Производство минеральных удобрений в России
Современное сельское хозяйство невозможно представить без активного использования минеральных удобрений. Благодаря им сельхозпредприятия получают сегодня высокие урожаи, которых достаточно, чтобы прокормить постоянно урбанизирующийся мир. Можно с уверенностью говорить о том, что без минеральных удобрений продукты питания стоили бы значительно дороже, а их нехватка была бы серьезным фактором сдерживания для роста человеческой популяции. Именно поэтому производство минеральных удобрений является важной отраслью отечественной экономики.
Что такое минеральные удобрения?
Минеральными удобрениями называют неорганические вещества, используемые для подкормки сельскохозяйственных растений, ускорения их роста.
Питательные вещества, содержащиеся в таких удобрениях, имеют вид Вид – эволюционно сложившаяся совокупность особей, характеризующаяся единым . минеральных солей. В простых удобрениях есть только один элемент, например, только фосфор. Комплексные удобрения имеют в своем составе не менее двух таких элементов.
Все неорганические удобрения подразделяются на фосфорные, азотные, калиевые, сложные и микроудобрения. Их получают путем сложных химических и физических реакций на предприятиях химической промышленности. Это могут быть как крупные производственные комплексы, на которых работают десятки тысяч рабочих, так и относительно небольшие цеха на несколько десятков или сотен специалистов.
Зачем нужны минеральные удобрения?
В почве изначально содержится некоторое количество всех необходимых растениям веществ. Однако их концентрация почти всегда крайне невысока и не сбалансирована. Иными словами, растениям всегда не хватает одного или нескольких микроэлементов, поэтому развитие происходит медленнее.
Покрывая дефицит питательных веществ в почве, мы получаем возможность значительно ускорить рост растений, позволяя им раскрыть весь свой потенциал, а не малую его часть. В современном сельском хозяйстве применение удобрений является обязательным агротехническим приемом. Благодаря ему фермеры могут получать более высокие урожаи с меньшей площади пашни. При этом прогресс не стоит на месте и производство новых минеральных удобрений, всё более совершенных и эффективных, продолжается постоянно.
Необходимость в использовании удобрений объясняется несколькими ключевыми факторами:
- Демографический. На фоне быстрого роста населения в последние два века, площадь пригодной для обработки земли осталась неизменной. Чтобы прокормить растущее население при ограниченных земельных ресурсах, необходимо повышать урожайность.
- Экологический. В процессе выращивания культурных растений неизбежно происходит истощение земли, поскольку люди забирают урожай себе, и он не возвращается обратно в землю в качестве природного удобрения. Единственный способ поддерживать и даже увеличивать плодородность почвы — это искусственное внесение удобрений.
- Экономический. С точки зрения производственных затрат сельхозпредприятиям выгоднее повышать плодородность почвы и собирать высокие урожаи на малой площади, чем обрабатывать огромные площади, собирая скудный урожай. Иными словами, даже с учетом затрат на удобрения собрать 10 тонн продукции с одного гектара — это всегда выгоднее, чем 10 тонн с 10 гектар.
Использование удобрений стало логичным шагом в развитии интенсивного сельского хозяйства. Практика применения органических удобрений, в первую очередь навоза, насчитывает многие тысячи лет. С развитием химии люди стали задумываться о возможностях использования неорганических удобрений, поскольку они более эффективны. Первое предприятие по производству минеральных удобрений открылось в Англии в первой половине XIX века. Вскоре использование агрохимии стало повсеместным.
Главным преимуществом минеральных удобрений перед органическими является их более высокая эффективность. Поскольку минералы находятся в уже готовой для питания растений форме и после попадания в почву не нуждаются в прохождении стадии разложения, они начинают действовать существенно быстрее.
Производство минеральных удобрений в России
Получение удобрений является одним из важнейших направлений отечественной химической промышленности. Российские химкомбинаты не только полностью обеспечивают внутренние потребности страны в данной продукции, но и активно экспортируют ее за рубеж. Согласно данным статистики, более 80% производимых в России минеральных удобрений отправляется на экспорт.
Сегодня в нашей стране работает более трех десятков крупных и химкобинатов и десятки мелких цехов, совокупно выпускающих около 20 млн. тонн удобрений в год, что составляет около 7% мирового производства. Столь высокие показатели в мировом масштабе объясняются главным образом тем, что Россия располагает большими запасами сырья, из которого производятся минеральные удобрения — калийных руд, природного газа, кокса и др.
