RU163350U1 - Адсорбционно-каталитический реактор - Google Patents

Адсорбционно-каталитический реактор Download PDF

Info

Publication number
RU163350U1
RU163350U1 RU2015148460/05U RU2015148460U RU163350U1 RU 163350 U1 RU163350 U1 RU 163350U1 RU 2015148460/05 U RU2015148460/05 U RU 2015148460/05U RU 2015148460 U RU2015148460 U RU 2015148460U RU 163350 U1 RU163350 U1 RU 163350U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
adsorbent
catalyst
adsorption
impurities
stream
Prior art date
Application number
RU2015148460/05U
Other languages
English (en)
Inventor
Андрей Николаевич Загоруйко
Сергей Алексеевич Лопатин
Сергей Валерьевич Зажигалов
Данил Александрович Писарев
Дмитрий Васильевич Баранов
Павел Евгеньевич Микенин
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт катализа им. Г.К. Борескова Сибирского отделения Российской академии наук
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 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт катализа им. Г.К. Борескова Сибирского отделения Российской академии наук filed Critical Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт катализа им. Г.К. Борескова Сибирского отделения Российской академии наук
Priority to RU2015148460/05U priority Critical patent/RU163350U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU163350U1 publication Critical patent/RU163350U1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Exhaust Gas Treatment By Means Of Catalyst (AREA)
  • Separation Of Gases By Adsorption (AREA)

Abstract

1. Адсорбционно-каталитический реактор для очистки газов от летучих токсичных органических примесей за счет адсорбции этих примесей в неподвижном слое адсорбента-катализатора и периодического окисления сорбированных примесей при повышении температуры адсорбента-катализатора, состоящий из указанного неподвижного слоя адсорбента-катализатора, расположенного внутри реактора с герметичным корпусом, снабженным входным и выходным патрубками для ввода и вывода очищаемого газового потока, а также нагревательного элемента, предназначенного для периодического нагрева очищаемого потока, отличающийся тем, что нагревательный элемент располагается непосредственно внутри слоя адсорбента-катализатора в зоне входа очищаемого потока в слой.2. Адсорбционно-каталитический реактор по п. 1, отличающийся тем, что нагревательный элемент выполнен в виде электронагревательной спирали, выполненной из нихрома или других материалов с аналогичными свойствами.

