[go: up one dir, main page]

RU2087722C1 - Способ очистки дымовых газов от загрязняющих компонентов - Google Patents

Способ очистки дымовых газов от загрязняющих компонентов Download PDF

Info

Publication number
RU2087722C1
RU2087722C1 RU94006482A RU94006482A RU2087722C1 RU 2087722 C1 RU2087722 C1 RU 2087722C1 RU 94006482 A RU94006482 A RU 94006482A RU 94006482 A RU94006482 A RU 94006482A RU 2087722 C1 RU2087722 C1 RU 2087722C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
liquid
gases
pressure
flue gases
spraying
Prior art date
Application number
RU94006482A
Other languages
English (en)
Other versions
RU94006482A (ru
Inventor
В.И. Беспалов
Н.А. Страхова
В.З. Мордисон
Г.З. Дайхин
Л.А. Долина
Г.С. Ермолаева
Original Assignee
Ростовская-на-Дону государственная академия строительства
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Ростовская-на-Дону государственная академия строительства filed Critical Ростовская-на-Дону государственная академия строительства
Priority to RU94006482A priority Critical patent/RU2087722C1/ru
Publication of RU94006482A publication Critical patent/RU94006482A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2087722C1 publication Critical patent/RU2087722C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Treating Waste Gases (AREA)

Abstract

Изобретение относится к защите атмосферного воздуха от вредных выбросов и может быть использовано в любой отрасли промышленности. Способ очистки дымовых газов осуществляется следующим образом: разделяют поток дымовых газов на изолированные порции, каждую из которых последовательно сжимают, увеличивая давление и одновременно орошая жидкостью, перед орошением орошающую жидкость переводят в состояние перегретого пара, а давление в зоне взаимодействия газов с жидкостью повышают в 100-120 раз относительно давления, соответствующего температуре кипения жидкости, после орошения жидкостью очищенные дымовые газы выводят в атмосферу, а шлам удаляют. 1 табл.

Description

Изобретение относится к защите атмосферного воздуха от вредных выбросов и может быть использовано в любой отрасли промышленности.
Известен способ введения в дымовые газы пара с его последующей конденсацией, при которой происходит поглощение сконцентрированной влагой вредных компонентов, после чего шлам удаляют, а очищенные газы выводят в атмосферу (Саранчук В. Качан В.Н. Рекун В.В. и др. Физико-химические основы гидрообеспыливания и предупреждение взрывов угольной пыли в шахтах. Киев, Наук.думка, 1984, с. 89-94).
Наиболее близким к заявляемому является способ гидродинамического обеспыливания газа, включающий подачу факела орошающей жидкости в газовый поток, разделенный на изолированные порции, каждую из которых последовательно сжимают, увеличивая давление и одновременно орошая диспергированной жидкостью, а после этого вывод в атмосферу очищенных газов и удаление шлама (а.с. N 1645560, F 21 F 5/02, 1991).
Однако известный способ, обеспечивая высокую эффективность очистки по твердым фракциям загрязняющих компонентов, не позволяет добиться высокой эффективности очистки по газообразным компонентам, т.к. воздействуя на дымовые газы, система представляет собой жидкостной факел, а следовательно, со всей полнотой свойств капель: малой плотностью, высокой упругостью, слабыми адгезионными свойствами, слаборазвитой площадью поверхности, малой растворяющей способностью по газам и т.п.
Сущность изобретения заключается в том, что перед орошением орошающую жидкость переводят в состояние перегретого пара, а давление в зоне взаимодействия газов с жидкостью повышают в 100-120 раз относительно давления, соответствующего температуре кипения жидкости.
Пример. В предлагаемом способе дымовые газы, содержащие в качестве загрязняющих компонентов SO2 NOx (двуокись серы и оксиды азота), разделяли на изолированные порции. После чего каждую отдельно взятую порцию сжимали путем увеличения давления, одновременно орошая ее. Причем это орошение производили перегретым паром с to 150oC, полученным за счет предварительного нагрева воды. А упомянутое увеличение давления в зоне взаимодействия газов с жидкостью осуществляли до значений, в 100-120 раз превышающих значение давления, соответствующего температуре кипения воды (0,1 МПа).
При этом разделение потока газа на изолированные порции позволяет, не нарушая динамики основного потока, обеспечивать изменение термоаэродинамических параметров отдельных его порций. Введение в порцию газа жидкости в виде перегретого пара обеспечивает максимальное насыщение порции газа влагой по всему ее объему и контакт молекул дымовых газов с молекулами воды что в свою очередь способствует интенсификации процессов адсорбции и химического взаимодействия между молекулами воды и газов.
При увеличении давления в зоне взаимодействия газов с водой последняя конденсируется. Процесс конденсации обеспечивает растворение газов в каплях воды, уже провзаимодействовавших с ней на молекулярном уровне.
Растворение газов в воде интенсифицируется в заявляемом способе за счет повышенной температуры в зоне взаимодействия, которая обеспечивается подачей в эту зону перегретого пара (to 150oC). Степень растворения отдельных газовых компонентов зависит от их химической природы, но в условиях реализации заявляемого способа (большая поверхность контакта и высокая температура) даже плохо растворимые в нормальных условиях компоненты повышают свою растворимость (например, оксиды азота).
Известно, что управлять процессом конденсации пара (интенсифицировать его) можно либо снижением to среды ниже to кипения жидкости при неизменном давлении, либо увеличением давления при неизменной to среды, что и предложено реализовать в заявляемом способе. При этом выбранное давление, в 100-120 раз большее исходного давления смеси газа с паром, соответствует полной конденсации пара. Это все обеспечивает повышение эффективности очистки дымовых газов от газообразных, в т.ч. плохо растворимых загрязняющих компонентов за счет увеличения плотности молекул воды в газовой среде, относительно малой упругости, повышенных адгезионных свойств, высоко развитой площади поверхности жидкой фазы и увеличения растворяющей способности по газам.
После осуществления перечисленных основных этапов заявляемого способа сконденсировавшуюся воду вместе с растворенными в ней загрязняющими газовыми компонентами удаляют в виде шлама, а очищенные дымовые газы выпускают в атмосферу. Таким образом осуществляли заявляемый способ последовательно для каждой новой порции дымовых газов, обеспечивая тем самым непрерывную динамику основного газового потока.
В результате проведенных экспериментов установлена зависимость эффективности очистки газов от двуокиси серы (SO2) при изменении давления газов, при температуре 150-160oC:
Таким образом, заявляемый способ позволяет обеспечить эффективность очистки дымовых газов от SO2 97% что на 54% больше, чем у прототипа, по NOx эффективность очистки 62% что на 54% больше, чем у прототипа.
Использование предлагаемого способа обеспечивает очистку дымовых газов практически от любых растворимых и даже слаборастворимых компонентов.

