3.7. Оценка возможности энергосбережения при очистке металлургических газов от пыли (на примере доменного газа).
В последние годы активно подвергаются переоценке ресурсно-экологические представления об эффективности и целесообразности мероприятий, связанных с охраной окружающей природной среды. Последствия функционирования крупных промышленных предприятий рассматриваются с точки зрения возможности энергосбережения и рециклинга материалов. Важнейшее место при этом занимают вопросы формирования выбросов в окружающую среду и необходимости их подавления.
В частности, в работе /303/ для оценки экономичности процессов пылеочистки предложено ввести коэффициент использования затраченной энергии, являющейся отношением суммы полезных энергий, затраченных на непосредственное улавливание пыли, к общим затратам различных видов энергии на процесс пылеулавливания.
Анализ эффективности очистки металлургических газов от пыли (на примере колошникового газа), основанный на методологии баланса углерода, выполнен в работах /143, 144/. Оценивалась эффективность «тонкой» очистки от пыли, поскольку именно она потребляет основное количество электроэнергии (свыше 30 %) и именно мельчайшие пылеватые фракции поступают в ЗШН, занимая определённую территорию. Колошниковая пыль выбросом не является, потому что полностью утилизируется в агломерационном производстве. В проведенных расчетах использовалась следующая исходная информация (по данным газового цеха и ТЭЦ интегрированного предприятия - ОАО «ММК»):
количество очищенного колошникового газа доменного цеха;
количество уловленной пыли;
количество электроэнергии, израсходованной на транспортировку пыли в шламонакопитель;
количество природного газа, затраченного на выработку электроэнергии.
Энергетические затраты на очистку 1000 м3 доменного газа от 3 кг пыли составили около 72 кВтч.
Оценим выбросы пыли, имеющие место при добыче, переработке, транспортировке и сжигании различных энергоносителей (таблица 48). В расчетах приняты следующие расходные коэффициенты: на 1 т кокса, используемого в доменном производстве, образуется 550 600 м3 коксового газа и примерно 4000 м3 доменного газа.
С точки зрения энергетики коксовый и доменный газы не являются побочными продуктами производства, соответственно кокса и чугуна. Поэтому при определении последствий их использования учитывались выбросы пыли и токсичных газов на предыдущих стадиях их получения, т.е. добычи коксующихся углей, их транспортировки, коксования, доменной плавки и т.п. Вообще же проблема учета выбросов в производствах с несколькими видами готовой продукции требует применения специальных методов.
Таблица 48. Выбросы в атмосферу при производстве электроэнергии, кг/т или кг/1000 м3.
Энергоноситель | Выбросы в атмосферу | |||
Добыча и переработка | Транспортировка | Сжигание | Сумма | |
Уголь | 1,3 | 3,2 | 32,6 | 37,1 |
Нефтепродукты | 10,0 | 0,2 | 7,6 | 17,8 |
Природный газ | 1,5 | 0,05 | 0,7 | 2,25 |
Коксовый газ | 3,6 | 8,8 | 0,25 | 12,65 |
Доменный газ | 0,45 | 1,1 | 1,5 | 3,05 |
Исходя из коэффициента расхода условного топлива – 385 г/кВтч (286 г С/кВт ч) следует, что аналогичные коэффициенты для других энергоносителей составят:
энергетический уголь: около 0,5 кг/кВтч;
нефтепродукты: 0,28 0,36 кг/кВтч;
природный газ: около 0,35 м3/кВтч;
коксовый газ: 0,6 0,8 м3/кВтч;
доменный газ: 2,5 3,5 м3/кВтч.
Отметим, что и в черной металлургии ЕС анализ выбросов производится исходя из коэффициента затрат углерода на производство кВт ч электроэнергии. Обоснованию подобного подхода посвящены работы /286…290/. В них определены затраты углерода, характерные для различных схем производства электроэнергии. Например:
«Среднемировая схема»: около 50 % электроэнергии - из углеродсодержащих источников - 127 г С/ кВт ч;
«Французская схема» (до закрытия АЭС в начале века): около 10 % электроэнергии - из углеродсодержащих источников - 16 г С/ кВт ч.
