Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

книги / Химия и технология баллиститных порохов, твердых ракетных и специальных топлив. Т. 2 Технология

.pdf
Скачиваний:
122
Добавлен:
13.11.2023
Размер:
22.63 Mб
Скачать

Наиболее эффективным способом уменьшения количества сточных вод является их повторное использование после очи­ стки. Очистка сточных вод в производстве нитратов целлюло­ зы, которые в основном загрязнены взвесями НЦ, осуществ­ ляется фильтрованием и отстаиванием. Наибольшее количест­ во вод образуется в процессе предварительной стабилизации в чанах горячей промывки.

Эти воды можно разделить на три группы:

транспортные кислые воды (из вытеснителей);

кислые воды после стабилизации НЦ (загрязнены H2S04, HN03, pH = 2-3);

щелочные воды после стабилизации с pH = 8—9.

Как кислые, так и щелочные воды загрязнены взвесью НЦ и другими нестойкими органическими примесями, вымытыми из НЦ. Эти воды отстаиваются в горизонтальных ловушках, остаточная концентрация НЦ после этих ловушек находится на уровне 100...300 мг/л. Для повторного использования этих вод требуется их дополнительная очистка.

Воды с фаз окончательной стабилизации, смешения, пес­ коуловителей и водоотжима очищаются от НЦ отстаиванием в вертикальных отстойниках. После отстойников вода, содер­ жащая 800... 1000 мг/л НЦ и имеющая pH = 7—8, может ис­ пользоваться повторно в технологическом цикле. НЦ, изготов­ ленная с использованием этих вод на фазах нитрации, стаби­ лизации, измельчения, по физико-химическим показателям не отличается от стандартных образцов. Тем не менее на многих заводах эти воды идут в сток.

На рис. 220 представлена примерная технологическая схе­ ма сточных и отводящих вод с фазы стабилизации.

После кислой и щелочной варок сточные воды поступают в горизонтальную ловушку 15, откуда через горизонтальный отстойник на повторное использование в качестве транспорт­ ных для разгрузки чанов горячей промывки. Все отводящие воды из лаверов 3, смесителя 4, пескоуловителей 5, ажитаторов 6, водоотжимных центрифуг 11 поступают в бассейн 13, откуда насосом 12 подаются в вертикальный отстойник 8, представляющий собой цилиндр диаметром 5 м и высотой 9... 12 м с конусным дном. В центре цилиндра по оси вмонти­ рована труба диаметром 0,7...0,9 м. Нижний конец трубы не доходит до конического днища и через зазор вода, поступаю­

щая в верхний конец

центральной

трубы, снизу перетекает

в цилиндр большего

диаметра,

уменьшая скорость до

461

4^ ON

Ю

Рис. 220. Примерная технологическая схема движения сточных и отводящих вод фазы стабилизации

1 — чан горячей промывки; 2 — сгуститель; 3 — лавер; 4 — смеситель; 5 — пескоуловитель; 6 — ажитатор; 7 — ла-

вер; 8 — вертикальный отстойник; 9 — сборник осветленных вод; 10 — насос; 11 — водоотжимочная центрифуга; 12 — насос; 13 — бассейн; 14 — горизонтальный отстойник; 15 — горизонтальная ловушка

 

о

 

Водоем

 

Рис. 221. Технологическая схема очистки и многократного использования сточных вод в производстве:

 

1, 2, 3, 4, 5 — локальные установки; 6 — установка механической очистки; 7 — установка биохимической очистки

^

от Сг+6; Т — вода на технологические нужды; X — вода, содержащая хром; Б — бытовая вода; М — вода много-

S

кратно используемая; О — очищенная вода;--------- сточная вода; -. - . ------ вода от промывки и уборки помещений

0,0002...0,0004 м/с. Измельченная НЦ оседает в воде со скоро­ стью ~ 0,5 м/ч. НЦ оседает в нижней части отстойника и пе­ риодически насосом 10 с массовой долей 5...6% перекачивает­ ся в лавер 7, в котором формируется ловушечная партия НЦ.

