JPWO2013015415A1 - ガス分離装置及び充填材 - Google Patents
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Abstract
Description
又、本発明の一態様によれば、被処理ガスに含まれる対象ガス成分を吸収液に吸収させるガス処理装置において、前記吸収液と前記被処理ガスとを十分に接触させるために前記吸収液を表面に沿って流下させるように使用される充填材であって、鉛直に立設され並列する複数のエキスパンドメタル板で構成される少なくとも1つの充填ユニットを有する充填材が提供される。
前記対象ガスを二酸化炭素とし、前記吸収液を、例えば、アミン化合物水溶液とすることによって、上記ガス分離装置を二酸化炭素回収装置の吸収塔に適用することができる。
エキスパンドメタル板31の素材は、吸収液によって反応(腐食)しない金属を適宜選択して使用すればよく、上記で例示する金属以外に、真鍮、銅、モネル、銀、錫、ニオブ等で製造したものもあり、状況に応じて選択することができる。尚、エキスパンドメタルと同様の網目構造を有する樹脂製の板材が、ポリエチレン、ポリプロピレン、PTFE等の延性を有する樹脂を用いて製造、市販されており、このような樹脂製の網目状板材を上記エキスパンドメタル板31として使用することも可能である。このような樹脂製の網目状板材を用いると、樹脂の材料特性に応じて、金属を腐食させる酸性の吸収液を用いる気液接触/ガス分離処理へ適用範囲を広げることができる。
エキスパンドメタル板31を流下する吸収液Lの濡れ広がりは、網目形状によって変化し、エキスパンドメタル板のストランド31aが鉛直方向に対して傾斜する角度θ(鉛直方向とストランド31aとの間に形成される角度、0<θ≦90°)によって、エキスパンドメタル板31上に液膜が形成される濡れ面積が異なる。角度θが48〜73°程度となる網目形状における濡れ広がりが良好であり、好ましくは、角度θが50〜70°程度となるものを用いるとよい。従って、網目の短目方向が鉛直になる配置で使用することが好ましい。この点において、線材が縦横に垂直に交差する一般的な金網等に比べて、菱形目のエキスパンドメタルの方が有利である。気液接触効率が高い液膜形成の観点から、網目短目方向の中心間距離SWは、0.6〜8.5mm程度が好ましく、1.8〜3.0mm程度がより好ましい。網目長目方向の中心間距離LWは、1.0〜11mm程度が好ましく、3.0〜6.0mm程度がより好ましい。強度等の観点から、板厚Tは0.2〜0.3mm程度が好ましい。板厚Tは濡れ面積に影響を与えるが、その程度は大きくはなく、上記の範囲の板厚Tにおいて好適な液膜形成が可能である。
充填ユニットの全体形状は、処理槽2の形状に応じて適宜変更することができ、例えば、処理槽2の形状が楕円柱形、四角柱形又は他の多角柱形である場合は、それに対応して充填ユニットの全体形状を楕円柱形、四角柱形又は他の多角柱形に変更し、充填材3として処理槽2内に密着装填できるようにすればよい。装填した充填ユニットの位置決め及び固定は、例えば、充填ユニットの下端縁部を係止するための突起を処理槽2の内周壁に設けたり、充填ユニットを載置するための網状棚板を処理槽2内に設けることによって可能であり、或いは、充填ユニットを処理槽2内に吊り下げるように構成してもよい。
又、並列するエキスパンドメタル板31を貫通する貫通部34(つまり、貫通棒)は、エキスパンドメタル板31を並列状に纏める纏め部材として機能するので、固定部材32から環状部33を省略して使用することも可能である。つまり、貫通棒及びスペーサ35のみを用いてエキスパンドメタル板31を並列状に纏めて板間間隔を維持することができるので、そのまま処理槽2内に装填して固定することができる。更に、図3(c)のように貫通孔31cを設ける箇所のストランドの切断端部を曲げた曲折部をスペーサ35の代わりに使用すれば、少なくとも1本の貫通棒のみを用いて複数のエキスパンドメタル板31を並列状に纏めて充填ユニットを構成することができる。加えて、エキスパンドメタル板31を貫通する貫通棒の両端にストッパとして作用する係止部材を取り付ければ、図2の充填ユニットと同様に取り扱うことができる。貫通棒は、エキスパンドメタル板31を支持可能な強度を保持する太さであればよく、充填ユニットの設計に応じて適宜選定される。概して、5〜10mm程度の太さの金属製棒が好適に使用され、使用する貫通棒の太さに応じて貫通孔31cの大きさが適宜設定される。
