новые химические технологии
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПОРТАЛ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ПОИСК    

НА ГЛАВНУЮ 

СОДЕРЖАНИЕ:

НАУКА и ТЕХНОЛОГИИ

Базовая химия и нефтехимия

Продукты оргсинтеза ............

Альтернативные топлива, энергетика ...........................

Полимеры ...........................

ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА

Мнения, оценки ...................

Законы и практика ...............

Отраслевая статистика .........

ЭКОЛОГИЯ

Промышленная безопасность

Экоиндустрия .......................

Рециклинг ............................

СОТРУДНИЧЕСТВО

Для авторов .........................

Реклама на сайте ................

Контакты .............................

Справочная .........................

Партнеры ............................

СОБЫТИЯ ОТРАСЛИ

Прошедшие мероприятия .....

Будущие мероприятия ...........

ТЕНДЕРЫ

ОБЗОРЫ РЫНКОВ

Исследование рынка резиновых спортивных товаров в России
Исследование рынка медболов в России
Рынок порошковых красок в России
Рынок минеральной ваты в России
Рынок СБС-каучуков в России
Рынок подгузников и пеленок для животных в России
Рынок впитывающих пеленок в России
Анализ рынка преформ 19-литров в России
Исследование рынка маннита в России
Анализ рынка хлорида кальция в России

>> Все отчеты

ОТЧЕТЫ ПО ТЕМАМ

Базовая химия и нефтехимия
Продукты оргсинтеза
Синтетические смолы и ЛКМ
Нефтепереработка
Минеральные удобрения
Полимеры и синтетические каучуки
Продукция из пластмасс
Биохимия
Автохимия и автокосметика
Смежная продукция
Исследования «Ad Hoc»
Строительство
In English
  Экспорт статей (rss)

Базовая химия и нефтехимия

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АММИАКА В ХОЛОДИЛЬНОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ

Рекомендует­ся использовать блочные малоем­кие холодильные агрегаты с дозированной заправкой аммиака, где в качестве испарителей и конденса­торов применяется высокоэффек­тивная аппаратура пластинчато­го типа, а в качестве хладоносителей — некорродирующие растворы. Также в холодильных камерах возможна замена батарейных систем охлаждения воздухоохладителями с принудительным обдувом. В этих случаях аммиачное оборудование может располагаться как в традиционных центральных машинных отделениях, так и в блочных — кон­тейнерного типа, оборудованных устройствами для полного поглощения аммиака в случае разгерме­тизации. При этом количество ам­миака обычно не превышает 100-150 граммов (в перспективе до 40-60 граммов) на 1 кВт холода.

 

Второй путь модернизации ка­сается крупных АХУ, располо­женных в промзонах. Это сохра­нение насосно-циркуляционных систем с непосредственным кипе­нием аммиака. Но аммиакоемкие батарейные системы охлаждения холодильных камер заменяются на современные малоемкие воздухоохладители, в схемах исполь­зуются пластинчатые или испари­тельные конденсаторы. Этот спо­соб эффективен для предприятий с большим числом разнотемпературных потребителей холода — аммиакоемкость систем охлаж­дения при этом снижается почти на порядок.

 

Третий путь заключается в раз­работке агрегатированных блоч­ных аммиачных установок непосредственного кипения аммиака по типу хладоновых, так называе­мых сплит-систем. Холодильные машины с небольшим количеством аммиака размещаются в герметич­ных контейнерных блоках, а амми­ак в случае разгерметизации полно­стью поглощается нейтрализатора­ми. Подобные аммиачные установки широко применяются в Японии и США.

 

В сознании большинства людей прочно укоренилось представ­ление об аммиаке как о крайне взрывоопасном и токсичном газе. Действительно, аммиак теорети­чески взрывоопасен при объемном содержании в воздухе от 15 до 28 %. Однако случаи взрыва воздушно-аммиачной смеси довольно редки и были возможны только в отсутствие надежной автоматики. При этом мгновенная разгерметизация аммиачной холодильной установ­ки не приведет к моментальному выбросу аммиака в атмосферу: вый­дет только паровая фаза, которая составляет незначительную часть от общего содержания аммиака в системе. Остальной жидкий амми­ак будет медленно выкипать. Опас­ные свойства аммиака проявляют­ся только при большом его коли­честве (несколько тонн) в системе и при критических концентрациях. В традиционной насосно-циркуляционной системе заправка аммиа­ка составляет около 3 кг на 1 кВт холода.

