Способ получения удобрений из дымовых газов тепловых электростанций

Иллюстрации

Показать все

Реферат

 

Изобретение касается получения удобрений для сельского хозяйства из дымовых газов тепловых электростанций . Целью изобретения является увеличение выхода готового продукта и повьшение содержания в нем микроэлементов в легкоусвояемой растениями форме. Способ осуществляют путем абсорбции дымовых газов водой в присутствии озона в циркуляционном режиме, введения мелкодисперсной летучей золы, аммонизации смеси, причем введение золы осуществляют в воду или в поток дымовых газов непосредственно перед о стадией абсорбции. Способ позволяет увеличить выход удобрения на 12% и в 2,5 раза повысить в нем концентрацию микроэлементов. (Л

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИН (5ц 4 С 05 G 3/00

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Н ABTOPCHOMV СНИДЕТЕПЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ (21) 41 54577/24-26 (22) 02. 12. 86 (46) 07. 08. 88. Бюл. 9 29 (71) Вкный филиал Всесоюзного теплотехнического научно-исследовательского института им. Ф.Э. Дзержинского (72) В.А. Светличный, С.С. Новоселов, А.Ф. Гаврилов, В.Ю. Симачев, И.М. Зап. латинская, В.А. Рыжиков и Л.В. Сидушова (53) 63 1.89 (088,8) (56) Авторское свидетельство СССР

Ф 929749, кл . С 05 С 3/00,, 1982, „„SU, 1 14840 А1 (54) СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ УДОБРЕНИЙ ИЗ

ДЫЮВЫХ ГАЗОВ ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ (57) Изобретение касается получения удобрений для сельского хозяйства из дымовых газов тепловых электростанций. Целью изобретения является уве-" личение выхода готового продукта и повышение содержания в нем микроэлементов в легкоусвояемой растениями форме. Способ осуществляют путем абсорбции дымовых газов водой в присутствии озона в циркуляционном режиме, введения мелкодисперсной летучей золы, аммонизации смеси, причем введение золы осуществляют в воду или в поток дымовых газов непосредственно перед с

cj стадией абсорбции. Способ позволяет увеличить выход удобрения на 12Х и в

2,5 раза повысить в нем концентрацию микр оэлеме нт ов .

1 14148 с.

Изобретение относится к получению удобрений цля сельского хозяйства.

Цель изобретения — увеличение выхода готового продукта H повышение со5 держания в нем микроэлементов в лег-. коусваиваемой растениями форме.

Способ получения удобрений из дымовых газов ТЭС включает стадию их абсорбции водой в присутствии скисли-10 теля - озона, в циркуляционном режиме, введение мелкодисперсной летучей золы из последних ступеней золо.улавливателя с последующей нейтрали;зацией полученной смеси аммиаком, причем летучую золу вводят в воду или в поток дымовых газов непосредствен но перед стадией абсорбции, а циркуля.цию в контуре орошения газов ведут до, получения требуемой степени извлечения микроэлементов из летучей золы.

Предлагаемый способ отличается от известного стадией ввода летучей золы ,в воду или в поток газов. Ввод золы

;по известному способу в образующуюся после абсорбции газов водой смесь кислот приводит к тому, что при низких рН раствора .вместе с микроэлементами в жидкую фазу переходят из золы щелочные, щелочно-земельные металлы, 1 а также соединения железа и алюминия,. .составляющие более 50Х состава золы.

Растворение этих компонентов приводит к нейтрализации смеси кислот и повышению рН раствора, что в свою очередь тормозит (вплоть до полного прекращения) растворение микроэлементов.

Наличие эффекта торможения процесса, растворения золы не позволяет существенно увеличить переход микроэлемен/ тов в более усваиваемую растениями жидкую фазу.

По предлагаемому способу золу вводят непосредственно в воду или распыляют в потоке дымовых газов перед ста-45 дней абсорбции оксидов серы и азота из дымовых газов, при этом летучая зола участвует в процессе абсорбции.

Изменение последовательности технологических операций получения удобрений приводит к устранению тормозящего влияния рН раствара на выщелачивание микроэлементов и интенсифицирует процесс получения удобрений. При многократной циркуляции воды и золы через абсорбционный аппарат наблюдается по 5 степенное снижение рН раствора (за счет образования кислот), что в свою очередь ускоряет процесс растворения эолы. Кроме того, летучая эола содержит до 207. соединений железа, а также примеси марганца и меди, которые являются катализаторами окисления SO< в S03 Присутствие золы в поглотительном растворе на стадии абсорбции существенно увеличивает скорость перехода двуокиси серы в серную кислоту, что способствует интенсификации процесса получения удобрения, увеличению их выхода и обогащению растворенными микроэлементами.

