Способ утилизации галогенированных и негалогенированных отходов
Авторы патента:
Изобретение относится к области утилизации галогенированных и негалогенированных отходов. Описан способ утилизации галогенированных и негалогенированных отходов, в котором отходы подвергают взаимодействию с TiO2, SiO2, СаО или Fe2О3 либо с их смесями без доступа кислорода при 800 - 1100oС. Изобретение позволяет экологически безвредно повторно использовать галогенированные и негалогенированные отходы. 7 з.п. ф-лы, 1 ил., 1 табл.
Изобретение относится к способу утилизации галогенированных и негалогенированных отходов.
Замещенные, прежде всего галогенированные углеводороды в том виде, в каком они присутствуют, например в тетрахлорметане, хлороформе, метиленхлориде, тетра- и трихлорэтилене, тетрахлорэтане, полихлорированных бифенилах (ПХБ) и т.д., а также в поливинилхлориде (ПВХ) или поливинилиденхлориде, являются после их использования более или менее проблемными токсичными или специальными отходами, подлежащими утилизации. Вещества, оказывающие сильное токсичное действие на окружающую среду и человека, такие как галогенированные соединения, в частности полигалогенированные вещества, такие, например, как ПХБ или 2,3,7,8-тетрахлордибензо-п-диоксин/2,3,7,8-тетрахлордибензо-п-фуран (диоксины/фураны) невозможно сразу же повторно использовать, и они подлежат утилизации в соответствии с требованиями по охране окружающей среды. Утилизацию отходов производят либо путем их вывоза на свалку и захоронения, либо путем сжигания в открытом море, либо на суше в высокотемпературных печах с использованием избытка воздуха. Для такой утилизации во многих случаях требуются затраты значительного количества энергии, поскольку необходимо не только испарять удаляемые вещества и нагревать их до необходимой температуры разложения, но и нагревать исключительно большое количество воздуха. При этом либо приходится мириться с загрязнением атмосферы и опасностью кислотных дождей, как в случае со сжиганием в открытом море, либо необходимы исключительно дорогостоящие установки для очистки воздуха. Из DE-A 3313889 известны способ и устройство для уничтожения токсичных и специальных отходов, предусматривающие смешивание токсичных отходов с электропроводным материалом, в частности в виде порошкового железа и/или кокса, и их нагрев в индукционной печи до температуры разложения уничтожаемых токсичных и/или специальных отходов. В патенте US 4435379 описан способ разложения хлорированных углеводородов с помощью оксидов металлов с целью перевода всех атомов углерода в оксид углерода. При этом важно получить элементарный хлор для превращения водородных групп в НСl. В этом случае для получения хлорида металла общее соотношение хлора и водородных групп должно составлять по меньшей мере 1:1. В патенте US 4587116 описан аналогичный способ, позволяющий утилизовать также азотсодержащие отходы. Нагрев и в этом случае происходит снаружи, а не изнутри. В ЕР 0306540 описан способ получения энергии из замещенных углеводородов, присутствующих в чистом или связанном виде, например в виде ССl4, СНСl3, С2Н2Сl4, ПХБ, ПВХ, поливинилиденхлорида и т.д. Отходы при этом термически разлагают в индуктивно нагреваемом реакторе в присутствии трудно поддающегося металлургической переработке оксида металла и электропроводного материала, например, используемого для производства электродов кокса или искусственного графита/графитированного материала, а также в контакте с водяным паром при температурах порядка 800-1100oС. В ходе этого процесса часть оксида металла, соответствующая доле содержащегося в отходах хлора, превращается в летучий хлорид металла. Часть высвобождающегося углерода превращается в моноксид углерода, а не реагирующая на поверхности оксида металла часть углерода с помощью стехиометрического количества водяного пара превращается в водяной газ (СО+Н2). В основу настоящего изобретения была положена задача разработать отвечающий требованиям по охране окружающей среды способ утилизации различных галогенированных и негалогенированных углеродсодержащих отходов. Указанная задача решается согласно изобретению с помощью способа утилизации галогенированных и негалогенированных отходов, в котором галогенированные и негалогенированные отходы подвергают взаимодействию с TiO2, SiO2, CaO или Fе2О3 либо с их смесями без доступа кислорода при температуре в пределах от 800 до 1100oС. Предпочтительно при осуществлении указанного способа добавлять диоксид углерода. Предлагаемый способ предназначен для экологически безвредного повторного использования галогенированных и негалогенированных отходов. Объем перерабатываемых отходов существенно сокращается, что