Производство нитроэфиров и баллиститных П и ТРТ ха­ рактеризуется использованием целого ряда весьма токсичных компонентов (НГЦ, ДНДЭГ, хроматы с Сг+б, соединения свинца и пр.), загрязнение которыми как водного, так и воз­ душного бассейнов должно быть исключено.

На рис. 221 представлена рекомендуемая схема очистки сточных вод в производстве нитроэфиров и последующих фа­ зах производства баллиститных П и ТРТ («варке», переработ­ ке, концевых операциях).

Вода от нитроузла, содержащая большое количество нитро­ эфиров (табл. 53) и не подлежащая сбросу не только в водо­ ем, но и на биологические очистные сооружения, проходит электрохимическую очистку в установке 1 и после этого по­ ступает на биоочистку. Вода с последующих технологических операций очищается на локальных установках 2, 3, 4, 5 и ис­ пользуется повторно на технологические нужды.

При опорожнении этих локальных установок, а также при промывке оборудования и помещений вода сбрасывается в специальную канализацию и далее поступает на механиче­ скую очистку общего стока 6.

Вода, содержащая хроматы (Сг+6) после изготовления ме­ таллосодержащих топлив очищается на специальной локаль­ ной установке 7 путем восстановления до 3-х валентного хро­ ма.

Таким образом, производство баллиститных П и ТРТ должно быть оснащено следующими установками очистки

иоборота промышленных вод:

установка очистки от нитроэфиров, растворенных и ка­ пельно-эмульгированных;

установка водооборота на фазе «варки»;

установка водооборота при переработке ВТО;

водооборот при УЗД-контроле;

водооборот при механической обработке;

механическая очистка общего стока;

установка очистки воды от хрома.

Ниже приводится краткая характеристика локальных уста­ новок и установок очистки общего стока.

464

Таблица 53

Количество и состав сточных вод

Фазы производства

Характеристика отрабо­

и технологические

танных вод

операции

 

Производство

нитроэфиров:

— промывка гоПромывная вода тового продукта

 

 

Вода

от

промывки

 

 

оборудования и

по-

 

 

мещений

 

 

Производство

 

 

 

 

пороховой массы:

 

 

 

 

— подготовка,

Транспортирующая

дозировка

коллоксилин вода

 

и

смешение

 

 

 

 

компонентов,

Вода

от

промывки

мешка

порохо­

оборудования и

по­

вой массы

мещений

 

 

Количество отработанных вод, м3/т гот. про­ дукта

1...3

0,1...0,3

2,6

0,75

Вода из сальников

1,0

массонасосов

 

Состав отработанных вод

Рекомеццуемая схема ис­

 

содержание,

вещества

пользования воды

 

мг/л

 

НГЦ

2000

После очистки сбра­

ДНДЭГ

4000

сывается в спецкана-

сода

5000... 15000

лизацию

НГЦ

1000

 

ДНДЭГ

2000

 

Коллоксилин

200

Возвращается в про­

 

 

изводство коллокси­

 

 

лина

Коллоксилин

120

Сбрасывается

НГЦ

90

в спецканализацию

взвесь пор. массы

180

 

ДНДЭГ

150

Без сброса в канали­

НГЦ

120

взвесь пор. массы

40

зацию

 

коллоксилин

80

 

ДНДЭГ

200

 

Фазы производства

Характеристика отрабо­

Количество от­

Состав отработанных вод

н технологические

работанных вод,

 

содержание,

 

танных вод

 

м3/т гот. про­

вещества

операции

 

 

 

 

 

 

 

дукта

мг/л

 

 

 

 

 

 

 

 

Переработка по-

 

 

 

 

 

 

 

 

роховой

массы:

 

 

 

 

 

 

 

 

— отжим поро-

Отжимная вода

 

7,0

Взвесь пор. массы

10000

ховой массы

 

 

 

 

 

 

гексоген

12

 

 

 

 

 

 

 

 

НГЦ

1300

 

 

