JPH10305212A - 燃焼ガスを分離し分離した二酸化炭素の固定方法。 - Google Patents

燃焼ガスを分離し分離した二酸化炭素の固定方法。

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JPH10305212A
JPH10305212A JP9149841A JP14984197A JPH10305212A JP H10305212 A JPH10305212 A JP H10305212A JP 9149841 A JP9149841 A JP 9149841A JP 14984197 A JP14984197 A JP 14984197A JP H10305212 A JPH10305212 A JP H10305212A
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gaseous
combustion gas
tank
carbon dioxide
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Toshio Jingu
敏夫 神宮
Kayoko Jingu
香代子 神宮
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    • Y02ATECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
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    • Y02CCAPTURE, STORAGE, SEQUESTRATION OR DISPOSAL OF GREENHOUSE GASES [GHG]
    • Y02C20/00Capture or disposal of greenhouse gases
    • Y02C20/40Capture or disposal of greenhouse gases of CO2

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  • Treating Waste Gases (AREA)

Abstract

(57)【要約】 現在燃焼ガス中の二酸化炭素は大気中に放出状態です
が、本案は二酸化炭素、亜硫酸ガスは水に非常に溶けや
すい事、また二酸化炭素は温度差、圧力差によって水に
溶ける量に差がある事を利用し燃焼ガス中から二酸化炭
素、亜硫酸ガスを分離します。さらに、燃焼ガスが水に
接する時に燃焼ガス中の潜熱が自然発生的に水を温める
事による燃焼効率の向上が測れます。分離された二酸化
炭素、亜硫酸ガスは水に接する事により炭酸水、硫酸に
かわり、大気中に放出する事なく水中に捕捉しておく事
が出来ます。二酸化炭素を炭酸水とする事によりさら
に、酸化カルシュウム、水酸化ナトリュウムなどと反応
させて炭酸カルシュウム、炭酸ナトリュウムなどとして
二酸化炭素を固定化出来ます。また、炭酸水が少量の場
合はそのまま水の中に流す事により、流域の植物の育成
を良くしつつ植物に吸収されて固定化される方法です。

