工信部节[2010]104号----01聚氯乙烯行业清洁生产技术推行方案.doc
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4、208吨/年,并全部合理回收废汞触媒;盐酸深度脱吸技术推广到50%以上,处理废酸25万吨/年;全部利用电石渣,减排电石渣1258万吨;废水排放减到4230万吨/年,减排3990万吨;COD排放减到5770吨/年,减排13460吨;节约标煤200万吨。2.加大分子筛固汞触媒技术研究力度,加大无汞触媒技术投入。3.争取控氧干馏法回收废汞触媒中的氯化汞与活性炭技术及高效汞回收工艺的示范工程建设。4.推广先进适用的清洁生产技术。到2012年实现我国电石法聚氯乙烯行业低汞触媒产能普及率达50%;完成260万吨产能的干法乙炔工艺的新建及技术改造,并配套完成780万吨干法水泥生产装置的投产;完成3600万吨
5、的聚合母液废水处理工程;盐酸深度脱吸技术配套硫氢化钠处理含汞废水技术普及率达到50%;进一步推广精馏尾气变压吸附技术。二、推广技术(指目前普及程度较低,需要进一步推广扩大应用范围,成熟的先进、适用清洁生产技术。下同)序号:1技术名称:乙烯氧氯化生产聚氯乙烯适用范围:新建PVC企业及电石法PVC企业改造技术主要内容:乙烯在含铜催化剂存在下经过氯化反应生产出二氯乙烷,纯净的二氯乙烷经过裂解生产氯乙烯和氯化氢,氯化氢再与乙烯氧氯化反应生成二氯乙烷,二氯乙烷裂解生产氯乙烯,氯乙烯经聚合成聚氯乙烯。解决的主要问题:乙烯原料路线相对电石乙炔原料路线来说,生产工艺没有电石渣等废物产出,同时不使用汞触媒,排放
6、物少。技术来源:自主研发所处阶段:推广阶段应用前景分析:乙烯氧氯化法原料路线的产量约占PVC总产量14;采用二氯乙烷主体联合法原料路线的产量约PVC总产量占16。在东部沿海地区采用这种方法有一定的优势。但我国的乙烯资源短缺,为乙烯氧氯化生产氯乙烯带来了障碍。序号:2技术名称:低汞触媒生产技术配套控氧干馏法回收废触媒中的HgCl2及活性炭的新工艺一体化技术适用范围:新建汞触媒生产企业或者高汞触媒生产企业改造、汞触媒回收企业技术主要内容:低汞触媒的氯化汞含量在6%左右(高汞触媒的氯化汞含量为10.5%-12%),是采用多次吸附氯化汞及多元络合助剂技术将氯化汞固定在活性炭有效孔隙中的一种新型催化剂,
7、大大提高了催化剂的活性、降低了汞升华的速度,重金属污染物汞的消耗量和排放量均大幅度下降。解决的主要问题:控氧干馏法回收废触媒中的HgCl2及活性炭的新工艺是针对低汞触媒开发的国内最先进的废汞触媒回收技术,这项工艺有效回收废汞触媒中的氯化汞,并使活性炭重复利用。整个生产工艺完全做到了密闭循环,没有废气、废液和废渣的排放,是汞触媒生产与回收的清洁生产技术。1.降低了汞的消耗及汞的排放量。新型低汞触媒的含量只有6%左右,汞消耗量下降50%。同时减少了氯化汞的升华,因此降低了后处理中汞的排放。2.减少了含汞废活性炭的排放。传统的废汞触媒回收,在回收汞的过程中残渣排放、填埋。控氧干馏法回收废触媒中的Hg
8、Cl2及活性炭的新工艺回收的是氯化汞,活性炭可以回收利用,因此不会有含汞废活性炭的排放,避免了汞流失到环境中。3.提高了汞的回收效率。传统的废汞触媒氯化汞回收的是汞,回收效率70%左右,而新的废汞触媒回收技术回收的是氯化汞,效率可以达到99%以上。4.实现氯化汞循环。由于低汞触媒是由特殊的活性炭生产的,因此可以实现氯化汞的回收循环利用,进一步降低汞的消耗,低汞触媒氯化汞的升华量很小,失活后废汞触媒中的氯化汞含量仍很高,经回收可再利用,从而实现氯化汞的循环,使电石法聚氯乙烯行业汞消耗量下降70%,汞排放量下降90%。5.回收工艺无“三废”排放。目前产生的废汞触媒用传统的回收方式污染严重,废渣、废
