JPH04219116A - 排ガスの浄化方法 - Google Patents
排ガスの浄化方法Info
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- JPH04219116A JPH04219116A JP3039487A JP3948791A JPH04219116A JP H04219116 A JPH04219116 A JP H04219116A JP 3039487 A JP3039487 A JP 3039487A JP 3948791 A JP3948791 A JP 3948791A JP H04219116 A JPH04219116 A JP H04219116A
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- F01—MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
- F01N—GAS-FLOW SILENCERS OR EXHAUST APPARATUS FOR MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; GAS-FLOW SILENCERS OR EXHAUST APPARATUS FOR INTERNAL COMBUSTION ENGINES
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- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
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- F23J2900/15081—Reheating of flue gases
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Abstract
(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。
め要約のデータは記録されません。
Description
【0001】
【産業上の利用分野】本発明は環境に排出される前の排
ガスを湿式洗浄し、再加熱することにより排ガスから汚
染物質を除去する排ガスの浄化方法に関する。
ガスを湿式洗浄し、再加熱することにより排ガスから汚
染物質を除去する排ガスの浄化方法に関する。
【0002】
【従来の技術】このような方法は、いわゆる乾式又は半
乾式排ガス浄化方法に比べて、分離性能に関しては一般
に極めて効果的であるが、汚染物質含有洗浄水の処理が
必要であり、大抵の場合、腐食を防ぐため又は排ガスが
大気中に入る際に煙を形成するのを防ぐためにさえ排ガ
スを再加熱することを必要とする。排ガスによる可視煙
の形成は過剰な排出を示すと見られることが多く、この
ため、この煙の抑制は環境汚染の観点から必要がなくと
も望まれる。特に、人工密集の地域では用いられる排ガ
ス浄化方法が汚染物質排出のすべての許容限界を明らか
にかつ継続的に下回る結果を示しても必ずしも十分では
なく、無害で不可避の水蒸気排出が目で見えるのをすべ
ての予想される天候条件の下でさえ防ぐことも必要であ
る。
乾式排ガス浄化方法に比べて、分離性能に関しては一般
に極めて効果的であるが、汚染物質含有洗浄水の処理が
必要であり、大抵の場合、腐食を防ぐため又は排ガスが
大気中に入る際に煙を形成するのを防ぐためにさえ排ガ
スを再加熱することを必要とする。排ガスによる可視煙
の形成は過剰な排出を示すと見られることが多く、この
ため、この煙の抑制は環境汚染の観点から必要がなくと
も望まれる。特に、人工密集の地域では用いられる排ガ
ス浄化方法が汚染物質排出のすべての許容限界を明らか
にかつ継続的に下回る結果を示しても必ずしも十分では
なく、無害で不可避の水蒸気排出が目で見えるのをすべ
ての予想される天候条件の下でさえ防ぐことも必要であ
る。
【0003】この要件は湿潤空気に対する公知のモリエ
(Mollier)のi、x線図で定義することができ
、即ち排ガスが環境に入るときのその排ガスの状態値も
排ガスと環境空気との混合物の変動する状態値も常に飽
和曲線の上方になければならない。排ガスが環境空気と
混合すると状態値は一方では排ガスに対する値だけ、そ
して他方では環境空気に対する値だけi、x線図で定義
される直線に沿って変化する。この直線が完全に飽和曲
線より上方にあれば水蒸気は凝縮することがなく、排ガ
ス煙は目に見えない。
(Mollier)のi、x線図で定義することができ
、即ち排ガスが環境に入るときのその排ガスの状態値も