Claims (1)

  1. Способ очистки дымовых газов от загрязняющих компонентов, включающий разделение потока дымовых газов на изолированные порции, последовательное сжатие каждой порции с увеличением давления и одновременным орошением газов жидкостью, последующий вывод в атмосферу очищенных дымовых газов и удаление шламов, отличающийся тем, что перед орошением орошающую жидкость переводят в состояние перегретого пара, а давление в зоне взаимодействия газов с жидкостью повышают в 100 120 раз относительно давления, соответствующего температуре кипения жидкости.
RU94006482A 1994-02-22 1994-02-22 Способ очистки дымовых газов от загрязняющих компонентов RU2087722C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU94006482A RU2087722C1 (ru) 1994-02-22 1994-02-22 Способ очистки дымовых газов от загрязняющих компонентов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU94006482A RU2087722C1 (ru) 1994-02-22 1994-02-22 Способ очистки дымовых газов от загрязняющих компонентов

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU94006482A RU94006482A (ru) 1995-10-20
RU2087722C1 true RU2087722C1 (ru) 1997-08-20

Family

ID=20152829

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU94006482A RU2087722C1 (ru) 1994-02-22 1994-02-22 Способ очистки дымовых газов от загрязняющих компонентов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2087722C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN100362209C (zh) * 2004-06-11 2008-01-16 高传友 煤矿瓦斯爆炸突出治理方法及其配用的瓦斯消溶剂
CN101629491B (zh) * 2009-02-26 2011-04-27 高传友 煤矿全能瓦斯抽采剂

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Саранчук В.И. и др. Физико-химические основы гидрообеспыливания и предупреждение взрывов угольной пыли в шахтах. - Киев: 1984, с. 89 - 94. Авторское свидетельство СССР N 1645560, кл. E 21 F 5/02, 1991. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN100362209C (zh) * 2004-06-11 2008-01-16 高传友 煤矿瓦斯爆炸突出治理方法及其配用的瓦斯消溶剂
CN101629491B (zh) * 2009-02-26 2011-04-27 高传友 煤矿全能瓦斯抽采剂

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5405579A (en) Decontamination of polluted soils
KR100490937B1 (ko) 복합 아민 혼합물에 의해 이산화탄소를 회수하는 방법
US4353715A (en) Apparatus for and process of removal of solvent vapors
KR101455898B1 (ko) 탈황 방법 및 장치
RU2090247C1 (ru) Способ удаления летучего органического соединения из загрязненного им газового потока
EP0518606A1 (en) Method and apparatus for minimizing environmental release of toxic compounds in the incineration of wastes
EP1405662A3 (en) CO2 recovery process for supercritical extraction
US7004997B2 (en) Method for removal of acid gases from a gas flow
JPH07185252A (ja) 土壌中有機溶剤の除去装置
RU2087722C1 (ru) Способ очистки дымовых газов от загрязняющих компонентов
RU2080908C1 (ru) Способ выделения сероводорода из газа
US5312477A (en) Adsorption/regeneration process
WO1996001678A1 (en) Regenerative process for the removal and recovery of volatile organic compounds from effluent gases
WO2013114314A1 (en) A gas processing unit comprising a device for removing nitrogen oxides
JP3939542B2 (ja) 排ガス処理装置
US3538681A (en) Recovery of so2
JPS54102285A (en) Purifying method for exhaust gas of municipal incinerator
US6059855A (en) Process for decontaminating suspensions containing silt, pollutants and water
JPH11123313A (ja) 排煙脱硫プラント
FI88462C (fi) Foerfarande foer avskiljning av dioxiner fraon gaser
JP2831214B2 (ja) 活性コークスの再生方法
WO1992012786A1 (en) Stripping method and apparatus
RU2754859C2 (ru) Способ удаления so2 из газа с временно высоким содержанием so2
RU2042616C1 (ru) Способ регенерации активного угля
JP2005281016A (ja) 超臨界あるいは液体の二酸化炭素を用いた洗浄装置あるいは乾燥装置等で用いられた二酸化炭素の再生回収装置