9、气和废液都随便排放,而新型废汞触媒回收技术是在密闭条件下分别回收活性炭和氯化汞,没有三废的排放问题。技术来源:自主研发所处阶段:推广阶段应用前景分析:低汞触媒无论是使用寿命、反应活性及选择性都达到或优于高汞触媒,完全可以代替高汞触媒并使PVC生产成本有所下降。不仅降低了氯化汞的含量还减少了氯化汞的升华量,是一项清洁生产技术,可予全行业推广。全行业推广需求量1万吨/年左右,目前生产能力只有4000吨,年产量1500吨左右。全行业推广以后,汞的消耗量下降70%以上,汞的排放量下降90%以上。该项技术相对原来的废汞触媒回收技术不仅可以高效的回收氯化汞还可以回收活性炭。目前行业内每年产生的废汞触媒和含
10、汞废活性炭有1万吨以上。实现全行业回收后,可实现回收氯化汞600吨/年左右,减少200吨/年汞的排放。计划到2012年,低汞触媒的普及率达到50%,每吨PVC汞的消耗量将下降25%,汞的排放量下降50%以上。行业内产生的含汞活性炭实现全部回收。序号:3技术名称:干法乙炔发生配套干法水泥技术适用范围:新建电石法PVC生产企业及现有电石法PVC生产企业建设改造技术主要内容:干法乙炔发生是用略多于理论量的水以雾态喷在电石粉上产生乙炔气,同时产生的电石渣为含水量1%15%干粉,不再产生电石渣浆废水。解决的主要问题:干法乙炔工艺产生的电石渣可直接用于干法水泥生产,是解决电石渣排放最大、最有效的方法,同时
11、干法乙炔发生产生的电石渣水分含量低,从而省去了压滤和烘干步骤,可以节省大量的能源。1.解决了电石渣的排放。电石法PVC生产过程中,每吨PVC会产生1.5吨(干基)的电石渣。目前行业内的电石渣产生量超过1000万吨,大多数采用填埋,干法乙炔发生技术配套干法水泥生产技术把原产生的电石渣改变为石灰粉,并用于水泥生产、制砖等,拓宽了应用领域。2.杜绝了电石渣浆的排放。湿法乙炔发生工艺,电石与水的反应比例为1:17,因此每生产1吨PVC生产出25吨左右的电石渣浆。干法乙炔发生不产生电石渣废水。3.节水、节能效果明显。采用干法乙炔发生配套干法水泥工艺可以使每吨PVC降低水耗3吨,同时干法乙炔发生产生的电石
12、渣生产水泥更加节能。4.降低能耗。新型干法水泥装置热耗由湿磨干烧的4600kJ/kg熟料降低到新型干法水泥的3800kJ/kg熟料,节煤21%以上,相当于减少0.18吨标煤/吨,该工艺具有较好的节能效果。技术来源:自主研发所处阶段:推广阶段应用前景分析:目前国内已有6-10家左右使用此技术。在行业内的普及率已有20%。该技术可在全行业内应用。全行业推广以后,减少近2亿吨电石渣浆的产生。同时产生的电石渣将全部用于生产水泥。完成260万吨产能的干法乙炔工艺配套780万吨的干法水泥生产装置的新建及技术改造。减少6500万吨电石渣浆排放,减排约400万吨的电石渣。序号:4技术名称:低汞触媒应用配套高效
13、汞回收技术适用范围:新建电石法PVC生产企业与电石法PVC生产企业技术改造技术主要内容:低汞触媒技术是聚氯乙烯行业减排方面的重大突破,它的汞含量在6%左右,氯化汞固定在活性炭有效孔隙中的一种新型催化剂,提高了催化剂的活性、降低了汞升华的速度,重金属污染物汞的消耗量和排放量均大幅度下降。对我国电石法PVC行业所面临的汞问题的压力可以起到缓解作用。在不改变生产工艺、设备的前提下,完全可以替代传统的高汞触媒。解决的主要问题:高效氯化汞回收技术是指通过工艺改造将升华到氯乙烯中的氯化汞回收的技术。PVC生产过程中升华的氯化汞蒸气随着氯乙烯气体进入汞吸附系统(包括冷却器、特殊结构的汞吸附器以及新型汞吸附剂
14、),采用高效吸附工艺及吸附剂,可回收大部分氯化汞,这是有效截止氯化汞进入下道工序的关键。1.降低行业内汞的使用量与排放量。2.减少行业内排放的废水、废渣中的汞的含量。3.降低PVC成本。由于低汞触媒的价格比较低,因此在一定程度上会降低PVC的生产成本。4.可回收再利用氯化汞。技术来源:自主研发所处阶段:推广阶段应用前景分析:高效汞回收技术是通过工艺改造,最大效率的回收已升华的氯化汞,有效截止氯化汞进入下道工序,应用前景良好。全行业内目前使用汞触媒量在8000吨以上/年,计划到2012年,低汞触媒推广率达到50%,每吨PVC使用汞的量下降25%。实现高效汞回收技术的工业化。序号:5技术名称:盐酸
