§ 1. Пылеулавливание при производстве никеля
Основными источниками получения никеля являются сульфидные и окисленные руды. Сульфидные руды, как правило, содержат и большие количества меди. Переработка их во многом напоминает производство меди. На никелевых заводах применяют руднотермические печи, конвертеры, электрические печи и печи кипящего слоя.
При переработке окисленных руд их подвергают предварительному спеканию на спекательных машинах. Некоторые характеристики отходящих технологических газов и уносимой ими пыли приведены в табл. 34.1.
Таблица 34.1. Основные характеристики отходящих газов и пылей никелевого производства
Источники пыле- и газовыделений
| Газы на выходе из металлургического агрегата | Запыленность газов перед аппаратами тонкой очи-стки, г/м3 | Содержание Ni в пыли из аппаратов тонкой очистки, % | ||
температура, °С
| концентрация пыли, г/м3
| содержание SO2 % (объемн.) | |||
Спекательные машины для переработки руд: |
|
|
|
|
|
окисленных | 100—200 | 5—10 | 0,05 | (0,35—0,40)*1 | 1,5-2,0 |
сульфидных | 100—200 | 2—5 | 0,3—0,4 | (0,35—0,40)*1 | 1,5—2,0 |
Шахтные печи для переработки окисленных руд | 400—450 | 10—20 | 0,2; 13СО2 | 1,0 (70 % 40 мкм) | 1,5—2,0 |
Электропечи для переработки сульфидных руд и концентратов | 400—500 (200—250)*2 | - | (6—12)*4 | 0,5—3,0 | 3—5 |
Конвертеры для продувки медно-никелевых штейнов | 400—500 (150—300)*2 | - | (5—7)*3 | 1,0—1,5 | 12—18 12—15Сu |
Обжиговые печи КС: |
| - |
|
|
|
для никелевого концентрата | 100 (300—320)*2 | Вынос пыли до 40 % | 5—7 | 20—40 | 50—70 |
для файнштейна | (400—450) *2 | - | (0,2—0,5)*2 | 10—15 | 50—70 |
*1 После батарейных циклонов или скрубберов ЦС-ВТЙ. *2 Перед электрофильтрами, *3 При негерметичных напыльниках, *4 При больших подсосах содержание СО2 перед электрофильтрами может значительно снизиться. |
Общим свойством пылей никелевого производства является отсутствие возгонов, вследствие чего сравнительно крупная пыль достаточно хорошо улавливается. Это объясняется тем, что никелевые руды (как сульфатные, так и окисленные) почти не содержат металлов и их соединений, характеризуемых высокой летучестью. Наиболее распространенные и проверенные на практике схемы очистки приведены на рис. 34.1.
Спекательные машины. Количество газов, выделяющихся при работе одной машины площадью 75 м2, составляет около 100 тыс. м3/ч.
Средний размер частиц пыли, выносимой газами из спекательных машин при переработке окисленных руд, 10—15 мкм. Пыль содержит всего 1,5—2 % Ni и особой ценности не представляет. Поэтому для ее улавливания чаще всего применяют батарейные циклоны (рис. 34.1,а). Запыленность газов после циклонов обычно довольно высокая и составляет около 0,4 г/м3. Рекомендуется применять скрубберы типа МС-ВТИ.
Рис. 34.1. Схемы очистки газов, применяемые при производстве никеля с улавливанием пыли: а — спекательных машин; б — шахтных печей; в — конвертеров; г — обжиговых печей КС. 1 — печь (конвертер); 2 — батарейный циклон; 3 — дымосос; 4 — дымовая труба; 5 — скруббер; 6 — электрофильтр.