География расположения предприятий, специализирующихся на данном виде производства, основана на близости источников сырья. Например, сырье для производства минеральных удобрений азотной группы — это аммиак. Его получают в основном из кокса. Долгое время выпуском этих удобрений занимались специализированные подразделения металлургических предприятий. Центрами такого производства являются города Челябинск, Кемерово, Липецк, Магнитогорск и др.
Развитие технологий позволило освоить еще один вид Вид – эволюционно сложившаяся совокупность особей, характеризующаяся единым . аммиачного сырья — природный газ. Сегодня заводы, работающие по этой технологии, уже не привязаны к центрам добычи и могут располагаться просто вблизи от крупных газопроводов.
Существует технология производства минеральных удобрений азотной группы, которая использует в качестве сырья отходы нефтепереработки. Такие комбинаты работают в Ангарске и Салавате.
При получении фосфорных соединений предприятия не так сильно привязаны к сырьевой базе. А с учетом того, что фосфаты в России добывают в основном в Заполярье, расположение предприятий вдали от мест добычи оправдано вдвойне: проще перевезти сырье в густозаселенные регионы, чем строить завод и жилье для рабочих на крайнем севере. Основные мощности по выпуску удобрений фосфатной группы сосредоточены гораздо южнее.
Впрочем, эти удобрения продают также и металлургические предприятия, использующие в качестве сырья собственные технологические газы. Одним из крупнейших производителей этого типа является город Красноуральск.
Свое предприятие по производству минеральных удобрений
Долгое время производство минеральных удобрений в России было возможно только на крупных предприятиях-гигантах. Постоянное совершенствование технологий в химической промышленности изменило ситуацию. Сегодня создание относительно небольшого цеха по выпуску неорганических удобрений под силу даже частным лицам. Однако следует учесть несколько ключевых моментов:
- Это достаточно сложный вид Вид – эволюционно сложившаяся совокупность особей, характеризующаяся единым . производства, который потребует не только закупки сложного и дорогостоящего оборудования, но и найма высококвалифицированных специалистов.
- Потребуется пройти девять кругов ада, чтобы получить все необходимые разрешения и согласования от государства. За предприятиями химической промышленности контроль довольно строгий.
- Объем инвестиций в открытие даже относительно небольшого завода (или даже цеха) будет исчисляться десятками миллионов рублей.
Также следует отметить, что малое предприятие по производству удобрений может освоить лишь некоторые наиболее простые вещества. Технология производства сложных минеральных удобрений по-прежнему по зубам лишь крупным промышленным комплексам, о создании которых говорить здесь нет никакого смысла.
Сегодня на рынке оборудования достаточно много предложений как от отечественных, так и от зарубежных производителей. Примечательно, что отечественные производственные линии для малых предприятий по производству удобрений практически ничем не уступают западным аналогам. В этой связи нет острой необходимости с самого начала покупать более дорогое импортное оборудование для производства минеральных удобрений. Наоборот, отечественные машины даже более приспособлены к российскому сырью, с которым и придется работать в конечном итоге.
Важной составляющей успеха при открытии собственного завода минеральных удобрений является поиск поставщиков сырья. Это достаточно специфическая продукция, которую не так-то легко приобрести. Следует заранее изучить этот вопрос и проанализировать все возможные варианты. Разумнее всего открывать подобный бизнес рядом с производителями сырья.
Источник
Раздел 1. Общая информация об отрасли минеральных удобрений
Раздел 1. Общая информация об отрасли минеральных удобрений
Отрасль минеральных удобрений в России является системообразующей для российского химического комплекса. Отрасль включает производство всех видов агрохимического сырья (апатитовый концентрат, хлористый калий, брусит) и полного ассортимента минеральных удобрений — односторонних азотных и калийных, сложных и комплексных удобрений.
В настоящее время в России имеются мощности по производству около 23 млн т минеральных удобрений (в пересчете на 100% питательных веществ).
Российские компании полностью обеспечены основным сырьем для производства всех видов минеральных удобрений, таким как природный газ, сера, апатитовый концентрат и хлористый калий. В 2014 году объем выпуска минеральных удобрений составил 19615,8 тыс. т, в том числе азотных — 8209,5 тыс. т, фосфорных — 3008,8 тыс. т, калийных — 8397,5 тыс. т. Загрузка мощностей в производстве минеральных удобрений составила 81%.
В 2014 году потребление минеральных удобрений отечественными сельскохозяйственными товаропроизводителями составило 2532 тыс. т, что составляет 13% от объема производства.
Основным сырьем для производства минеральных удобрений являются: природный газ, сера, апатитовый концентрат и хлористый калий.
