JPS63100918A - 排ガス中の水銀および窒素酸化物の同時除去方法 - Google Patents

排ガス中の水銀および窒素酸化物の同時除去方法

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JPS63100918A
JPS63100918A JP61246623A JP24662386A JPS63100918A JP S63100918 A JPS63100918 A JP S63100918A JP 61246623 A JP61246623 A JP 61246623A JP 24662386 A JP24662386 A JP 24662386A JP S63100918 A JPS63100918 A JP S63100918A
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JP
Japan
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exhaust gas
mercury
hypochlorite
chlorite
liquid
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JP61246623A
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English (en)
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Zensuke Inoue
井上 善介
Minoru Sawachi
澤地 實
Yoshitaka Abe
阿部 好孝
Akio Hirotsune
廣常 晃生
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Hitachi Zosen Corp
Original Assignee
Hitachi Zosen Corp
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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。

Description

【発明の詳細な説明】 産業上の利用分野 この発明は、都市ごみや産業廃棄物などの焼却に伴って
発生する排ガス中の水銀を効果的に除去するとともに、
排ガス中の窒素酸化物をも同時に除去する方法に関する
従来技術およびその問題点 都市ごみや産業廃棄物の焼却排ガス中の水銀は、水に対
して可溶性の水銀と不溶性の水銀とに大別される。この
うら可溶性水銀は、排ガス中の酸性成分を吸収除去する
目的で従来から実施されている、アルカリ性洗浄液を用
いた湿式洗煙法によってほぼ全部除去される。しかし水
銀蒸気のような不溶性水銀は、上記湿式洗煙法では除去
されない。そのため排ガス中の水銀全体の除去率にはお
のずと限界があった。
また、排ガス中の窒素酸化物は、上記のような湿式洗煙
法ではほとんど除去できないため、無触ts脱硝法、触
媒脱硝法、排ガス循環法などによって除去してきた。し
かしこのような方法では脱硝設備を別個に設けなければ
ならず、処理コストの高騰をまねいた。
この発明は、上記の如き実情に鑑み、排ガス中の水銀形
態に左右されることがなく、かつ廃水処理に苦慮するこ
とがなく、排ガス中の水銀蒸気などの不溶性水銀を少量
の処理薬剤の使用によって効果的に除去することができ
ると同時に、脱硝設備を必要とせずに窒素酸化物をも効
果的に除去することができる方法を提供することを目的
とする。
問題点の解決手段 この発明による排ガス中の水銀および窒素酸化物の同時
除去方法もしくはこれらの単独除去方法は、排ガス中の
水銀および/または窒素酸化物を吸収液に吸収させて除
去するに当り、吸収液として次亜塩素酸塩および/また
は亜塩素酸塩を含む液を用いることを特徴とする。
吸収液としては、好ましくは、有効塩素として濃度数p
pm〜数百ppmの次亜塩素酸塩および/または亜塩素
M塩含有液をp143〜8で用いる。
実装置においては、湿式洗煙用の洗浄液に次亜塩素M塩
および/または亜塩素酸塩を添加して、排ガス中の水溶
性水銀と不溶性水銀を同「テに除去するか、または排ガ
スの湿式洗浄を2段とし、前段で水溶性水銀を除去した
後、後段で次亜塩素酸塩および/または亜塩素酸塩を含
む吸収液による処理で不溶性水銀を除去する。
また窒素酸化物は、次亜塩素酸塩および/または亜塩素
酸塩により水に吸収されやすい形態に酸化され、除去さ
れる。
次亜塩素酸塩としては次亜塩素酸ナトリウムまたは次亜
塩素酸カルシウムがよく用いられ、亜塩素酸塩としては
亜塩素酸ナトリウムがよく用いられる。特に吸収液とし
て次亜塩素酸カルシウムを含む液を用いた場合、次亜塩
素酸カルシウムの溶解度が小さいので、吸収液中の有効
塩素量せ比較的高く保持することができ、かつHC/、
SOXなどの酸性成分の中和にも効果があり、その結果
、酸性成分吸収用のアルカリ剤の消費伍を節減すること
ができる。
水銀蒸気および窒素酸化物と次亜塩素酸塩との反応はそ
れぞれつきのように推定される。
Cl0− +HO+H20 →  H02++C/−+20H− C10−+NO−+NO2+CI− そして次亜塩素酸塩および/または亜塩素酸塩が有効塩
素として十分存在していれば、その使用量が少なくても
