KR20110091676A - 해수로 연도 가스를 동시에 탈황 및 탈질하는 방법 및 장치 - Google Patents

해수로 연도 가스를 동시에 탈황 및 탈질하는 방법 및 장치 Download PDF

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Abstract

해수로 연도 가스를 동시에 탈황 및 탈질하는 프로세스는 하기 단계 : A) 해수로 SO2 및 NOx를 포함하는 연도 가스를 촉매적으로 스크러빙하여(scrubbing) 정제된 연도 가스 및 산성 해수를 얻고, 선택적으로 스크러빙 도중 일정한 양의 철 이온을 해수에 가하거나 또는 자기장을 인가하는 단계; B) 공기를 유입시키면서 상기 산성 해수 내로 해수를 가하여 상기 산성 해수의 질이 환경적 표준까지 회복되도록 하는 단계를 포함한다. 또한 상기 방법에 사용되는 장치도 제공된다.

Description

해수로 연도 가스를 동시에 탈황 및 탈질하는 방법 및 장치{PROCESS AND DEVICE FOR SIMULTANEOUSLY DESULFURIZING AND DENITRATING THE FLUE GAS WITH THE SEAWATER}
본 발명은, 예를 들어 화력발전소의 보일러로부터 이산화황 및 산화질소와 같은 오염물질의 방출을 감소시키기에 특히 적합한, 해수로 연도 가스(flue gas)를 동시에 탈황(desulfurizing) 및 탈질(denitrating)하는, 즉 해수로 연도 가스로부터의 SOx 및 NOx를 동시에 제거하는 방법 및 장치에 관한 것으로, 대기 환경 보호의 기술분야에 속하고, 보다 특히 연도 가스를 동시 탈황 및 탈질하는 기술분야에 속한다.
산업성 연도 가스로부터의 두 가지 주요 타입의 오염물질, 즉 이산화황 및 산화질소의 방출은 대기 환경을 보호하기 위하여 감소되어야 한다. 그러나, 탈황 프로세스 유닛 및 탈질 프로세스 유닛을 별개로 사용하여 방출을 감소시키는 종래의 프로세스는, 그 복잡한 프로세스 구조 및 막대한 자원 소비에 기인하여 낮은 신뢰성과, 높은 건설 비용 및 가동 비용 등과 같은 문제점을 갖고 있다. 따라서, SOx 및 NOx를 개별적으로 제거하는 종래의 프로세스는 오염 감소 및 환경 보호의 관점에서 크게 제한된다. SOx 및 NOx에 의해 유발되는 오염을 방지 및 제어하고 그에 따라 대기 환경을 효과적으로 보호하기 위하여, 방출을 감소하기 위한, 집약되고 환경 친화적인 기술에 대한 필요성, 및 연도 가스를 동시에 탈황 및 탈질하는 환경 친화적인 기술 해결책의 기대가 오랫동안 존재해 왔다.
국제적으로, 연도 가스의 동시 탈황 및 탈질의 기술분야에서의 전형적인 스킴은 주로 하기와 같다 :
Degussa Company, Germany 등에 의해 개발된 DESONOX 프로세스(도 7 참조)로서, 암모니아 용액(NH3)이 먼저 연도 가스로 스프레이되고, 이어서, 상기 연도 가스가 이중 층 촉매와 함께 고정된 베드 리액터(fixed bed reactor)로 들어가며, 이중 층 촉매 중 첫 번째는 바나듐 등과 같은 귀금속으로 만들어진 선택적인 촉매적 환원(SCR) 촉매로서 NH3에 의해 N2 및 H2O로 NOx의 환원을 촉매하고, 그 두 번째는 귀금속의 산화적 탈황 촉매로서 SO3로 SO2의 산화를 촉매하고 이는 물에 의해 흡수되고 이어서 응축되어 황산을 형성한다;
University of California, USA에 의해 개발된 PHOSNOX 프로세스로서, NO는 황색 인에 의해 제조된 O 및 O3에 의해 NO2로 산화되고, 반면 황색 인은 인산을 형성하는 P2O5로 산화되고, NO2는 수용액 중 SO2를 SO4 2 -로 산화시키고, 그 자체는 히드록실아민 디술포네이트, 암모늄 염 및 기타 S-N 화합물로 환원된다;
Fukui University of Technology, Japan에 의해 개발된 PPCP 프로세스로서, 가속기에 의해 생성된 고 에너지 전자 빔이 사용되어 연도 가스 중 가스상 분자를 O, OH, HO2 및 기타 활성기로 분리하고 이는 SO2 및 NOx를 산화하여 암모니아가 가해진 후 암모늄 설페이트 및 암모늄 니트레이트를 형성한다; 등.
중국 내에서, 연도 가스를 동시 탈황 및 탈질하는 특허된 또는 특허 출원 중인 기술적 해결책은 하기를 포함한다 : North China Electric Power University에 의해 출원되고, 발명의 명칭이 “Liquid Phase Flue Gas Desulfurizing and Denitrifying Purification Method and Apparatus”인 출원 제200610012525.2로서, 여기서 차아염소산 칼슘, 과산화수소 용액, 인산수소이나트륨 등을 포함하는 결합된 첨가제와 아염소산 나트륨의 흡수 용액이 사용되어 배출 버블링 프로세스 중 연도 가스로부터의 이산화황 및 산화질소를 흡수하고; East China University of Science and Technology에 의해 개발되고, 발명의 명칭이 “Process For Removing NOx from Waste Gas”인 특허 제01105698.3호, 즉 코발트 (II) 비스(에틸렌디아민)으로의 복합-촉매작용(complexation-catalysis) 프로세스로서, 여기서 Al2O3에 로드된 NiO, Co3O4와 같은 금속 산화물을 포함하는 촉매가 사용되어 알칼리 용액 중 NO를 NO2로 산화한다; 등.
동시 탈황 및 탈질에 존재하는 기술적 해결책은 공통적인 문제에 직면한다. 동시 탈황 및 탈질을 달성하기 위하여, 값비싼 촉매 및/또는 흡수제가 프로세스에 가해질 필요가 있다. 흡수제 및 촉매, 특히 값비싼 촉매와 같은 화학 물질의 사용은 자원 및 에너지의 과도한 소비, 복잡한 프로세스, 전체 프로세싱 장치의 낮은 신뢰성, 높은 건설 비용 및 가동 비용, 및 일부 경우에 2차 오염을 초래한다. 따라서, 이들 스킴을 광범위하게 적용하기는 어렵다.
