PL91765B1 - - Google Patents

Download PDF

Info

Publication number
PL91765B1
PL91765B1 PL1974174729A PL17472974A PL91765B1 PL 91765 B1 PL91765 B1 PL 91765B1 PL 1974174729 A PL1974174729 A PL 1974174729A PL 17472974 A PL17472974 A PL 17472974A PL 91765 B1 PL91765 B1 PL 91765B1
Authority
PL
Poland
Prior art keywords
water
rinsing
gases
carbon dioxide
alkali metal
Prior art date
Application number
PL1974174729A
Other languages
English (en)
Original Assignee
Gottfried Bischoff Bau Kompl Gasreinigungs Und Wasserrueckkuehlanlagen Kg 4300 Essen
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Gottfried Bischoff Bau Kompl Gasreinigungs Und Wasserrueckkuehlanlagen Kg 4300 Essen filed Critical Gottfried Bischoff Bau Kompl Gasreinigungs Und Wasserrueckkuehlanlagen Kg 4300 Essen
Publication of PL91765B1 publication Critical patent/PL91765B1/pl

Links

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D53/00Separation of gases or vapours; Recovering vapours of volatile solvents from gases; Chemical or biological purification of waste gases, e.g. engine exhaust gases, smoke, fumes, flue gases, aerosols
    • B01D53/34Chemical or biological purification of waste gases
    • B01D53/46Removing components of defined structure
    • B01D53/62Carbon oxides
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D47/00Separating dispersed particles from gases, air or vapours by liquid as separating agent
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D53/00Separation of gases or vapours; Recovering vapours of volatile solvents from gases; Chemical or biological purification of waste gases, e.g. engine exhaust gases, smoke, fumes, flue gases, aerosols
    • B01D53/34Chemical or biological purification of waste gases
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • 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
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P70/00Climate change mitigation technologies in the production process for final industrial or consumer products
    • Y02P70/10Greenhouse gas [GHG] capture, material saving, heat recovery or other energy efficient measures, e.g. motor control, characterised by manufacturing processes, e.g. for rolling metal or metal working

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Oil, Petroleum & Natural Gas (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • Treating Waste Gases (AREA)
  • Separation Of Particles Using Liquids (AREA)
  • Preventing Corrosion Or Incrustation Of Metals (AREA)
  • Compounds Of Alkaline-Earth Elements, Aluminum Or Rare-Earth Metals (AREA)