Шахтные печи. При переработке окисленных никелевых руд в шахтных печах концентрация пыли весьма значительна и в отдельные периоды может достигать 60 г/м3, хотя в среднем составляет 10—20 г/м3. Пыль шахтных печей также крупная; на выходе из печи 70 % частиц имеют размеры >40 мкм. Вследствие больших объемов газов, крупной пыли и невысокого содержания в ней никеля на одном из заводов газы шахтных печей при плавке окисленных руд очищают с помощью скрубберов и батарейных циклонов (рис. 34.1,6). Стоимость сооружения газоочистки и ее эксплуатации в этом случае низкая, однако содержание пыли в очищенном газе составляет около 1,0 г/м3. На некоторых заводах пыль улавливают в осадительных камерах и батарейных циклонах примерно с такой же эффективностью. При использовании электрофильтров стоимость установки повышается, однако показатели ее работы значительно улучшаются. На одном из никелевых заводов, где установлены электрофильтры типа ГК-30, при испытании получены следующие данные:
-
Температура газов, °С . . . . . . . . . . . .
Концентрация пыли в газах, г/м3:
до электрофильтра . . . . . . . . . . . . . . .
после электрофильтра . . . . . . . . . . . .
Скорость газов в активной зоне, м/с .
250—300
0,8—1,7
0,07—0,13
1,2—1,3
Конвертеры. При продувке медно-никелевых штейнов в конвертерах выносимая газами пыль содержит до 12—18 % Ni и до 12—15 % Сu и поэтому представляет большую ценность. Хотя пыль, выносимая из конвертеров, довольно крупная, лучшим аппаратом для ее улавливания является сухой электрофильтр (рис. 34.1, в). Уловленную пыль возвращают обратно в технологический процесс.
Печи обжига файнштейна. Наиболее прогрессивным типом этих печей являются печи кипящего слоя (КС). Выходящий из печи КС газ имеет температуру 400—500 °С и запыленность 50—60 г/м3. При этом пыль содержит до 70—80 % Ni, что требует организации возможно полного улавливания.
Ввиду того что пыль печей КС мелкодисперсна и средний размер частиц 1—5 мкм, рекомендуется двухступенчатая схема очистки (рис. 34.1, г) с использованием в качестве первой ступени циклонов, осуществляющих грубую очистку, и в качестве второй ступени — аппаратов тонкой очистки — сухих электрофильтров.
При переработке сульфидных никелевых руд, содержащих, как правило, большое количество меди, рекомендуется применять те же схемы и аппараты, что и в соответствующих пределах производства меди.
- § 1. Проблема охраны окружающей среды
- § 2. Предельно допустимые концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе
- § 3. Общие вопросы защиты воздушного бассейна металлургических предприятий
- Часть I газоочистные аппараты
- Глава 1
- § 1. Основы классификации газоочистных аппаратов
- § 2. Оценка эффективности работы пылеуловителей
- Глава 2
- § 1. Движение частиц пыли в неподвижной среде
- § 2. Осаждение частиц пыли в камерах и газоходах
- Глава 3
- § 1. Сепарация частиц пыли из криволинейного потока газа
- § 2. Жалюзийные пылеуловители
- § 3. Радиальные пылеуловители (пылевые мешки)
- Глава 4
- § 1. Улавливание пыли в циклонах
- § 2. Типы циклонов и основные правила их эксплуатации
- § 3. Определение гидравлического сопротивления и размеров циклона
- § 4. Расчет эффективности циклонов
- § 5. Батарейные циклоны (мультициклоны)
- § 6. Вихревые пылеуловители
- § 7. Ротационные пылеуловители
- Глава 5
- § 1. Общие сведения о процессе фильтрования
- § 2. Характеристики пористой перегородки
- § 3. Механизмы процесса фильтрования
- § 4. Аналитическое определение эффективности и гидравлического сопротивления пористого фильтра
- Глава 6
- § 1. Волокнистые фильтры
- § 2. Тканевые фильтры
- § 3. Зернистые и металлокерамические фильтры
- § 4. Фильтры-туманоуловители
- § 5. Воздушные фильтры
- Глава 7
- § 1. Мокрая очистка газов и область ее применения
- § 2. Захват частиц пыли жидкостью
- §3. Энергетический метод расчета мокрых пылеуловителей
- §4. Тепло- и массообмен в мокрых пылеуловителях
- Глава 8
- §1. Форсуночные скрубберы
- § 2. Скрубберы Вентури
- Расчет скрубберов Вентури
- 3. Динамические газопромыватели
- Глава 9
- § 1. Мокрые аппараты центробежного действия
- § 2. Мокрые аппараты ударно-инерционного действия
- § 3. Тарельчатые газоочистные аппараты
- Глава 10
- § 1. Устройства для диспергирования жидкости
- § 2. Брызгоунос и сепарация капель из газового потока
- § 3. Водное хозяйство мокрых газоочисток
- Глава 11
- § 1. Ионизация газов и коронный разряд