又、上述のガス分離装置1は、前処理塔17にも適用可能であり、この場合、被処理ガスGは、排ガス脱硫装置16から排出される排ガスであり、対象ガス成分は硫黄酸化物であり、吸収液Lは塩基性水性液である。吸収液Lとして、上述のアミン化合物水溶液を用いてもよいが、通常、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム等のアルカリ金属水酸化物の水溶液が用いられる。
上述したガス分離装置1は、放散塔19に適用することも可能であるが、この場合は、吸収液を加熱するための加熱装置が必要である。例えば、図1の処理槽2の底部に貯留される吸収液を加熱することによって、底部の吸収液から二酸化炭素が放出されて上昇し、それによって充填材3も加熱される。上部から供給される吸収液が充填材3を流下する間に、加熱されつつ気液接触するので、吸収液中の二酸化炭素の放出が促進される。
図5では、本実施形態に係るガス分離装置1を火力発電所10に適用する場合について説明したが、本発明に係る充填材3は、小型且つ軽量で効率よく気液接触を行うことができるので、蒸留、精製等の物理化学的プロセスを含む種々の化学プラントにおいて使用される装置(蒸留塔、精製塔等)における充填材にも適用することができる。
(充填材としてのエキスパンドメタル板の評価)
以下の4つの試験体A〜Dを用意し、これらを以下の試験方法1における充填材として使用して各試験体の評価を行った。
A:20メッシュのSUS304製金網(線径:0.2mm、線方向:鉛直及び水平、目寸法:1.25mm×1.25mm)
B:サンドプラストで平滑に表面研磨したSUS板(平均粗さ:約5μm)
C:試験体Aの金網を試験体BのSUS板の表面に粘着剤で貼り付けたもの
D:菱形網目のSUS304製エキスパンドメタル板(板厚T:0.3mm、短目方向中心距離SW:1.8mm、長目方向中心距離LW:3.0mm);短目方向を鉛直に配置して使用。
液体導入用の傾斜平板を用意し、充填材を鉛直に立てて、傾斜平板の下端と充填材の上端とを当接し、液体(水)を一定流量で傾斜平板に供給して充填材の上端に380mmの幅(導入液幅)で均一に導入して充填材に沿って流下させた。充填材に対して垂直な(つまり水平な)撮影角度で充填材を正面側(試験体Cの金網側)からカメラで撮影することによって、流下する液体が充填材上に形成する液膜(液体が流れて濡れる部分)の画像を作成した。この操作において、液体の流量を2.0L/分から1.2L/分、0.8L/分、0.4L/分及び0.25L/分へ段階的に順次減少させて撮影を繰り返すことによって、各流量における液膜の画像を撮影した。
得られた画像を用いて、充填材の上端から200mm下の位置における液膜幅(液体で濡れた部分の横幅)を各流量について測定し、導入液幅(380mm)に対する液膜幅の割合[%]を算出して、その液体の流量による変化を調べた。結果を図4に示す。図中、試験体Aにおける結果を三角印で、試験体Bにおける結果を四角印で、試験体Cにおける結果を丸印で、試験体Dにおける結果を菱形印で示す。
横幅500mm×長さ645mmの薄板状の充填材を鉛直に配置してその上端の両端に紐を繋げ、その紐を用いてロードセルに吊り下げた。更に、液体(水)を供給するためのノズルとして金属管(内径:23.3mm、長さ:200mm)を用意し、充填材上端の中央上方に鉛直にノズルを配置して、ノズルを通じて液体を一定流量で充填材に供給して流下させた(流下距離:645mm)。充填材に対して垂直な撮影角度で充填材をカメラで撮影することによって、流下する液体が充填材上に形成する液膜(液体が流れて濡れる部分)の画像を作成した。
得られた画像を用いて、充填材上に形成される液膜の面積(液体で濡れた部分の面積)を測定し、充填材の濡れ面積とした。尚、この間にロードセルを用いて充填材の重量を測定し、液体の供給前後における重量差によって、充填材を濡らしている液体の重量を得ることで、画像から測定される液膜の面積値の妥当性を確認した。