 

Аммиачные установки, содержа­щие минимальное количество ам­миака и оснащенные современны­ми средствами автоматизации, сво­дят к минимуму возможные последствия аварийных ситуаций. За ру­бежом аммиак применяется, напри­мер, в системах кондиционирова­ния и холодоснабжения супермаркетов.

 

Тем не менее, аварийную раз­герметизацию холодильных си­стем полностью исключить нельзя. Поэтому большое значение име­ет раннее обнаружение повреж­дения. Признаками аварии могут быть:

∙    появление сильного запаха ам­миака без явно видимого обла­ка его паров;

∙    появление явно видимого белого облака паров аммиака;

∙    звук срабатывания предохрани­тельных клапанов;

∙    звук механического разрушения (повреждения);

∙   срабатывание системы обнару­жения утечки аммиака, сигнал оповещения;

∙    падение давления, снижение температуры аммиака из-за его вскипания, падение уровня жид­кости.

 

Аммиак попадает в воздух при испарении пролитой жидкости. Поэтому необходимы устройства, которые обеспечат химическое связывание аммиака и предотвра­тят его испарение. Нужны техниче­ские средства и для нейтрализации парогазовых утечек аммиака. Кон­кретные меры и технические сред­ства для локализации и ликвидации аварий должны определяться с уче­том проектных характеристик холодильной установки.

 

Система мероприятий долж­на включать использование опре­деленного набора технических средств и обязательное выполне­ние организационных мер (осна­щение компрессорного цеха сред­ствами индивидуальной защиты, обучение персонала и др.). Выбор технических средств обусловлен производительностью и аммиакоемкостью холодильных установок, порядком размещения элементов и холодильных установок, техно­логическими схемами и т, д.

 

На предприятиях, имеющих АХУ, в результате аварийных ситуаций возможно появление газообразного аммиака или его смесей с воздухом в помещениях, где нет вытяжной вентиляции или она недостаточ­на. Это холодильные камеры, производственные цеха с потреблени­ем холода (вентиляция предусмат­ривается, но не всегда рассчитана на аварийный выброс аммиака), ко­ридоры и вестибюли. Для скорей­шего удаления газообразного ам­миака из помещений и из опасных зон вне зданий целесообразно при­менение передвижных отсасываю­щих устройств.

 

В общем виде требования к не­стандартным передвижным отсасы­вающим устройствам таковы:

∙   определить назначение отсасы­вающего устройства (узкий про­филь или универсальное приме­нение);

∙    принять производительность от­сасывающего устройства (с уче­том возможных объемов газообразного аммиака или воздушноаммиачных смесей, которые мо­гут возникнуть при аварийных ситуациях, и времени откачки этих объемов);

∙    выбрать серийный вентилятор, отвечающий принятой производительности отсасывающего устройства и требованиям действующих «Правил устройства электроустановок»;

∙    выбрать длину гибких воздухо­водов, чтобы обеспечить доступ к возможным зонам загазован­ности на всасывании и к зонам выброса аммиака (воздушно-ам­миачной смеси) на нагнетании;

∙    выбрать средство передвиже­ния отсасывающего устройства (электрическая серийная тележ­ка, ручная тележка — серийная или нестандартная). Резюмируя  вышеизложенное, можно сказать, что увеличение объемов применения аммиака в качестве холодильного агента с одновременным обеспечением безопас­ной эксплуатации действующих и вновь создаваемых АХУ являет­ся общегосударственной задачей не только технического, но также экологического и социального ха­рактера.

 

 

С анализом российского рынка карбамида Вы можете познакомиться в отчете Академии Конъюнктуры Промышленных Рынков «Рынок аммиака и карбамида в России».