Структура производства минеральных удобрений в России представлена на рисунке 1.1.
«Рисунок 1.1 — Структура производства минеральных удобрений»
Минеральные удобрения традиционно занимают лидирующие позиции в экспорте отечественной продукции химического комплекса (около 35%). Общий объем валютной выручки от поставок минеральных удобрений на экспорт в 2014 году составил 8,91 млрд долларов США.
В ближайший период ожидается ужесточение конкуренции на мировых рынках в связи с запуском новых мощностей в странах Персидского залива и Северной Африки, цены на газ в которых в 2 — 3 раза ниже, чем в России, а сами предприятия расположены вблизи экспортных портов, что минимизирует логистические затраты.
В 2014 году закупки минеральных удобрений отечественными сельскохозяйственными товаропроизводителями, по оперативным данным, составили около 2,4 млн т (в пересчете на 100% питательных веществ), что на 1,4% больше, чем в 2013 году.
Одним из основных направлений получения добавленной стоимости и коммерциализации основных видов сырья является получение широкой гаммы химической продукции отрасли, в том числе аммиака, метанола, их производных, включая производство минеральных удобрений, меламина и др.
1.1 Перспективы развития рынка минеральных удобрений в России
Сегмент минеральных удобрений является одним из наиболее развитых в структуре российской химической промышленности и сохранит свое развитие в дальнейшем, укрепляя свои экспортные позиции, с одновременным развитием внутреннего рынка и повышением эффективности компаний.
В сегменте калийных и фосфорных удобрений преимущество отечественных производителей будет обеспечено широким доступом к сырью (калийная и фосфорная руда). Модернизация существующих предприятий в сегменте азотных удобрений с целью повышения энергоэффективности, ресурсосбережения и экологической безопасности позволит сохранить конкурентоспособность на глобальном рынке. Модернизация мощностей также позволит снизить негативное воздействие производств минеральных удобрений на окружающую среду при ужесточении и общей гармонизации экологических требований с международными экологическими стандартами.
Важным фактором конкурентоспособности российских производителей станет расширение производства сложных и комплексных удобрений, адаптированных под современные потребительские предпочтения. Рост данных продуктовых направлений потребует от компаний собственных научно-исследовательских разработок и технологий в области производства и применения минеральных удобрений.
Сохранение позиций на экспортных рынках должно сопровождаться развитием внутреннего рынка посредством стимулирования потребления минеральных удобрений и увеличения доли использования сложных удобрений в сельском хозяйстве. Для реализации потенциала внутреннего рынка должна оказываться более активная государственная поддержка сельхозтоваропроизводителей в виде доступа к дешевым источникам финансирования и (или) предоставления дотаций на развитие инфраструктуры по транспортировке, хранению и внесению минеральных удобрений, в том числе сложных, и последующей интенсификацией сельского хозяйства.
1.2 Перечень предприятий, относящихся к сфере распространения справочника НДТ
В таблице 1.1 приведен перечень предприятий, относящихся к сфере распространения настоящего справочника НДТ, и их географическое расположение.
Таблица 1.1 — Перечень предприятий, относящихся к сфере распространения настоящего справочника НДТ
Наименование группы, ассоциации, холдинга
Регион Российской Федерации
Город (населенный пункт)
Апатит, АО — Балаковский филиал
Невинномысский азот, АО
ПГ Фосфорит, ООО
ЕвроХим — Белореченские минудобрения, ООО
ОХК Уралхим, ОАО — Филиал Азот в г. Березники
Воскресенские минеральные удобрения, ОАО
Минеральные удобрения, ОАО г. Пермь
Минудобрения, ОАО г. Россошь
Азот, Кемеровское АО
Капролактам Кемерово, ЗАО
Ангарский азотнотуковый завод, ООО
Титановые инвестиции, ООО — Армянский филиал
Газпром нефтехим Салават, ОАО
Гидрометаллургический завод, ОАО
Мелеузовские минеральные удобрения, ОАО
РУСАЛ Ачинский глиноземный комбинат, ОАО
ОХК Щекиноазот, ООО
Щекиноазот, ОАО — Ефремовский филиал
ОХК Щекиноазот, ООО
1.3 Перечень продукции и применяемых технологий
В таблице 1.2 приведен перечень продукции и технологий к настоящему справочнику НДТ.