排ガスと環境空気との混合物の変動する状態値も常に飽
和曲線の上方になければならない。排ガスが環境空気と
混合すると状態値は一方では排ガスに対する値だけ、そ
して他方では環境空気に対する値だけi、x線図で定義
される直線に沿って変化する。この直線が完全に飽和曲
線より上方にあれば水蒸気は凝縮することがなく、排ガ
ス煙は目に見えない。
【0004】このことから、環境空気に対するある与え
られた点から出発して、環境に排出される排ガスの状態
値を環境空気に対する所定の点から飽和曲線に引いた接
線の下方に来ないように選ぶべき要件が幾何学的に誘導
される。従って、環境空気の温度が低い程、排ガスが再
加熱される温度が高くなければならないことは容易にわ
かる。従って、ある状況下では煙の形成を所望通り防ぐ
のは相当のエネルギー消費により初めて達成されるので
、この種の排ガス浄化方法は経済的ではない理由で明ら
かに受け入れられないであろう。
られた点から出発して、環境に排出される排ガスの状態
値を環境空気に対する所定の点から飽和曲線に引いた接
線の下方に来ないように選ぶべき要件が幾何学的に誘導
される。従って、環境空気の温度が低い程、排ガスが再
加熱される温度が高くなければならないことは容易にわ
かる。従って、ある状況下では煙の形成を所望通り防ぐ
のは相当のエネルギー消費により初めて達成されるので
、この種の排ガス浄化方法は経済的ではない理由で明ら
かに受け入れられないであろう。
【0005】
【発明が解決しようとする課題】従って、本発明の課題
は冒頭に述べた方法を改良して、予想されるすべての天
候条件の下で浄化ガスが環境へ入る際に煙を形成するの
が防止され、かつそれに必要なエネルギー消費によって
排ガス浄化方法の競争力に悪影響を与えないようにする
ことである。
は冒頭に述べた方法を改良して、予想されるすべての天
候条件の下で浄化ガスが環境へ入る際に煙を形成するの
が防止され、かつそれに必要なエネルギー消費によって
排ガス浄化方法の競争力に悪影響を与えないようにする
ことである。
【0006】
【課題を解決するための手段】前記課題は本発明に従え
ば、湿式洗浄により得られる水蒸気飽和ガスから水分の
一部を冷却及び凝縮により除去した後に排ガスを再加熱
することにより達成される。好ましくは、排ガスは湿式
洗浄に入る前に冷却され、その際に得られるエネルギー
は排ガスが環境に排出される前に排ガスの再加熱に利用
される。好ましくは、環境空気と混合しても煙が形成さ
れない程度に環境へ排出される前の排ガスを加熱するに
足るエネルギーが湿式洗浄前の予備冷却によって得られ
るように、湿式洗浄により得られる排ガスが冷却されか
つこの排ガスから凝縮により水が除去される。好ましく
は、湿式洗浄により得られる排ガスは間接冷却され、そ
の際に環境空気が利用される。本発明の方法はごみ焼却
プラントから発生する排ガスの浄化に好ましく利用され
る。
ば、湿式洗浄により得られる水蒸気飽和ガスから水分の
一部を冷却及び凝縮により除去した後に排ガスを再加熱
することにより達成される。好ましくは、排ガスは湿式
洗浄に入る前に冷却され、その際に得られるエネルギー
は排ガスが環境に排出される前に排ガスの再加熱に利用
される。好ましくは、環境空気と混合しても煙が形成さ
れない程度に環境へ排出される前の排ガスを加熱するに
足るエネルギーが湿式洗浄前の予備冷却によって得られ
るように、湿式洗浄により得られる排ガスが冷却されか
つこの排ガスから凝縮により水が除去される。好ましく
は、湿式洗浄により得られる排ガスは間接冷却され、そ
の際に環境空気が利用される。本発明の方法はごみ焼却
プラントから発生する排ガスの浄化に好ましく利用され
る。
【0007】本発明の処置により排ガスの状態値はi、
x線図の飽和曲線上を右方の点から左方の点へ移動する
。次いで排ガスが再加熱されると、状態値はi、x線図
において垂直線に沿って変化する(一定含水量)。より
高い含水量の場合の状態変化と比較すると、飽和曲線へ
の接線はいずれも(環境空気の状態に依存して)より低
い温度で交わり、従って、煙を発生することなく排ガス
加熱の最終温度をより低く選択することができる。
x線図の飽和曲線上を右方の点から左方の点へ移動する
。次いで排ガスが再加熱されると、状態値はi、x線図
において垂直線に沿って変化する(一定含水量)。より
高い含水量の場合の状態変化と比較すると、飽和曲線へ
の接線はいずれも(環境空気の状態に依存して)より低
い温度で交わり、従って、煙を発生することなく排ガス
加熱の最終温度をより低く選択することができる。
【0008】湿式洗浄から出る排ガスを本発明の方法で
冷却することにより、加熱により達成される排ガスの温