обеспечивает получение минимально возможного количества остатков переработки и максимально возможного количества металлов/соединений металлов. При проведении взаимодействия стремятся достичь максимально возможного положительного энергетического баланса. В предпочтительном варианте осуществления способа взаимодействию подвергают углеродсодержащие отходы. Целесообразно в способе утилизации добавлять углерод, который можно загружать в реактор в виде графита и/или угля. В предпочтительном варианте в качестве продукта, содержащего оксид металла, используют способный к галогенированию продукт, содержащий оксид металла. В одном из конкретных вариантов осуществления предлагаемого в изобретении способа в качестве способных к галогенированию, содержащих оксиды металлов реагентов используют продукты, содержащие CaO, TiO2, SiO2, Аl2О3 и/или Fе2О3, или их смеси. Такими реагентами могут служить также различные содержащие оксиды металлов отходы, такие, например, как кремнийсодержащие отходы металлообрабатывающей промышленности, пыль из фильтров газоочистки, летучая зола, эоловые пески, материал отвалов, шламы гальванического производства, шлаки, сланцевые отходы и т.д. Обычный кварцевый песок, который примерно на 98% состоит из диоксида кремния (SiO2), представляет собой наиболее широко распространенный материал, который можно использовать для взаимодействия. Все вышеназванные материалы отличаются сравнительно высоким содержанием в них способных к галогенированию оксидов металлов (CaO, SiO2, ТiO2, Аl2О3 Fе2О3 и т.д.). Достигаемое в результате преимущество заключается в том, что материалы, содержащие оксиды металлов, не поддававшиеся до настоящего времени экономически рентабельной металлургической переработке, могут найти полезное применение. В качестве галогенированных отходов можно использовать растворители, такие, например, как тетрахлорметан, хлороформ, метиленхлорид, тетра- и трихлорэтилен, тетрахлорэтан, охлаждающие жидкости или хладагенты, ПХБ, пестициды, фунгициды и гербициды, галогенированные пластмассы, такие, например, как ПВХ. Та доля оксида металла, которая соответствует содержанию хлора в отходах, превращается при осуществлении предлагаемого способа в хлорид металла. При этом образуются экологичные и экономически ценные хлориды металлов, причем наиболее предпочтительными продуктами являются тетрахлорид кремния и титана (SiCl4, TiCl4). Можно утилизовать также, в частности, отработанные масла, смазочные материалы, жиры, лаки, краски, смолы, воски, пластмассы, охлаждающие жидкости, растворители, тормозные жидкости или аналогичные негалогенированные вещества и материалы. При указанных технологических параметрах получаемыми преимущественно термодинамически продуктами реакции, соответственно взаимодействия являются в первую очередь образующийся в газообразном виде водород (Н2) наряду с меньшим в процентном отношении объемом метана (СH4). Образование таких экологически вредных, соответственно загрязняющих окружающую среду газообразных веществ, как моноксид углерода (СО), а также диоксид углерода (СО2), который известен как газ, создающий так называемый парниковый эффект, при соблюдении предпочтительных условий реакции ничтожно мало. Образование СО и СО2 в результате химических процессов разложения может происходить, лишь начиная с температур выше 1100oС. Взаимодействие проводят в реакторе с псевдоожиженным слоем, который может быть изготовлен из специальной керамики, карборунда (SiC) или из специальных сортов легированной стали. Для нагрева реактора до необходимой рабочей температуры можно использовать либо электрические нагревательные элементы (например нагревательные рубашки, состоящие из разъемных по продольной оси половин), либо индукционный нагрев. Необходимая для взаимодействия температура лежит в пределах от 800o до 1100oС. Сама реакция протекает без доступа кислорода. В качестве ожижающего газа используют диоксид углерода (СО2). Под действием высоких температур галогенированные соединения разлагаются на их простейшие компоненты, причем при разложении хлорированных углеводородов образуются хлористый водород, водород, алканы и газообразный хлор. Газообразный хлор и хлористый водород служат хлорирующими агентами для содержащих оксиды металлов продуктов, соответственно отходов. Продуктами указанной реакции хлорирования являются образующиеся преимущественно термодинамически хлориды металлов. Наряду с хлоридами образуются водород и моноксид углерода, который может быть использован в качестве синтез-газа либо для получения электроэнергии, либо для химического синтеза других продуктов, например для синтеза метанола по следующему уравнению реакции 1: 2Н2 + СО