본 발명의 목적은 본질적으로 종래 기술의 단점을 극복하고, 값비싼 또는 2차-오염-유발 흡수제(secondary-pollution-producing absorbent) 또는/및 촉매를 추가적으로 가하지 않으면서 오염물질의 방출을 감소하기 위한, 집약되고 환경 친화적인 기술적 해결책을 제공하는 것으로, 이는 자원 및 에너지를 절감할 수 있고, 간단하고 신뢰성있는 프로세스를 사용하며, 낮은 비용을 부담하고 2차 오염을 초래하지 않는다. 구체적으로, 기술적 해결책은 촉매 및 메인 흡수제로서 해수로 연도 가스를 동시에 탈황 및 탈질하기 위한 프로세스 및 장치에 관한 것이다.
본 발명의 목적을 달성하기 위하여 해수로 연도 가스를 동시에 탈황 및 탈질하는 기술적 해결책은 하기와 같다 :
해수로 연도 가스를 동시에 탈황 및 탈질하는 프로세스는 하기 단계 : A) 해수로 연도 가스를 촉매적으로 스크러빙하는(catalytically scrubbing) 단계로서, SO2 및 NOx를 포함하는 상기 연도 가스가 해수로 촉매적으로 스크러빙되어 상기 연도 가스로부터 SO2 및 NOx를 제거하고, 이어서, 탈황 및 탈질된 이후 상기 정제된 연도 가스 및 스크러빙 도중 형성된 산성 해수가 배출되고; 여기서 상기 촉매적 스크러빙은 일정한 양(certain quantity)의 철 이온을 갖는 해수로 또는 일정한 양의 철 이온이 가해진 해수로 수행되는 철 촉매적 스크러빙(iron catalytic scrubbing), 및/또는 해수 및/또는 연도 가스를 인가된 자기장을 통과하도록 하여 수행되는 자성 촉매적 스크러빙(magnetic catalytic scrubbing)을 의미하는 것인 단계; B) 상기 산성 해수의 질을 회복시키는 단계로서, 여기서 단계 A)에서 배출된 산성 해수가 산-알칼리 중화를 위해 해수와 혼합되고 공기를 유입시켜, 상기 산성 해수의 질이 회복된 후 배출되도록 하여 환경 보호 요구조건을 충족하도록 하는 단계를 포함한다.
동시에 탈황 및 탈질하는 프로세스에서, 일정한 양의 철 이온을 갖는 해수로의 철 촉매적 스크러빙은 킬로그램 당 3 내지 300 마이크로그램(3-300μg/kg)의 철 이온 농도를 갖는 해수로의 스크러빙 단계에서 수행된다.
동시에 탈황 및 탈질하는 프로세스에서, 일정한 양의 철 이온을 갖는 해수로의 철 촉매적 스크러빙은 킬로그램 당 10 내지 300 마이크로그램(10-300μg/kg)의 철 이온 농도를 갖는 해수로의 스크러빙 단계에서 수행된다.
동시에 탈황 및 탈질하는 프로세스에서, 연도 가스를 스크러빙하기 위한 해수의 흐름은 연도 가스에 대한 스크러빙을 위한 해수의 알칼리-산 비율에 의존하고 : 연도 가스를 스크러빙하기 위한 해수의 알칼리 부피/스크러빙될 연도 가스의 산 부피는 1 내지 200의 범위이며, 여기서 상기 연도 가스를 스크러빙하기 위한 해수의 알칼리 부피는 해수의 알칼리도(alkalinity)에 해수의 흐름을 곱한 결과물이고, 해수의 상기 알칼리도는 리터당 밀리몰(mmol/l)로 측정된 해수의 전체 알칼리도(ALK)와 동일하고, 상기 해수의 흐름은 시간당 밀리리터(ml/h)로 측정된 해수의 값과 동일하며; 상기 스크러빙될 연도 가스의 산 부피는 연도 가스의 황 농도에 연도 가스의 흐름을 곱한 결과물이고, 상기 황 농도는 평균 입방 미터당 밀리그램(mg/Nm3)으로 측정된 연도 가스의 SO2 농도와 동일하고, 상기 연도 가스의 흐름은 시간당 평균 입방 미터(Nm3/h)로 측정된 연도 가스의 값과 동일하다.
동시에 탈황 및 탈질하는 프로세스에서, 일정한 양의 철 이온이 가해진 해수로의 철 촉매적 스크러빙은, 산성 해수에 철 부재(iron member)를 배치하고 및/또는 방식용 애노드(sacrificial anode)로 철 물질을 해수와 접촉하게 하고 및/또는 철 이온을 가하기 위하여 철 용액을 가할 수 있는 장치를 활용하는 추가적 프로세스를 가지는 철 촉매적 스크러빙이다.
동시에 탈황 및 탈질하는 프로세스에서, 자성 촉매적 스크러빙은 해수 및/또는 연도 가스가 1 내지 6000 가우스 범위의 자속 밀도를 가지는 자기장을 통과하도록 하는 것에 의해 수행된다.
해수로 연도 가스를 동시에 탈황 및 탈질하는 프로세스를 위한, 동시에 탈황 및 탈질하는 장치의 기술적 해결책은 하기와 같이 설명된다 : 상기 장치는 해수로 촉매적으로 스크러빙하기 위한 시스템 및 산성 해수의 질을 회복시키기 위한 시스템을 포함하고, 여기서 해수로 촉매적으로 스크러빙하기 위한 시스템은 스크러버(scrubber), 스크러버의 연도 가스 입구, 스크러버의 연도 가스 출구, 연도 가스를 스크러빙하기 위한 해수의 해수 입구, 스크러버의 산성 해수 출구, 해수에 있는 철 이온의 함량을 증가시키기 위한 철-이온-부가(iron-ion-adding) 장치 또는 철 부재, 및/또는 연도 가스 상에 및/또는 연도 가스를 스크러빙하기 위한 해수 상에 자기장을 인가하기 위한 자성 장치를 포함하고; 산성 해수의 질을 회복시키기 위한 시스템은 산성 해수 채널과 연통하는 수질 회복기(water-quality restorer), 해수 채널, 공기 송풍기 및 해수 출구를 포함하고; 산성 해수 유입 입구 및 해수 유입 입구는 상기 수질 회복기에서 서로 가까이 있고; 상기 공기 송풍기는 공기 송풍 채널을 통해 수질 회복기에 배치된 환기 노즐(aerating nozzle)과 연통한다.