Таблица 1.2 — Перечень продукции и технологий к настоящему справочнику НДТ
Производство аммиака из природного газа мощностью 1360 — 2000 т в сутки в однолинейном агрегате на базе парового каталитического риформинга в прямоточной трубчатой печи и вторичного паро-воздушного риформинга с отделением очистки и подготовки синтез-газа, с синтезом аммиака под давлением 210 — 300 ати по циркуляционной схеме
Производство аммиака из природного газа мощностью 1240 — 1300 т в сутки в однолинейном агрегате на базе парового каталитического риформинга в противоточной трубчатой печи и вторичного паро-воздушного риформинга с отделением очистки и подготовки синтез-газа, с синтезом аммиака под давлением 200 — 300 ати по циркуляционной схеме
Сернокислотные системы одинарного контактирования с системой очистки хвостовых газов и промывным отделением
Сернокислотные системы одинарного контактирования с системой очистки хвостовых газов
Разложение карбоната калия серной кислотой
Процесс производства кристаллического сульфата аммония из водного раствора сульфата аммония с упариванием, кристаллизацией и отделением продукта
Раздельное получение растворов сульфата и нитрата аммония, их смешение, упарка, грануляция и сушка
Смешение нитрата кальция, раствора сульфата и нитрата аммония с дальнейшей упаркой, смешением с карбонатом кальция и грануляцией
1.4 Мощности производства
В таблицах 1.3 — 1.22 представлены мощности предприятий по производству продукции.
Таблица 1.3 — Мощности производства аммиака (1.1), тыс. т ф. м./год
Невинномысский азот, АО
ОХК Уралхим, ОАО — Филиал Азот (г. Березники)
Минеральные удобрения, ОАО (г. Пермь)
Минудобрения, ОАО (г. Россошь)
Азот, Кемеровское АО
Газпром нефтехим Салават, ОАО
(1) Достигнутая мощность.
(2) Утвержденная мощность на 2015 год.
(3) Проектная мощность.
Таблица 1.4 — Мощности производства серной кислоты (2.1), тыс. т/год (в пересчете на моногидрат-мнг)
Апатит, АО — Балаковский филиал
ПГ Фосфорит, ООО
ЕвроХим — Белореченские минудобрения, ООО
Воскресенские минеральные удобрения, ОАО
Азот, Кемеровское АО
Титановые инвестиции, ООО — Армянский филиал
Щекиноазот, ОАО — Ефремовский филиал
(1) Достигнутая мощность.
(2) Проектная мощность.
Таблица 1.5 — Мощности производства фосфорной кислоты (3.1), тыс. т /год
Апатит, АО — Балаковский филиал
ПГ Фосфорит, ООО
ЕвроХим — Белореченские минудобрения, ООО
Воскресенские минеральные удобрения, ОАО
Титановые инвестиции, ООО — Армянский филиал
(1) Достигнутая мощность.
Таблица 1.6 — Мощности производства азотной кислоты (4.1), тыс. т/год (в пересчете на моногидрат)
Невинномысский азот, АО
ОХК Уралхим, ОАО — Филиал Азот в г. Березники
Минудобрения, ОАО г. Россошь
Азот, Кемеровское АО
Ангарский азотно-туковый завод, ООО
Мелеузовские минеральные удобрения, ОАО
(1) Достигнутая мощность.
(2) Утвержденная мощность на 2015 год.
(3) Проектная мощность.
Таблица 1.7 — Мощности производства NP/NPS-удобрений на основе сернокислотной переработки фосфатного сырья (5.1), тыс. т/год
Апатит, АО — Балаковский филиал
ПГ Фосфорит, ООО
ЕвроХим — Белореченские минудобрения, ООО
Воскресенские минеральные удобрения, ОАО
Титановые инвестиции, ООО — армянский филиал
Гидрометаллургический завод, ОАО
(1) Достигнутая мощность.
(2) Проектная мощность.
Таблица 1.8 — Мощности производства PK/NPK-удобрений на основе сернокислотной переработки фосфатного сырья (5.2), тыс. т/год
Воскресенские минеральные удобрения, ОАО
Невинномысский азот, АО
(1) Достигнутая мощность.
(2) Проектная мощность.
Таблица 1.9 — Мощности производства ЖКУ на основе сернокислотной переработки фосфатного сырья (5.4), тыс. т /год
(1) Проектная мощность.
Таблица 1.10 — Мощности производства NP/NPK-удобрений на основе азотнокислотной переработки фосфатного сырья (6.1 — 6.3), тыс. т/год
Минудобрения, ОАО (г. Россошь)
(1) Проектная мощность.
(2) Достигнутая мощность.
Таблица 1.11 — Мощности производства прочих удобрений на основе азотнокислотной переработки фосфатного сырья (6.4), тыс. т/год
40 (нитрат кальция)(1)
(1) Проектная мощность.