水銀蒸気および窒素酸化物の吸収能力は高い。この理由
は、次亜塩素酸塩および亜塩素M塩が弱塩基性であるた
め、使用量を増やすと、吸収液のpH値が上がり、その
ため吸収液全体としての酸化還元電位(以下ORPと略
記する)が低下し、酸化力が若干落ちるためである。換
言すれば、使用量が一定である場合、pHが小さいはど
ORPが大きくなり、水銀蒸気および窒素酸化物の吸収
能力が高くなる。
実装置においては、排ガス洗浄液が排ガス中の酸性成分
(HCl、SOXなど)を吸収して、そのpH値が低下
するので、次亜塩素酸塩および/または亜塩素酸塩によ
る水銀蒸気および窒素酸化物の吸収率は増大すると考え
られる。
第4図に示す装置を用いて、種々の吸収液についてそれ
ぞれ水銀蒸気および窒素酸化物の吸収除去試験を行なっ
た。操作はつぎのとおりである。
まずテトラバッグ(1)内の水銀蒸気および窒素酸化物
含有ガスを、ポンプ(2052)で吸引して、水浴(3
)内に配置された洗気槽(4)内の吸収液(5)中に5
〜10分間通し、水銀蒸気および窒素酸化物を吸収させ
た。ここで吸収液としては表1に示すものをそれぞれの
条件で使用した。
ついで処理ガスを分岐管で2分した。そして一方の処理
ガスをリボンヒータ(6)で加熱した後、水浴(7)内
に配された冷却槽(8)内の還元剤溶液(9)中に通し
て、水銀が冷TiI槽(8)内でトラップされないよう
に、水銀を原子状水銀に還元した。還元剤としては5n
C12の塩酸溶液を用いた。ついで還元処理ガスをU字
管(10)内の乾燥剤(11)を通して除湿した後、処
理ガス中の水銀濃度を原子吸光光度計(12)によって
測定し、測定値をレコーダ(13)で記録した。ガスの
流量は流量計(14)で2//分に調整した。
また2分した他方の処理ガスをリボンヒータ(56)で
加熱した後、水浴(57)内に配された冷却槽(58)
内に通して減湿を行なった。ついで減湿処理ガス中の窒
素酸化物濃度を化学発光式連続分析Ht(62)によっ
て測定し、測定値をレコーダ(63)で記録した。ガス
の流量は流量計(64)で11/分に調整した。
各科吸収液について、処理ガス中の水銀濃度および窒素
酸化物濃度の各測定結果を表1に示す。
(以下余白) 同表からつぎのことがわかる。
1)水または食塩水よりなる母液だけでは、pllや温
度をどのように変化させても、母液に水銀蒸気および窒
素酸化物を吸収させることはできない。
2)水銀蒸気は次亜塩素酸ナトリウムの使用によってほ
ぼ完全に吸収され、同時に窒素酸化物もかなり除去され
る。
発明の効果 この発明による排ガス中の水銀および窒素酸化物の同時
除去方法では、吸収液として次亜塩素酸塩および/また
は亜塩素M塩を含む液を用いるので、従来除去困難であ
った水銀蒸気のような不溶性水銀を効果的に除去するこ
とができると同時に、窒素酸化物も除去することができ
る。したがってこの発明の方法によれば、可溶性水銀と
不溶性水銀の全水銀を除去することができ、環境への水
銀汚染を確実に防止することができると同時に、別個に
脱硝設備を設けなくても、窒素酸化物を効率的に除去す
ることができる。
実  施  例 つぎに、前記試験の結果に基づいて、種々のタイプの洗
煙塔において次亜塩素酸カルシウムを用いて排ガス中の
全水銀および窒素酸化物の同時吸収除去を行なった。
実施例1 第1図において、排ガスの湿式洗煙処理用のアルカリ性
洗浄液に次亜塩素酸カルシウムを添加し、この液を吸収
液(温度60〜70℃)として洗煙塔(21)内で分散
させて、ポンプ(22)で循環させる。こうして排ガス
(排ガス母:約50ON77L3 /h、排ガス温度:
約200℃、入口HC/ : 500〜700pl)m
 、入口sox :40〜50ppm)を洗浄処理し、
1時間毎に対象物質の濃度を測定する。その結果、表2
に示す水銀除去率および窒素酸化物除去率が得られた。
同表から明らかなように、吸収液は水溶性水銀と不溶性
水銀よりなる全水銀を吸収し、同時に窒素酸化物をも吸
収する。
表  2 実施例2 第2図において、洗煙塔(23)は上下2 W (24
)(25)に区分されている。下部室(25)において
アルカリ性洗浄液を分散させてポンプ(26)で循環さ
せ、上部室(24)において次亜塩素酸カルシウムを含
む吸収液(温度60〜70℃)を分散させて、ポンプ(
27)で循環させる。
こうして実施例1の排ガスと同じ排ガスを洗浄処理して
、下部室(25)でアルカリ性洗浄液に可溶性水銀を吸
収させ、上部室(24)で次亜塩素酸カルシウム含有吸
収液に不溶性水銀を吸収させて、全水銀を除去し、同時
に窒素酸化物をも除去する。この実施例では表3に示す
水銀除去率および窒素酸化物除去率が得られた。
(以下余白) 表  3 実施例3 第3図において、アルカリ性洗浄液に次亜塩素酸カルシ
ウムを添加し、この液を吸収液として洗煙塔(28)内
に溜め、その一部をポンプ(29)で循環させる。他方
、排ガスを上記吸収液中にバブリングさせ、洗浄処理す
る。
その結果、吸収液は水溶性水銀と不溶性水銀よりなる全
水銀を吸収し、同時に窒素酸化物をも吸収し、これらを
除去する。
【図面の簡単な説明】
第1図、第2図および第3図はこの発明の実施例を示す
フローシート、第4図は試験装置を示す概略図である。 (21)(23) (28)・・・洗煙塔。 以  上 特許出願人  井  上  善  合 同   日立造船株式会社 手続補正書 昭和62年 1月 7日

