Cтраница 3
Для использования газов отражательных печей ( содержащих около 1 % SO2), например для получения серной кислоты, их смешивают с более крепкими по содержанию SO2 обжиговыми или конверторными газами. [31]
В связи с периодичностью нахождения конверторов под дутьем и возможными колебаниями температуры газов, поступающих на тонкую очистку, для избежания конденсации паров серной кислоты в электрофильтрах ( точка росы конверторных газов по серной кислоте составляет обычно около 220 С) следует провести дополнительные к отмеченным выше мероприятия. [32]
Для борьбы с пылью на агломерационных фабриках, про-катных станах широко используются увлажнение и локализация пылевыделений, местные укрытия и отсосы у грохотов и бункеров агломерационных фабрик, доменных цехов, в сталелитейном производстве - улавливание конверторных газов и очистка их, в прокатных цехах - гидравлическое и механическое снятие окалины, удаление пыли, дыма и газов от нагревательных печей, пыли от наждачных точил, обрезных пил и др. Следует широко использовать беспыльные методы уборки помещений ( аспирационная, гидравлическая), не допуская уборки с помощью сжатого воздуха, что ведет к вторичному пылеобразованию. [33]
Конвертирование штейна представляет собой периодический процесс, во время которого в конверторные газы переходят остальные 50 - 60 % серы. Как правило, концентрация конверторных газов также, недостаточна для использования их в производстве серной кислоты, так как газы разбавляются под напильниками, установленными на конверторах, воздухом и фактическое содержание SO2 в газах оказывается значительно ниже, чем еобходимо для оптимальных условий работы СКЦ. [34]
На медеплавильном заводе Флин-Флон ( Канада) при очистке конверторных газов в сухих электрофильтрах, как и на других заводах, отмечено селективное улавливание химических компонентов пыли. При высоком улавливании меди, железа и драгоценных металлов свинец, цинк, кадмий и другие легко возгоняемые металлы концентрировались в основном в неулавливаемой пыли. [35]
![]() |
Схема системы индивидуального отбора газов и грубого пылеулавливания конверторов. [36] |
Ниже описана примененная на Балхашском горно-металлургическом комбинате установка для очистки от пыли Конверторных газов, используемых для получения серной кислоты. [37]
На медеплавильном заводе Такома ( шт. Вашингтон, США) в конце 1974 г. пущено в эксплуатацию производство жидкого SO2 из конверторных газов. Сущность этого метода заключается в том, что диметиланилин ( СН3) 2СбН3 - МН2, представляющий собой двузамещен-ный ароматический амин, обладает большой способностью поглощать SO2 из газов. [38]
По данным, приведенным в работе [40], эффективность мокрого пылеулавливания сильно зависит от дисперсности впрыскиваемой жидкости. Так, например, на никелевом заводе комбината Колпер-Клифф ( провинция Онтарио, Канада) удалось значительно повысить производительность системы охлаждения и очистки конверторных газов на поворотных конверторах с верхним дутьем благодаря применению форсунок с акустическим распылением воды. [39]
Для улучшения санитарного состояния атмосферы в конверторных цехах на ряде заводов, помимо применения герметичных напыльников, конверторы размещают в герметичных укрытиях ( домиках), из которых отсасывают бедные ( вентиляционные) газы. Так как в них содержится до 1 % SC2, на некоторых заводах газы нейтрализуют промывкой, например известковым молоком. Гонкую очистку конверторных газов проводят, как правило, в сухих горизонтальных многопольных электрофильтрах. [40]
При обжиге сульфидных руд, содержащих цветные металлы ( медь, цинк, свинец и др.), образуются отходящие газы и твердый остаток-огарок, поступающий на переработку для извлечения цветных металлов. Отходящие газы, в состав которых входит сернистый ангидрид, также являются ценным сырьем для производства серной кислоты. В цветной металлургии обжиг сырья производится в обжиговых, ватержакетных, конверторных и отражательных печах. Образующиеся газы носят названия соответственно обжиговых, ватержакетных, конверторных газов и газов отражательных печай. Состав газов, получаемых в других печах, зависит от качества сырья, состояния аппаратуры и условий ведения процесса, поэтому содержание в них сернистого ангидрида колеблется в широких пределах. [41]
В настоящее время в силу разных причин вторичные энергоресурсы на предприятиях цветной металлургии используются явно недостаточно. При этом полезно не утилизируются колошниковые газы шахтных печей и конверторов, раине недостаточно используется тепло шлаков и газов отражательных - печей. Надо заметить, что по имеющимся сведениям на ряде предприятий цветной металлургии Японии, Швеции и [ Финляндии эти вторичные энергоресурсы используются достаточно эффективно. Также в значительной мере полезно утилизируется и тепло конверторных газов. [42]