Description

Przedmiotem wynalazku jest spbsób mokrego odpylania gazów zawierajacych czastki tlenku wapnia i dwutlenek wegla, zwlaszcza konwertorowych gazów odlotowych, przy czym gazy te w pluczce przemywa sie woda pluczaca zawierajaca pomocniczy srodek zapobiegajacy tworzeniu sie zlogów w pluczce i zabrudzona wode po osadzeniu i odmuleniu substancji stalych uzupelnia sie swieza woda i srodkiem pomocniczym, a nastepnie recyklizuje jako wode pluczaca.W obiegu wody pluczacej przy mokrym odpyleniu gazów konwertorowych zawierajacych czastki tlenku wapnia i dwutlenku wegla wystepuje bez podjecia szczególnych srodków zabezpieczajacych regularne tworzenie sie w pluczce osadów pyl/wapien, które sa przyczyna powaznych zaklócen eksploatacyjnych. Tlumaczy sie to tym, ze wymyte przez wode pluczaca czastki tlenku wegla reaguja na swej powierzchni z woda do wodorotlenku wapnia, który sie przed odmulaniem w powaznych ilosciach rozpuszcza w recyWizujacej wodzie i nastepnie w pluczce z dwutlenkiem wegla z oczyszczanego gazu przereagowuje do weglanu wapnia.W celu unikniecia tworzenia sie tych osadów znane jest dodawanie do wody pluczacej srodka pomocniczego, który powstrzymuje stracanie rozpuszczonego wapnia w postaci nierozpuszczalnych zwiazków wapnia. Stosowane w tym celu pomocnicze srodki sa dosc kosztowne i musza wskutek zupelnego zuzytkowania byc stale w wielkich ilosciach wprowadzone do obiegu, dlatego takie zastosowanie ich nie przyjelo sie w praktyce. Raczej pomagano sobie w praktyce tak, z* podczas odmulania usuwano z obiegu do 75% zabrudzonej wody i odnawiano ja swieza woda. To stale doprowadzanie wielkich ilosci swiezej wody czyni ten sposób ekspjoatacji bardzo kosztownymprzedsiewzieciem. Znane jest wprawdzie dodawanie sody do uzdatnianej wody w celu usuniecia twardosci niewelano- wej (tak zwany sposób zmiekczania wody wapnem i soda* i odsaczanie przeksztalconych dzieki temu w trudnorozpuszczalne zwiazki skladników powodujacych twardosc, to jednak dotad nie wywarlo zadnego2 91 765 wplywu na zagadnienie obiegu wody pluczacej przy mokrym odpylaniu gazów zawierajacych czastki tlenku wapnia i dwutlenku wegla, zwlaszcza konwertorowych gazów odlotowych, poniewaz usuvj#nie siarczanu wapnia czy siarczanu magnezu nie wchodzi w rachube przy omawianym obiegu wody pluczacej - Celem wynalazku jest wyeliminowanie wyzej omówionych niedogodnosci znanych sposobów. W tym celu nalezy rozwiazac zagadnienie opracowania dla obiegu wody pluczacej srodka pomocniczego takiego rodzaju, aby przy jego nieznacznym zuzyciu a równoczesnie nieznacznym doprowadzeniu wody swiezej absolutnie pewnie wykluczyc tworzenie sie przylepnych osadów w pluczce. Cel ten osiaga sie w sposobie wedlug wynalazku, który polega na tym, ze do wody pluczacej dodaje sie sole metali alkalicznych w postaci weglanów i/lub wodoroweglanów, korzystnie sode, jako srodek pomocniczy w takiej ilosci, ze w obiegu wody pluczacej utrzymuje sie stezenie weglanów, w przeliczeniu na sode, równe 0,2-2, korzystnie 0,4-1 g/litr wody pluczacej Wynalazek wykorzystuje te okolicznosc, ze reakcja tlenku wapnia na powierzchni czastek tlenku wapnia do wodorotlenku wapnia zachodzi dosc wolno a tworzacy sie wodorotlenek wapniowy nim rozpusci sie w wodzie, przereagowuje z weglanem rozpuszczonym w wodzie pluczacej do weglanu wapnia. W ten sposób na czastkach tlenku wapnia tworzy sie jakby zdezaktywowana otoczka, która powstrzymuje dalsza reakcje tlenku wapnia z woda lub wodorotlenku wapnia z dwutlenkiem wegla. Rozpuszczony wapien nie przechodzi zatem do recyklizowanej zabrudzonej wody, natomiast zdezaktywowane czastki tlenku wapnia calkowicie usuwa sie z obiegu na drodze odmulania. Utworzony podczas reakcji weglanu z wodorotlenkiem wapniowym na powierzchni czastek tlenku wapnia, wolny lug reaguje z dwutlenkiem wegla gazów odlotowych do rozpuszczalnego weglanu lub wodoroweglanu. Do obiegu nalezy zatem dozowac tylko te ilosc weglanu, która wynika z róznicy miedzy iloscia odmulonego weglanu nowo utworzonego. Stosujac sposób wedlug wynalazku uzyskuje sie zatem obieg wody pluczacej niejako samoregenerujacy sie.Potrzebne stezenie weglanów w wodzie pluczacej zalezy od czasu przebywania tej wody w pluczce, od zawartosci dwutlenku wegla w gazie i od ilosci oraz granulacji wymywanych czastek tlenku wapnia. W sposobie wedlug wynalazku mozna równiez w zaleznosci od stezenia dwutlenku wegla, czesciowo zastepowac weglany metali alkalicznych wodorotlenkami metali alkalicznych, które po jednokrotnym przejsciu przez pluczke przereagowuja z dwutlenkiem wegla do weglanów.Korzysci uzyskane dzieki wynalazkowi nalezy upatrywac przede wszystkim w tym, ze stosujac srodek pomocniczy w sposobie wedlug wynalazku w stalej eksploatacji niezbedne jest stosunkowo nieznaczne doprowadzenie swiezej wody i srodka pomocniczego, tak ze postepuje sie na drodze ekstremalnie oplacalnej, a jednoczesnie stosowane sole metali alkalicznych sa stosunkowo tanie.Objasniaja to jlizej wyniki podanego nizej przykladu porównawczego.Najpierw obieg wody pluczacej przy mokrym odpylaniu konwertorowych gazów zawierajacych czastki tlenku wapnia i dwutlenku wegla prowadzono w wyzej omówiony, znany sposób bez dodawania srodków pomocniczych. Calkowita objetosc wody w obiegu wynosila 5500,m3. Pluczka z przeplywajacym strumieniem konwertorowych gazów odlotowych byla przemywana 1040 m3 wody pluczacej na godzine. Strata na odparowanie wynosila 80 m3 na godzine. Zlogi w pluczce nie wystapily, jezeli z obiegu razem z odmulaniem odbierano wciagu godziny 720 m3 zabrudzonej wody. W stalej eksploatacji nalezalo zatem uzupelniac 800 m3 swiezej wody na godzine.Jednakowy obieg wody pluczacej po opróznieniu i oczyszczeniu napelniono 5500 m3 swiezej wody dodajac jednorazowo 5500 kg sody. Szybkosc przeplywu wody pluczacej przez pluczke byla równa poprzednio podanej. Strata na odparowanie wynosila takze okolo 80 m3 na godzine. Podczas odmulania usuwano jedynie 80 m3 wody pluczacej na godzine. Dodajac 160 m3 swiezej wody na godzine i równoczesnie 105 kg sody na godzine nie wystapily nawet po dluzszej eksploatacji zadne zlogi w pluczce* Porównujac oba sposoby postepowania w stalej eksploatacji, otrzymuje sie koniecznosc uzycia 640 m3 swiezej wody na godzine w sposobie wedlug stanu techniki i 105 kg sody na godzine w sposobie wedlug wynalazku. Po uwzglednieniu, ze koszt 1 m3 swiezej wody odpowiada kosztowi 1 kg sody, korzysci sposobu\ wedlug wynalazku staja sie wyraznie widoczne. PL

