Повышение степени использования технического кислорода на ЧЦЭЗ на 1т Zn в
очищенном растворе с 371 до 324,7 нм3 O2 (удельный расход
технического кислорода на 1т переработанной шихты снизился с 195,3 до 170,8 нм3/т)
было достигнуто за счет следующего технического решения:
Воздушная коробка под подиной печи разделяется
посредством стальной перегородки на 2 сектора площадью 14 и 18 м2.
подвод воздушного дутья по секторам становится отдельным, при этом появляется
возможность раздельной регулировки как расход воздуха, так и степени обогащения
его техническим кислородом. На форкамеру и сектор подины, прилегающий к ней,
подается дутье, обогащенное кислородом, а на другой сектор подины - обычное
воздушное дутье. Такое техническое решение позволило повысить концентрацию
кислорода в дутье на форкамере и на подине (18 м2), где проходит
основной поток шихтовых материалов. [8,c.20,21]
3.3 Системы загрузки шихты, пылеулавливания, газоочистки и
отвода тепла.
Шихта загружается в печь скоростным ленточным забрасывателем, который
представляет собой передвижную машину, состоящего из забрасывающего устройства
и кожуха. Забрасыватель распределяет выброшенную шихту по поверхности «кипящего
слоя» на длину 2,2-2,5м и ширину 0,5-1м при скорости движения ленты 7м/с. С
увеличением скорости движения ленты с 7 до 20 м/с длина забрасывания шихты
увеличилась с 2,5м до 6,5м.
По отношению с выгрузкой огарка подаваемого шнеком, огарок при выходе из
печи получается более дисперсный. При остановке печи на подине не наблюдается
накопления крупных кусков огарка.
Печи КС снабжены системой пылеулавливания состоящей из котла-утилизатора
(если он включен в систему пылегазового тракта), одной или двух ступеней
циклонов для грубого пылеулавливания и электрофильтров для тонкого
пылеулавливания. Для грубой очистки отходящих газов от пыли почти на всех
заводах применяют циклоны, которые в одну ступень позволяют снизить
запыленность отходящих газов с 140-160 до 3-8 г/м3. [1, c.149]
Пыль из циклонов выгружают при помощи герметизирующих устройств. Примером
такого устройства может служить широко распространенный в промышленности
короткий шнек (4-6 витков) с затвором из выгружаемой пыли. После циклонов
дымососами разных типов отходящие газы через коллектор грязного газа отправляют
на тонкую очистку от пыли. Тонкую очистку газов от пыли осуществляют в сухих
электрофильтрах. Запыленность газов после электрофильтров обычно не превышает
0,1-0,2г/м3. Очищенный газ используют для производства серной
кислоты. [2, c.91] В современных условиях
развития производства огромное внимание должно уделяться экологическим
проблемам.
Санитарно - защитная зона вокруг заводов, расположенных в черте города не
превышает 1 км, поэтому на ЧЦЭЗ, расположенном в центре многомиллионного
города, постоянно ведется работа по внедрению экологических технологий,
изменению вопросов в атмосферу, сбросов в водоемы и утилизации в
производственном цикле образующихся твердых отводов.
Все обжиговые газы печей КС на утилизацию в сернокислотный цех. При этом
их очищают от пыли, селена, ртути и других примесей. После извлечения из
очищенных газов в сернокислотном цехе сернистого ангидрида их выбрасывают в
атмосферу.
Утилизация газов цинкового производства обеспечивает экономический эффект
и решает вопросы экологии.
Внедрение комплекса мероприятий, главное из которых система двойного
контактирования, позволило обеспечить допустимые ПДВ, причем содержание
сернистого ангидрида не превышает 0,05%.
Схема контактного узла постоянно
совершенствовалась для обеспечения автотермичности его работы. С этой целью
были введены дополнительные теплообменные поверхности как на первой, так и на
второй стадиях контактирования; для очистки газов, отходящих от первой стадии
абсорбции был установлен патронный фильтр оригинальной конструкции, в котором
газы очищались от брызг и тумана серной кислоты, проходя через слой фторинового
полотна; на двух системах были установлены контактные аппараты конструкции
Сумского филиала института «Гипрохим», работающие по схеме 3+1 (3 слоя
катализатора на первой стадии, 1 слой - на второй). Внедрение двойного контактирования
позволило снизить выбросы сернистого ангидрида до предельно допустимых норм.[9,
c.52,54]