以下の2つの試験体D1,D2を用意し、これらを各々上記の試験方法2において充填材として使用して、各試験体における濡れ面積を測定した。得られた測定値を、試験体D1の濡れ面積を基準(100%)とする相対濡れ面積[%]に換算して、試験体D1及びD2の厚さに基づいて比較するための棒グラフを図6に記載する。
D1:菱形網目のSUS304製エキスパンドメタル板(板厚T:0.2mm、短目方向中心距離SW:1.8mm、長目方向中心距離LW:3.0mm);短目方向を鉛直に配置して使用。
D2:菱形網目のSUS304製エキスパンドメタル板(板厚T:0.3mm、短目方向中心距離SW:1.8mm、長目方向中心距離LW:3.0mm);短目方向を鉛直に配置して使用。
以下の試験体D3,E1〜E5を用意し、これらを各々上記の試験方法2において充填材として使用して、各試験体における濡れ面積を測定した。得られた測定値を、試験体E3の濡れ面積を基準(100%)とする相対濡れ面積[%]に換算した。
D3:菱形網目のSUS304製エキスパンドメタル板(板厚T:0.3mm、短目方向中心距離SW:3.0mm、長目方向中心距離LW:6.0mm);短目方向を鉛直に配置して使用。
E1:菱形網目のSUS304製エキスパンドメタル板(試験体D4、板厚T:0.2mm、短目方向中心距離SW:2.5mm、長目方向中心距離LW:6.0mm)を試験体BのSUS板の表面に拡散接合で貼り付けたもの;長目方向を鉛直に配置して使用。
E2:試験体D1のエキスパンドメタル板を試験体BのSUS板の表面に拡散接合で貼り付けたもの;長目方向を鉛直に配置して使用。
E3:試験体D1のエキスパンドメタル板を試験体BのSUS板の表面に拡散接合で貼り付けたもの;短目方向を鉛直に配置して使用。
E4:菱形網目のSUS304製エキスパンドメタル板(試験体D5、板厚T:0.2mm、短目方向中心距離SW:2.25mm、長目方向中心距離LW:4.0mm)を試験体BのSUS板の表面に拡散接合で貼り付けたもの;短目方向を鉛直に配置して使用。
E5:試験体D4のエキスパンドメタル板を試験体BのSUS板の表面に拡散接合で貼り付けたもの;短目方向を鉛直に配置して使用。
D3:θ=63.4°、E1:θ=22.6°、E2:θ=31.0°
E3:θ=59.0°、E4:θ=60.6°、E5:θ=67.4°
試験体E1〜E5について比較すると、ストランドの角度θが22.6°から59.0°に増加するに従って相対濡れ面積が急激に増加し、59.0°〜67.4°の範囲(特に60°前後)において明らかに高い濡れ性を示す。この結果から、角度θが48〜73°程度の範囲においては相対濡れ面積が80%以上となることが明らかに期待でき、50〜70°程度の範囲では90%以上を維持できると期待できる。尚、試験体E1〜E5は、エキスパンドメタル板にSUS板を貼着したものであるが、エキスパンドメタル板単体であっても、角度θと濡れ面積との関係において試験体E1〜E5と同様の傾向があり、60°近辺において濡れ面積が最も大きくなることが、以下に記載するエキスパンドメタル板の網目の評価2において確認することができる。
以下の試験体D2’を用意し、上記の試験方法2において充填材として使用して、各試験体における濡れ面積を測定した。前述において測定した試験体D2の濡れ面積を基準(100%)として、得られた試験体D2’の測定値及び前述で得た試験体D3の測定値を相対濡れ面積[%]に換算した。試験体D2,D2’,D3について、エキスパンドメタル板のストランドの鉛直方向に対する角度θと相対濡れ面積との関係を調べるための棒グラフを図8に示す。尚、各試験体における角度θは、D2:59.0°、D2’:31.0°、D3:63.4°である。
D2’:試験体D2のエキスパンドメタル板;長目方向を鉛直に配置して使用。
