СПОСОБ ПЛАЗМОХИМИЧЕСКОЙ УТИЛИЗАЦИИ ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИХ ОТРАВЛЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ И ЛЮИЗИТА Российский патент 2001 года по МПК F23G7/00 

Описание патента на изобретение RU2169884C1

Изобретение относится к охране окружающей среды, а именно к способам утилизации опасных фосфорорганических отходов производств, либо фосфорорганических отравляющих веществ (ФОВ) и люизита, и может быть использовано для уничтожения фосфорорганического химического оружия и любых фосфорсодержащих ядохимикатов.

Известен плазмохимический способ обезвреживания газообразных и жидких галогенорганических отходов, заключающийся в нагревании и разложении отходов в плазмотроне с последующей их выдержкой при высокой температуре в плазмохимическом реакторе до полного разложения. В плазмотроне и реакторе в качестве вещества, связывающего атомы галогенов, используется водород (1).

Причины, препятствующие получению требуемого технического результата, - образование в структуре молекулы при переработке ФОВ, содержащих атомы галогена и люизита, разнообразных токсичных соединений с атомами фосфора.

Известен способ плазмохимической утилизации токсичных органических отходов, выбранный в качестве прототипа, заключающийся в нагревании и разложении отходов в плазмотроне с последующей выдержкой при высокой температуре в плазмохимическом реакторе до полного их разложения. Способ основан на использовании специального плазмохимического реактора с керамическими кольцами Рашига для увеличения времени пребывания разлагаемых компонентов в реакторе (2).

Причины, препятствующие получению требуемого технического результата, - образование при переработке ФОВ и люизита токсичных веществ.

Задача, на решение которой направлено заявляемое изобретение, - повышение экологической чистоты процесса утилизации ФОВ и люизита за счет исключения образования при переработке отходов токсичных веществ.

Поставленная задача решается за счет того, что в известном способе плазмохимической утилизации фосфорорганических отравляющих веществ (ФОВ) и люизита путем их нагрева и разложения в плазмотроне и выдержки в реакторе, одновременно с утилизируемым продуктом в камеру смешения плазмотрона подают титан в виде порошка, а процесс плазмохимического разложения проводят в инертной по отношению к титану среде (аргон, водяной пар и т.д.) при температуре 500-6000oС. Для большей экологической безопасности способа титан в виде титановой губки дополнительно подают в реактор.

Способ осуществляется следующим образом.

Утилизируемые отходы нагревают в плазмотроне до температуры 500 - 6000oС, затем добавляют в любом виде (порошок, губка, лом) титан и перемешивают, после чего выдерживают 0,5-60 с. Происходит сепарация продуктов утилизации. Титан, нагретый до температуры 500-1900oC (когда он является твердым материалом) или до температуры 1900-6000oC (когда титан является парообразной фазой), поглощает атомы фтора и кислорода, образуя нетоксичные соединения. Титан подают в виде порошка через дозатор в камеру смешения вместе с утилизируемым продуктом в струе инертного по отношению к титану газа (например, аргона). Дополнительно титан в виде титановой губки может подаваться в плазмохимический реактор. Для большей экологической безопасности процесса утилизации титан может подаваться одновременно и в камеру смешения и в реактор.

Для утилизации отходов можно использовать также печи для сжигания и т.п.

Пример конкретного выполнения способа.

Способ осуществлялся на плазмотроне марки ЭДП-209 (конструкция Новосибирского института теплофизики РАН). Плазмотрон работал на аргоне (нейтральном газе по отношению к титану), расход аргона - 0,1 г/с. Газ подавался непосредственно в плазмотрон. Утилизируемый продукт - пятиокись фосфора - подавалась через дозатор в камеру смешения плазмотрона, расход 1 г/с. Титан в виде порошка загружался в камеру смешения, а в виде титановой губки - в реактор. Количество титана определялось из химической реакции титана с кислородом.

В камере смешения происходил электродуговой нагрев продуктов утилизации до температуры 500 - 6000oС и начинался процесс реакции атомарного титана с простыми свободными радикалами - продуктами разложения ФОВ и люизита с образованием оксидов, фторидов и карбидов титана. После камеры смешения (может располагаться либо за соплом плазмотрона, либо внутри плазмотрона) разогретый утилизируемый продукт вместе с титаном поступает в плазмохимический реактор, где происходит выдержка, гомогенизация массы и завершение реакций образования оксидов, фторидов и карбидов титана. Температура в реакторе соответствовала 1500oС. Рабочий ток плазмотрона был 60 А, напряжение -50 В. После плазмохимического реактора парогазовая смесь вместе с конденсированной фазой поступала на охлаждение в теплообменник, после чего происходила сепарация продуктов утилизации. Фосфор собирался под слоем воды после скруббера.

