ГОСТ Р 55837— 2013
Подход, как правило, применяется только там. где доступны средства охлаждения. Например,
холодная (40 °С) обратная вода системы центрального отопления, которое, как правило, применяется
только в холодном климате. Применение этого подхода в других обстоятельствах может привести к вы
соким затратам на энергию, требуемую для охлаждения.
Низкая температура в дымовой трубе позволит снизить тепловую плавучесть дымового шлейфа
и. следовательно, сократить его рассеивание. Это может быть преодолено с помощью увеличения вы
соты и/или уменьшения диаметра дымовой трубы.
7.8.4.4 Достигнутые экологические преимущества
Конденсация загрязняющих веществ из дымовых газов обеспечивает дополнительное снижение
выбросов в атмосферу. Применительно к ртути на этот подход вообще нельзя полагаться, чтобы до
стичь уровня выбросов ниже 50 мкг/м3. В связи с этим, его можно рассматривать только как дополни
тельный этап доочистки.
Конденсация воды из дымовых газов может при использовании последующего подогрева дымо
вых газов значительно уменьшить видимость дымового шлейфа и сократить расход воды в скруббере.
7.8.5 Отделение ртути с помощью фильтра на основе ионообменной смолы
После отделения пыли и первой кислотной мокрой промывки ионно-связанные тяжелые металлы
проводятся через ионообменник. Ртуть извлекается в фильтрах на основе ионообменной смолы. Затем
кислота нейтрализуется с использованием известкового молока.
Если после промывки остаточная ртуть еще присутствует в отработанном воздухе, она удержива
ется в следующем далее коксовом фильтре.
Подход дорогостоящий по сравнению с альтернативами.
Фильтр, содержащий смолы, требует регенерации с извлечением ртути.
Подход обеспечивает высокую надежность удаления ртути.
7.8.6 Введение хлорита для сокращения содержания элементарной ртути
В то время как окисленная ртуть хорошо растворима в воде и может быть удалена с помощью
скруббера с водяным орошением, элементарная ртуть требует иных методов удаления. Таким образом,
трудно добиться значительного сокращения содержания элементарной ртути с помощью скруббера с
водяным орошением, если одновременно не используется активированный уголь.
Введение сильного окислителя преобразует элементарную ртуть в окисленную ртуть и делает
возможным ее удаление с помощью скруббера с водяным орошением. Этот окислитель используется в
реакции с другими соединениями (например, с диоксидом серы) и вводится непосредственно перед
распылительными форсунками первого кислотного скруббера. Водородный показатель скруббера со
ставляет от 0.5 до 2. Если распыляемая жидкость соприкасается с кислыми парами, содержащими
хлороводород. хлорит превращается в диоксид хлора, который и является действующим веществом.
Подход применятся при сжигании отходов; достигается сокращение содержания ртути в дымовых
газах, содержащих не менее 400 мг/м3 хлороводорода.
Совместим только со скрубберами с водяным орошением.
Стоимость реагентов является ограничивающим фактором.
Использование окислителей способствует удалению NO в скруббере (путем его преобразования
в более растворимый N 02). что может привести к проблемам вследствие высокого содержания азота в
сточных водах.
К достигаемым экологическим преимуществам относятся; сокращение выбросов ртути и NOx.
7.8.7 Добавление перекиси водорода в скрубберы с водяным орошением
7.8.7.1Цель системы — это извлечение Hg, HCI и S 02 из дымовых газов. В процессе вся элемен
тарная ртуть окисляется до растворимых в воде соединений ртути.
Первый этап представляет собой охладитель, расположенный после рукавных фильтров (с до
бавлением угля, поглощающего значительную часть ртути). После охлаждения дымовые газы входят в
контакт с жидкостью скруббера, которая содержит перекись водорода и добавки. Жидкость скруббера
реагирует с дымовыми газами, и кислые сточные воды передаются далее для нейтрализации и осаж
дения ртути.
7.87.2Этот метод применим для всех типов установок для сжигания отходов, в которых приме
няются скрубберы с водяным орошением. Наилучший эффект достигается, если скруббер находится
после рукавных фильтров с углем.
Подход может использоваться на новых и существующих объектах, которые нуждаются в обеспе чении
соответствия новым более строгим требованиям к предельным уровням выбросов Hg, HCI и S 02.
40