Таблица 1.12 — Мощности производства аммиачной селитры (7.1), тыс. т/год
Невинномысский азот, АО
ОХК Уралхим, ОАО — Филиал Азот (г. Березники)
Минудобрения, ОАО (г. Россошь)
Азот, Кемеровское АО
Ангарский азотно-туковый завод, ООО
Мелеузовские минеральные удобрения, ОАО
(1) Достигнутая мощность.
(2) Утвержденная мощность на 2015 год.
(3) Проектная мощность.
Таблица 1.13 — Мощности производства известково-аммиачной селитры (7.2), тыс. т/год
850 (совместно с NP/NPK)(2)
(1) Утвержденная мощность на 2015 год.
(2) Достигнутая мощность.
Таблица 1.14 — Мощности производства NK-удобрений (7.3), тыс. т/год
Невинномысский азот, АО
ОХК Уралхим, ОАО — Филиал Азот (г. Березники)
22 (калиевая селитра)(2)
(1) Утвержденная мощность.
(2) Проектная мощность.
Таблица 1.15 — Мощности производства карбамида (8.1), тыс. т/год
Невинномысский азот, АО
883 (с учетом КАС)(2)
ОХК Уралхим, ОАО — Филиал Азот (г. Березники)
Минеральные удобрения, ОАО (г. Пермь)
Азот, Кемеровское АО
Газпром нефтехим Салават, ОАО
(1) Достигнутая мощность.
(2) Факт производства в 2014 году.
(3) Проектная мощность.
Таблица 1.16 — Мощности производства КАС (9.1), тыс. т/год
Невинномысский азот, АО
(1) Утвержденная мощность на 2015 год.
Таблица 1.17 — Мощности производства хлористого калия (10.1), тыс. т/год
(1) Факт производства в 2014 году.
Таблица 1.18 — Мощности производства сульфата калия (10.2), тыс. т/год
РУСАЛ Ачинский глиноземный комбинат, ОАО
(1) Проектная мощность.
Таблица 1.19 — Мощности производства фосфата калия (10.3), тыс. т/год
Гидрометаллургический завод, ОАО
Таблица 1.20 — Мощности производства сульфата аммония (11.1), тыс. т/год
Капролактам Кемерово, ЗАО
(1) Факт производства в 2014 году.
Таблица 1.21 — Мощности производства азото-сульфата (12.1), тыс. т/год
850 (совместно с NP/NPK)(1)
(1) Достигнутая мощность.
Таблица 1.22 — Мощности производства кальций азотосульфата (13.1), тыс. т/год
850 (совместно с NP/NPK)(1)
(1) Достигнутая мощность.
1.5 Анализ приоритетных проблем отрасли
1.5.1 Охрана окружающей среды
К факторам негативного воздействия на окружающую среду при производстве аммиака, минеральных удобрений и неорганических кислот относятся:
— выбросы в атмосферу;
— крупнотоннажные побочные продукты
— прочие факторы негативного воздействия.
— При сопоставлении значений выбросов/сбросов аналогичных производств следует обратить внимание на возможные погрешности, связанные с различным объемом обрабатываемого массива данных, использованием разных методов анализа, приборного парка, алгоритма пересчета в необходимые величины и т.д.
Существует проблема с отнесением уровня эмиссий к конкретному производству/марке продукта (объединенная отчетность нескольких производств, раздельная отчетность одного производства, общие очистные сооружения, широкий ассортиментный ряд продукции),а также в связи с тем, что различные марки продукции могут производиться на одном и том же оборудовании и эмиссии в воздух осуществляются (могут осуществляться) через один источник выброса.
Для обеспечения сопоставимости результатов должен быть принят ряд документов в развитие Федерального закона N 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений».
В перспективе данные проблемы могут решаться путем обеспечения единства измерений (развитие положений предусмотренных ГОСТ Р 8.000-2000. «Государственная система обеспечения единства измеерний # . Основные положени # «, ГОСТ Р 8.589-2001. «Контроль загрязнений окружающей среды. Метрологическое обеспечение. Основные положения»), но в данный момент, представленные в справочнике данные по эмиссиям, необходимо рассматривать с учетом показателей погрешностей приведенных в Приказе министерства природных ресурсов и экологии РФ N 425 от 07.12.2012 г. «Об утверждении перечня измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений и выполняемых при осуществлении деятельности в области охраны окружающей среды, и обязательных метрологических требований к ним, в том числе показателей точности измерений».
