Фрагмент для ознакомления
2
Глава 2. Перспектива и вероятное применение технологии Ра-550
2.1. Особенности применения технологии Ра-550
Производство анодов и анодной массы в настоящее время сопровождается производством алюминия. Производство анодов происходит на производственных предприятиях алюминиевых заводов, полностью или в основном оснащенных электролизерами с предварительно обожженными анодами (ОА).
Практически на всех заводах осуществляется массовое производство анодов, оснащенных электролизерами с самообжигающимися анодами. Определение НДТ производства анодов и анодной массы будет заключаться в подборе устройств и установок газоочистки к стадиям производства, обеспечивающих наименьший удельный выброс загрязняющих веществ в технологическую атмосферу. Сброс сточных вод и образование отходов производства анодов и анодных масс не является ограничивающим фактором, так как алюминиевые заводы используют замкнутый водооборот, а основные отходы печей обжига и прокаливания зависят от ухода за покрытиями. срок службы, который практически одинаков для всех рассматриваемых отраслей.
4.1.1 Описание технологии производство анодной массы для самообжигающихся анодов
Это производство идентично на всех заводах и имеет практически одинаковое оборудование. Используемое оборудование:
- Передел хранения и приготовления кокса - конвейеры, конвейеры, дробилки, грохоты, мельницы;
- Смесительно-формовочные цеха - дозаторы, смесители, формовочные устройства;
- Передел обжига - обжиговые печи, сушильные установки;
- Размещение пекохранилищ и пекоподготовки - пекоприемников, пекоплавильных заводов.
К основным техническим решениям по снижению выбросов загрязняющих веществ относятся:
- Использование систем газоочистки на стадиях хранения и переработки кокса. Возможно использование одного или нескольких типов следующих газоочистных устройств: циклон, электрофильтр, рукавный фильтр. Данные технические решения позволят снизить выбросы пыли в атмосферу при дроблении и транспортировке кокса.
- Использование газоочистных установок на стадии прокалки кокса. Возможно использование накопительного циклона и (или) электрофильтра. Эти технические решения позволят сократить выбросы пыли в процессе прокаливания кокса и твердых частиц в процессе сжигания топлива, используемого в печах для прокаливания.
- Использование установок сухой газоочистки (реактор + рукавный фильтр) на стадиях смешения и формования. Данные технические решения направлены на снижение выбросов каменноугольного пека, возгоняемого в процессах смешения и формования анодной массы. Показатели концентраций выбросов маркерных загрязняющих веществ, характеризующих технологию массового производства анодов, признанных НДТ.
2.1.2 Описание технологии производства обожженных анодов
Применяемое оборудование: - реконструкция коксохранилища и приготовления - конвейеры, конвейеры, а также дробилки, грохоты, дробилки;
- этапы смешения и прессования - дозаторы, смесители, вибропрессы;
- перераспределение обжига анодов - многокамерная кольцевая обжиг;
- смолохранилища и подготовка - смолоприемники, смолопотоки;
- монтаж и демонтаж анодов после отжига - печей ИЧТ, конвейеров, систем очистки шлака, дробилок.
Основными техническими решениями, направленными на снижение выбросов некоторых загрязняющих веществ, являются:
- применение газоочистных устройств на стадиях хранения кокса и его подготовки. Возможно также использование одного или комбинации следующих типов газоочистителей: циклон, тканевый фильтр.
Снизить выбросы пыли в атмосферу при дроблении и транспортировке кокса позволит внедрение данных технических решений. КПД этих ГОУ может достигать 98%; использование газоочистного оборудования на стадии обжига анодов. Можно использовать сухой скруббер (реактор + рукавный фильтр) или мокрый скруббер. Применение таких технических решений позволят снизить выброс в атмосферу некоторых загрязняющих веществ от процесса анодного горения. Более эффективна сухая очистка газов: пыли - 99 %, газообразных фторидов - 99 %, пека каменноугольного возгоненного - 98,5 %. «Мокрый» ГОУ со скруббером обеспечивает следующие показатели: пыли – 84 %, газообразных фторидов – 98 %, пека возгоненного каменноугольного – 70 % – 75,5 %, диоксида серы – 90 %. Эффективно и предпочтительно «сухое» ГОУ, но оно не удаляет диоксид серы, таким образом исходя из условий выбор типа ГОУ определяется расположения предприятия и уровня загрязнения окружающей среды дно территории; - использование устройств сухой газоочистки (имеется в виду реактор + рукавный фильтр) на стадиях прессования и смешения.
