Классификация ХТП

Содержание

Слайд 2

Классификация ХТП по характеру протекания 1) непрерывные процессы – в систему

Классификация ХТП по характеру протекания

1) непрерывные процессы – в систему непрерывно подаются исходные

компоненты и непрерывно удаляются готовые продукты.
Например, процессы крекинга нефти,
непрерывные процессы микробиологического синтеза, доменные процессы выплавки чугуна.
Указанные технологические процессы могут длиться от запуска до остановки на ремонт;
Слайд 3

Классификация ХТП по характеру протекания 3) комбинированные – производственный процесс протекает

Классификация ХТП по характеру протекания

3) комбинированные – производственный процесс протекает с использованием периодических

и непрерывных стадий.
Например, биологическая очистка сточных вод является непрерывным процессом, но удаление накопившегося активного ила осуществляется периодически;
получение чугуна путем варки стали из природных железных руд осуществляется в непрерывном режиме, а варка стали в конверторах осуществляется периодически.
Слайд 4

Классификация по характеру циклов ХТП 1) процессы с разомкнутой или открытой

Классификация по характеру циклов ХТП

1) процессы с разомкнутой или открытой схемой –

большинство технологических процессов, в которых водные и воздушные потоки после использования выбрасываются в окружающую среду;
2) процессы с замкнутой схемой – в которых осуществляется циркуляция водных и воздушных потоков, а также используются и твердые отходы собственного производства;
3) процессы со смешанной схемой – циркуляция потоков осуществляется на отдельных стадиях технологического цикла.
Слайд 5

Процессы с замкнутым циклом, Эти процессы является основой мало- и безотходных

Процессы с замкнутым циклом,
Эти процессы является основой мало- и безотходных

промышленных предприятий, так как их осуществление исключает выбросы вредных веществ в окружающую среду, а все виды отходов вновь используются в технологическом цикле в виде вторичного сырья или вторичных ресурсов.
Слайд 6

Основные характеристики химико-технологического процесса Конверсия (степень превращения) где Nпод., Nпрев., Nнепревр.

Основные характеристики химико-технологического процесса Конверсия (степень превращения)

где Nпод., Nпрев., Nнепревр. – соответственно количество поданного,

превращенного и непревращенного  реагента. Эти величины можно задавать в единицах количества вещества (моль, кмоль) или в единицах массы (г, кг и др.). Степень превращения выражают в долях или в процентах; в последнем случае выражение (1) для расчета α умножают на 100.
Слайд 7

Часто, особенно в непрерывных процессах, конверсию рассчитывают через концентрацию реагента в

Часто, особенно в непрерывных процессах, конверсию рассчитывают через концентрацию реагента в

исходной и реакционной смеси:

где С0 –концентрация реагента в исходной смеси, С – концентрация реагента в реакционной смеси. Выражение справедливо лишь в том случае, когда реакция протекает без изменения объема реакционной смеси.

Слайд 8

Селективность (избирательность, избирательная конверсия) Nпрев. В целев. прод- количество реагента, пошедшее

Селективность (избирательность, избирательная конверсия)

Nпрев. В целев. прод- количество реагента, пошедшее на

образование целевого продукта;  

N общ. прев. – общее количество превращенного реагента.

Слайд 9

Селективность (избирательность, избирательная конверсия) Эти величины можно задавать в единицах количества

Селективность (избирательность, избирательная конверсия)

Эти величины можно задавать в единицах количества вещества

(моль, кмоль) или в единицах массы (г, кг и др.).
Полную селективность выражают в долях или процентах; в последнем случае выражение для S умножают на 100.
Слайд 10

Выход продукта Это отношение практически полученной массы или объема продукта к

Выход продукта

Это отношение практически полученной массы или объема продукта к теоретически возможной массе

или объему (в %):
Максимальная масса (объем) продукта, которая может быть получена из данного сырья, рассчитывается по уравнению реакции, при этом учитывается содержание в сырье реагента, подлежащего превращению.
Слайд 11

Слайд 12

Слайд 13

Слайд 14

Слайд 15

6-презентация

6-презентация

Слайд 16

БЕЗОТХОДНОЕ ИЛИ ЧИСТОЕ ПРОИЗВОДСТВО «Безотходная технология есть практическое применение знаний, методов

