ГОСТ Р 55837— 2013
- образование PCDD/F (эффект памяти) на полимерных компонентах скруббера требует приме
нения соответствующих мер.
7.5.3.1.6 Сокращение выбросов в атмосферу представлено в таблице 7.
Таблица 7 — Уровни выбросов при использовании скрубберов с водяным орошением
Вещество
Достигнутый уровень выбросов
Примечание
среднечасо
вой. мг/м3
среднесуточ
ный, мг/м3
среднегодовой,
мг/м3
удельное значение.
г/Тотходов на входе
HCI
0.1— 10
<5
0.1—1
1—10
концен
Очень стабильные
трации на выходе
HF
< 1
<0.5
От 0.1 до 0.5
От 0.05 до 2
концен
Очень стабильные
трации на выходе
so
2
<50<20< 10От 5 до 50
Требуется стадия прохожде
ния реакции и абсорбент(из
весть или NaOH)
Четырехчасовые колебания
содержания S02 могут быть
выше
7.5.3.1.7Мокрые системы очистки дымовых газов обеспечивают наивысшую эффективность уда
ления растворимых кислых газов по сравнению с другими системами очистки дымовых газов при наи менее
избыточных стехиометрических коэффициентах.
Если при применении одноступенчатых систем очистки дымовых газов (например, полумокрых,
сухих) все образующиеся отходы собираются, то этот подход, как правило, не используется в мокрых
системах очистки дымовых газов. При использовании мокрых систем HCI. HF и S 02 могут обрабаты
ваться отдельно от твердых частиц и пр.. которые часто удаляются раньше. Таким образом, мокрые
системы газоочистки позволяют сократить содержание:
- пыли: при достаточной большой емкости скруббера, позволяющей предотвратить его засорение
(чаще всего для сокращения пылевой нагрузки и предотвращения эксплуатационных проблем до при
менения скруббера с водяным орошением используется предварительное обеспыливание, позволяю
щее удалить до 50 % пыли на входе);
- PCDD/F: при использовании скруббера и углесодержащих фильтровальных материалов можно
достичь сокращения на 70 %. в противном случае доля удаленных веществ незначительна. В этих це лях
в скруббер могут быть добавлены активированный уголь или кокс;
- Нд2‘: если на первой стадии газоочистки используется скруббер с низким водородным показа
телем и концентрация HCI в отходах обеспечивает подкисление на этой стадии, то возможно удаление
НдС12: однако металлическая ртуть, как правило, при этом не удаляется;
- других загрязняющих веществ: если в неочищенном газе присутствуют водорастворимые за
грязняющие вещества, например, бром или йод. они могут сконденсироваться при низких температурах в
скруббере и. таким образом, попасть в сточные воды скруббера.
7.5.3.2 Системы полумокрой газоочистки
7.5.3.2.1Системы полумокрой газоочистки также называют полусухими технологическими процес
сами. При струйной абсорбции абсорбент вводят в виде суспензии или раствора в горячие дымовые
газы в камере увлажнения.
В этом технологическом процессе используют тепло дымовых газов для испарения растворителя
(воды). Образующиеся отходы являются твердыми и должны извлекаться из дымовых газов в виде
пыли на последующем этапе, представляющем собой, как правило, рукавный фильтр. Эти технологии
обычно требуют превышения дозы сорбента в 1,5— 2,5 раза.
В данном случае важной частью этого процесса также является тканевый фильтр. При примене
нии этого подхода дымовой шлейф также редко виден.
Также применяется подход, который находится между сухим и полумокрым. Его иногда называют
технологией быстрой сушки. Этот подход предполагает повторное помещение в входящие дымовые
газы определенного количества твердых веществ, собранных рукавным фильтром. С регулируемой
скоростью вода добавляется в собранную зольную пыль, чтобы убедиться, что она остается сыпучей и
12