Следовательно, предложенные технические решения направлены на снижение выбросов сублимированного углеродистого пека при производстве «зеленых» анодов. КПД этих ГОУ может достигать до 98 % по пыли и до 90 % по каменноугольным возгонам; - использование рукавных фильтров в цехе сборки анодов. Направленность таких технических решений на снижение выбросов пыли. Эффективность фильтра может достигать 99%.
2.1.3 Технология производства первичного алюминия
В промышленных алюминиевых литейных производствах применяются три технологии электролиза: - технология электролиза в электролизерах с предварительно приваренными анодами (ВА); - Технология электролиза в электролизерах с самовоспламеняющимися анодами и кросс-узловым источником питания (ТВ); - Технология электролиза в электролизерах с самовоспламеняющимися анодами и боковой подачей на анод (БТ). Потому что сброс сточных вод и образование промышленных отходов не являются доминирующими факторами для технологии электролиза.
Технология электролиза на электролизерах ОА характеризуется отсутствием выбросов смол и имеет самые низкие удельные выбросы загрязняющих веществ. Современные высокопроизводительные электролизеры, внедряемые на отечественных алюминиевых заводах, оснащены высокопроизводительными корпусами из листового металла с коэффициентом отбора газов до 98%. Для очистки газов электролизеров используется высокоэффективный «сухой» ГОУ с КПД более 99%. Учитывая уровень выбросов и ресурсоэффективность технологии обожженных анодов, целесообразно использовать ее в качестве основы для проектирования и строительства новых электростанций. В качестве НДТ для технологии высокотемпературного электролиза рекомендуются следующие технологии:
1) технология БТ «ЭкоСодерберг»;
2) Технология BT с производственной системой.
Технология ВТ с ПНГ и «сухим» ГОУ является переходом на технологию ЭкоСодерберг. Учитывая степень промышленного внедрения технологии электролиза БТ (предприятие из РФ), отсутствие экономически целесообразной альтернативы замены данной технологии электролизом с использованием обожженных анодов, целесообразно применение технологии электролиза БТ на действующем предприятии с использованием Русский бестселлер. Мерами по минимизации выбросов в атмосферный воздух являются «сухая» газоочистка и дополнительная герметизация анодного блока. Практически все алюминиевые литейные производства характеризуются наличием замкнутого водяного контура и захоронением изношенных покрытий на промышленных полигонах с возможностью частичной реализации третьим лицам в зависимости от потребности и рынка сбыта в регионе.
В условиях нестабильной экономической конъюнктуры перед производителями алюминия в настоящее время стоит задача достижения наивысших технико-экономических показателей в расчете на одну производственную площадь и одновременное снижение материальных и «энергетических» затрат. Актуальными становятся оптимизация технологических параметров на мощных сильноточных электролизерах и реализация проектов и технологий электролитического производства алюминия на ток более 550 кА. Темами становятся оптимизация технологических параметров мощных, сильноточных электролизеров и реализация проектов и технологий электролитического производства алюминия на ток более 550 кА. Существующие технологии высокоамперного электролиза в электролизерах с пламенным анодом 300-400 кА продемонстрировали возможность дальнейшего повышения эффективности процесса, улучшения конструкции, оптимизации перспективных технических решений с использованием новых материалов и высококачественного сырья.
В настоящее время только два завода, КрАЗ и БрАЗ, построенные в 1970-х годах, производят 50% всего российского алюминия с КПД 88-89% и потреблением электроэнергии 16 200 кВтч/т.