При переработке фосфорорганических отравляющих веществ из аргона конденсируется чистый фосфор в виде порошка, который может использоваться в качестве товарного продукта. Товарными продуктами могут быть оксиды, фториды и карбиды титана. Смесь непрореагировавшего титана и его солей нетоксична и допускает ее перевозку к месту захоронения как вещества 4 класса опасности или извлечение из нее титана и возвращения его в цикл.

При переработке люизита в чистом виде выделяется мышьяк, который в конденсированном состоянии будет находиться в смеси с треххлористым титаном (TiCl3), температура плавления которого превышает 900oС. Температура же возгонки мышьяка равна 615oС, что позволяет провести операцию возгонки мышьяка из образовавшегося шлама и получить спектрально чистый продукт. После завершения полной возгонки мышьяка треххлористый титан может быть отправлен на титаномагниевый завод для получения технически чистого титана.

Иcточники информации
1. МАЛКОВ Ю.П. и др. Плазмохимический метод обезвреживания газообразных и жидких галогенорганичесних отходов, Журнал прикладной химии. -1997.- вып. 3, с. 461-465.

2. ВАЙСМАН Я.И. и др. Плазмохимическая утилизация токсичных органических отходов, Экология и промышленность. -1998. -N 10, с. 15-17.

Похожие патенты RU2169884C1

название год авторы номер документа
СПОСОБ УТИЛИЗАЦИИ ХИМИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ, ЗАГРЯЗНЕННЫХ ТАРЫ И ГРУНТОВ 2002
  • Халтурин В.Г.
  • Вайсман Я.И.
  • Коротаев В.Н.
  • Карманов В.В.
  • Петров В.Ю.
RU2232943C1
СПОСОБ УТИЛИЗАЦИИ ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИХ ОТРАВЛЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ 2003
  • Ефимов К.М.
  • Ильиничев А.И.
  • Шамшев К.Н.
  • Кулаков И.И.
  • Уткин А.Ю.
  • Шелученко В.В.
  • Захарычев В.В.
  • Чимишкян А.Л.
RU2229913C1
НЕПРЕРЫВНЫЙ СПОСОБ ДЕТОКСИКАЦИИ ОТРАВЛЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ И ТОКСИЧНЫХ ХИМИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ 2001
RU2182505C1
Способ плазменной утилизации твёрдых бытовых отходов и передвижная установка для его осуществления 2018
  • Буянтуев Сергей Лубсанович
  • Шишулькин Станислав Юрьевич
  • Малых Алексей Владимирович
  • Иванов Андрей Анатольевич
  • Педынин Вячеслав Владимирович
RU2725411C2
СПОСОБ УНИЧТОЖЕНИЯ ТОКСИЧНЫХ ГАЛОГЕНОСОДЕРЖАЩИХ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ 2002
  • Гарелина С.А.
  • Васильева Н.Н.
  • Климовский И.И.
RU2209104C1
СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ НЕФТЕШЛАМОВЫХ АМБАРОВ 2001
  • Абдрахимов Ю.Р.
  • Шангареев Р.Р.
  • Ишмаков Р.М.
RU2201407C1
СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ ПРОДУКТОВ ДЕТОКСИКАЦИИ ЛЮИЗИТА 2001
  • Демахин А.Г.
  • Севостьянов В.П.
  • Радюшкин Ю.Г.
RU2198707C1
КОМПЛЕКСНЫЙ СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ ТОКСИЧНЫХ ОТХОДОВ, СОДЕРЖАЩИХ ФТОР 2014
  • Савченко Георгий Эдуардович
  • Кацнельсон Леонид Овсеевич
  • Борисов Игорь Александрович
  • Шевченко Андрей Владимирович
  • Левашов Андрей Сергеевич
RU2561381C1
СПОСОБ УТИЛИЗАЦИИ ОТРАВЛЯЮЩЕГО ВЕЩЕСТВА КОЖНО-НАРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ ТИПА ЛЮИЗИТ 1999
  • Гормай В.В.
  • Прокопенко В.А.
  • Алимов Н.И.
  • Кучинский Е.В.
  • Шаповалов В.Н.
  • Капашин В.П.
RU2172196C2
СПОСОБ УНИЧТОЖЕНИЯ ЛЮИЗИТА 2001
  • Петрунин В.А.
  • Баранов Ю.И.
  • Русанов В.М.
  • Кузнецов Б.А.
  • Торубаров А.И.
  • Сметанин А.В.
RU2209103C1