Description

【発明の詳細な説明】 本案は燃焼ガスを細管(小さい穴)から水に吹き込み、
水に溶解するガス(主に二酸化炭素、亜硫酸ガス)、水
に溶解しないガスにより、水と圧力差によって燃焼ガス
を分離し、分離した二酸化炭素を炭酸水としてからのリ
サイクル導入方法です。図A槽、B槽の中間を仕切り板
で区分し、下部は連結しておく。この中に水を約半分
量入れると、A槽、B槽の水位は同水位となります。同
水位のA槽上部より、水中圧力10mm/HOgの圧
力を加えるとA槽の水面は5mm下降し、B槽水面は5
mm上昇する。さらに、B槽上面を水中圧力10mm/
Ogの負圧力にすると、Λ槽はさらに5mm水面が
下降し、B槽水面は5mm上昇する。さらに大きく、A
槽上面に圧力を加えると、A槽、B槽の水面差が増し、
圧力差が大きくなる。また、常圧に対し、過飽和の二酸
化炭素が溶ける。A槽の水面上は加圧状態(水面から蒸
発しにくい)B槽水面近くからは、負圧状態(蒸発しや
すい)とA、B槽の水面に圧力差が付いたA槽水中に燃
焼ガスを細管から噴霧する。噴霧する圧力は水に溶解
しないガスが仕切り板を越えない圧力とする。水に触
れた燃焼ガス中の二酸化炭素、亜硫酸ガスは、直ちに水
に溶け、ほとんど炭酸水、または硫酸となる。また、燃
焼ガス中の潜熱も水に移動し、水温を上昇させる。二酸
化炭素が、水に溶けやすい事は既に文献で知られている
ように、20℃で水1容積に対し、二酸化炭素が約0.
8cmくらい溶ける。水に溶けないガスは泡となって
A槽上面から出て圧力調節バルブを通り抜ける。水の
移動は噴霧口から燃焼ガスが吹き出す事により、変更板
方向へ流れ、変更板に当たり、B槽上面に流れる。さ
らに潜熱で温められた水は軽くなり、対流の原理でB槽
上面に流れる。Λ槽水面より上になった時点から圧力が
下がり始め、二酸化炭素の飽和液となり、炭酸水より二
酸化炭素が出始め、B槽水面から蒸発(一部炭酸水のま
ま蒸発)する。蒸発する時に、蒸発熱としての潜熱も得
て、ポンプを通り、タンクに入る。炭酸水の薄くな
った水はB槽底部へ流れ、再度噴霧口近くで燃焼ガスに
接触し、二酸化炭素を吸収し変更板方向へ流れる。以上
の事をまとめると、水の流れと二酸化炭素、亜硫酸ガス
の吸収、放出および潜熱の移動は次の様になる。
噴霧口で再度炭酸ガス、亜硫酸ガスを吸収する事にな
ります。燃焼ガスより分離された炭酸ガスは、反応槽▲
12▼へ移動し、水の中に入れ、再び炭酸水とします。
次に、炭酸水と生石灰、水酸化ナトリウム等と反応さ
せ、二酸化炭素は固定化されます。炭酸水となっている
事により常温においても簡単に反応します。さらに反応
時に燃焼ガス中の潜熱によって温度上昇していますの
で、反応が進みやすくなります。主な化学反応は次のよ
うになります。
上記の炭酸カルシュウム、炭酸ナトリュウムとなり炭酸
ガスは固定化されます。燃焼ガス分離槽内の硫酸濃度が
高くなった時点で排水口から水を抜き新しい水を給水
口から補給する。A槽から水に溶解しないガスと共に
出た炭酸ガス濃度をさらに下げたい時は次の水槽に入れ
二酸化炭素を吸収する。燃焼ガスから得られる炭酸水が
少量の場合はそのまま流すことにより流域の植物に吸収
され固定化されます。なお、炭酸水濃度の一定までの上
昇は植物の成長が良くなる事は既に公表されています。
以上の様に、この考案は燃焼ガス中の二酸化炭素を水と
圧力差によって分離し、燃焼ガス中の二酸化炭素を大気
中に放出する事なく炭酸水とし、炭酸水と生石灰、水酸
化ナトリウム等と反応させ、二酸化炭素を固定化させ、
また流域の植物の育成に良い影響までの炭酸水濃度の場
合は炭酸水のまま流し、植物に吸収させ二酸化炭素を固
定化する方法です。なお、固定化された炭酸カルシウ
ム、炭酸ナトリウム等は既に工業用原料、食品添加物等
として使用されております。
【図面の簡単な説明】
【第一図】
A槽 圧力がかかっている槽 B槽 A槽水面より下はA槽と同圧であるが上面は負圧
力がかかっている槽。 は燃焼ガス噴霧口。 は仕切り板、密閉槽の中間を区分しA槽、B槽を作
るが槽の下まで区分しない板。 は変更板、水の流れをB槽上面に導く板、また炭酸
水の濃い水と薄い水の区分板となる。 はポンプ、B槽の負圧力を保つとともに蒸発する二
酸化炭素(または炭酸水)をタンクへ入れる。 はタンク、二酸化炭素、炭酸水の貯蔵に使用する。 は炭酸水放出配管。 はA槽の調圧と共に水に不溶解のガスを外に出す圧
力調整バルブ。 は排水バルブ、水の硫酸濃度が高くなった時に抜く
バルブ。 は給水バルブ。 ▲10▼ は炭酸水を反応タンクへの移送バルブ。 ▲11▼ は二酸化炭素の反応タンクへの移送ポンプ。 ▲12▼ は反応タンク、炭酸水と生石灰、水酸化ナト
リュウムなどと反応させ二酸化炭素を固定化させます。 ▲13▼ は炭酸カルシュウム、炭酸ナトリュウム、水
など排出バルブ。 ▲14▼ は冷却パイプ、温度の上昇しすぎの時に冷却
します。

Claims (1)

    【特許請求の範囲】
  1. 燃焼ガスを水と圧力差により分離、分離した二酸化炭素
    を炭酸水としてから固定化する方法。
JP9149841A 1997-05-02 1997-05-02 燃焼ガスを分離し分離した二酸化炭素の固定方法。 Pending JPH10305212A (ja)

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