- § 2. Физические основы электрической очистки газа
- § 3. Вольт амперные характеристики коронного разряда
- § 4. Теоретическая эффективность электрической очистки газа
- Глава 12
- § 1 Элементы конструкций электрофильтров
- § 2. Однозонные унифицированные сухие электрофильтры
- 3. Мокрые трубчатые однозонные электрофильтры типа дм
- § 4. Двухзонные электрофильтры
- Глава 13
- § 1. Способы повышения напряжения и выпрямления тока
- § 2. Методы регулирования напряжения на электродах
- § 3. Агрегаты питания электрофильтров
- § 4. Преобразовательные подстанции
- Глава 14
- § 1. Влияние различных факторов на работу электрофильтра
- § 2. Электрические режимы питания электрофильтров
- § 3. Эксплуатация электрофильтров
- § 4. Выбор и расчет эффективности электрофильтров
- Глава 15
- § 1. Основы процесса физической абсорбции
- § 2. Материальный баланс и основные уравнения процесса абсорбции
- § 3. Коэффициент абсорбции — массопередачи
- § 4. Абсорбционные аппараты и установки
- § 5. Основы расчета абсорберов
- Глава 16
- § 1. Физика процесса. Изотермы адсорбции
- § 2. Виды и характеристики адсорбентов
- § 3. Устройство и основы расчета адсорбентов с неподвижным слоем поглотителя
- § 4. Адсорберы с кипящим слоем поглотителя
- § 5. Ионообменная очистка газов
- Глава 17
- § 1. Охлаждение газов подмешиванием атмосферного воздуха
- § 2. Охлаждение газов в поверхностных теплообменниках
- § 3. Охлаждение газов при непосредственном контакте с водой
- Глава 18
- § 1. Конструкции и элементы газоходов
- § 2. Основы аэродинамического расчета газоотводящего тракта
- § 3. Выбор дымососов и вентиляторов
- § 4. Дымовые трубы
- Глава 19
- § 1. Устройства для выгрузки сухой пыли
- § 2. Устройства для удаления шлама
- § 3. Механическая транспортировка пыли
- § 4. Пневмотранспорт для удаления пыли
- Глава 20
- § 1. Расчет капитальных затрат и эксплуатационных расходов
- § 2. Оценка экономичности работы газоочисток
- § 3. Экономические показатели газоочисток различных типов
- § 4. Пути снижения себестоимости очистки газа
- § 5. Ущерб от загрязнения воздуха
- Глава 21
- § 1. Основы рационального выбора пылеуловителей
- § 2. Типизация газоочистных аппаратов
- § 3. Правила технической эксплуатации газоочистных установок
- § 4. Меры безопасности и охраны труда
- Часть II газоочистные установки различных производств черной металлургии
- Глава 22
- § 1. Характеристика выбросов агломерационного производства
- § 2. Отвод и обеспыливание газов агломерационных машин
- § 3. Улавливание и очистка вентиляционных и неорганизованных выбросов
- § 4. Очистка газов при производстве окатышей
- Глава 23
- § 1. Очистка газов от сернистого ангидрида. Классификация методов
- § 2. Известняково-известковые методы очистки
- § 3. Циклические сульфитные методы очистки от сернистого ангидрида
- § 4. Адсорбционные и каталитические методы очистки от сернистого ангидрида
- § 5. Очистка газов агломерационных машин от оксида углерода
- § 6. Очистка агломерационных газов от оксидов азота
- § 7. Комплексная схема очистки газов агломерационных машин
- Глава 24
- § 1. Свойства и выход коксового газа
- § 2. Очистка коксового газа
- § 3. Вредные выбросы коксохимического производства и их очистка
- Глава 25
- § 1. Характеристика доменного газа и колошниковой пыли
- § 2. Схемы очистки доменного газа
- § 3. Вредные выбросы доменного производства и их очистка
- § 4. Борьба с выбросами при грануляции шлака
- § 5. Выбросы миксерного отделения и их очистка
- Глава 26
- § 1. Характеристика отходящих газов и пыли
- § 2. Обеспыливание отходящих газов мартеновских печей
- § 3. Очистка отходящих газов двухванных печей
- § 4. Оксиды азота и борьба с ними в мартеновском производстве
- § 5. Неорганизованные выбросы и борьба с ними
- Глава 27
- § 1. Характеристика газопылевых выбросов
- § 2. Охлаждение конвертерных газов
- § 3. Газоотводящие тракты кислородных конвертеров
- § 4. Установки с полным дожиганием оксида углерода
- § 5. Установки с частичным дожиганием оксида углерода
- § 6. Установки без дожигания оксида углерода
- Глава 28
- § 1. Характеристика газопылевыделений
- § 2. Отсос и улавливание выделяющихся газов
- § 3. Способы очистки газов
- Глава 29
- §1. Пылегазовые выбросы ферросплавных печей
- § 2. Очистка газов закрытых ферросплавных печей
- § 3. Очистка газов открытых ферросплавных печей
- Характеристика выбросов печей ферросплавного производства.