Description

Полезная модель относится к технологиям окисления токсичных примесей летучих органических соединений в отходящих газах промышленных предприятий и может быть использовано в химической, нефтехимической, лакокрасочной, машиностроительной и других отраслях промышленности.
Для очистки отходящих газов с низкими концентрациями токсичных примесей наиболее эффективным и экономически выгодным является применение каталитических систем, обеспечивающих окисление примесей кислородом воздуха в присутствии катализатора до экологически безвредных продуктов. Такие системы отличаются высокой степенью очистки газов. В то же время для осуществления таких процессов в слое катализатора требуется поддерживать достаточно высокие температуры (для различных примесей диапазон таких температур может составлять от 150-200 до 500-600°С). Это обуславливает их относительно высокое энергопотребление, а также необходимость применения дорогих и громоздких теплообменников, особенно в случаях низких концентраций горючих примесей и большого объема очищаемых газов. К тому же каталитический реактор надо долго греть перед пуском, что осложняет его применение для очистки газов из периодических источников (Ю.Ш. Матрос, А.С. Носков, В.А. Чумаченко. Каталитическое обезвреживание отходящих газов промышленных производств. Новосибирск, «Наука», Сибирское отделение, 1991, 224 с).
Известна адсорбционно-каталитическая система для очистки отходящих газов от органических примесей [US США N 4234549, B01D 53/42]. Процесс очистки в этой системе является циклическим и осуществляется в две стадии, на первой происходит очистка газов за счет адсорбции примесей в слое адсорбента-катализатора при температурах ниже температур окисления примесей, на второй - регенерация адсорбционной емкости адсорбента-катализатора за счет окисления сорбированных примесей при повышенной температуре в токе кислород-содержащего регенерирующего газа, например, воздуха. Окисление происходит при пропускании через слой адсорбента-катализатора регенерирующего потока, нагретого до температуры выше температуры начала глубокого окисления адсорбированных примесей. Этот способ существенно менее энергоемок, чем описанный выше каталитический процесс, т.к. энергия тратится периодически в течение относительно короткого промежутка времени и только на нагрев слоя адсорбента-катализатора до температуры, достаточной для начала окисления сорбированных примесей с последующим использованием тепла протекающих каталитических реакций для поддержания необходимого температурного режима.
С другой стороны, энергетические затраты на проведение второй стадии цикла все же недостаточно низки, особенно в аппаратах большой мощности по очищаемому газу. Это связано с необходимостью нагрева больших объемов газа до высоких температур (250-350°С). Расход энергии может быть снижен за счет снижения расхода регенерирующего потока на стадии регенерации, но в этом случае процесс не может осуществляться в непрерывном режиме, так как требуется прекращать подачу очищаемых газов на время регенерации. Кроме того, весьма значительны также неизбежные потери энергии на непроизводительный нагрев подводящих трубопроводов и корпуса реактора.
Полезная модель решает задачу разработки эффективного адсорбционно-каталитического реактор для очистки газов от органических примесей.
Задача решается тем, что в адсорбционно-каталитическом реакторе для очистки газов от летучих токсичных органических примесей за счет адсорбции этих примесей в неподвижном слое адсорбента-катализатора и периодического окисления сорбированных примесей при повышении температуры адсорбента-катализатора, состоящим из указанного неподвижного слоя адсорбента-катализатора, расположенного внутри реактора с герметичным корпусом, снабженным входным и выходным патрубками для ввода и вывода очищаемого газового потока, а также нагревательного элемента, предназначенного для периодического нагрева очищаемого потока, нагревательный элемент располагается непосредственно внутри слоя адсорбента-катализатора в зоне входа очищаемого потока в слой. Нагревательный элемент может быть выполнен в виде электронагревательной спирали, выполненной из нихрома или других материалов с аналогичными свойствами.
Схема адсорбционно-каталитического реактора для очистки газов от летучих органических примесей представлена на Фиг., где: 1 - корпус реактора, 2 - слой адсорбента-катализатора, 3 - нагревательный элемент, 4 - поток очищаемого газа, 5 - поток очищенных газов.
Процесс очистки газов от летучих органических примесей осуществляют следующим образом. Поток очищаемых газов подается в реактор (поз. 1 на Фиг. ) через входной патрубок и далее проходит через слой адсорбента-катализатора (поз. 2), выходя из реактора через выходной патрубок. Как и в процессах, описанных выше, здесь происходит чередование двух стадий в слое адсорбента-катализатора - адсорбции подаваемых примесей при температуре ниже температуры их окисления до проскока их через слой адсорбента-катализатора и окисление сорбированных на первой стадии примесей при повышении температуры в слое до температуры начала глубокого окисления адсорбированных примесей.
В отличие от известных систем, в которых стартовый нагрев слоя осуществляется за счет подачи в него нагретого газового регенерирующего потока, в данном реакторе такой стартовый нагрев проводят за счет прямого нагрева части слоя катализатора нагревателем (поз. 3), расположенным внутри этого слоя, при этом регенерирующий поток продолжает поступать в слой адсорбента-катализатора с естественной (например, комнатной) температурой, без предварительного подогрева.
В результате стартового нагрева происходит инициация реакций окисления сорбированных примесей, после чего в слое возникает тепловая волна, в которой процесс окисления протекает за счет использования тепла реакций окисления для разогрева остальной части слоя, при этом нагреватель может быть отключен. За счет того, что регенерирующий поток подается в слой адсорбента-катализатора без нагрева, слой после прохождения такой тепловой волны имеет низкую температуру, необходимую для эффективной сорбции примесей в следующем цикле очистки газов. В качестве регенерирующего потока может использоваться воздух, либо поток очищаемых газов, в последнем случае процесс очистки становится непрерывным.
Важно, что тепловая волна может распространяться в слое адсорбента-катализатора не только параллельно направлению течения очищаемого потока, но и в других направлениях, за счет теплопроводности. Это позволяет обеспечивать эффективное окисление примесей во всем слое при стартовом нагреве только небольшой части слоя. При этом расход энергии на стартовый нагрев постоянен и практически не зависит от объема слоя и от объемов очищаемого газа. Таким образом, исключается рост энергозатрат с ростом мощности реактора по очищаемым газам, что обеспечивает весьма низкую энергоемкость процесса вне зависимости от масштаба реактора.
Вторым важным достоинством реактора является то, что вся подводимая энергия тратится непосредственно на нагрев адсорбента-катализатора, при этом полностью исключаются потери энергии на непроизводительный нагрев подводящих трубопроводов, патрубков и корпуса реактора, за счет чего обеспечивается существенное дополнительное снижение энергоемкости процесса.
Процесс очистки в таком реакторе можно вести в непрерывном режиме, так как нет необходимости прерывать подачу смеси во время регенерации слоя. С другой стороны, реактор можно использовать также и для очистки газов из периодических источников выбросов.
Технический результат полезной модели заключается в, уменьшении энергетических затрат на осуществление процесса очистки газов, в том числе и при больших объемах очищаемых газов, а также возможности проведения очистки как в периодическом, так и в непрерывном режимах.