동시에 탈황 및 탈질하는 장치에서, 상기 철 부재는 산성 해수와 직접 접촉된 스크러버에 배치된 고정된 또는 교체가능한 철 성분 및/또는 철 필러이다.
동시에 탈황 및 탈질하는 장치에서, 상기 철-이온-부가 장치는 스크러버 상 배치된 철 이온 발생 유닛 및/또는 철 용액 유입 입구와 연통하는 인젝터이다.
동시에 탈황 및 탈질하는 장치에서, 상기 자성 장치는 스크러버에 배치된 자성 부재 및/또는 자성 필러(filler), 및/또는 연도 가스 채널 및/또는 스크러빙 해수에 배치된 자성 부재이다.
본 발명에 따른 프로세스의 기술적 원리는 하기와 같다.
해수로 촉매적으로 스크러빙 :
연도 가스가 해수로 스크러빙될 때, 연도 가스 중의 SO2는 해수에 용해되어 산성 해수를 형성하고, 반응식은 다음과 같다 :
SO2 (g) + H2O = SO2 (l) + H2O
SO2 (l) + H2O = SO3 2 -+2H+
2. 연도 가스가 산성 해수로 추가로 스크러빙될 때, NO가 용해된다. 물에 NO의 불용해성에 기인하여 일반적으로 탈질을 구현할 수 없는 습식 프로세스와 대조적으로, 본 발명의 기술적 해결책은 NO의 용해(가수분해)를 촉매화 및 용이하게 하는 물리화학적 조건을 갖고, 이는 다음을 포함한다 : a) 이산화황을 용해하는 제1 단계에서 형성된 산성 해수에서 생성된 대량의 SO3 2 -는 NO의 용해를 용이하게 할 수 있다; b) 이산화황을 용해하는 제1 단계에서 형성된 산성 조건 하에서, 모두가 해수에 원래부터 존재하고 본 발명의 프로세스에서 증가된 철 이온(Fe2 +, Fe3 +)은 촉매 효과를 갖는다; c) 이산화황을 용해하는 제1 단계에서 형성된 산성 조건 하에서, 철 이온(Fe2 +, Fe3 +)은 해수에 복잡한 철 복합체를 형성하고 이는 연도 가스에 포획된 O2 및 용해된 SO2의 반응을 용이하게 하여 N2, N2O, 디티오네이트, 설페이트 등과 같은 화합물을 생성할 수 있고, 또한 예를 들어 다음 식 : 2(NO) + SO3 2 - → N2O + SO4 2 - 등에 따라, 발전소의 보일러로부터의 연도 가스는 일반적으로 약 5-8%의 잔류 산소를 갖는다; d) 이산화황을 용해하는 제1 단계에서 형성된 산성 조건 하에서, 자성 부재에 의해 인가된 자기장은 NO의 용해(가수분해)를 촉매한다. 해수 중 산화질소의 반응은 보다 복잡하고, 그들 대부분은 상승작용으로 자가-촉매된 산화-환원 반응이다. 정제된 연도 가스는 동시에 탈황 및 탈질된 후 대기 중으로 배출된다.
산성 해수의 질 회복 :
연도 가스의 스크러빙 후, 해수는 산성이 된다. 산성 해수의 질은 자연 환경, 예를 들어 바다로 방출되기 전에 주위의 물과 화합가능한 레벨로 회복되어야만 한다. 수질은 해수, 즉 알칼리성 해수가 산성 해수에 가해지고, 잘 혼합되어 산-알칼리 중화가 가능하게 되고, 이어서 공기가 해수로 유입되어서 산을 제거하고 산화에 의해 산소를 증가시키고, 이는 해수 중 아황산이 아황산염으로 변환되게 하고, 이어서 안정하고 바다에 환경 친화적인 설페이트로 산화되게 하고, 반면 해수 중 형성된 이산화탄소는 배출되고 해수 중에 용해된 산소는 다음 화학 평형식에서와 같이 증가되는 방식으로 회복될 수 있다 :
CO3 2 -+H+ = HCO3 2 -
HCO3 2 - + H+= CO2 (g+l) + H2O
SO3 2 - + 1/2O2 = SO4 2 -
프로세스에서 물 배출(water discharge)의 pH, COD 및 용해된 산소는 환경 보호 요구조건을 충족하도록 주위의 물과 화합가능하게 회복된다. 프로세스에서 물 배출에 있는 추가의 용해가능한 소량의 철은 환경 친화적인데, 그 이유는 철이 해수 환경에서 질 표준에 따라 제한된 원소가 아닐 뿐만 아니라, 해양 사막화를 방지하기 위한 필수불가결한 원소이기 때문이다.
산성 해수의 수질 회복 프로세스는 별개의 수질 회복 장치에서, 또는 촉매적 스크러빙 장치의 바닥에서, 또는 상응하는 파이프라인 또는 채널에서 수행될 수 있다.
본 발명에 따라 해수로 연도 가스를 동시 탈황 및 탈질하기 위한 프로세스 및 장치는 현저한 기술적 효과를 갖는다.
첫 번째로, NOx에 대해 70% 및 SO2에 대해 99% 까지 연도 가스 중 오염물질의 제거율로 방출이 효율적으로 감소될 수 있다.
두 번째로, 특히 냉각 해수의 재사용으로 인해 에너지 소비가 낮은 화력발전소에서, 어떠한 화학 물질도 필요로 하지 않고 자원 및 에너지가 크게 절감될 수 있다.
세 번째로, 이들은 환경 친화적이다. 많은 양의 화학 물질을 소비하고 대량의 폐기물 고체를 생성하는, 연도 가스를 탈황 및 탈질하기 위한 다른 프로세스와 비교하여, 본 발명의 프로세스는 어떠한 폐기물 고체도 생성하지 않고, 본 발명의 프로세스와 관련한 모든 부분의 해수의 배출은 환경 보호 요구사항을 충족한다.
도 1은 본 발명에 따라 해수로 연도 가스를 동시에 탈황 및 탈질하는 프로세스의 도식적 플로우 차트를 도시한다.
도 2는 화력발전소에서 사용되는 본 발명에 따른 장치를 도식적으로 나타낸 것이다.
도 3은 본 발명에 따른 장치에서 스크러버(1)의 구조의 한 구현예를 도식적으로 나타낸 것으로, 여기서 흐름 조절기(1.7) 및 철 부재(1.5)(필요에 따라 자성 부재(1.5’)로 대체 가능)가 배치된다.