Показатели, достигнутые на основных зарубежных алюминиевых предприятиях, подтверждают эффективность выбранного направления: текущий КПД достигает 95%, энергоемкость процесса 12 500-13 000 кВтч/т Al, расход анодов 500-510 кг/т. Al, фтористый алюминий 15-17 кг/т Al. Использование анодов после отжига значительно снижает выбросы смолистых элементов, в том числе бензапрена и других вредных компонентов. Возможность использования большего количества герметичных укрытий с высокопроизводительными автоматизированными системами подачи глинозема, сокращающими время работы электролизера с открытыми укрытиями [3,4], помогает сократить выбросы вредных веществ в сильноточные электролизеры.
Основными особенностями, отличающими высокоамперные технологии от электролизеров средней мощности, являются:
- использование глинозема песочного типа, фторированных солей, фторированного глинозема и вторичного криолита для питания электролизера (только через системы ПНГ)
- работа в определенном диапазоне низких концентраций глинозема 2-5% по технологии без анодной пропитки (0,05 части/сутки);
- низкий уровень металла (18-20 см3) и высокий уровень электролита (20-22 см3);
- использовать в процессе только кислые электролиты с определенным диапазоном КО = 2,2-2,4;
- отказ от использования свежего криолита вместо вторичного криолита;
- использование фторалюминиевых ГОУ в качестве источника энергии и регулирование СО по заданным алгоритмам;
- возможность работы при плотностях тока, близких к критическим значениям 0,9-0,95 А/см2;
- высокие скорости (до 18-20 см/с) расплавленного материала в электролитной ванне с точками равновесия;
- новый состав обивочных материалов, гарантирующий стабилизацию теплового и материального баланса;
- технология «Автоматизированные объекты» с многофункциональными кранами, механизмами и робототехникой для обслуживания с постоянным сканирующим контролем технологического состояния ячейки;
- Каркасный катодный блок с дополнительными ребрами охлаждения с использованием высокографитостойких катодных блоков и боковых карбидокремниевых вставок с искусственно сформированными покрытиями.
Увеличение удельной мощности электролизера и рациональное размещение основного технологического оборудования в электролизных корпусах обеспечивают увеличение съема металла с 1 м2 производственной площади и снижают удельные затраты на создание электролизного производства. Использование малоотходных и безотходных процессов, которые способствуют использованию разделенных химических веществ, также снижает эксплуатационные расходы.
За последние 20 лет за рубежом не было реализовано ни одного проекта электролизного производства, но проекты, разработанные в институте ВАМИ, нашли свое применение во многих странах мира. Тем не менее, ИТЦ РУСАЛ, не обращая внимания на ошибки и недостатки предыдущих проектов, отказавшись от сотрудничества со специалистами по электролизу ведущих российских вузов, приступила к разработке электролизеров на ОА с током 550 кА.
В научно-технических интересах разработать альтернативный элемент с амперной нагрузкой более 600 кА с последующим внедрением в некоторых странах Ближнего Востока и Азии, имеющих алюминиевые активы.
Модель электролизера «Электролиз РА-550» состоит из четырех основных узлов:
• Катодное устройство с модернизированным корпусом каркасного типа, 25-секционной углеграфитовой футеровкой, покрытой специальным встроенным двухстержневым титановым пьезоэлектрическим распылителем, имеет искусственную конструкцию и металлические сливные отверстия. Между блоками установлены вставки из карбида кремния, под блоками предусмотрен барьерный слой из нефелина для предотвращения образования электролитических линз. Боковое покрытие из карбида кремния имеет специальный профиль с учетом МГД-ситуации.
• Анодный блок, состоящий из трех комплектов, с 64 обожженными анодами, управляется независимыми приводами и механизмами трансмиссии для подъема и опускания анодного комплекта. Эти вариаторы позволяют регулировать МГД-профиль отливки в зависимости от ситуации. Аноды имеют специальные канавки для отвода анодных газов от подошвы, которые расположены под углом 30°, в отличие от существующих технологий.
• Катодные шины и анодные шины с 6 усиленными стояками и несимметричные катодные шины с компенсаторами.
