Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Результаты испытаний установки по совместному сжиганию жидких нефтеотходов и осадков из очистных сооружений

Сравнительная характеристика серийных и регенерированных лакокрасочных материалов | Жиросодержащие отходы. | Обезвреживание и утилизация отходов фенола | Утилизация тепловых отходов | Тепловые насосы | Общие сведения | Классификация нефтесодержащих отходов и загрязнений | Механическое обезвоживание нефтесодержащих осадков и жидких нефтеотходов из очистных сооружений | Качественная характеристика воды и осадка, г/л, после 60-минутного уплотнения | Сжигание жидких нефтеотходов |


Читайте также:
  1. II. ОПИСАНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ
  2. II. Порядок учета защитных сооружений
  3. IX. Подведение итогов игры. Жюри оглашает результаты соревнования команд и самых активных болельщиков.
  4. Quot;О действиях машиниста при установке рельсового закре­пителя и порядок отправления поезда после его установки".
  5. V. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета.
  6. АДРЕСА УСТАНОВКИ ЛИФТ-БОРДОВ в г. Якутске
  7. АКТ УЧЕТА ГСМ при проведении очистных работ на

 

 

Схемы с многоподовыми печами применяются за рубежом, особенно в Западной Европе, для сжигания осадков канализационных станций. Основным технологическим оборудованием для сжигания нефтесодержащих осадков из очистных сооружений (как правило, в смеси с другими ПО) являются барабанные печи. Поскольку при сжигании жидких нефтеотходов, обводненных до 20 %, более 60 % тепла теряется с уходящими газами, целесообразно эту энергию использовать на термическое обезвреживание негорючих обезвоженных осадков, т.е. совместить процессы термического обезвреживания жидких горючих и негорючих отходов и загрязнений.

В МосводоканалНИИпроекте была проведена серия экспериментов по прокаливанию нефтесодержащих осадков в модели барабанной печи с использованием тепла от сжигания жидких нефтеотходов. Результаты испытаний лабораторной установки по совместному сжиганию жидких нефтеотходов и осадков из очистных сооружений представлены в табл. 4.4.

Состав шлака после термообработки: влажность 0,2 %, зольность 99,9 %, содержание нефтепродуктов 0,01 %. Из таблицы видно, что температура отходящих газов после барабанной печи лежит в пределах 1093 К. Поэтому целесообразно предусмотреть в конце предлагаемой схемы котелутилизатор. На прокаливание 1 кг нефтесодержащих осадков, состав которых приведен в таблице, требуется 0,25--0,3 кг жидких нефтеотходов в пересчете на условное топливо с теплотой сгорания около 2,1х10' Дж/кг.

 

Рис. 79. Термогравиметрические кривые осадка автотранспортных предприятий в присутствии Аг

ДТО - дифференциальная кривая потери массы; ДТА - дифференциальная кривая температурного анализа; Т - кривая температуры; С - потеря массы

 

Для разрушения трудно прокаливаемых агломератов и сокращения времени нахождения материала в промышленных печах можно использовать цепные завесы и насадки, применяемые в цементной промышленности.

По проведенным исследованиям совместно с Ивановским энергетическим институтом на стадии технического проекта была разработана технологическая схема термического обезвреживания отходов, основу которой составляет барабанная печь. Высокотемпературная газовая смесь получалась при сжигании нефтеотходов в турбобарботажной печи типа "Вихрь".

Для уточнения оптимального режима работы барабанной печи при обезвреживании нефтесодержащих осадков автотранспортных предприятий были проведены дополнительные термогравиметрические исследования свойств осадков на дериватографе системы Ф. Паулик, И. Паулик и Л. Эрдея (Венгрия) в аргоновой среде в интервале температур 40— 800°С.

Полученные термогравиметрические кривые приведены на рис. 79. Дифференциальная кривая потери массы (ДТС) позволяет установить температурные зоны деструкции присутствующих в осадке веществ.

Первая зона "А" -- "В" (интервал температур 150--180°С) характеризует деструктивные изменения связанной воды в осадке, т.е. ее переход в газообразное состояние. Вторая зона "С" — "Д" (интервал температур 317—415°С) характеризует деструктивные изменения органических веществ в осадке. Полная деструкция органических веществ в осадке происходит при температуре 415--420°С. Эта температура является минимальной при полном обезвреживании осадка автотранспортных предприятий, но недостаточной для обезвреживания отходящих газов. Анализируя кривую потери массы (G), следует отметить, что в интервале температур 317—420°С происходит уменьшение массы осадка.


Дата добавления: 2015-07-19; просмотров: 110 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Термическое обезвреживание нефтесодержащих осадков и шламов| Химическая обработка нефтесодержащих отходов

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.007 сек.)