 

 

В. Б. САПОЖНИКОВ,

доктор технических наук, профессор кафедры холодильной и криогенной техники Московского государственного университета инженерной экологии
1 | 2
Версия для печати | Отправить |  Сделать стартовой |  Добавить в избранное
Статьи по теме

Куплю

19.04.2011 Белорусские рубли в Москве  Москва

18.04.2011 Индустриальные масла: И-8А, ИГНЕ-68, ИГНЕ-32, ИС-20, ИГС-68,И-5А, И-40А, И-50А, ИЛС-5, ИЛС-10, ИЛС-220(Мо), ИГП, ИТД  Москва

04.04.2011 Куплю Биг-Бэги, МКР на переработку.  Москва

Продам

19.04.2011 Продаем скипидар  Нижний Новгород

19.04.2011 Продаем растворители  Нижний Новгород

19.04.2011 Продаем бочки новые и б/у.  Нижний Новгород

Материалы раздела

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ: Детский сад категории «А»
ТРАНСГЕННЫЕ СЕЛЬХОЗКУЛЬТУРЫ
МУЛЬТИЗОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ GREE GMV,
РАБОТЫ ПО СОЗДАНИЮ «ПЛАЩА-НЕВИДИМКИ»
ГУЛЬКЕВИЧСКИЙ МАЛЬТОДЕКСТРИН
БИОЛОГИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА СЕМЯН: новые возможности BASF
СИСТЕМА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ФАСАДОВ CAPAROL «CAPATECT CARBON»
«ДЕРЕВЯННЫЙ» САЙДИНГ WOODSTOCK
БЕЛОРУССКИЕ КРАХМАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЛИТЫ GUTEX THERMOFIBRE
ПОТРЕБЛЕНИЕ МЯСА УСКОРЯЕТ ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА
РЕАКТОР СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНОЙ КОНВЕРСИИ ДЛЯ ТАНЕКО
ГНС о МОДЕРНИЗАЦИИ ЭП-300 И УСТАНОВКИ ГИДРООЧИСТКИ
НОВЫЕ ЦИСТЕРНЫ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ГИДРОКСИДА НАТРИЯ
БАНАНЫ И МАНИОКА ЗАМЕНЯТ ПШЕНИЦУ И РИС
ИСКУССТВЕННОЕ СОЛНЦЕ ДЛЯ ТЕПЛИЧНЫХ РАСТЕНИЙ
ПРОЕКТ СОЗДАНИЯ ЭКЗОСКЕЛЕТА
БУДУЩИЕ ВОДОРОДНЫЕ АВТОМОБИЛИ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТРУСЫ
НОВЫЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ЭНДОПРОТЕЗЫ ИЗ НАНОКЕРАМИКА
ФАСАДНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ в ИНДИВИДУАЛЬНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
ЕВРОПА ПЕРЕВОДИТ КОНДИЦИОНЕРЫ НА ПРИРОДНЫЙ ХЛАДАГЕНТ
КУЗОВ ИЗ МАГНИЕВОГО СПЛАВА
ПРОРЫВ В ОБЛАСТИ ОПТИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ
МОДЕРНИЗАЦИЯ АГРЕГАТА АММИАКА на ЧЕРКАССКОМ «АЗОТЕ»
МОДЕРНИЗАЦИЯ ХЛОРНОГО ПРОИЗВОДСТВА на КЧХК
НОВЫЕ АЗОТНО-СЕРНИСТЫЕ УДОБРЕНИЯ УРАЛХИМА
КАЛЬЦИЙФОСФАТНЫЙ ЦЕМЕНТ ДЛЯ ХИРУРГИИ
РЕАГЕНТЫ на ОСНОВЕ БИШОФИТА
НОВОЕ ЖБИ-ПРОИЗВОДСТВО
НАНОПОКРЫТИЯ «ПЛАКАРТА»: результаты испытаний
МЕМБРАНЫ для ГЕНЕРАТОРА ВОДОРОДА
IT-СИСТЕМА для УВЕЛИЧЕНИЯ ГЛУБИНЫ ПЕРЕРАБОТКИ
ТЕХНОЛОГИЯ NEWCHEM для ПОЛУЧЕНИЯ ГЛИНОЗЕМА
НОВЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ МОДУЛЬ «ОПТОГАНА»
СТАЛЬ С ПОКРЫТИЕМ AGNETA
МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ИСТОРИЧЕСКИХ ЗДАНИЙ
СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ STERILIUM
ПЕРЕХОД К ГАЗОМОТОРНОМУ ТОПЛИВУ
НОВЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ BASF
«Металл Профиль» предлагает сгладить углы
МАСЛА ЛУКОЙЛ НА ЗАВОДАХ REXAM
ДОМ С НЕЙТРАЛЬНЫМ ЭНЕРГОБАЛАНСОМ
СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ SECRET FIX
СИСТЕМЫ ОПАЛУБКИ PERI

>>Все статьи

Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru
Copyright © Newchemistry.ru 2006. All Rights Reserved