Claims (2)

  1. Zastrzezenia patentowe 1. Sposób mokrego odpylania gazów zawierajacych czastki tlenku wapnia i dwutlenku wegla, zwlaszcza konwertorowych gazów odlotowych, przy czym gazy te w pluczce przemywa sie woda pluczaca, zawierajaca pomocniczy srodek zapobiegajacy tworzeniu sie zlogów w pluczce, i zabrudzona wode po osadzeniu i odmuleniu substancji stalych uzupelnia sie swieza woda i srodkiem pomocniczym, a nastepnie recyklizuje jako wode pluczaca, znamienny tym, ze do wody pluczacej dodaje sie sole metali alkalicznych w postaci weglanów i/lub wodoroweglanów, korzystnie sode, jako srodek pomocniczy w takiej ilosci, ze w obiegu wody pluczacej utrzymuje sie stezenie weglanów, w przeliczeniu na sode, równe 0,2-2, korzystnie 0,4-1 g/litr wody pluczacej.91765 3
  2. 2. Sposób, wedlug zastrz. 1, znamienny tym, £e dodawane do wody pluczacej sole metali alkalicznych zastepuje sie czesciowo wodorotlenkiem metalu alkalicznego w zaleznosci od zawartosci dwutlenku wegla w gazach. PL
PL1974174729A 1973-10-11 1974-10-09 PL91765B1 (pl)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE2350956A DE2350956B1 (de) 1973-10-11 1973-10-11 Verwendung von Alkalisalzen als Zusatzmittel zu Waschwasserkreislaeufen fuer die Nassentstaubung von Gasen

Publications (1)

Publication Number Publication Date
PL91765B1 true PL91765B1 (pl) 1977-03-31

Family

ID=5895058

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PL1974174729A PL91765B1 (pl) 1973-10-11 1974-10-09

Country Status (14)

Country Link
US (1) US3988422A (pl)
JP (1) JPS548543B2 (pl)
AT (1) AT354994B (pl)
BE (1) BE820685A (pl)
CA (1) CA1027337A (pl)
CS (1) CS176285B2 (pl)
DE (1) DE2350956B1 (pl)
FR (1) FR2247271B1 (pl)
GB (1) GB1429399A (pl)
IT (1) IT1022697B (pl)
LU (1) LU71081A1 (pl)
NL (1) NL164211C (pl)
PL (1) PL91765B1 (pl)
RO (1) RO65892A (pl)