Claims (2)

1. Адсорбционно-каталитический реактор для очистки газов от летучих токсичных органических примесей за счет адсорбции этих примесей в неподвижном слое адсорбента-катализатора и периодического окисления сорбированных примесей при повышении температуры адсорбента-катализатора, состоящий из указанного неподвижного слоя адсорбента-катализатора, расположенного внутри реактора с герметичным корпусом, снабженным входным и выходным патрубками для ввода и вывода очищаемого газового потока, а также нагревательного элемента, предназначенного для периодического нагрева очищаемого потока, отличающийся тем, что нагревательный элемент располагается непосредственно внутри слоя адсорбента-катализатора в зоне входа очищаемого потока в слой.
2. Адсорбционно-каталитический реактор по п. 1, отличающийся тем, что нагревательный элемент выполнен в виде электронагревательной спирали, выполненной из нихрома или других материалов с аналогичными свойствами.
Figure 00000001
RU2015148460/05U 2015-11-11 2015-11-11 Адсорбционно-каталитический реактор RU163350U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015148460/05U RU163350U1 (ru) 2015-11-11 2015-11-11 Адсорбционно-каталитический реактор

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015148460/05U RU163350U1 (ru) 2015-11-11 2015-11-11 Адсорбционно-каталитический реактор

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU163350U1 true RU163350U1 (ru) 2016-07-20

Family

ID=56411999

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015148460/05U RU163350U1 (ru) 2015-11-11 2015-11-11 Адсорбционно-каталитический реактор

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU163350U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN108854446B (zh) 沸石转轮吸附-催化燃烧处理有机废气的系统
CN203501187U (zh) 一种处理含有高浓度有机污染物废气的装置
CN203183884U (zh) 一种旋转-蓄热式有机废气处理系统
CN204017627U (zh) 一种紫外光再生活性炭的工业废气处理装置
CN104344409A (zh) 一种处理含高浓度有机污染物废气的方法
JP6085245B2 (ja) 無触媒脱硝装置及び無触媒脱硝方法
CN103285719A (zh) 一种低温等离子体处理含氯代烃的气体的方法
WO2007122678A1 (ja) 亜酸化窒素を含むガスの処理方法及び装置
CN205570039U (zh) 一种VOCs微波吸脱附装置
US6969486B1 (en) Apparatus and method for treating pollutants in a gas using hydrogen peroxide and UV light
RU163350U1 (ru) Адсорбционно-каталитический реактор
CN104307363A (zh) 一种低温烟气NOx富集脱除系统及其方法
CN106016305A (zh) 一种去除含有低自燃点有机废气的方法
CN203517822U (zh) 一种催化燃烧光触媒废气处理装置
CN105240864A (zh) 一种催化燃烧系统和催化燃烧方法
CN204601947U (zh) 一种集吸附—脱附—催化燃烧于一体的挥发性有机废气处理装置
CN106090948A (zh) 一种工业VOCs废气处理系统
CN106853329A (zh) 用于低温烟气脱硝的臭氧生成羟基自由基的方法及装置
Yamamoto et al. Novel $\hbox {NO} _ {\rm x} $ and VOC Treatment Using Concentration and Plasma Decomposition
CN211725246U (zh) 一种VOCs吸附-催化燃烧系统
RU164557U1 (ru) Адсорбционно-каталитический реактор для очистки газов от летучих органических примесей
RU2637118C2 (ru) Способ очистки газов от летучих органических примесей
CN209355269U (zh) 一种用于化工尾气净化处理的热力焚烧设备
CN103463930A (zh) 输出浓度可控的吸附床
CN208694621U (zh) 沸石转轮吸附-催化燃烧处理有机废气的系统

Legal Events

Date Code Title Description
MM9K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20191112