Определим выбросы, которые будут иметь место при тонкой очистке доменного газа в случае использования различных энергоносителей для производства потребляемой электроэнергии без учета ее транспортировки (таблица 49). При этом примем, что прочие (кроме пыли) выбросы ТЭЦ работающей на энергетическом угле для условий России составляют:
6,5 7,5 кг шламов/кг пыли;
6,0 – 6,5 кг SO2, CO, NOx и углеводородов/кг пыли;
15,0 – 18,0 кг СО2/кг пыли 3,5 4,0 кг токсичных газов.
Таблица 49. Выбросы в атмосферу при производстве электроэнергии, расходуемой на очистку доменного газа (кг/1000 м3 доменного газа) в условиях России.
Энергоноситель | Расход для производства 72 кВтч | Выбросы, связанные с использованием энергоносителя для улавливания 3 кг доменной пыли | ||
общие, кг | пыль, кг | СО2, кг | ||
Уголь | 36 кг | 53,6 | 1,34 | 16,1 |
Нефтепродукты | 20 кг | 14,4 | 0,36 | 4,3 |
Природный газ | 25 м3 | 2,4 | 0,06 | 0,7 |
Коксовый газ | 50 м3 | 25,2 | 0,63 | 7,6 |
Доменный газ | 210 м3 | 25,6 | 0,64 | 7,7 |
Для оценки соответствия металлургической технологии принципам «социальной ответственности производителя» концепции «3R» и требованиям ВАТ (BREF) предлагается ввести критерий «Приведенный расход электроэнергии на единицу улавливаемой пыли», Еi, кВтч/кг пыли:
где: Еi – затраты электроэнергии на единицу улавливаемой пыли, кВтч/кг пыли,
ViМА – выбросы (суммарные или конкретных компонентов – СО, СО2, NOx и проч.) из анализируемого металлургического агрегата, кг (м3)/1000 м3 газа,
ViЭ - выбросы (суммарные или конкретных компонентов – СО, СО2, NOx и проч.) при производстве электроэнергии, кг (м3)/кВтч,
δЭ – коэффициент, учитывающий передачу электроэнергии, доли ед.,
М – количество улавливаемой пыли, кг/1000 м3 газа.
Исходя из полученных результатов можно сделать вывод о том, что тонкая очистка промышленных газов от пыли не имеет перспектив в будущем даже в случае возможности организации на предприятиях эффективного рециклинга вторичных энергетических ресурсов. Снижение выбросов такого рода должно основываться не на очистке газов, а на подавлении выбросов технологическими приёмами.
Yandex.RTB R-A-252273-3- Рециклинг черных металлов. (Технологии переработки и утилизации техногенных образований и отходов черной металлургии). Черноусов Павел Иванович.
- Глава 1. Формирование современной методологии оценки эффективности технологий, процессов и продуктов черной металлургии с точки зрения концепции экологически чистого производства (эчп).
- Глава 2. Глобальные элементопотоки металлов в техносфере.
- Глава 3. Движение макро- и микроэлементов на современном интегрированном предприятии черной металлургии.
- 1. Формирование современной методологии оценки эффективности технологий, процессов и продуктов черной металлургии с точки зрения концепции экологически чистого производства (эчп)
- 1.1. Устойчивое развитие и экологически чистое производство
- 1.2. Выбросы в окружающую среду
- 1.3. Обращение с отходами, техногенные ресурсы и месторождения.
- 1.4. Концепция общества с оборотным использованием ресурсов
- 1.5. Интегрированная политика производства экопродукта
- 1.6. Экобаланс и анализ жизненного цикла изделия
- 1.7. «Инициатива 3r» и новая парадигма черной металлургии
- 1.8. Понятие и методология анализа техногенного элементопотока металлов.
- 1.9. Выводы.
- Глава 2. Глобальные элементопотоки в техносфере.
- 2.1. Ноосфера: движение вещества, энергии, информации.
- 2.2. Металлизация биосферы.