도 4는 본 발명에 따른 장치에서 스크러버(1)의 구조의 또다른 구현예를 도식적으로 나타낸 것으로, 여기서 철 이온 생성 유닛이 배치되고, 이는 산성 해수에 대체가능 또는 추가가능한 철 부재(1.5)를 담그기 위한, 스크러버(1)의 바닥에 있는 해수 풀, 및 산성 해수를 수송하기 위한 대체가능 또는 추가가능한 철 파이프라인으로 구성된다.
도 5는 본 발명에 따른 장치에서 수질 회복기(6)의 구조를 도식적으로 나타낸 것으로, 이는 혼합 및 환기가 가능한 풀이다.
도 6은, 예를 들어 화력발전소에의 사용을 위한, 연도 가스를 동시에 탈황 및 탈질하는 종래 기술의 기술적 해결책의 하나로서, 동시에 탈황 및 탈질하는 DESONOX 프로세스를 도식적으로 나타낸 것으로, 여기서 DESONOX 프로세스는 Degussa Company, Germany 등에 의해 개발된 것이다.
본 발명에 따라 해수로 연도가스를 동시에 탈황 및 탈질하는 프로세스의 상세한 설명을 도면 및 하기 구현예를 참조하여 보다 자세히 설명할 것이다.
구현예 1
도 1은 본 발명에 따라 해수로 연도 가스를 동시에 탈황 및 탈질하는 프로세스의 도식적 플로우 차트를 도시한다. 도 2는 화력발전소에서 사용되는 본 발명의 프로세싱 과정을 도시한다. 본 구현예에 따라 해수로 연도 가스를 동시에 탈황 및 탈질하기 위한 프로세스는 하기 단계 : A) 해수로 연도 가스를 촉매적으로 스크러빙하는 단계로서, 여기서 SO2 및 NOx를 포함하는 상기 연도 가스는 해수로 촉매적으로 스크러빙되어 SO2 및 NOx가 제거되고, 탈황 및 탈질된 후 정제된 연도 가스 및 스크러빙 도중 형성된 산성 해수가 배출되고; 본 발명에서 촉매적 스크러빙은 일정한 양의 철 이온을 갖는 해수 또는 일정한 양의 철 이온이 가해진 해수로 수행되는 철 촉매적 스크러빙, 및/또는 해수 및/또는 연도 가스를 인가된 자기장을 통과하도록 하는 것에 의한 자성 촉매적 스크러빙을 의미하고; 본 구현예에서 촉매적 스크러빙은, 본 구현예에서 구체적으로, 산성 해수에 철 부재를 배치하는 것에 의해, 일정한 양의 철 이온이 가해진 해수로 수행되는 철 촉매적 스크러빙을 의미하는 것인 단계; B) 산성 해수의 질을 회복시키는 단계로서, 여기서 단계 A)에서 배출된 상기 산성 해수는 해수와 혼합 및 중화되고, 공기를 유입시켜 산성 해수의 질을 회복시키고, 배출되기 전에 환경 보호 요구조건을 충족시키도록 하는 단계를 포함한다.
철 촉매적 스크러빙은 킬로그램당 3 내지 300 마이크로그램(3-300μg/kg), 특히 본 구현예에서 32μg/kg 농도의 철 이온을 갖는 해수로 스크러빙 단계에서 수행된다. 연도 가스 중 스크러빙을 위한 해수의 흐름은 연도 가스에 대한 스크러빙을 위한 해수의 알칼리-산 비율에 의존하고; 연도 가스를 스크러빙하기 위한 해수의 알칼리 부피/스크러빙될 연도 가스의 산 부피는 1 내지 200의 범위이고, 여기서 상기 연도 가스를 스크러빙하기 위한 해수의 알칼리 부피는 해수의 알칼리도에 해수의 흐름을 곱한 결과물이고, 상기 해수의 알칼리도는 리터당 밀리몰(mmol/l)로 측정된 해수의 전체 알칼리도과 동일하고, 상기 해수의 흐름은 시간당 밀리리터(ml/h)로 측정된 해수의 부피와 동일하며; 상기 스크러빙될 연도 가스의 산 부피는 연도 가스의 황 농도에 연도 가스의 흐름을 곱한 결과물이고, 상기 황 농도는 평균 입방 미터당 밀리그램(mg/Nm3)으로 측정된 연도 가스의 SO2 농도와 동일하고, 상기 연도 가스의 흐름은 시간당 평균 입방 미터(Nm3/h)로 측정된 연도 가스의 값과 동일하다. 특히, 본 구현예에서 스크러빙 해수 대 연도 가스의 산-알칼리 비율은 6.5이다.
연도 가스를 스크러빙하기 위한 해수는 바다로부터 유래하는 것은 추가로 설명될 것이다. 즉, 사용하는 해수는 바다로부터 직접적으로 또는 간접적으로 유래할 수 있다. 후자의 경우에, 산업용 시설로부터 배출된 해수가 재활용된다. 바람직한 해수의 흐름은 2가지 의미를 가진다. 하나는 해수의 전체 흐름을 의미하고, 다른 하나는 연도 가스를 촉매적으로 스크러빙하기 위한 해수의 흐름을 나타낸다. 해수의 전체 흐름의 하한은 연도 가스로부터 제거될 산성 가스의 당량 또는 해수의 알칼리도 당량에 따라 결정되는 산-알칼리 중화를 충족하기 위한 바람직한 흐름이다. 대부분의 해변의 화력발전소에서의 적용을 위해, 본 발명의 프로세스에서 바람직한 해수의 전체 흐름은 플랜트에서 냉각 해수의 흐름을 넘지 않고, 플랜트에서 콘덴서 및/또는 냉각 펌프로부터의 냉각 해수는 직접적으로 재활용될 수 있고, 이는 가동을 위한 에너지 소비의 상당한 절약을 가져온다. 해수의 전체 흐름의 일부는 연도 가스를 촉매적으로 스크러빙하는 단계에서 스크러빙 해수로서 사용되고, 나머지 일부는 수질 회복 단계에서 해수의 혼합에 사용된다.