• Укрытие с 64 боковыми крышками со специальными ручками, концевыми вентилями и системой газопроводов, обеспечивающей практически полную герметичность камеры, имеет дополнительный вентиляционный двигатель для равномерного отвода газов по всей длине.
Показать больше
Фрагмент для ознакомления
3
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Ефимычев Ю.И., Трофимов О.В., Ефимычев А.Ю., Шипилов А.Г. Модернизация предприятий промышленности: концепция, стратегии и механизм реализации // Креативная экономика. №11. – М.: Изд-во «Креативная экономика», 2013.
2. Денисов А.Ю. Экономическое управление предприятием и корпорацией / А.Ю. Денисов, С.А. Жданов. - М.: Дело и сервис, 2014.
3. Егоров Ю.Н. Планирование на предприятии / Ю.Н. Егоров, С.А. Варакута. - М.: ИНФРА-М, 2014.
4. Багиров Ф. Глобальные риски модернизации [Электронный ресурс]: Режим доступа: http://www.up-pro.ru/library/.
5. Ковалев, Г.Д. Основы инновационного менеджмента: учебник для
студентов ВУЗов / Г.Д. Ковалев под редакцией В.А. Швандара – М.: ЮНИТИ, 2012.
6. Гунин В. Н., Баранчеев В. П., Устинов В. А., Ляпина С. Ю. Управление инновациями: 17-модульная программа для менеджеров. т. 7. – М.: ИНФРА-М, 2003.
7. Индикативное планирование: Теория и пути совершенствования. - СПб.: Знание, 2014.
8. Маницкая Л.Н., Жуков Б.М. Модернизация предприятий сферы услуг: концептуальная модель и инструментарные средства // Современные проблемы науки и образования. – 2015.
9. Крылов Э.И. Анализ эффективности инвестиционной,
инновационной, финансовой и хозяйственной деятельности предприятия: В 2ч. Учебное пособие – СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2015.
10. Основы инновационного менеджмента: Теория и практика: Учеб. пособие для вузов / Под ред. П.Н. Завлина, А.К. Казанцева, Л.Э. Миндели - М. Экономика, 2015.
11. Платонов В.В. Стратегия ресурсного обеспечения инновационной деятельности / Под ред. А.И. Муравьева – СПб.: Изд-во СПБГУЭиФ, 2012.
12. Бачурин А. Реструктуризация и реформирование производства / А. Бачурин // Экономист – 2012.
13. Модернизация предприятий: факторы и стратегии / Под ред. В.Н. Эйтингона. Воронеж: Изд-во ВГУ, 2014.
14. Перский Ю.К., Куныпин С.П. Интеграционные факторы развития российских предприятий // Организатор производства. 2013.
15. Сенчагов В. Модернизация финансовой сферы // Вопросы экономики. 2014.
16. Модернизация производства. Предпосылки [Электронный ресурс] : Режим доступа: http://agro-archive.ru/novosti/2660-modernizaciyaproizvodstva.html.
17. Хаммер М., Дж. Чампи. Реинжиниринг корпорации: Манифест революции в бизнесе. М.: Изд. Манн, Иванов и Фербер. 2016.
18. Хрусталёв Е.Ю., Хрусталёв О.Е. Методология и инструментарий комплексной оценки, реструктуризации и интеграции наукоемких промышленных предприятий // Экономический анализ: теория и практика, 2014.
19. Астапов К. Инновации промышленных предприятий и экономический рост / К. Астапов // Экономист – 2015.
20. Ильин А.И. Планирование на предприятии / А.И. Ильин, Л.М. Синица. - Минск: Новое Знание, 2014.
21. Рубченко М. Модернизация– это творческий процесс// Эксперт. 2010
22. Максимов А. Д., Максимов Т. А., Молодчик А. В. Проблемы интеграции инновационных предприятий и исследовательского университета // Экономика региона. 2013.
23. Романова А.Н. Производственный менеджмент: учебник/ А.Н. Романова, М.М. Максимцова, В.Я. Горфинкель- М.: Проспект, 2012.