- 2.3. Глобальный элементопоток железа.
- 2.4. Глобальный элементопоток хрома.
- 2.5. Глобальный элементопоток марганца.
- 2.6. Элементопоток ванадия в техносфере.
- 2.7. Движение галлия в техногенной среде.
- 2.8. Выводы.
- Глава 3. Движение макро- и микроэлементов на современном интегрированном предприятии черной металлургии.
- 3.1. Современные схемы утилизации текущих и накопленных отходов на отечественных и зарубежных интегрированных предприятиях.
- 3.2. Макро- и микроэлементы в черной металлургии.
- 3.3. Методика определения параметров элементопотоков для предприятий черной металлургии. Элементопоток железа.
- 3.4. Элементопоток марганца.
- 3.5. Элементопоток галлия в металлургическом цикле интегрированного предприятия (на примере оао «нтмк»).
- 3.6. Баланс углерода и методология оценки энергоэффективности производства черных металлов и выбросов со2.
- 3.7. Оценка возможности энергосбережения при очистке металлургических газов от пыли (на примере доменного газа).
- Глава 4. Микроэлементы в доменной плавке.
- 4.1. Методология комплексных исследований поведения микроэлементов в сложных металлургических системах на примере доменной плавки.
- 4.2. Принципиальная схема поведения микроэлементов в доменной плавке.
- 4.3. Галлий.
- 4.4. Стронций.
- 4.5. Свинец.
- 4.6. Мышьяк.
- 4.7. Фосфор.
- 4.8. Выводы.
- Глава 5. Прогноз образования и оценка мощности техногенного месторождения для металлургического региона.
- 5.1. Прогноз образования техногенного месторождения на территории металлургического региона.
- 5.2. Оценка мощности техногенного месторождения для металлургического региона (на примере оао «Северсталь»).
- Глава 6. Технологические схемы переработки техногенных образований на базе шахтных печей.
- 6.1. Техногенные материалы – перспективное сырьё металлургии ближайшего будущего.
- 6.2. Доменная печь – агрегат XXI века
- 6.3. Печи малого объёма – будущее доменного производства.
- 6.4. Ресурсосберегающая технология утилизации гальваношламов с использованием мдп.
- 6.5. Вагранки и решение проблемы утилизации цинксодержащих металлургических пылей
- Глава 7. Пирометаллургические способы утилизации отходов энергетической промышленности.
- 7.1. Ванадий в продуктах нефтепереработки и золах тэс.
- 7.2. Технологии извлечения ванадия из техногенного сырья.
- 7.3. Экспериментальные исследования ванадийсодержащих зшо.
- Глава 8. Вторичные ресурсы нового поколения.
- 8.1. Международный опыт организации авторециклинга.
- 8.2. Современная технологическая схема авторециклинга
- 8.3. Оценка ресурсов авторециклинга в России
- Глава 9. Прогнозные сценарии развития черной металлургии и рециклинга железа в техносфере.
- 9.1 Развитие моделей, описывающих потребление металлолома в черной металлургии.
- 9.2. Проблема учета в экобалансе стадии рециклинга металлолома.
- 9.3. «Имитационная модель рециклинга» вторичных ресурсов черной металлургии в Обществе рециклинга.
- 9.4. Анализ влияния различных факторов на параметры рециклинга
- Порядин, а.Ф. Оценка и регулирование качества окружающей природной среды / а.Ф. Порядин, а.Д. Хованский. М. : Прибой, 1996. 350 с.
- Никаноров, а.М. Экология / а.М. Никаноров, т.А. Хоружая. М. : Приор, 1999. 304 с.
- 1. Материалы, поступающие со стороны
- 2. Полуфабрикаты (прямое направление технологичного процесса)
- 3. Готовая продукция (на сторону)
- 4. Рециклинг внутрицеховой (в пределах производства или передела)
- 5. Рециклинг внутренний
- 6. Техногенные материалы, подвергаемые рециклингу и «отложенному» рециклингу
- 7. Выбросы в воздушный бассейн
- Молибден
- Лантаноиды
- Бериллий