1.5.1.1 Выбросы в атмосферу
К основным загрязняющим веществам (поллютантам), выбрасываемым в атмосферу, относятся , , , , CO, , соединения фтора, .
Производство аммиака, минеральных удобрений и неорганических кислот требует больших затрат энергии, получаемой обычно за счет сжигания органического топлива с выделением значительных объемов парниковых газов. При этом некоторые предприятия (к примеру, по производству карбамида) частично используют образующийся в качестве исходного сырья, что позволяет уменьшить эмиссию диоксида углерода. Тем не менее работа большинства предприятий сопровождается выбросами в атмосферу, связанными со сжиганием природного газа или дизельного топлива в турбинах, котлах, компрессорах и других системах для выработки энергии и тепла. Данные выбросы нельзя считать показателями, корректно определяющими уровень развития технологий, так как они зачастую зависят от используемого сырья и вида топлива и определяют в большей степени технику и технологию получения энергии, что не является предметом настоящего справочника НДТ.
1.5.1.2 Сточные воды
Технологические сточные воды от производств, рассматриваемых данным справочником, содержат компоненты такие как: фторид-ион ( ), фосфат-ион ( ), сульфат-ион ( ), ион аммония ( ), нитрат-ион ( ), хлорид-ион ( ), обусловленные либо составом сырья, либо составом готовых продуктов,
Способы снижения эмиссий приведены ниже:
— очистка сточных вод перед сбросом во внешние источники;
— снижение образования сточных за счет вторичного использования в производственных процессах, организации и/или модернизации водооборотных циклов (в частности внедрение бессточных систем);
— удаление в изолированные водовмещающие пласты горных пород.
На всех рассматриваемых производствах технологические сточные воды собираются, очищаются от загрязняющих веществ и направляются на повторное использование в производстве, дебалансные воды, которые не могут быть использованы, после очистки сбрасываются в поверхностные водные объекты или удаляются в водовмещающие пласты горных пород.
В настоящее время закачивание сточных вод в водовмещающие пласты горных пород применяется только на одном предприятии по производству минеральных удобрений и связано это со специфичными условиями совместного водопользования предприятий, относящихся к различным отраслям промышленности, в составе ранее существовавшего химкомбината (в том числе завод минеральных удобрений), при деятельности которых образуются объединенные воды, для которых отсутствуют эффективные и экономически целесообразные способы очистки. Так, биологическая очистка не приемлема в связи с токсическим воздействием на биологические объекты компонентов сточных вод, образующихся в производстве, не связанном с выпуском аммиака, минеральных удобрений и неорганических кислот; использование прудов-испарителей невозможно из-за климатических, географических и геологических особенностей региона (обводнение, осадки, возможное попадание загрязняющих веществ в водный объект, служащий для водоснабжения крупного населенного пункта). На данный момент предприятие является единственным, где успешно ис-пользуется # закачка сточных вод с использованием наилучшего (на момент строительства) мирового опыта. Использование данного способа экологически и экономически обосновано, имеет все необходимые разрешительные документы и результаты экспертиз.
Кроме того, на упоминаемом предприятии организована сеть наблюдательных скважин, мониторинг которых подтверждает выполнение требований промышленной и экологической безопасности.
Наличие на предприятиях установок для очистки сточных вод позволяет предупредить попадание загрязняющих веществ в водоемы. Кроме того очищенная вода может быть возвращена в производство путем организации водооборотных циклов (далее — ВОЦ), в результате чего сократится потребление воды. Потребление свежей воды будет обусловлено восполнением потерь в результате ее испарения и каплеуноса в системах ВОЦ, а также переходом воды в продукцию и/или в отходы (в том числе в виде кристаллогидратной влаги).
В результате абсорбционной очистки отходящих газов, содержащих , образуется кремнефтористоводородная кислота ( ), которая является побочным продуктом. Ее использование зависит от спроса на продукцию, получаемую на ее основе. При отсутствии спроса кремнефтористоводородная кислота нейтрализуется с использованием дополнительных ресурсов.
Наличие на предприятиях установок для очистки сточных вод позволяет предупредить попадание загрязняющих веществ в водоемы. Кроме того, очищенная вода может быть возвращена в производство путем организации оборотных циклов. При этом потребление свежей воды связано с необходимостью восполнения потерь, обусловленных ее испарением и переходом воды в продукцию и (или) в отходы (в том числе в виде кристаллогидратной влаги).