Реферат патента 2001 года СПОСОБ ПЛАЗМОХИМИЧЕСКОЙ УТИЛИЗАЦИИ ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИХ ОТРАВЛЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ И ЛЮИЗИТА

Заявленное изобретение относится к области охраны окружающей среды и может быть использовано для уничтожения фосфорорганического химического оружия и любых фосфорсодержащих ядохимикатов. Сущность изобретения: утилизируемые отходы нагревают в плазмотроне до температуры 500-6000oC, затем добавляют титан в любом виде (порошок, губка, лом) и перемешивают, после чего выдерживают 0,5-60 с. Титан поглощает атомы фтора и кислорода, образуя нетоксичные соединения. Процесс плазмохимического разложения проводят в инертной по отношению к титану среде. Затем разогретый утилизируемый продукт поступает в плазмохимический реактор, где происходит выдержка, гомогенизация и завершение реакцией образования нетоксичных соединений титана. Дополнительно в плазмохимический реактор может подаваться титановая губка для большей экологической безопасности процесса. Преимуществом заявленного изобретения является повышение экологической чистоты процесса утилизации фосфорорганических отравляющих веществ и люизита за счет исключения образования при переработке отходов токсичных веществ. 1 з.п.ф-лы.

Формула изобретения RU 2 169 884 C1

1. Способ плазмохимической утилизации фосфорорганических отравляющих веществ (ФОВ) и люизита, заключающийся в нагреве и разложении их в плазмотроне и выдержке в реакторе, отличающийся тем, что одновременно с утилизируемым продуктом в камеру смешения плазмотрона подают титан, а процесс плазмохимического разложения проводят в инертной по отношению к титану среде (аргон, водный пар и т.д.) при температуре 500 - 6000oC. 2. Способ по п.1, отличающийся тем, что титан дополнительно подают в реактор.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2001 года RU2169884C1

ВАЙСМАН Я.И
и др
Плазмохимическая утилизация токсичных органических отходов
Экология и промышленность России
Способ и аппарат для получения гидразобензола или его гомологов 1922
  • В. Малер
SU1998A1
Прибор для нагревания перетягиваемых бандажей подвижного состава 1917
  • Колоницкий Е.А.
SU15A1
СПОСОБ УНИЧТОЖЕНИЯ ТОКСИЧНЫХ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ 1994
  • Юфит Сергей Самойлович
  • Грудинин Владимир Павлович
  • Грудинин Александр Владимирович
RU2079052C1
ПЛАЗМОХИМИЧЕСКИЙ СПОСОБ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ ГАЗООБРАЗНЫХ И ЖИДКИХ ГАЛОГЕНОРГАНИЧЕСКИХ ОТХОДОВ 1996
  • Давидян А.А.
  • Калачев А.А.
  • Малков Ю.П.
  • Новожилов В.А.
  • Ротинян М.А.
  • Степанов С.Г.
  • Федоров И.А.
  • Филиппов Ю.Е.
RU2105928C1
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЛИИЗОЦИАНАТНЫХ КОМПОЗИЦИЙ В КАЧЕСТВЕ СВЯЗУЮЩЕГО ДЛЯ КОМПОЗИТНЫХ ЛИГНОЦЕЛЛЮЛОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ 2001
  • Скиннер Кристофер Джон
  • Строобантс Питер Франс Юджин Мария
RU2279447C2
US 3841239 A, 15.10.1974
US 4896614 A, 30.01.1990
КЕРАМИЧЕСКАЯ МАССА 2014
  • Лебедев Михаил Петрович
  • Аммосов Александр Прокопьевич
  • Тагров Василий Николаевич
RU2558571C1

RU 2 169 884 C1

Авторы

Халтурин В.Г.

Вайсман Я.И.

Коротаев В.Н.

Карманов В.В.

Петров В.Ю.

Гыйбадуллин Н.Ш.

Даты

2001-06-27Публикация

2000-02-22Подача