Плазменный способ утилизации отходов
Плазмохимическую технологию используют для переработки высокотоксичных жидких и газообразных отходов. При этом не. только обезвреживаются опасные отходы, но и получаются ценные товарные продукты. Процесс осуществляется в плазмотроне за счет энергии электрической дуги при температуре выше 4000 °С. При такой температуре кислород и любые отходы расщепляются до электронов, ионов и радикалов. Степень разложения токсичных отходов достигает 99,9998%, а в отдельных случаях 99,99995%.
Из-за высоких затрат энергии и сложности оборудования плаз - мохимическая технология применяется для ликвидации только тех отходов, обезвредить которые другими способами не удается.
Перспективно применение плазменного метода для переработки отходов в восстановительной среде с целью получения ценных товарных продуктов. В нашей стране разработана технология пиролиза жидких хлорорганических отходов в низкотемпературной восстановительной плазме, позволяющая получать ацетилен, этилен, хлористый водород и продукты на их основе.
Схема плазменного агрегата для переработки жидких хлорорганических отходов представлена на рис. 7.7. Плазмообразующий газ (водород, азотоводородная смесь и др.) нагревается электриче-
ской дугой в плазмотроне 7 до 4000 - 5000 °С. Образующаяся низкотемпературная плазма из сопла плазмотрона поступает в плазмохимиче - ский реактор 2, куда форсунками впрыскиваются хлорор - ганические отходы. При смешивании отходов с плазмой происходит их испарение, термическое разложение (пиролиз) с получением олефи - новых углеводородов, хлористого водорода и технического углерода (сажи). Пиролиз - ный газ подвергают скоростной закалке в закалочном устройстве J, а затем охлаждают и очищают от сажи. Очищенный газ используется при синтезе хлорорганических продуктов. Процесс является замкнутым, безотходным и рентабельным. Себестоимость получаемых продуктов - сравнительно низкая за счет использования неутили - зируемых отходов.
Представляет интерес использование плазменной технологии для утилизации фреонов, являющихся, по некоторым данным, озо - норазрушающими веществами и представляющих серьезную опасность для озонового слоя Земли.
Рис. 7.7. Схема плазменного агрегата: 1 - плазмотрон; 2 - плазмохимический реактор; 3 - закалочное устройство; 4 - источник эле ктроп ита н и я |
Для плазмохимического разрушения фреонов целесообразно в качестве плазмообразующего газа использовать водород. В этом случае в результате взаимодействия плазмы с фреонами будут образовываться кислые газы НС1 и HF, а также хлор, фтор и диоксид углерода. Абсорбцию кислых газов необходимо проводить в скруббере с получением товарных продуктов - соляной и плавиковой кислот. Удаление галогенов может быть осуществлено с помощью щелочи.