平滑板、表面が波形に凹凸する板(凹凸振幅2a=0.6mm、波長λ=2.8mm、凸部が水平になるように配置)及びエキスパンドメタル板(板厚T:0.3mm、短目方向中心距離SW:1.8mm、長目方向中心距離LW:3.0mm)を充填材(寸法:50mm×60mm)として用いて、充填材を鉛直に配置して液体を充填材の上端全体から一定流量で流下させた時に液体が形成する液膜の挙動を、CFD(数値流体力学)解析によるシミュレーションによって調べた。解析の結果、平滑板においては、液体が流下するに従って、液体が中央に収束して液膜幅が急激に狭くなった。波形の凹凸板の場合には、平滑板の場合に比べて液体の収束は穏やかになるが、ある程度流下すると、やはり中央に収束した。エキスパンドメタル板の場合は、波形の凹凸板と同様に緩慢になった。
上記解析において、充填材に沿って流下する液体が形成する液膜の厚さ方向の鉛直断面における液体の流線分布を充填材の中央において調べると、平滑板及び波形の凹凸板においては、流下する液体の流線分布は概して均等であるのに対して、エキスパンドメタル板を流下する場合には、凸部から凹部へ流れ込む液体の流れが乱れ、凹部の液膜中の流線分布に渦巻きが生じた。渦巻きの発生は、液体の攪拌混合に有効であり、液体に含まれる成分の拡散・均一化を促進可能である。
Claims (13)
- 処理槽内に配置された充填材の表面に沿って吸収液を流下させるとともに、前記処理槽内に対象ガス成分を含む被処理ガスを供給し、前記充填材の表面に沿って流下する前記吸収液と前記被処理ガスとを気液接触させることによって前記被処理ガスに含まれる対象ガス成分を前記吸収液に吸収させて前記被処理ガスから分離又は回収するガス分離装置であって、
前記充填材は、鉛直に立設され並列する複数のエキスパンドメタル板により構成される少なくとも1つの充填ユニットを有するガス分離装置。 - 前記充填材が装填される処理槽と、前記処理槽に前記被処理ガスを導入するガス導入部と、前記充填材に前記吸収液を供給する吸収液供給部とを有し、
前記充填ユニットにおいて、前記複数のエキスパンドメタル板は、一定の間隔で並列する請求項1に記載のガス分離装置。 - 前記充填ユニットは、前記複数のエキスパンドメタル板を並列状に纏める纏め部材と、前記複数のエキスパンドメタル板の間に一定の間隔を設けるためのスペーサとを有する請求項1又は2に記載のガス分離装置。
- 前記纏め部材は、前記複数のエキスパンドメタル板を貫通する貫通部材を有する請求項3に記載のガス分離装置。
- 前記複数のエキスパンドメタル板は、前記貫通部材を貫通させるための貫通孔を有する請求項4に記載のガス分離装置。
- 前記スペーサは、前記複数のエキスパンドメタル板の間に配置されて前記貫通部材が貫通する管状部材を有する請求項4〜5の何れかに記載のガス分離装置。
- 前記スペーサは、前記複数のエキスパンドメタル板を構成するストランドの一部を曲折させて形成される起立部を有する請求項3〜5の何れかに記載のガス分離装置。
- 前記スペーサは、前記複数のエキスパンドメタル板を構成するストランドの一部を前記貫通孔の縁部において板厚方向に起立するように曲折させて形成される起立部を有する請求項5に記載のガス分離装置。
- 前記充填ユニットは、更に、前記複数のエキスパンドメタル板の外周を周回して前記複数のエキスパンドメタル板を一体的に固定する環状部材を有する請求項1〜8の何れかに記載のガス分離装置。
- 前記複数のエキスパンドメタル板は、鉛直方向に対して角度θ(但し、0°<θ≦90°)で傾斜するストランドによって構成され、前記角度θは48〜73°である請求項1〜9の何れかに記載のガス分離装置。
- 前記対象ガス成分は二酸化炭素であり、前記吸収液はアミン化合物水溶液であり、排ガスから二酸化炭素を分離し回収するための二酸化炭素回収装置として使用される請求項1〜4の何れかに記載のガス分離装置。
- 被処理ガスに含まれる対象ガス成分を吸収液に吸収させるガス処理装置において、前記吸収液と前記被処理ガスとを十分に接触させるために前記吸収液を表面に沿って流下させるように使用される充填材であって、
鉛直に立設され並列する複数のエキスパンドメタル板で構成される少なくとも1つの充填ユニットを有する充填材。 - 前記複数のエキスパンドメタル板は、鉛直方向に対して角度θ(但し、0°<θ≦90°)で傾斜するストランドによって構成され、前記角度θは48〜73°である請求項12に記載の充填材。
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