Claims (7)

    【特許請求の範囲】
  1. (1)排ガス中の水銀および/または窒素酸化物を吸収
    液に吸収させて除去するに当り、吸収液として次亜塩素
    酸塩および/または亜塩素酸塩を含む液を用いることを
    特徴とする、排ガス中の水銀および窒素酸化物の同時除
    去方法もしくはこれらの単独除去方法。
  2. (2)有効塩素として濃度数ppm〜数百ppmの次亜
    塩素酸塩および/または亜塩素酸塩含有液をpH3〜8
    で用いる、特許請求の範囲第1項記載の方法。
  3. (3)湿式洗煙用の洗浄液に次亜塩素酸塩および/また
    は亜塩素酸塩を添加して、排ガス中の水溶性水銀と不溶
    性水銀を同時に除去する、特許請求の範囲第1または2
    項記載の方法。
  4. (4)排ガスの湿式洗煙処理で水溶性水銀を除去した後
    、次亜塩素酸塩および/または亜塩素酸塩を含む吸収液
    による処理で不溶性水銀を除去する、特許請求の範囲第
    1または第2項記載の方法。
  5. (5)湿式洗煙用の洗浄液に次亜塩素酸塩および/また
    は亜塩素酸塩を添加して、排ガス中の窒素酸化物を除去
    する、特許請求の範囲第1または2項記載の方法。
  6. (6)次亜塩素酸塩として次亜塩素酸ナトリウムまたは
    次亜塩素酸カルシウムを用い、亜塩素酸塩として亜塩素
    酸ナトリウムを用いる、特許請求の範囲第1〜5項のう
    ちいずれか1項記載の方法。
  7. (7)次亜塩素酸塩として次亜塩素酸カルシウムを用い
    、排ガスの洗浄に必要なアルカリ剤の消費量を節減させ
    る、特許請求の範囲第1〜5項のうちいずれか1項記載
    の方法。
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