산성 해수에 철 부재를 배치하는 것에 의해 수행되는, 해수로의 전술한 철 촉매적 스크러빙은 스크러빙 해수 중 생성된 철 염 및/또는 용해성 철을 사용하여 산화질소의 산화-환원 반응을 촉매하는 프로세스이다. 구체적으로, 철 필러(iron filler)는 산성 스크러빙 환경에 배치되어 NOx의 제거를 강화한다. 산성 해수의 질을 회복시키는 단계에서, 해수는 산성 해수 내로 혼합되고, 이어서 공기가 유입된다. 모든 종래의 환기 방법이 사용되어 해수 내로 공기를 유입할 수 있다. 화학 공학 매뉴얼에 따라, 공기가 유입되는 곳으로의 해수의 흐름은 전술한 바와 같은 해수의 전체 흐름과 같다. 여기에서 사용된, 산성 해수 내로 혼합을 위한 해수는 스크러빙 및 산성 가스를 흡수하는데 사용되지 않고, 그에 따라 알칼리성으로 남아있는 해수를 의미하며, 이는 해수의 전체 흐름의 일부를 구성한다. 해수-질 회복 단계는 바람직하게는 해수의 질을 회복시키기 위한 개별 장치에서 완료되고, 이는 또한 촉매적 스크러빙 장치의 바닥에서 또는 상응하는 파이프라인 또는 채널에서 완료될 수 있다. 물 배출 단계에서, 혼합 및 공기가 통하게 하는 것에 의해 처리된 결과물인 해수는 바다로 배출된다. 대안적으로, 배출된 물이 포괄적인 사용을 위한, 예를 들어, 염화나트륨 또는 염화마그네슘의 추출을 위한, 추가 처리를 필요로 할 때, 혼합 및 공기가 통하게 하는 것에 의해 처리된 결과물인 해수는 후속의 프로세스로 전달될 수 있고, 이는 또다른 기술적 해결책을 구성한다. 연도 가스를 스크러빙하기 위한 해수의 알칼리 부피 대 스크러빙될 연도 가스의 산 부피의 비율은 연도 가스를 스크러빙하기 위한 해수의 흐름을 변화시키는 것에 의해 조절될 수 있다.
본 구현예에서 주요한 파라미터는 다음을 포함한다:
연도 가스의 흐름 : 3,100,000Nm3/h (1000MW 열 제너레이터 세트의 보일러로부터의 연도 가스의 흐름에 상응함)
원래의 연도 가스 중 : SO2 1600mg/Nm3, NOx 610mg/Nm3
연도 가스에 대한 스크러빙을 위한 해수의 알칼리-산 비율 : 6.5
스크러빙 해수 중 철 이온의 농도 : 32μg/kg
정제된 연도 가스 중 : SO2 16mg/Nm3, NOx 320mg/Nm3
해수 질 회복 장치로부터 배출된 물의 pH : >6.8
배출된 물의 COD 증분 : <1.5mg/l
구현예 2
본 구현예는 해수로의 철 촉매적 스크러빙이, 스크러빙 도중 철 용액을 가하는 것이 가능한 장치를 통해 철 이온을 가하는 것에 의해 수행된 점을 제외하고는 구현예 1과 동일하다. 본 구현예의 주요한 파라미터는 다음을 포함한다:
연도 가스의 흐름 : 1,100,000Nm3/h
원래의 연도 가스 중 : SO2 1900mg/Nm3, NOx 650mg/Nm3
연도 가스에 대한 스크러빙을 위한 해수의 알칼리-산 비율 : 1
스크러빙 해수 중 철 이온의 농도 : 106μg/kg
정제된 연도 가스 중 : SO2 76mg/Nm3, NOx 380mg/Nm3
해수 질 회복 장치로부터 배출된 물의 pH : >6.8
배출된 물의 COD 증분 : <0.5mg/l
구현예 3
본 구현예는 해수로의 철 촉매적 스크러빙이, 철 이온을 방출하는 방식용 애노드로써 스크러빙 환경에서 철 물질의 일부 및 캐소드로써 철보다 낮은 전기화학적 활성을 갖는 금속을 사용하는 것에 의해 행해지는 점을 제외하고는 앞서의 구현예들과 동일하다. 본 구현예의 주요한 파라미터는 다음을 포함한다:
연도 가스의 흐름 : 2,100,000Nm3/h
원래의 연도 가스 중 : SO2 1680mg/Nm3, NOx 580mg/Nm3
연도 가스에 대한 스크러빙을 위한 해수의 알칼리-산 비율 : 200
스크러빙 해수 중 철 이온의 농도 : 300μg/kg
정제된 연도 가스 중 : SO2 80mg/Nm3, NOx 180mg/Nm3
해수 질 회복 장치로부터 배출된 물의 pH : >6.8
배출된 물의 COD 증분 : <4.3mg/l
구현예 4
본 구현예는 일정한 양의 철 이온이 가해진 해수로의 철 촉매적 스크러빙이 산성 스크러빙 환경에 철 부재를 배치하고 또한 철 이온을 방출하는 방식용 애노드로써 스크러빙 환경에서 철 물질의 일부 및 캐소드로써 철보다 낮은 전기화학적 활성을 갖는 금속을 사용하는 것 양자에 의해 행해지는 점을 제외하고는 구현예 1과 동일하다. 본 구현예에서, 해수로의 철 촉매적 스크러빙을 만족하기 위한 해수 중 철 이온의 농도는 킬로그램 당 10 내지 300 마이크로그램(10-300μg/kg)의 범위에서 선택된다. 구현예 1과 상이한 파라미터는 다음을 포함한다:
연도 가스에 대한 스크러빙을 위한 해수의 알칼리-산 비율 : 15
스크러빙 해수 중 철 이온의 농도 : 10μg/kg
구현예 5
본 구현예는 촉매적 스크러빙이, 해수 및/또는 연도 가스를 자성 물질에 의해 인가되고 1-6000 가우스의 자속 밀도를 갖는 자기장을 통과하도록 하여 행해지는 점을 제외하고는 앞서의 구현예들과 동일하다. 본 구현예의 주요한 파라미터는 다음을 포함한다:
연도 가스의 흐름 : 2,900,000Nm3/h
원래의 연도 가스 중 : SO2 2100mg/Nm3, NOx 670mg/Nm3
연도 가스에 대한 스크러빙을 위한 해수의 알칼리-산 비율 : 7.1
인가된 자기장의 자속 밀도 : 6000 가우스
정제된 연도 가스 중 : SO2 85/Nm3, NOx 303mg/Nm3
해수 질 회복 장치로부터 배출된 물의 pH : >6.8
배출된 물의 COD 증분 : <1.6mg/l
구현예 6
본 구현예는 촉매적 스크러빙이, 일정한 양의 철 이온이 가해진 해수로의 철 촉매적 스크러빙 및 자성 물질에 의해 인가된 자기장에서의 촉매적 스크러빙 양자에 의해 행해지는 점을 제외하고는 구현예 5와 동일하다. 본 구현예의 주요한 파라미터는 다음을 포함한다:
연도 가스의 흐름 : 1,900,000Nm3/h
원래의 연도 가스 중 : SO2 1800mg/Nm3, NOx 720mg/Nm3
연도 가스에 대한 스크러빙을 위한 해수의 알칼리-산 비율 : 16
스크러빙 해수 중 철 이온의 농도 : 3μg/kg
인가된 자기장의 자속 밀도 : 3000 가우스
정제된 연도 가스 중 : SO2 85/Nm3, NOx 203mg/Nm3
해수 질 회복 장치로부터 배출된 물의 pH : >6.8
배출된 물의 COD 증분 : <2.8mg/l
구현예 7
본 구현예는 다음 파라미터를 제외하고는 구현예 6과 동일하다:
연도 가스에 대한 스크러빙을 위한 해수의 알칼리-산 비율 : 86
스크러빙 해수 중 철 이온의 농도 : 210μg/kg
인가된 자기장의 자속 밀도 : 1 가우스
B. 본 발명의 해수로 연도 가스를 동시 탈황 및 탈질하는 프로세스에서 구체적으로 사용되는 장치의 기술적 해결책은 도면 및 하기 구현예와 관련하여 보다 상세히 설명될 것이다.
구현예 8
도 2 내지 5에 도시된 바와 같이, 본 발명의 프로세스에 따라 연도 가스를 동시에 탈황 및 탈질하기 위한 장치의 기술적 해결책은 다음과 같다. 이 장치는 해수로 촉매적으로 스크러빙하기 위한 시스템, 산성 해수의 질을 회복시키기 위한 시스템 및 제어 시스템을 포함한다. 해수로 촉매적으로 스크러빙하기 위한 시스템은 스크러버(1), 스크러버의 연도 가스 입구(2), 스크러버의 연도 가스 출구(3), 연도 가스를 스크러빙하기 위한 해수의 해수 입구(4) 및 스크러버의 산성 해수 출구(5)를 포함한다. 본 발명에서 해수로 촉매적으로 스크러빙하기 위한 시스템은 철 부재 또는 해수 중 철 이온 함량을 증가시키기 위한 철-이온-부가 장치, 및/또는 연도 가스 중 및/또는 연도 가스를 스크러빙하기 위한 해수 중 자기장을 인가하기 위한 자성 장치를 추가로 포함한다. 본 구현예에서는 철 부재가 사용되어 해수의 철 이온 함량을 증가시킨다. 산성 해수의 질을 회복시키기 위한 시스템은 산성 해수 채널(9)과 연통하는 수질 회복기(6), 해수 채널(10), 공기 송풍기(11) 및 해수 출구(14)를 포함하고; 산성 해수 유입 입구(7) 및 해수 유입 입구(8)는 수질 회복기(6)에서 서로 가까이 있고; 수질 회복기(6)에 배치된 환기 노즐(13)은 공기 송풍 채널(12)을 통해 공기 송풍기(11)와 연통한다.
이는 다음과 같이 추가로 설명될 수 있다.
도 4에서 도시된 바와 같이, 본 구현예에서 철 부재는, 고정된 또는 대체 가능한 철 성분, 또는 산성 해수와 직접 접촉될 수 있는 스크러버(1)에 배치된 철 필러(iron filler)이다. 대안적으로, 철 필러 및 철 성분 양자가 스크러버(1)에 배치된다. 해수로 촉매적으로 스크러빙하기 위한 시스템에서 스크러버(1)는 화학 공학적 매뉴얼에 따라 디자인되고, 제조 또는 선택될 수 있다. 조절가능한 밸브 및 속도-제어 펌프로 구성된, 스크러빙 해수의 흐름 조절기(1.7)는 스크러버(1)에 배치된다. 철 필러의 철 층은 산성 해수와 직접 접촉되어 산성 해수 중 철 이온 농도를 증가시킨다. 철 필러는 철 부재를 대체하기 위한 도어 개방(1.9)을 통해 대체될 수 있다.
도 5에 도시된 바와 같이, 산성 해수의 질을 회복시키기 위한 시스템은 풀, 공기 송풍기, 공기 채널 및 환기 노즐로 구성된 수질 회복기(6)를 포함하고, 여기서 상기 풀은 1 내지 25 분의 환기 시간을 달성할 수 있는 부피를 갖고, 공기 송풍기는 평균 입방 미터로 해수로 유입된 공기 흐름 대 공기가 유입되는 해수 흐름의 비율이 0.2:1-10:1의 범위가 되도록 제어할 수 있다. 수질 회복기(6)는 환기 기능 및 혼합 기능을 가진 풀 보디(pool body)로 구성된다. 혼합 기능을 가진 풀 보디에서, 산성 해수 및 새로운 해수가 혼합되고, 및/또는 혼합된 해수가 저장된다. 혼합 기능을 가진 풀 보디는 산성 해수를 수송하기 위한 기밀 파이프라인(airtight pipeline)과 연통하여, 산성 해수가 혼합 구역 내로 도입되도록 하고, 공기로부터 고립된 조건에서 해수-질 회복 장치에서 알칼리성 해수에 수몰되도록 한다. 혼합 구역에서, 산성 해수는 알칼리성 해수와 신속히 혼합하고, 산성 해수는 혼합 도중 물 표면까지 흐르지 않도록 한다. 대안적으로, 혼합 기능을 갖는 풀 보디는 수질 회복기 외부에 파이프라인을 구성하여, 해수-질 회복 장치의 혼합 구역으로 수송되기 전에 산성 해수 및 알칼리성 해수가 파이프라인에서 혼합될 수 있도록 한다. 환기 기능을 갖는 풀 보디는 얕은 환기 풀일 수 있는데, 이는 더 적은 에너지가 소비되고, 이산화탄소 제거에 더 높은 효율이 달성되며, 중간 또는 깊은 환기 풀 또한 사용될 수 있다. 환기 노즐, 또는 환기 헤드가, 화학 공학 매뉴얼에 따라 디자인 및 제조 또는 선택될 수 있다. 해수-질 회복 장치는 개별적으로 배열된다. 해수 유입 입구(8)는 2개의 유입 입구(8-1 및 8-2)를 포함하고, 여기서 해수의 초기-혼합을 위한 유입 입구(8-1)는 산성 해수 유입 입구(7) 근처에 위치되고, 해수의 말기-혼합을 위한 유입 입구(8-2)는 물의 흐름 경로를 따라 해수 출구(14) 및 환기 노즐 사이에 위치된다. 환기 노즐(13)은 공기 채널을 통해 공기 송풍기와 연통하는 환기 노즐로 구성된 환기 노즐 어레이(13x)로 구성된다.