度上昇は低温度水準に移行するので湿式洗浄前に排ガス
に含まれた排熱は排ガスの再加熱にとって通常量的のみ
ならず質的にも十分である。言い換えれば、比較的高温
の排ガス流から浄化され、付加的に冷却された排ガス流
への熱移動に関して十分に大きい温度差が常に得られ、
本発明の方法は熱交換器表面に妥当な費用を使って実施
することができる。
冷却することにより、加熱により達成される排ガスの温
度上昇は低温度水準に移行するので湿式洗浄前に排ガス
に含まれた排熱は排ガスの再加熱にとって通常量的のみ
ならず質的にも十分である。言い換えれば、比較的高温
の排ガス流から浄化され、付加的に冷却された排ガス流
への熱移動に関して十分に大きい温度差が常に得られ、
本発明の方法は熱交換器表面に妥当な費用を使って実施
することができる。
【0009】本発明の一層の詳細を図1に示した流れ図
、物質収支及び熱収支に関する以下の実施例並びに図2
のi、x線図により説明する。
、物質収支及び熱収支に関する以下の実施例並びに図2
のi、x線図により説明する。
【0010】図1において燃焼装置1で排ガスが発生し
、この排ガスは環境へ排出される前に浄化されねばなら
ない。浄化は湿式洗浄器3によって行われ、この洗浄器
の上流側には単一又は複数の任意の浄化段階が配置され
ていてもよい。湿式洗浄器3を出た排ガス流は冷却器4
で更に冷却され、次いで熱交換器2で再加熱される。 このためには湿式洗浄器3へ入る前のまだ比較的高温の
排ガスが用いられる。湿式洗浄後の排ガス流の付加的冷
却は環境空気で行うのが最も好ましく、その際ある程度
自動制御が関与する。というのは、他のパラメーターが
一定なら環境空気の温度が低い程、冷却が強く行われる
からである。排ガスが環境へ排出される際に煙の発生を
防ぐのに必要な冷却能力は環境温度が低下するに従って
増大するので、冷却器が原理的に正しく設計されていれ
ば、排ガスの付加的冷却は環境空気の温度が変化しても
常に要件を満たすことができる。
、この排ガスは環境へ排出される前に浄化されねばなら
ない。浄化は湿式洗浄器3によって行われ、この洗浄器
の上流側には単一又は複数の任意の浄化段階が配置され
ていてもよい。湿式洗浄器3を出た排ガス流は冷却器4
で更に冷却され、次いで熱交換器2で再加熱される。 このためには湿式洗浄器3へ入る前のまだ比較的高温の
排ガスが用いられる。湿式洗浄後の排ガス流の付加的冷
却は環境空気で行うのが最も好ましく、その際ある程度
自動制御が関与する。というのは、他のパラメーターが
一定なら環境空気の温度が低い程、冷却が強く行われる
からである。排ガスが環境へ排出される際に煙の発生を
防ぐのに必要な冷却能力は環境温度が低下するに従って
増大するので、冷却器が原理的に正しく設計されていれ
ば、排ガスの付加的冷却は環境空気の温度が変化しても
常に要件を満たすことができる。
【0011】
【実施例】排ガス発生量が2×27,700Nm3 /
hであるごみ焼却プラントの場合、本発明の方法を実施
するために以下の設計データを設定し、検討した。排ガ
スは温度が220〜260℃で熱交換器により90〜1
10℃に予備冷却され、次いで環境路を90〜120m
2 /hの液量の洗浄器で処理され、58〜64℃に冷
却される。排ガスの含水量は洗浄器の入口で90〜20
0g/Nm3 、出口で175〜250g/Nm3であ
る。汚染物質含有量は次の通りである。
hであるごみ焼却プラントの場合、本発明の方法を実施
するために以下の設計データを設定し、検討した。排ガ
スは温度が220〜260℃で熱交換器により90〜1
10℃に予備冷却され、次いで環境路を90〜120m
2 /hの液量の洗浄器で処理され、58〜64℃に冷
却される。排ガスの含水量は洗浄器の入口で90〜20
0g/Nm3 、出口で175〜250g/Nm3であ
る。汚染物質含有量は次の通りである。
【0012】
入 口 出 口
ダスト(g/Nm3 ) 50〜500
5〜50SO2 (g/Nm3 )
200〜2000 15〜150HC
l(g/Nm3 ) 400〜2500
10〜50HF (g/Nm3 )
5〜50 0.1〜2Hg (g
/Nm3 ) 0.2〜1 0.
05〜0.2排ガスは次いで冷却器で45〜58℃に冷
却され、同時に含水量は凝縮により84〜175g/N
m3 に低下する。次いで排ガスは120〜200℃ま
で再加熱された後、環境へ排出される。
入 口 出 口
ダスト(g/Nm3 ) 50〜500
5〜50SO2 (g/Nm3 )
200〜2000 15〜150HC
l(g/Nm3 ) 400〜2500
10〜50HF (g/Nm3 )
5〜50 0.1〜2Hg (g
/Nm3 ) 0.2〜1 0.