При циркуляции летучей золы в жидкую фазу в первую очередь переходят те микроэлементы, которые входят в состав легкорастворимых соединений щелочных и щелочно-земельных металлов, а затем микроэлементы из соединений железа. Т.е же микроэлементы, которые связаны с алюмосиликатным каркасом золы,выщелачиваются черезвычайно медленно и извлечение их нецелесообразно из-за резкого снижения скорости образования удобрений. Поэтому циркуляцию летучей золы в контуре очистки газов следует вести до момента .резкого снижения скорости растворения микроэлементов, который определяется концентрацией и распределением микроэлементов в конкретной золе.

Летучая зола может быть либо введена в емкость жидкого абсорбента (воды) перед его подачей на стадию обработки дымовых газов, либо распылена в потоке дымовых газов перед абсорбционным .аппаратом..В последнем случае ввод золы в абсорбционный раствор протекает в процессе его контакта с дымовымн газами. Та же ситуация имеет место при обработке дымовых газов пылеугольного котла, которые всегда содержат в своем составе летучую золу.

П р и и е р. Дымовые газы, содер-. жащие, г/нм : SOq 3+0,5:, NÎ 0,35+1;

0 140+15, направляют в абсорбционный аппарат, орошаемый водой. Для интенсификатщи процессов окисления в зону контакта газов с водой вводят озониз, / расчета 2 г О. на 1 нм обрабатывае1 мого газа. В йроцессе такой обработки низшие окислы серы (БО ) и азота (NÎ и NO ) окисляются в высшие (SOg и

И 0,-), которые поглощаются водой с образованием смеси серной и азотной кислот. В воду перед подачей ее на орошение абсорбционного аппарата вводят

Формула изобретения

С оставит ель В. Вилинская

Техред И.Ходанич

P едакт ор Н. Я цола

Корректор С.Шекмар !

Заказ 3845/26а Тираж 425

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Подписное

Производственно-полиграфическое предприятие, г. Ужгород, ул. Проектная, 4

3 141484 летучую золу в количестве 30 кг на

1 т раствора. Летучая зола имеет следующий состав, Mac,%: SxO> 45-50;

А1 О 23-25;,Fe O 18-21; Са0 5-7;

MgO 1-2; Иап0 + КпО 2-3. Зола может быть введена на стадию абсорбции путем ее распыления в потоке дымовых газов.

Суспензию золы после поглощения окислов серы и азота собирают в циркуляционную емкость жидкого абсорбента и снова подают насосом на орошение абсорбционного аппарата. В процессе циркуляции происходит увеличение концентрации смеси кислот,в суспензии и вьпцелачивание из золы растворимых компонентов, в том числе и микроэлементов . Циркуляцию суспензии осуществляют до достижения концентрации сульфат-иона в растворе 20 г/л. Затем суспензию нейтрализуют аммиачной водой до рН 7-8 с получением жидких . комплексных удобрений, содержащих сульфат и нитрат аммония, вьпцелоченные микроэлементы и нерастворившийся зо- 25 ловый остаток. Концентрация ионов ,марганца в растворе составляет 2, 1 г/т.

Выход сухих удобрений (сульфат и

4 нитрат аммония) 6,8 кг на 1000 нмэ дымовых газов.

Предлагаемый способ получения удобрений по сравнению с известным позволяет увеличить выход удобрений на 12% ч повысить концентрацию микроэлементов в легко усваиваемой растениями растворенной форме примерно в

2,5 раза . Это обеспечивает повьппение качества удобрений без увеличения затрат на их производство.

Способ получения удобрений из дымовых газов тепловых электростанций, включающий абсорбцию газов водой в присутствии. озона в циркуляционном режиме, введение мелкодисперсной летучей золы, аммонизацию смеси, отлича ющийся тем, что, с целью увеличения выхода готового продукта и повышения содержания в нем микроэлементов в легкоусваиваемой форме, введение золы осуществляют в воду или в поток дымовых газов непосредственно перед стадией абсорбции.