1.5.1.3 Крупнотоннажные побочные продукты
Вследствие крупнотоннажности рассматриваемых производств основные проблемы переработки и использования вторичных материальных ресурсов связаны с тем, что они образуются в больших количествах. Это приводит к ограниченности рынка сбыта указанных ниже продуктов:
— фосфогипс, который образуется при производстве ЭФК;
— конверсионный мел (карбонат кальция), получаемый в результате конверсии нитрата кальция, образующегося в процессе азотнокислотной переработки фосфатного сырья;
— галитовые отходы, которые образуются при производстве хлористого калия.
При производстве фосфорной кислоты сернокислотным способом на 1 т в ЭФК в зависимости от типа используемого фосфатного сырья образуется 4,2 — 6,5 т фосфогипса (в пересчете на сухой дигидрат сульфата кальция). Производство 1 т хлорида калия сопровождается образованием 2,7 — 2,9 т галитовых отходов. При производстве 1 т азофоски (нитроаммофоски) получают 0,2 т конверсионного мела.
Избыток образованных материалов направляют на специально организованные объекты сухого складирования или посредством гидроудаления направляют в гидротехнические сооружения (шламонакопители, гипсонакопители и пр.).
1.5.1.4 Прочие факторы негативного воздействия
К прочим факторам негативного воздействия на окружающую среду относятся физические факторы.
Источниками физических воздействий от деятельности предприятий является динамическое и другое оборудование.
Однако следует отметить, что при соблюдении действующих норм и правил данные воздействия не выходят за пределы санитарно-защитной зоны объекта негативного воздействия.
1.5.2 Источники общей опасности
Наиболее значительная опасность связана с обращением и хранением (летучий и ядовитый в высоких концентрациях), каустической соды, азотной, серной, фосфорной кислоты и органических соединений, а также горючих газов, таких как природный газ, CO, и др. Их влияние может быть связано с существенным острым воздействием на персонал и, возможно, на местное население, в зависимости от количества и типа выброшенных при аварии химических веществ, а также условий для возникновения реакции или катастрофического события, включая пожар и взрыв.
Предприятия рассматриваемой отрасли могут выделять и (или) перерабатывать большие количества горючих газов, таких как природный газ, , CO. Синтез-газ, содержащий , образующийся на установках по производству аммиака, может вызывать струйное горение или приводить к взрыву парового облака, образованию «огненного шара» или вспышке облака газовоздушной смеси.
1.5.3 Специфические источники опасности
Типичные источники выброса аммиака на стадии синтеза — это неконденсируемые отработанные газовые потоки, поступающие из отделений улавливания аммиака и сепараторов. Такие технологические отработанные газовые потоки образуются в результате присутствия инертных газов в и воздухе для пассивации в целях предотвращения коррозии. Эти газовые потоки состоят из водорода ( ), кислорода ( ), азота ( ), аммиака ( ) и углекислого газа ( ). Определенное количество , и может привести к образованию взрывчатой газовой смеси. Риск уменьшается посредством каталитического сжигания , содержащегося в , до величины ниже 300 ppm или путем разбавления отработанных газовых потоков углекислым газом или азотом.
1.5.3.2 Аммиачная селитра, NP/NPK-удобрения или жидкие комплексные удобрения на ее основе
Самоподдерживающееся разложение (СПР) — это явление, когда удобрения на основе ниратов # начинают самопроизвольно разлагаться, и этот процесс распространяется по всей массе удобрения без воздействия внешних источников тепла (однако в большинстве случаев разложение начинается при воздействии некоторого внешнего источника тепла).
Для СПР АС при атмосферном давлении требуется фиксированная матрица, на которой протекает реакция СПР расплавленной АС, а также катализатор СПР NPK-удобрений не вызывает детонацию. СПР может привести к выделению большого количества токсичных газов и паров, таких как .
1.5.3.3 Погрузка/разгрузка и складирование элементарной серы при производстве серной кислоты
Существует ряд опасностей, связанных с использованием элементной (жидкой или твердой) серы, которая является сырьем для производства серной кислоты:
— выделение сероводорода ( ) — очень токсичный газ, содержащийся в элементарной сере, полученной по методу Клауса, с последующим его окислением до диоксида серы ( ) кислородом воздуха;
— горючесть серы, которая легко воспламеняется в присутствии кислорода, при этом выделяется диоксид серы ( ) — также очень токсичный газ. Точка возгорания жидкой серы — 168°C — 187°C, самовозгорание происходит при 248°C — 266°C. Самовозгорание пылевого облака из твердых частиц происходит при температуре выше 191°C.
