Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение Г
(обязательное)
Энергоэффективность
Г.1 Краткая характеристика отрасли с точки зрения ресурсо- и энергопотребления
Основной тенденцией современной металлургии в области переработки высокосернистых концентратов является применение автогенных процессов. К наиболее распространенным относится технология и печь взвешенной плавки, разработанная и внедренная в производство в конце 1940-х годов фирмой Outokumpu для плавки медных концентратов. Начиная с 1960-х годов этот процесс начал свое победоносное шествие по миру и на сегодняшний день реализован на многих предприятиях медной и никелевой подотраслей.
Г.2 Основные технологические процессы, связанные с использованием энергии
В автогенных процессах большая часть потребности в тепле удовлетворяется за счет окисления железа и серы, содержащихся в концентрате, в результате чего расходы топлива или электричестве малы. Производительность печей взвешенной плавки по сырью (в пересчете на сухой вес) обычно составляет 100 - 150 т/час. В печах Outotec содержание кислорода в реакционном газе меняется от 30 - 40 об. % до 70 об. %; печи Inco (завод Copper Cliff) работают на кислородном дутье.
Г.3 Уровни потребления
Информация об уровнях потребления энергии для основных технологических процессов приведена в разделе 1 (таблицы 1.20 и 1.21) и разделе 2 (таблица 2.34).
Г.4 Наилучшие доступные технологии, направленные на повышение энергоэффективности и оптимизацию и сокращение ресурсопотребления
НДТ 2. Повышение эффективности использования энергии: использование комбинации двух или более методов, приведенных в таблице ниже.
N |
Метод/оборудование |
Применимость |
1 |
Система управления энергоэффективностью (например, в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 50001(1) или ISO 50001(1)) |
Общеприменимо |
2 |
Оптимальное размещение взаимосвязанных производств, переделов и отдельного оборудования, обеспечивающее минимизацию материальных потоков |
Общеприменимо при новом строительстве, изменении конфигурации существующих производств или реконструкции |
3 |
Использование избыточного тепла (например, пара, горячей воды или горячего воздуха), образующегося при реализации основных процессов |
Применимо для пирометаллургических процессов |
4 |
Регенеративные дожигающие устройства |
Применимо, когда требуется очистка выбросов от горючих загрязняющих веществ |
5 |
Подача на горелки воздуха, обогащенного кислородом, или чистого кислорода для уменьшения потребления энергии |
Применимо для пирометаллургических процессов |
6 |
Низкотемпературная сушка концентратов и влажного сырья перед плавкой |
Общеприменимо |
7 |
Теплоизоляция объектов, функционирующих при высоких температурах, например трубопроводов пара и горячей воды |
Общеприменимо |
8 |
Использование высокоэффективных электродвигателей, оборудованных частотными преобразователями, для таких устройств, как, например, вентиляторы |
Общеприменимо |
9 |
Использование горячих технологических газов от процессов плавления для нагревания подаваемых компонентов |
Применимо для пирометаллургических процессов |
10 |
Применение автогенных процессов плавки сырья |
Применимо для пирометаллургических процессов |
11 |
Использование тепла химических реакций для поддержания теплового баланса гидрометаллургических процессов |
Применимо при реализации окислительных процессов, сопровождающихся выделением тепла |
(1) Соответствие системы менеджмента указанным стандартам не означает ее обязательную сертификацию. |
НТД 4 Сокращение расхода реагентов за счет внедрения новых процессов (таблица 4.3).
N |
Метод/оборудование |
Применимость |
1 |
Использование сульфата натрия или сульфата кальция в качестве флюсующих добавок для улучшения физико-химических свойств шлаков и снижения потерь цветных металлов |
Применимо для пирометаллургических процессов |
2 |
Замена гидролитического способа выделения кобальта из никелевого раствора безреагентным экстракционным |
Применимо для хлоридных сред рафинирования ПНТП или иных полупродуктов, после разработки негидролитического способа очистки от свинца и марганца |
3 |
Утилизация солевого стока дробной выпаркой с выделением товарного сульфата натрия и оборотного хлорида натрия и производство хлора электролизом последнего взамен использования привозного хлора |
Применимо для установок очистки сточных вод от хлоридного рафинирования ПНТП или иных полупродуктов |
4 |
Использование известково-серного отвара в качестве осадителя тяжелых цветных металлов |
Применимо в гидрометаллургических производствах, сопровождающихся образованием и выделением элементарной серы |
5 |
Применение фильтрации расплавленной элементарной серы взамен автоклавной выплавки |
Применимо для гидрометаллургических процессов, сопровождающихся образованием элементарной серы при необходимости ее выделения |
Г.5 Экономические аспекты реализации НДТ, направленные на повышение энергоэффективности и оптимизацию и сокращение ресурсопотребления
Совершенствование действующих и создание новых способов производства никеля определяется существующим уровнем техники и требует значительных инвестиций, часто сопряженных с высокими рисками. При прочих равных условиях основные критерии успешной производственной деятельности имеют исключительно экономическую основу. Эти критерии, в свою очередь, являются интегральными характеристиками совокупности различных, обычно разнонаправленных технологических факторов, в том числе и факторов ресурсо- и энергоэффективности, а также экологической безопасности производства.
Собственный экономический потенциал природоохранных мероприятий, таких как, например, внедрение малоотходных технологий, производство побочной продукции и (или) полезное использование образующихся в основном производственном процессе отходов, в российских условиях следует признать скорее незначительным. С одной стороны, природоохранные технологии во многих случаях характеризуются высокой энергоемкостью, а поддержание оборудования в функциональном состоянии требует регулярных затрат на расходные материалы и комплектующие и иных эксплуатационных затрат; в некоторых случаях при производстве побочной продукции, такой, например, как серная кислота, значительные издержки могут возникать и в связи с необходимостью хранения и транспортировки агрессивного вещества. С другой стороны, низкая емкость российских рынков и территориальная удаленность от них никелевых предприятий не обеспечивают вывод "побочных" производств на экономически эффективный уровень и не смогут гарантировать устойчивое потребление продукции вновь вводимых производственных мощностей, а потенциал выхода на внешние рынки ограничен и малоперспективен с экономической точки зрения.
Таким образом, наибольшим потенциалом с точки зрения возмещения затрат, понесенных в связи с внедрением на предприятии новых природоохранных методов и технологий, обладают комплексные меры, увязывающие экологическую модернизацию производства с перенастройкой производственного процесса в целом, оптимизацией отдельных его звеньев и расширением номенклатуры выпускаемой продукции, в том числе с высокой добавленной стоимостью.
Можно выделить следующие перспективные технологии, направленные на повышение энергоэффективности и оптимизацию и сокращение ресурсопотребления:
- технология двухзонной печи Ванюкова;
- усовершенствование технологии гидрометаллургического обогащения бедного никель-пирротинового концентрата;
- производство никеля электроэкстракцией рафинированием ПНТП;
- производство никеля электроэкстракцией растворов выщелачивания никелевого концентрата от разделения файнштейна;
- технология производства карбонильного никеля с использованием синтеза среднего давления.
<< Приложение В (обязательное). Перечень НДТ |
||
Содержание Информационно-технический справочник по наилучшим доступным технологиям ИТС 12-2016 "Производство никеля и кобальта" (утв.... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.