Families Citing this family (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5520646A (en) * 1978-07-31 1980-02-14 Nippon Steel Corp Preventing method of scale deposition of exhaust gas system and dust collecting water system of steel making furnace
JPH0651090B2 (ja) * 1986-08-26 1994-07-06 川崎製鉄株式会社 スラジ中水分の低減方法
CN1055760C (zh) * 1993-03-08 2000-08-23 巴雷舍夫·阿纳托利·菲利波维奇 枪炮武器的锁闭机构
WO2000010691A1 (en) * 1998-08-18 2000-03-02 United States Department Of Energy Method and apparatus for extracting and sequestering carbon dioxide
US6866702B2 (en) * 2003-01-29 2005-03-15 International Environmental Conservative Association, Inc. Device for absorbing carbon dioxide, and a method for absorbing carbon dioxide
WO2010059268A1 (en) 2008-11-19 2010-05-27 Murray Kenneth D Carbon dioxide control device to capture carbon dioxide from vehicle combustion waste

Family Cites Families (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1377363A (en) * 1918-07-05 1921-05-10 Int Precipitation Co Method of recovering water-soluble material from furnace-gases
BE498601A (pl) * 1949-10-10 1951-02-01

Also Published As

Publication number Publication date
JPS548543B2 (pl) 1979-04-17
US3988422A (en) 1976-10-26
RO65892A (fr) 1979-01-15
NL164211C (nl) 1980-12-15
NL164211B (nl) 1980-07-15
CS176285B2 (pl) 1977-06-30
LU71081A1 (pl) 1975-04-17
AT354994B (de) 1980-02-11
GB1429399A (en) 1976-03-24
ATA812874A (de) 1979-07-15
FR2247271A1 (pl) 1975-05-09
IT1022697B (it) 1978-04-20
AU7409374A (en) 1976-04-15
NL7412849A (nl) 1975-04-15
FR2247271B1 (pl) 1980-08-29
JPS5078566A (pl) 1975-06-26
DE2350956B1 (de) 1974-05-16
CA1027337A (en) 1978-03-07
BE820685A (fr) 1975-02-03

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4670234A (en) Process for stripping nitrogen oxides and sulphur oxides as well as optionally other noxious elements of flue gas from combustion plants
ES418045A1 (es) Un procedimiento para la preparacion de una composicion de-tergente.
PL91765B1 (pl)
US3023132A (en) Method of softening water and washing articles
CN101347706A (zh) 一种电石渣再生的双碱法烟气脱硫工艺
CN108211759A (zh) 氯碱工业中产生的盐泥废弃物的处理方法及其应用
PL88797B1 (pl)
US5558848A (en) Clear liquid acid flue gas desulfurization system
US3989464A (en) Sulfur dioxide scrubbing system
ATE92519T1 (de) Lagerbestaendiges bleichmittelgemisch mit verbessertem loesungsvermoegen.
CN102423617A (zh) 一种防止双碱法脱硫工艺中脱硫设备及管道结垢的方法
US2648440A (en) Process for cleaning filter sand beds
PL189699B1 (pl) Sposób i urządzenie do usuwania rtęci z gazów
Abrams et al. Use of seawater in flue gas desulfurization: A new low-cost FGD system for special applications
SU725551A1 (ru) Способ очистки рабочих поверхностей абсорберов от гипсовых отложений
US4256713A (en) Flue gas treatment with intermittent addition of alkaline reagent to scrubbing liquor
SE438267B (sv) Forfarande for att rena avgaser som innehaller no?712:no i ett molforhallande >> 0
CN1268387A (zh) 利用纯碱厂废渣脱除烟气中硫氧化物的方法
US2171199A (en) Process for purification of laundry waste
US2510855A (en) Removal of silicon compounds from water
JPS5851975A (ja) ガス精製における汚染ストレツトフオ−ド溶液処理法
US1767528A (en) Cleaning and disinfecting compound
SU1473836A1 (ru) Способ регенерации натрий-катионитного фильтра
SU561503A3 (ru) Способ извлечени ртути из водных растворов
PL30473B1 (pl) Sposób oczyszczania gazu olejowego, gazu z lupków i materialów podobnych oraz urzadzenie do tego celu