1.5.3.4 Гидротехнические сооружения и отвалы при размещении вторичных материалов
Очень важно выдерживать параметры размещения фосфогипса/фосфомела как при влажном удалении (гидротранспорт) в шламонакопителях, так и при сухом размещении. При размещении фосфогипса/фосфомела в гидротехнических сооружениях и отвалах существует опасность (при неправильной эксплуатации) обрушения склона-дамбы # .
Длительный этап восстановления и модернизации производственных мощностей, введенных в эксплуатацию в 1970 — 1980-х годах в российской отрасли минеральных удобрений, завершился к концу 2010 года. Дальнейшее увеличение действующих мощностей и более глубокая модернизация сопряжены с резким увеличением капитальных затрат. Что касается энергоэффективности, то основные принципы регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности заложены в Федеральном законе от 23 ноября 2009 г. N 261 ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и ГОСТ Р ИСО 50001-2012.
1.5.4.1 Потребление энергоресурсов и выброс парниковых газов
Потребление энергоресурсов неразрывно связано с проблемой экологического воздействия на окружающую среду, которое оказывают выработка энергии и транспорт, а также выбросы парниковых газов в результате сжигания углеводородного топлива. При производстве азотных удобрений расходуется значительная часть энергии, в частности на связывание атмосферного азота, необходимого для производства аммиака.
При производстве нитрата аммония, азотной кислоты из аммиака, серной кислоты из серы вырабатываются полезные энергоресурсы, которые можно использовать для производства электроэнергии, применяя для этого паровые турбины. При нейтрализации аммиака азотной кислотой в целях получения нитрата аммония также вырабатывается энергия. Для выпуска фосфорсодержащих удобрений требуется энергия для производства фосфорной кислоты, ее дальнейшей переработки в готовые продукты.
Несмотря на то что в промышленности по производству удобрений всегда расходуются большие количества энергии в процессах, которые проходят при высоких температурах и давлении, эти производства стали более энергосберегающими благодаря усовершенствованию применяемых технологий. Предприятия по выпуску аммиака, построенные в 1990 году, потребляли приблизительно на 30% меньше энергии на тонну азота по сравнению с теми, которые были введены в эксплуатацию в 1970 году.
1.5.4.2 Поставки энергоресурсов сторонним потребителям
Среди предприятий рассматриваемой отрасли промышленности те предприятия, которые выпускают серную кислоту (из серы) и азотную кислоту, являются поставщиками энергоресурсов, таких как пар высокого, среднего или низкого давления или горячая вода. Если всю тепловую энергию преобразовать в электроэнергию посредством паровой турбины, тогда поставки на сторону полезных энергоресурсов значительно сократятся, но при этом выработанная электроэнергия будет использована непосредственно в производстве.
1.5.5 Управление и организация производства
Основная масса предприятий рассматриваемой отрасли промышленности была создана в 1970 — 1980-х годах. При этом в значительной степени применялся принцип интеграции производств различной продукции. В связи с этим зачастую необходимые производственные мощности (и не только производства по выпуску удобрений) сосредоточены на одной интегрированной площадке. В настоящее время данный принцип применим далеко не везде из-за особенностей распределения собственности после проведения приватизации предприятий.
1.5.5.1 Интегрированные производственные площадки
Помимо движущей силы экономики, интеграция предлагает различные преимущества в области экологии, такие как:
— увеличение возможностей эффективной переработки материальных потоков;
— эффективное долевое участие в приобретении оборудования;
— эффективное производство и использование энергоресурсов;
— повышение тепловой интеграции;
— эффективное долевое участие в приобретении очистных сооружений, например станции нейтрализации или биологической очистки сточных вод;
— сокращение продолжительности хранения продукции навалом и, следовательно, снижение выбросов при хранении продукции;
— сокращение времени на погрузку/разгрузку сырья и, следовательно, снижение выбросов при выполнении погрузочно-разгрузочных работ;
— увеличение возможностей при рецикле конденсатов, технологической и скрубберной жидкости, что позволяет более эффективно использовать скрубберные жидкости (в том числе на смежных производствах), например кислотные растворы вместо воды;
— сокращение транспортных операций позволяет уменьшить выбросы в атмосферу и снизить риск возникновения несчастных случаев на производстве.
Однако указанные преимущества частично нивелируются следующими обстоятельствами:
— интеграция снижает эксплуатационную гибкость производств;
— проблемы одного производства могут затронуть смежные производственные мощности;
— остановка одного цеха для проведения технического обслуживания может вызвать остановку всех зависимых от него цехов;
— интеграция повышает требования к управлению, контролю и логистике.
Откройте актуальную версию документа прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Источник