В этом примере технологические параметры установки соответствуют установке, которая используется для утилизации перхлорэтилена (ПХЭ). Ниже приводится описание основных химических реакций. При взаимодействии винилхлорида (C2H3Cl) как мономера поливинилхлорида (ПВХ) со сланцевыми отходами протекают, например, химические реакции по следующим уравнениям:
SiO2 + 4С2Н3Cl + 6СО2

Al2O3 + 6C2H3Cl + 9CO2

Fe2O3 + 6C2H3Cl + 9CO2

Таким образом, суммарное уравнение реакции можно представить следующим уравнением реакции 8:
SiO2 + Al2O3 + Fe2O3 + 16C2H3Cl + 24CO2

Технологически разделение хлорида алюминия и железа (AlCl3, FeCl3) осуществляют, с одной стороны, путем центробежной сепарации в циклоне и, с другой стороны, путем улавливания специальными фильтрами. Тетрахлорид кремния отделяют вышеописанным методом. Как следует из уравнения реакции 8, наряду с хлоридами металлов образуется синтез-газ, состоящий из моноксида углерода и водорода. Соотношение водорода и моноксида углерода составляет при этом 1:2,3. В этом случае речь идет о так называемом синтез-газе, имеющем разнообразное техническое применение. Пример применения 3: Утилизация углеводород- (УВ-) или галогенуглеводород- (ГУВ-)содержащих отходов в присутствии оксида кальция
Различные исходные материалы, такие, например, как масла, жиры, ПХБ, фторхлоруглеводороды, растворители и т.п., подают дозатором, например одновинтовым насосом, в зону реакции. В этой зоне происходит первое резкое термическое расщепление исходных материалов на короткоцепочечные углеводороды. Высотой зоны реакции определяется продолжительность пребывания в ней исходных материалов, соответственно образовавшихся продуктов расщепления. Как правило, расщепление происходит с почти количественным разделением в основном на водород и метан, причем объемное соотношение между водородом и метаном явно смещено в сторону водорода. Поскольку температура плавления оксида кальция (СаО) составляет около 2500oС, не следует ожидать образования в качестве продуктов синтеза больших количеств соединений кальция. Если же в реакции участвуют галогенированные, прежде всего хлорированные, исходные материалы, то реакция происходит между оксидом кальция и атомами галогена, содержащимися в исходных материалах. В качестве продукта реакции образуется в основном хлорид кальция (СаСl2), который остается в реакторе в виде шлака, соответственно расплава. В приведенном ниже уравнении (уравнение реакции 9) учтены все существенные продукты, образующиеся при утилизации, соответственно переработке галогенированного углеводорода. Сведения по отдельным продуктам подтверждены термодинамическими расчетами и экспериментальными данными:
2СаО+4С2Н5Сl

Наряду с указанной реакцией происходит еще и вынос из реактора углерода в виде мелких частиц сажи. Отделение от остальных газообразных компонентов водорода и метана, соответственно водорода и моноксида углерода (СО) осуществляют в гравитационных сепараторах, таких, например, как циклон высокой производительности. Очищенные таким путем газы дополнительно можно пропускать через фильтр с загрузкой из активированного угля. В том случае, если в технологическом газе все еще содержатся примеси, их можно удалить либо целенаправленной конденсацией, либо промывкой газов. В итоге, как правило, остается состоящий лишь из моноксида углерода, метана и водорода синтез-газ, который может быть использован в разнообразных технических целях, например для получения энергии или в процессах химического синтеза (синтеза метанола).
Формула изобретения
23.07.1997 с уточнениями от 24.12.1997 по пп. 1-8.
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2
Похожие патенты:
Изобретение относится к цветной металлургии, в частности к способам переработки отходящих газов магниевого производства от хлора и/или хлорида водорода
Изобретение относится к установке для очистки промышленных отходящих газов, в частности дымовых газов электростанций, включая дымовые газы из установок для сжигания мусора, имеющих различное содержание кислых компонентов, в частности компонентов с окислами серы и галогенных компонентов, при помощи щелочного промывочного раствора, в состав которой входят первый скруббер для отходящих газов с циркуляцией промывочной жидкости и установленный после первого скруббера для дымовых газов второй скруббер для дымовых газов с циркуляцией промывочной жидкости
Способ очистки газов от гексафторида селена // 2159146
Изобретение относится к способам очистки газов от гексафторида селена
Способ очистки абгазов производства хлораля // 2138477
Изобретение относится к химической технологии и может быть использовано в производстве хлораля для очистки абгазного хлористого водорода от хлора, хлористого этила и других хлорорганических примесей
Изобретение относится к очистке газов, содержащих хлороводород
Изобретение относится к очистке отходящих газов от кислых компонентов, а именно к применяемым в технологии производства титана и магния способам очистки хлор- и хлористоводородсодержащих газов, и может быть использовано на предприятиях цветной металлургии и химической промышленности
Изобретение относится к области очистки производственных газовых выбросов, в частности к обезвреживанию активных фтор и хлорсодержащих газов
Изобретение относится к способам обезвреживания химических отравляющих веществ и может быть использовано для обеззараживания внутренней поверхности боеприпасов от остатков фосфорорганических ОВ типа "зарин" и "зоман"
Изобретение относится к способам обезвреживания химических отравляющих веществ и может быть использовано для обеззараживания внутренней поверхности боеприпасов от остатков фосфорорганических ОВ типа "зарин" и "зоман"
Изобретение относится к химико-фармацевтической промышленности, конкретно к способам утилизации биологически активных препаратов
Изобретение относится к области уничтожения химического оружия, а именно к разработке способа утилизации продуктов детоксикации люизита
Изобретение относится к устройствам для обезвреживания сжиганием органических отходов, например экстракционных смесей, в кипящем слое
Способ разрушения энергетических материалов // 2195987
Изобретение относится к области защиты от химических отравляющих веществ, а именно к области защиты от физиологически активных веществ
Изобретение относится к области техники получения охлажденных, нетоксичных газов (смесей газов, или пожаротушащей аэрозоли) из высокотемпературных продуктов горения, термолиза и т.п
Изобретение относится к химической технологии, в частности к переработке и производству мышьяксодержащих соединений
Изобретение относится к способам обезвреживания химических отравляющих веществ раздражающего действия
Изобретение относится к области химической технологии утилизации штатных боевых отравляющих веществ (ОВ) и может быть использовано для уничтожения запасов люизита в Российской Федерации