15、脱吸工艺技术适用范围:新建电石法PVC生产企业与电石法PVC企业改造技术主要内容:氯乙烯混合气中混有约5%10%的HCL气体,经过水洗后产生一定量的含汞副产盐酸,目前处理副产盐酸的最好方法即采用盐酸全脱吸技术,将脱除的氯化氢重新回收利用,废水进吸收塔重新回到水洗工序,从而充分的利用了氯化氢资源,且保证了含汞废水的不流失。解决的主要问题:1.回收利用氯化氢、废酸达标,降低对环境的污染。2.降低废酸中的汞对环境的污染。技术来源:自主研发所处阶段:推广阶段应用前景分析:技术推广后,将杜绝通过盐酸出售而将汞带出系统之外。实现氯化氢的综合利用。目前行业内每年产生的含汞废盐酸在40万吨左右,只有20%废酸
16、通过盐酸脱析技术处理。计划到2012年该技术推广率达到50%以上。序号:6技术名称:PVC聚合母液处理技术适用范围:新建PVC企业和原来PVC企业技术改造技术主要内容:PVC聚合母液是聚氯乙烯行业的主要废水,聚合母液中含有一定量的聚氯乙烯聚合用的助剂,COD在300g/t左右。解决的主要问题:生物膜法是利用附着生长于某些固体物表面的微生物(即生物膜)进行有机污水处理的方法。生物膜法技术净化的母液废水出水指标满足GB50335-2002污水再生利用工程设计规范中电厂循环水的回用水标准。生化处理技术可以使母液中的COD降到30g/t以下。双膜法是采用超滤膜和反渗透膜两层主要的过滤膜来处理聚合母液,
17、通过对母液废水的净化达到母液废水回用的效果。膜处理技术主要是通过纳滤膜+反渗透,母液回收率在70%左右。解决的主要问题:1.降低排放污水中的COD含量。2.使废水综合利用,减少了母液污水的排放。技术来源:自主研发所处阶段:推广阶段应用前景分析:目前以我国PVC产量计算,每年产生的含COD废水在6000万吨以上,如果全部采用该项技术,可减少COD排放1.62万吨以上,可回收4200万吨母液废水。计划到2012年建成3600万吨聚合母液处理装置。可减少0.97万吨/年的COD排放,可回收2500万吨以上的母液废水。下面是古文鉴赏,不需要的朋友可以下载后编辑删除!谢谢!九歌湘君屈原朗诵:路英君不行兮
18、夷犹,蹇谁留兮中洲。美要眇兮宜修,沛吾乘兮桂舟。令沅湘兮无波,使江水兮安流。望夫君兮未来,吹参差兮谁思。驾飞龙兮北征,邅吾道兮洞庭。薜荔柏兮蕙绸,荪桡兮兰旌。望涔阳兮极浦,横大江兮扬灵。扬灵兮未极,女婵媛兮为余太息。横流涕兮潺湲,隐思君兮陫侧。桂棹兮兰枻,斫冰兮积雪。采薜荔兮水中,搴芙蓉兮木末。心不同兮媒劳,恩不甚兮轻绝。石濑兮浅浅,飞龙兮翩翩。交不忠兮怨长,期不信兮告余以不闲。朝骋骛兮江皋,夕弭节兮北渚。她含着笑,切着冰屑悉索的萝卜,她含着笑,用手掏着猪吃的麦糟,她含着笑,扇着炖肉的炉子的火,她含着笑,背了团箕到广场上去晒好那些大豆和小麦,大堰河,为了生活,在她流尽了她的乳液之后,她就用抱过
19、我的两臂,劳动了。大堰河,深爱着她的乳儿;在年节里,为了他,忙着切那冬米的糖,为了他,常悄悄地走到村边的她的家里去,为了他,走到她的身边叫一声“妈”,大堰河,把他画的大红大绿的关云长贴在灶边的墙上,大堰河,会对她的邻居夸口赞美她的乳儿;大堰河曾做了一个不能对人说的梦:在梦里,她吃着她的乳儿的婚酒,坐在辉煌的结彩的堂上,而她的娇美的媳妇亲切的叫她“婆婆”大堰河,深爱她的乳儿!大堰河,在她的梦没有做醒的时候已死了。她死时,乳儿不在她的旁侧,她死时,平时打骂她的丈夫也为她流泪,五个儿子,个个哭得很悲,她死时,轻轻地呼着她的乳儿的名字,大堰河,已死了,她死时,乳儿不在她的旁侧。大堰河,含泪的去了!同着
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