергетика, использование приливов, геотермальная энергетика, ветроэнергетика).[ ...]

Наиболее простой технологический метод — известняковый— заключается в использовании известняковой суспензии в водном растворе, при котором сернистый ангидрид связывается в сульфит и сульфат кальция, выводимые вследствие малой растворимости в виде шлама. Поэтому на тепловых электростанциях нужно создавать новые шламонакопители и должны выделяться значительные земельные площади, так как получаемый шлам не обладает народнохозяйственной ценностью.[ ...]

Из-за этого недостатка в последние годы во всем мире введено незначительное число известняковых систем. Более перспективным оказался способ, предложенный в ФРГ фирмой «Саарбергер и Хёльтер», при котором дымовые газы промываются в скруббере не суспензией известняка, а прозрачным раствором хлорида кальция. Увеличение растворимости хлорида кальция достигается вводом в раствор добавок различных веществ, которые условно закодированы под фирменным названием «Аб-сорбен-75». Увеличивая растворимость хлорида кальция, присадка предотвращает также образование отложений солей на стенках скруббера и повышает степень улавливания сернистого ангидрида до 90—95%. Полученный кислый сульфит кальция при барботаже воздуха окисляется до сульфата кальция — гипса. В конечном составе шлама содержится 94—97% дигидрата сульфата кальция (гипса), 0,2—0,4% сульфита кальция, 0,1—0,5% карбоната кальция и прочих нерастворимых соединений (2,1—5,7% летучей золы и др.). Из гипса такого состава можно непосредственно на площадке электростанции делать гипсолитовые плиты, пользующиеся в ФРГ большим спросом.[ ...]

Магнезитовый метод, как и аммиачно-циклический, основан на поглощении двуокиси серы специальным реагентом — сульфитом магния — с последующим термическим разложением на окись магния и сернистый ангидрид.[ ...]

Скрубберная технология позволяет довести степень очистки газов до 95 — 99% при подборе соответствующих технологических параметров, в частности скорости газа в абсорбенте, плотности орошения, температуры газа на входе и др.[ ...]

Другой вид отходов тепловых электростанций — сточные воды — можно разделить на несколько типов: неф-тезагрязненные воды, обмывочные воды, ливневые воды с территории, воды систем гидрозолоудаления (ГЗУ), солевые растворы установок водоподготовки и продувочные воды систем оборотного водоснабжения.[ ...]

Воды, загрязненные нефтепродуктами, очищают известными методами, например флотацией, после чего очищенную воду используют в производстве, а сконцентрированные нефтепродукты направляют на сжигание.[ ...]

Для очистки обмывных вод, содержащих соединения ванадия и никеля, разработан процесс выделения ванадий-никельсодержащего шлама с использованием осветленной воды.[ ...]

Ливневые воды, загрязняемые обычно на территории ТЭС нефтепродуктами, можно очищать вместе с другими нефтесодержащими стоками.[ ...]

Продувочные воды систем ГЗУ и других коммуникаций ТЭС предлагается пропускать через выпарные аппараты, что удорожает очистку. Принципиальным решением является замена гидрозолоудаления пневмозолоудалением, при котором вода полностью исключается из системы, а следовательно, отпадают и связанные с ней проблемы. При этом зола, используемая в дальнейшем для переработки в стройматериалы, не содержит избыточной влаги, и на ее испарение не расходуется дополнительное топливо в промышленности стройматериалов. Внедрение пневмосистем связано с созданием износоустойчивых трубопроводов, например из каменного литья, так как из-за повышенных абразивных свойств золы и шлака обычно металлические трубы быстро изнашиваются.[ ...]

Рисунки к данной главе:

Схема тепловой электростанции с полным использованием минеральных ресурсов. Схема тепловой электростанции с полным использованием минеральных ресурсов.
Вернуться к оглавлению