 

 

 

 

 

 

д н д э г

800

 

 

 

 

 

 

 

 

централит

50

 

 

 

 

 

 

 

 

д н т

100

 

 

 

 

 

 

 

 

хромат калия

500

 

 

Вода

от

промывки

0,4

Взвесь пор. массы

180

 

 

оборудования

и

по­

 

НГЦ

50

 

 

мещений

 

 

 

 

песок, глина

100

 

 

 

 

 

 

 

 

ДНДЭГ

100

 

 

 

 

 

 

 

 

взвесь пор. стружки

150

 

 

Вода

из

сальников

1,0

Взвесь пор. массы

40

 

 

массонасоса

 

 

 

НГЦ

120

 

 

 

 

 

 

 

 

ДНДЭГ

200

— вальцевание,

Вода

от

промывки

0,2

Взвесь пор. массы

180

сушка,

таблети-

оборудования

и

по­

 

НГЦ

50

рование

порохо­

мещений

 

 

 

 

 

 

вой массы

 

 

 

 

 

 

 

 

— переработка

Орошающая вода

 

0 ,1 0

Взвесь пор. стружки

150

и ввод ВТО

 

 

 

 

 

 

НГЦ

100

 

 

 

 

 

 

 

 

д н д э г

120

Рекомендуемая схема ис­ пользования воды

Используется для приготовления КВВ, транспортировки НГЦ, добавок, в сальники массонасосов

Сбрасывается в промканализацию

Без сброса в канали­ зацию

Сбрасывается в промканализацию

Используется по­ вторно

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Окончание

табл.

53

Фазы производства

Характеристика

отрабо­

Количество от-

 

Состав отработанных

вод

Рекомендуемая

схема

ис­

работайных вод,

 

 

 

и технологические

 

 

содержание,

 

танных вод

 

м3/т гот. про­

 

вещества

пользования

воды

 

операции

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дукта

 

 

мг/л

 

 

 

 

Вода из ванн разо-

0,05

НГЦ

 

4300

Используется

по­

 

грева изделий

 

 

 

д н д э г

 

700

вторно

 

 

 

Вода

от

промывки

0 ,8

пор. стружка

150

 

 

 

 

оборудования

и

по-

 

НГЦ

 

50

Сбрасывается

 

 

мещений

 

 

 

 

взвесь

пороховая

180

в промканализацию

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготовление

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

изделий:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— контроль из­

Вода из ванн УЗД

0,09

Взвесь

пор. массы

60

Используется

по­

делий (УЗД)

 

 

 

 

 

 

НГЦ

 

150

вторно

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДНДЭГ

300

 

 

 

— механическая

Орошающая вода

 

2,5

Пор. стружка, взвесь

150

Используется

по­

обработка изде­

 

 

 

 

 

 

НГЦ

 

60

вторно

 

 

лий

 

 

 

 

 

 

ДНДЭГ

120

 

 

 

 

Вода

от

промывки

1,57

Пор. взвесь и стружка

150

Сбрасывается

 

 

 

оборудования

и

по­

 

НГЦ

 

50

в промканализацию

 

мещений

 

 

 

 

ДНДЭГ

80

 

 

 

-Рь

о\

H:S04

В канализацию

Рис. 222. Установка очистки промывиых вод, образующихся в производст­ ве нитроэфиров:

1 — бак-усреднитель; 2 — дозатор кислоты; 3 — насос; 4 — электролизер; 5 — выпрямитель

Установка электрохимической очистки воды, содержащей нитроэфиры, обеспечивает разложение нитратов до концентра­ ций, не превышающих ПДК для биологических сооружений.

R -0 N 0 2 R—О—NO—R—ОН + NH3- H 20

При электролизе стоков осуществляется восстановление нитратов до спиртов (глицерина, диэтиленгликоля), биологи­ чески легко разрушаемых в отличие от исходных нитросоеди­ нений.

Технологическая схема процесса электрохимической очист­ ки представлена на рис. 222.