05〜0.2排ガスは次いで冷却器で45〜58℃に冷
却され、同時に含水量は凝縮により84〜175g/N
m3 に低下する。次いで排ガスは120〜200℃ま
で再加熱された後、環境へ排出される。
【0013】前記設計データのその都度の平均値につい
て各状態値を図2のi、x線図に入れる。まず、含水量
不変の状態で220℃から120℃まで冷却が行われる
(熱交換器、数字1、2、3)。次いで排ガスの含水量
は160g/Nm3 から197g/Nm3 に高めさ
れ、同時に温度は60℃に低下する(数字3、4)。間
接冷却により排ガスは更に52℃に冷却され、含水量は
125g/Nm3 に低下する(数字4、5)。次いで
排ガスが最終的に162℃になるように110℃だけ再
加熱が行われる(数字5、6、7)。この排ガスが例え
ば温度−2℃の環境空気に排出されると、混合物の状態
値は、すべての場所で飽和曲線より上方に走っている図
示の線(a)に沿って変化する。従って排ガスの環境へ
の排出により煙が発生することが確実に防げる。
て各状態値を図2のi、x線図に入れる。まず、含水量
不変の状態で220℃から120℃まで冷却が行われる
(熱交換器、数字1、2、3)。次いで排ガスの含水量
は160g/Nm3 から197g/Nm3 に高めさ
れ、同時に温度は60℃に低下する(数字3、4)。間
接冷却により排ガスは更に52℃に冷却され、含水量は
125g/Nm3 に低下する(数字4、5)。次いで
排ガスが最終的に162℃になるように110℃だけ再
加熱が行われる(数字5、6、7)。この排ガスが例え
ば温度−2℃の環境空気に排出されると、混合物の状態
値は、すべての場所で飽和曲線より上方に走っている図
示の線(a)に沿って変化する。従って排ガスの環境へ
の排出により煙が発生することが確実に防げる。
【図1】本発明の方法を示す流れ図である。
【図2】モリエのi、x線図である。
1 燃焼装置
2 熱交換器
3 湿式洗浄器
4 冷却器
Claims (6)
- 【請求項1】環境に排出される前の排ガスを湿式洗浄し
、再加熱することにより排ガスから汚染物質を除去する
方法において、湿式洗浄により得られる水蒸気飽和排ガ
スから水分の一部を冷却及び凝縮により除去した後に排
ガスを再加熱することを特徴とする排ガスから汚染物質
を除去する排ガスの浄化方法。 - 【請求項2】湿式洗浄に入る前の排ガスを冷却し、その
際に得られるエネルギーを排ガスが環境に排出される前
に排ガスの再加熱に利用することを特徴とする請求項1
記載の方法。 - 【請求項3】環境空気と混合しても煙が形成されない程
度に環境へ排出される前の排ガスを加熱するに足るエネ
ルギーが湿式洗浄前の予備冷却によって得られるように
、湿式洗浄により得られる排ガスを冷却しかつこの排ガ
スから凝縮により水を除去することを特徴とする請求項
1又は2記載の方法。 - 【請求項4】湿式洗浄により得られる排ガスを間接冷却
することを特徴とする請求項3記載の方法。 - 【請求項5】排ガスの冷却に環境空気を利用することを
特徴とする請求項4記載の方法。 - 【請求項6】ごみ焼却プラントから発生する排ガスに請
求項1〜5のいずれか一項に記載の方法を使用すること
。
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
DE4004358A DE4004358A1 (de) | 1990-02-13 | 1990-02-13 | Abgasreinigungsverfahren |
DE4004358.4 | 1990-02-13 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
JPH04219116A true JPH04219116A (ja) | 1992-08-10 |
Family
ID=6400025
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
JP3039487A Pending JPH04219116A (ja) | 1990-02-13 | 1991-02-08 | 排ガスの浄化方法 |
Country Status (9)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US5102433A (ja) |
EP (1) | EP0443645A3 (ja) |
JP (1) | JPH04219116A (ja) |
KR (1) | KR910021521A (ja) |
AU (1) | AU7095991A (ja) |
CA (1) | CA2032583A1 (ja) |
CS (1) | CS29391A2 (ja) |
DE (1) | DE4004358A1 (ja) |
PL (1) | PL289031A1 (ja) |
Families Citing this family (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE4135694A1 (de) * | 1991-10-25 | 1993-04-29 | Hamburg Hendrik Van | Muellverbrennungsanlage |
DE9420276U1 (de) * | 1994-12-17 | 1996-01-04 | Scheel Arnold Dipl Ing Univ | Vorrichtung zur Behandlung von Abluft |
US5613990A (en) * | 1995-03-28 | 1997-03-25 | Helical Dynamics, Inc. | Air cleaning system for mechanical industrial processes |
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