БЕЗОТХОДНОЕ ИЛИ ЧИСТОЕ ПРОИЗВОДСТВО

«Безотходная технология есть практическое применение знаний, методов и

средств с тем, чтобы в рамках потребностей человека обеспечить наиболее рациональное использование природных ресурсов и энергии и защитить окружающую среду.»
«Декларация о малоотходной и безотходной
технологии и использования
отходов», 1979 г.
Слайд 17

БЕЗОТХОДНОЕ ИЛИ ЧИСТОЕ ПРОИЗВОДСТВО «Безотходная технология – это такой способ производства

БЕЗОТХОДНОЕ ИЛИ ЧИСТОЕ ПРОИЗВОДСТВО

«Безотходная технология – это такой способ производства продукции

(процесс, предприятие, территориально-производственный комплекс), при котором наиболее рационально и комплексно используются сырье и энергия в цикле сырьевые ресурсы-производство-потребление-вторичные сырьевые ресурсы таким образом, что любые воздействия на окружающую среду на нарушают ее нормального функционирования»
ЕЭК ООН, 1984 г.
Слайд 18

БЕЗОТХОДНОЕ ИЛИ ЧИСТОЕ ПРОИЗВОДСТВО «Чистая технология – это метод производства продукции

БЕЗОТХОДНОЕ ИЛИ ЧИСТОЕ ПРОИЗВОДСТВО

«Чистая технология – это метод производства продукции при

наиболее рациональном использовании сырья и энергии, который позволяет одновременно снизить объем вырабатываемых в окружающую среду загрязняющих веществ и количество отходов, получаемых при производстве и эксплуатации изготовленных продуктов.»
ЕЭК ООН
Слайд 19

При создании безотходных производств приходится решать ряд сложнейших организационных, технических, технологических,

При создании безотходных производств приходится решать ряд сложнейших организационных, технических, технологических, экономических,

психологических и других задач. Для разработки и внедрения безотходных производств можно выделить ряд взаимосвязанных принципов.
Слайд 20

Принцип системности Каждый отдельный процесс или производство рассматривается как элемент динамичной

Принцип системности

 Каждый отдельный процесс или производство рассматривается как элемент динамичной системы

— всего промышленного производства в регионе (ТПК), как элемент эколого-экономической системы в целом, включающей кроме материального производства и другой хозяйственно-экономической деятельности человека, природную среду (популяции живых организмов, атмосферу, гидросферу, литосферу, биогеоценозы, ландшафты), а также человека и среду его обитания. Таким образом, принцип системности, лежащий в основе создания безотходных производств, должен учитывать существующую и усиливающуюся взаимосвязь и взаимозависимость производственных, социальных и природных процессов.
Слайд 21

Комплексность использования ресурсов Этот принцип требует максимального использования всех компонентов сырья

Комплексность использования ресурсов

 Этот принцип требует максимального использования всех компонентов сырья и

потенциала энергоресурсов.
Как известно, практически все сырье является комплексным, и в среднем более трети его количества составляют сопутствующие элементы, которые могут быть извлечены только при комплексной его переработке.
Слайд 22

Цикличность материальных потоков К простейшим примерам цикличных материальных потоков можно отнести

Цикличность материальных потоков

 К простейшим примерам цикличных материальных потоков можно отнести замкнутые

водо- и газооборотные циклы.
В конечном итоге последовательное применение этого принципа должно привести к формированию сначала в отдельных регионах, а впоследствии и во всей техносфере сознательно организованного и регулируемого техногенного круговорота вещества и свя­занных с ним превращений энергии.
В качестве эффективных путей формирования цикличных материальных потоков и рационального использования энергии можно указать на комбинирование и кооперацию производств, создание ТПК, а также разработку и выпуск новых видов продукции с учетом требований повторного ее использования.
Слайд 23

Ограничения воздействия производства на окружающую природную и социальную среду Этот принцип

Ограничения воздействия производства на окружающую природную и социальную среду

Этот принцип

в первую очередь связан с сохранением таких природных и социальных ресурсов, как атмосферный воздух, вода, поверхность земли, рекреационные ресурсы, здоровье населения.
Следует подчеркнуть, что реализация этого принципа осуществима лишь в сочетании с эффективным мониторингом, развитым экологическим нормированием и много­звенным управлением природопользованием.