- Как осуществляют очистку газов закрытых печей?
- Какие схемы применяют для очистки газов открытых печей?
- Глава 30
- § 1. Локализация и удаление выбросов прокатных станов
- § 2. Обеспыливание выбросов машин огневой зачистки (моз)
- § 3. Борьба с вредными выбросами травильных отделений
- Глава 31
- § 1. Обеспыливание отходящих газов в огнеупорных цехах
- § 2. Очистка вредных выбросов литейных цехов
- § 3. Очистка отходящих газов котельных агрегатов
- Часть III газоочистные установки различных производств цветной металлургии
- Глава 32
- § 1. Обеспыливание отходящих газов агломерационных машин
- § 2. Очистка отходящих газов шахтных печей для выплавки чернового свинца
- § 3. Очистка газов купеляционных печей и шлаковозгоночных установок
- § 4. Очистка газов при переработке вторичного свинцового сырья
- § 5. Обеспыливание отходящих газов обжиговых печей кипящего слоя (кс) цинкового производства
- § 6. Очистка газов вращающихся трубчатых печей (вельцпечей) цинкового производства
- § 7. Дополнительная очистка газов, идущих от печей кс на производство серной кислоты
- Глава 33 пылеулавливание в медной промышленности
- § 1. Очистка газов на заводах, выплавляющих медь из первичного сырья
- § 2. Очистка газов на медеплавильных заводах при переработке вторичного сырья
- § 3. Обеспыливание газов на медно-серных заводах
- Глава 34
- § 1. Пылеулавливание при производстве никеля
- § 2. Обеспыливание газов на оловянных заводах
- § 3. Пылеулавливание при производстве сурьмы
- § 4. Очистка газов при производстве ртути
- § 2. Очистка газов при производстве алюминия
- § 3. Обеспыливание газов при производстве силуминов (а1—Si сплавов)
- § 4. Очистка газов при производстве магния
- Глава 36
- 1. Улавливание хлоридов редких металлов
- § 2. Очистка газов при производстве рассеянных металлов
- § 3. Очистка газов при производстве тугоплавких металлов
- Глава 37
- § 1. Очистка технологических газов
- § 2. Очистка газов аспирационных систем
- Глава 38
- § 1. Промышленные способы очистки слабоконцентрированных отходящих газов от сернистого ангидрида
- § 2. Очистка газов от различных газообразных химических элементов и соединений
- Глава 39
- § 1. Особенности свойств пыли и газовых потоков
- § 2. Особенности выбора газоочистных аппаратов и эксплуатации газоочистных установок
- § 3. Особенности экономики газоочистных установок в цветной металлургии
- Глава 40
- § 1. Снижение вредных выбросов и совершенствование газоочистных аппаратов и установок
- § 2. Повышение уровня безотходности производства
- § 3. Оптимизация очередности внедрения мероприятий по защите воздушного бассейна
- § 4. Рациональное распределение топлива с целью уменьшения загрязнения атмосферы