В баке — усреднителе 1 вода с pH = 9... 10 раствором H2S04 из дозатора доводится до нейтральной (pH ~ 7), после чего подается в электролизер 4, питаемый постоянным током от выпрямительного агрегата ВАКР-3200-24ХП4 5.

Перемешивание воды осуществляется воздухом. Из элек­ тролизера вода сбрасывается в канализационную сеть для дальнейшей очистки на биосооружениях.

Электролизер — цельнометаллический, трехсекционный, футерован винилпластом. Работа осуществляется в непрерыв­ ном режиме при следующих характеристиках постоянного то­ ка: плотность — 120... 140 А/м2, напряжение — 6...7 В. Темпе­ ратура воды — 35...40°С, время электрообработки до концен­ трации НГЦ 150 мг/л — 1,5...2 часа.

468

Нл установку очистки

общ его стока

Рис. 223. Установка очистки и многократного использования воды на фазе изготовления и отжима пороховой массы:

1 — отжимной аппарат; 2, 5 — промежуточная емкость; 3, 6 — насос; 4 — фильтр грубой очистки; 7 — фильтр тон­ кой очистки; 8, 8' — бак оборотной воды; 9 — смеситель массы; 10, 12, 16, 19, 20, 21, 22 — массонасосы; 11 — рас­ ходный бак; 13 — дозирующее устройство пеногасителя; 14 — фильтрующий аппарат разделения продукта и транс­ портирующей воды; 15, 15' — ажитатор; 17 — ресивер для фильтрата; 18 — вакуум-насос

Установка очистки и многократного использования воды на фазе изготовления и отжима пороховой массы (рис. 223) вклю­ чает:

фильтры грубой и тонкой очистки (4, 7);

барабанный вакуум-фильтр (14);

баки оборотной воды (8, 8);

ажитаторы (15, 15);

расходный бак (11);

— ресивер фильтрата (17) и др.

Вода с отжимного шнек-пресса 1 с содержанием до 10 г/л пороховой массы и до 4,2 г/л растворенных нитроэфиров че­ рез промежуточный бак 2 насосом подается на фильтр НСФ-15 грубой очистки 4, из которого отфильтрованная сус­ пензия пороховой массы с концентрацией 5... 10% возвращает­ ся в смеситель 9, а вода, имеющая 30...60 мг/л пороховой

массы,

подается на фильтр НСР-50 тонкой очистки 7, из ко­

торого

осветленная вода

поступает в бак оборотной воды 8,

а затем подается насосом

10 на транспортировку компонентов

на фазу смешения, а часть — в бак-накопитель 11, из которо­ го по мере надобности расходуется на приготовление КВВ с использованием коллоксилина из барабанного вакуум-фильт­ ра 14. Приготовление КВВ на отжимной воде производится в ажитаторе 15.

Для предотвращения вспенивания в бак-накопитель 11 по­ дается антивспениватель из дозатора 13.

КВВ из производства нитратов целлюлозы поступает в ажитатор 15, из которого часть воды (концентрация КВВ не менее 10%) сверху сливается в бак оборотной воды 8. КВВ подается в барабанный вакуум-фильтр74. Транспортирующая вода, отделенная в аппарате 14, сливается в бак оборотной во­ ды 8 и насосом 21 возвращается в производство коллоксили­ на. КВВ, приготовленная на отжимной воде (после отжимного шнек-пресса), из ажитатора 15 насосом 16 подается в ажита­ тор точной концентрации и затем на изготовление пороховой массы в «варочный» котел.

Ниже приводится техническая характеристика основных ап­ паратов водоочистки на фазе изготовления пороховой массы.

Напорный самопромывающийся фильтр типа НСФ (рис. 224, 225) состоит из корпуса 7, фильтровального элемента 2, промывного сопла с приводом. Корпус имеет входной патру­ бок 5 со штуцером для манометра 8 и в верхней части штуцер 9 для выпуска воздуха из фильтра. Отфильтрованная порохо­ вая масса удаляется из фильтра через сопло 3.

470