구현예 9
본 구현예는 도 4에 도시된 바와 같이, 스크러버(1)가 철 이온 생성 유닛, 철 용액 펌프(1.8) 및 철 용액 유입 입구(1.6)를 포함하는 점을 제외하고는, 구현예 8과 동일하고, 여기서 철 이온 생성 유닛은 스크러버(1)의 바닥에서 해수 풀 내의 산성 해수, 산성 해수에 수몰된 철 부재(1.5) 및 산성 해수의 수송을 위한 철 파이프라인으로 구성된다. 수몰된 철 부재(1.5) 및 철 파이프라인은 대체가능 또는 추가가능하다.
구현예 10
본 구현예는 도 4에 도시된 바와 같이, 철-이온-부가 장치가 스크러버(1)에 배치된 점, 즉 철 이온 생성 장치 및/또는 철 용액 유입 입구(1.6)와 연통하는 인젝터가 스크러버(1)에 배치된 점을 제외하고는, 구현예 8과 동일하다.
구현예 11
본 구현예는 도 3에 도시된 바와 같이, 해수로 촉매적으로 스크러빙하기 위한 시스템이 연도 가스 상에 및/또는 연도 가스를 스크러빙하기 위한 해수 상에 자기장을 인가하기 위한 자성 장치를 포함하는 점을 제외하고는, 구현예 8과 동일하다. 자성 장치는 스크러버(1)에 배치된 자성 부재(1.5’) 형태의 자성 필러이다. 자성 부재의 재료는 영구 자성을 가지는 페라이트, 또는 합금 강, 또는 희토류 자석, 예컨대 네오디뮴-철-붕소 분말 야금술 재료 등이다.
구현예 12
본 구현예는 해수로 촉매적으로 스크러빙하기 위한 시스템이 해수 중 철 이온 함량을 증가시키기 위한 철 부재 및 스크러빙 도중 자기장을 인가하기 위한 자성 부재 모두를 포함하는 점을 제외하고는, 구현예 11과 동일하다. 한 스킴에서, 도 4에 도시된 바와 같이 해수 중 철 이온 함량을 증가시키기 위한 철 부재는 해수로 촉매적 스크러빙을 위한 스크러버(1)의 하부에 배치되고, 반면 도 3에 도시된 바와 같이 연도 가스 중 및/또는 연도 가스를 스크러빙하기 위한 해수 중 자기장을 인가하기 위한 자성 부재는 스크러버(1)의 상부에 배치된다. 또다른 스킴에서, 도 3에 도시된 바와 같이 철 자성 부재는 스크러버(1)의 상부에 배치되고, 여기서 이 부재는 영구 자석을 갖는 철 물질로부터 만들어지고 산성 해수와 접촉한다.
수질 회복기 및 스크러버에서 요소들 중 어느 것이든 상응하는 화학 공학 매뉴얼에 따라 디자인 또는 선택될 수 있다. 본 발명의 범주는 전술한 구현예들로 한정되는 것은 아니다.
본 발명에 따라 연도 가스를 동시에 탈황 및 탈질하기 위한 프로세스 및 장치는 화학 원료 물질의 사용을 면제하고, 적은 대지를 필요로 하고, 낮은 자본 비용을 보유하고, 방출의 감소에 높은 효율 및 높은 신뢰성을 나타내고, 보일러로부터의 연도 가스를 동시에 탈황 및 탈질하기 위해 중간 또는 거대한 규모의 화력발전소에 특히 적합하다.
도면들에서의 참조 번호는 하기 성분 또는 구조를 나타낸다.
도 1에서 : A- 해수로 연도 가스를 촉매적으로 스크러빙 ; B- 산성 해수의 질을 회복시킴 ; C- 환경 보호 요구조건을 충족한 후 배출; D-해수; E-SO2 및 NOx를 포함하는 연도 가스 ; F- 탈황 및 탈질된 후 정제된 연도 가스; G-산-알칼리 중화; H- 공기를 유입시킴.
도 2-5에서 : 1-스크러버; 1.1-필러(filler); 1.2-지지체; 1.3-해수 디스펜서; 1.4-디포거(defogger); 1.5-철 부재; 1.5’-자성 부재; 1.6-철 용액 유입 입구; 1.7-흐름 조절기; 1.8-철 용액 펌프; 1.9-철 부재를 대체하기 위한 도어 개방; 2-스크러버의 연도 가스 입구; 3-스크러버의 연도 가스 출구; 4-스크러버의 해수 입구; 5-스크러버의 산성 해수 출구; 6-수질 회복기; 7-산성 해수 유입 입구; 8-해수 유입 입구; 8-1-해수의 초기-혼합을 위한 유입 입구; 8-2-해수의 말기-혼합을 위한 유입 입구; 9-산성 해수 채널; 10-해수 채널; 11-공기 송풍기; 12-공기 송풍 채널; 13-수질 회복기에서 환기 노즐; 13x-환기 노즐 어레이; 14-해수 출구; 15-보일러; 16-집진기; 17-흡입 팬; 18-굴뚝; 19-해수 펌프; 20-발전소의 콘덴서; 21-연도 가스 재열기.
도 4에서 : 22-플로우미터; 23-pH 미터
도 7에서 : 24-암모니아를 가하기 위한 채널; 25-환원적 탈질을 위한 귀금속 촉매; 26-산화적 탈황을 위한 귀금속 촉매; 27-황산 흡수제.