24. Фатхутдинов Р.А. Производственный менеджмент: Учебник для вузов.4-е изд./ Р.А. Фатухутдинов- СПб.: Питер, 2013.
25. Казанцева Я.Ю., Руфф О.С. Инвестиционная стратегия предприятия. Учебное пособие Новосибирск, 2012.
26. Лехтянская Л.В. Оборотные средства и модернизация производства // Российское предпринимательство. – 2013.
27. Ремонт и модернизация. [Электронный ресурс] : Режим доступа: http://www.remont-modernizaciya.html.
28. Кононова В.Ю. Модернизация производственных систем на российских промышленных предприятиях: современное состояние и перспективы // Российский журнал менеджмента. 2016.
29. Самойлов А.В., Лаврентьев В.А., Лаврентьева Л.В. Определение скорости и эффективности модернизации промышленных предприятий.
30. Лаврентьев В.А. Управление технологической модернизацией промышленных предприятий на основе многоуровневой оптимизации производства. – Ижевск, 2012.
31. Модернизация оборудования [Электронный ресурс] : Режим доступа: http//www.bibliot/7k/36.htm.
32. Модернизация промышленного оборудования [Электронный ресурс]: Режим доступа: http://www.asutp/modernizaciya-promyshlennogooborudovaniya-reinzhiniring.html.
33. Характеристика алюминия [Электронный ресурс] : Режим доступа: http://www.chem100.ru/elem.php?n=13.
34. Мировой институт алюминия [Электронный ресурс] : Режим доступа: http://www.world-aluminium.org/statistics/.
35. Мировой рынок алюминия [Электронный ресурс] : Мировая экономика. Режим доступа: http://www.webeconomy.ru/index.php?page=cat&newsid=835&type=news.
36. Как устроен мировой рынок алюминия [Электронный ресурс] : Сайт об алюминии. Режим доступа: http://www.aluminiumleader.ru/economics/how_aluminium_market_works/.
37. Обзор рынка алюминия [Электронный ресурс] : Режим доступа:
http://www.ereport.ru/articles/commod/aluminum.htm.
38. Производство и потребление алюминия в мире [Электронный
ресурс] : Режим доступа: http://aluminium-guide.ru/mirovoj-rynok-alyuminiya-v2015-godu-cena/.
39. Обзор мирового рынка алюминия [Электронный ресурс] :
Алюминиевая ассоциация. Режим доступа:
http://www.aluminas.ru/upload/iblock/4ab/2016-aluminium-market-review.pdf.
40. Обзор рынка алюминия [Электронный ресурс] : Морские вести
России. Режим доступа: http://www.morvesti.ru/tems/detail.php?ID=55044.
41. Анализ мирового рынка алюминия [Электронный ресурс] :
Металлургические исследования. Режим
доступа:http://www.metalresearch.ru/world_aluminium_analysis.html.
42. Алюминиевая промышленность в современном мире [Электронный
ресурс] : Международный студенческий научный вестник. Режим доступа:
http://www.scienceforum.ru/2016/1536/25820.
43. Себестоимость алюминия [Электронный ресурс] : Официальный
сайт РУСАЛа. Режим доступа: http://www.rusal.ru/aluminium/energetics/.
44. Информация о красноярском алюминиевом заводе [Электронный
ресурс] : Официальный сайт КрАЗа. Режим доступа: http://kraz.dk.ru.
45. Производство алюминия и алюминиевых сплавов [Электронный
ресурс] : Режим доступа: http://a1um.ru/krasnoyarskiy-aluminievui-zavod.html.
46. Технология производства анодной массы [Электронный ресурс] :
Режим доступа: http://www.findpatent.ru/patent/219/2196192.html.
47. Производство анодной массы [Электронный ресурс] : Режим
доступа: http://mirznanii.com/a/170877/proizvodstvo-anodnoy-massy.
48. Технология электролиза [Электронный ресурс] : Режим доступа:
http://znaesh-kak.com/x/a/1-3/.
49. Анодная масса [Электронный ресурс] : Режим доступа:
http://bankpatentov.ru/node/503434.
50. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия:
Учебник М.: ИНФРА-М, 2007.
51. Макаров В.М., Савинов Ю.И. Технологический контроллинг -
ключевой фактор модернизации производств. [Электронный ресурс] : Режим
доступа: http://www.mirprom.ru/public/tehnologicheskiy-kontrolling-klyuchevoyfaktor-modernizacii-proizvodstv.html.
52. Методические рекомендации по анализу процесса реформирования
промышленных предприятий / Под ред. Т.Г. Долгопятовой. М.: ГУ-ВШЭ, 2009.
53. Нещадин А. О реструктуризации российской промышленности // ПТ и ПУ. 2010.
54. Завлин, П.Н. Инновационный менеджмент [Текст]: справочное пособие издание второе переработанное и дополненное / Под редакцией П.Н. Завлина, А.К. Казанцева, Л.Э. Миндели. – М.: Центр исследований и статистики науки, 2002.
55. Уткин, Н.И. Металлургия цветных металлов [Текст]: учебник для техникумов / Н.И. Уткин. – М.: изд-во «Металлургия», 1985.
56. Борисоглебский, Ю.В. Металлургия алюминия [Текст]: учеб. пособие для ВУЗов Ю.В. Борисоглебский, Г.В. Галевский, Н.М. Кулагин, М.Я.
Минцис, Г.А. Сиразудтинов. – Новосибирск: Наука. Сибирская издательская
фирма РАН, 2006.
57. Андрейчиков, А. В. Стратегический менеджмент в инновационных
организациях : системный анализ и принятие решений / А. В. Андрейчиков, О.Н. Андрейчикова. – М. : Вуз. учебник : ИНФРА-М, 2013.
58. Гумерова, Г. И. Анализ управления технологическими инновациями в промышленно развитом регионе – Республике Татарстан (рекомендации по модернизации промышленности регионов) / Г. И. Гумерова, Э. Ш. Шаймиева // Региональная экономика: теория и практика. – 2013.
59. Фомина, Н. Е. Инновационно-инвестиционный цикл промышленности / Н. Е. Фомина, А. В. Терентьев // Вопросы экономики и права. – 2012.
60. Санникова, И. Н. Оценка инновационного потенциала предприятия для управления развитием / И. Н. Санникова, Э. В. Татарникова // Менеджмент в России и за рубежом. – 2013.
61. Русинов, Ф., Минаев Н. Система отбора и оценки инновационных
проектов / Ф. Русинов, Н. Минаев. — М., 2014.
62. Вольский, А. Инновационный фактор обеспечения устойчивого
экономического развития / А. Вольский. — М., 2014.
63. Соснин Э. А. Управление инновационными проектами; Синтег -
Москва, 2013.
64. Гришин В. В. Управление инновационной деятельностью в
условиях модернизации национальной экономики; Дашков и Ко - Москва, 2012.
65. Асаул А. Н., Капаров Б. М., Перевязкин В. Б., Старовойтов М. К. Модернизация экономики на основе технологических инноваций; Синтег – 2010.
66. Межов, С. И. Экономика инновационной корпорации: теория и проблемы эффективности : монография / С. И. Межов; Автоном. некоммерч. орг. высш. проф. образования «Алт. акад. экономики и права «. – Барнаул : Издво ААЭП, 2012.
67. Дагаев, А. Рычаги инновационного роста / А. Дагаев // Проблемы теории и практики управления. — М., № 5 2015.
68. Мясникович, М.В. Научные основы инновационной деятельности / М.В. Мясникович. – Минск: ИООО Право и экономика, 2014.
69. Нехорошева, Л.Н. Экономика и управление инновациями: практикум / Нехорошева Л.Н., Егоров С.А.; под ред. Нехорошева Л.Н. – Минск: БГЭУ, 2015.
70. Стимулирование научно-технической и инновационной деятельности / Под науч. ред. П.Г. Никитенко. – Минск: ИООО «Право и экономика», 2014.
71. Экономика предприятия: учебник. / Под ред. Л.А. Брагина. – М.: ИНФРА-М, 2015.