Claims (10)

  1. 해수로 연도 가스(flue gas)를 동시에 탈황(desulfurizing) 및 탈질(denitrating)하는 방법으로서, 하기 단계 :
    A) 해수로 상기 연도 가스를 촉매적으로 스크러빙하는(catalytically scrubbing) 단계로서, SO2 및 NOx를 포함하는 연도 가스가 해수로 촉매적으로 스크러빙되어 상기 연도 가스로부터 SO2 및 NOx를 제거하고, 탈황 및 탈질된 이후 정제된 연도 가스 및 스크러빙 도중 형성된 산성 해수가 배출되고; 상기 촉매적 스크러빙은 일정한 양(certain quantity)의 철 이온을 갖는 해수로 또는 일정한 양의 철 이온이 가해진 해수로 수행되는 철 촉매적 스크러빙(iron catalytic scrubbing), 및/또는 해수 및/또는 연도 가스를 인가된 자기장을 통과하도록 하여 수행되는 자성 촉매적 스크러빙(magnetic catalytic scrubbing)을 의미하는 것인 단계;
    B) 상기 산성 해수의 질을 회복시키는 단계로서, 여기서 단계 A)에서 배출된 산성 해수가 산-알칼리 중화를 위해 해수와 혼합되고 공기를 유입시켜, 상기 산성 해수의 질이 회복된 후 배출되도록 하여 환경 보호 요구조건을 충족하도록 하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 동시에 탈황 및 탈질하는 방법.
  2. 청구항 1에 있어서, 일정한 양의 철 이온을 갖는 해수로의 상기 철 촉매적 스크러빙이, 킬로그램 당 3 내지 300 마이크로그램(3-300μg/kg)의 철 이온 농도를 갖는 해수로의 스크러빙 단계에서 수행되는 것을 특징으로 하는 동시에 탈황 및 탈질하는 방법.
  3. 청구항 1에 있어서, 일정한 양의 철 이온을 갖는 해수로의 상기 철 촉매적 스크러빙이, 킬로그램 당 10 내지 300 마이크로그램(10-300μg/kg)의 철 이온 농도를 갖는 해수로의 스크러빙 단계에서 수행되는 것을 특징으로 하는 동시에 탈황 및 탈질하는 방법.
  4. 청구항 1에 있어서, 상기 연도 가스를 스크러빙하기 위한 해수의 흐름은 연도 가스에 대한 스크러빙을 위한 해수의 알칼리-산 비율에 의존하고 : 연도 가스를 스크러빙하기 위한 해수의 알칼리 부피/스크러빙될 연도 가스의 산 부피는 1 내지 200의 범위이며, 여기서 상기 연도 가스를 스크러빙하기 위한 해수의 알칼리 부피는 해수의 알칼리도(alkalinity)에 해수의 흐름을 곱한 결과물이고, 해수의 알칼리도는 리터당 밀리몰(mmol/l)로 측정된 해수의 전체 알칼리도(ALK)와 동일하고, 상기 해수의 흐름은 시간당 밀리리터(ml/h)로 측정된 해수의 값과 동일하며; 상기 스크러빙될 연도 가스의 산 부피는 연도 가스의 황 농도에 연도 가스의 흐름을 곱한 결과물이고, 상기 황 농도는 평균 입방 미터당 밀리그램(mg/Nm3)으로 측정된 연도 가스의 SO2 농도와 동일하고, 상기 연도 가스의 흐름은 시간당 평균 입방 미터(Nm3/h)로 측정된 연도 가스의 값과 동일한 것을 특징으로 하는 동시에 탈황 및 탈질하는 방법.
  5. 청구항 1 내지 청구항 4 중 어느 한 항에 있어서, 일정한 양의 철 이온이 가해진 해수로의 철 촉매적 스크러빙은, 산성 해수에 철 부재(iron member)를 배치하고 및/또는 방식용 애노드(sacrificial anode) 내로 철 물질을 해수와 접촉하게 하고 및/또는 철 이온을 가하기 위하여 철 용액을 가할 수 있는 장치를 활용하는 추가적 프로세스를 가지는 철 촉매적 스크러빙인 것을 특징으로 하는 동시에 탈황 및 탈질하는 방법.
  6. 청구항 1 내지 청구항 4 중 어느 한 항에 있어서, 상기 자성 촉매적 스크러빙은, 해수 및/또는 연도 가스가 1 내지 6000 가우스 범위의 자속 밀도를 가지는 자기장을 통과하도록 하는 것에 의해 수행되는 것을 특징으로 하는 동시에 탈황 및 탈질하는 방법.
  7. 해수로 연도 가스를 동시에 탈황 및 탈질하는 방법을 위한 동시에 탈황 및 탈질하는 장치로서,
    상기 장치는 해수로 촉매적으로 스크러빙하기 위한 시스템 및 산성 해수의 질을 회복시키기 위한 시스템을 포함하고, 여기서 해수로 촉매적으로 스크러빙하기 위한 상기 시스템은 스크러버(1), 스크러버의 연도 가스 입구(2), 스크러버의 연도 가스 출구(3), 연도 가스를 스크러빙하기 위한 해수의 해수 입구(4), 스크러버의 산성 해수 출구(5), 해수에 있는 철 이온의 함량을 증가시키기 위한 철-이온-부가(iron-ion-adding) 장치 또는 철 부재, 및/또는 연도 가스 상에 및/또는 연도 가스를 스크러빙하기 위한 해수 상에 자기장을 인가하기 위한 자성 장치를 포함하고; 산성 해수의 질을 회복시키기 위한 상기 시스템은 산성 해수 채널(9)과 연통하는 수질 회복기(6), 해수 채널(10), 공기 송풍기(11) 및 해수 출구(14)를 포함하고; 산성 해수 유입 입구(7) 및 해수 유입 입구(8)는 상기 수질 회복기(6)에서 서로 가까이 있고; 상기 공기 송풍기(11)는 공기 송풍 채널(12)을 통해 수질 회복기(6)에 배치된 환기 노즐(13)과 연통하는 것을 특징으로 하는, 동시에 탈황 및 탈질하는 장치.
  8. 청구항 7에 있어서, 상기 철 부재는 산성 해수와 직접 접촉된 스크러버(1)에 배치된 고정된 또는 교체가능한 철 성분 및/또는 철 필러인 것을 특징으로 하는, 동시에 탈황 및 탈질하는 장치.
  9. 청구항 7에 있어서, 상기 철-이온-부가 장치는 스크러버(1) 상 배치된 철 이온 발생 유닛 및/또는 철 용액 유입 입구(1.6)와 연통하는 인젝터인 것을 특징으로 하는, 동시에 탈황 및 탈질하는 장치.
  10. 청구항 7에 있어서, 상기 자성 장치는 스크러버(1)에 배치된 자성 부재 또는/및 자성 필러(magnetic filler), 및/또는 연도 가스 채널 및/또는 스크러빙 해수에 배치된 자성 부재인 것을 특징으로 하는, 동시에 탈황 및 탈질하는 장치.
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