RU164557U1 - Адсорбционно-каталитический реактор для очистки газов от летучих органических примесей - Google Patents

Адсорбционно-каталитический реактор для очистки газов от летучих органических примесей Download PDF

Info

Publication number
RU164557U1
RU164557U1 RU2015148451/04U RU2015148451U RU164557U1 RU 164557 U1 RU164557 U1 RU 164557U1 RU 2015148451/04 U RU2015148451/04 U RU 2015148451/04U RU 2015148451 U RU2015148451 U RU 2015148451U RU 164557 U1 RU164557 U1 RU 164557U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
adsorbent
catalyst
impurities
reactor
layers
Prior art date
Application number
RU2015148451/04U
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Валерьевич Зажигалов
Андрей Николаевич Загоруйко
Сергей Алексеевич Лопатин
Данил Александрович Писарев
Дмитрий Васильевич Баранов
Павел Евгеньевич Микенин
Андрей Владимирович Елышев
Original Assignee
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Новосибирский национальный исследовательский государственный университет" (Новосибирский государственный университет, НГУ)
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 автономное образовательное учреждение высшего образования "Новосибирский национальный исследовательский государственный университет" (Новосибирский государственный университет, НГУ) filed Critical Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Новосибирский национальный исследовательский государственный университет" (Новосибирский государственный университет, НГУ)
Priority to RU2015148451/04U priority Critical patent/RU164557U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU164557U1 publication Critical patent/RU164557U1/ru

Links

Images

Landscapes

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

Abstract

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, состоящая 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 слоя адсорбента-катализатора, отличающаяся тем, что реактор включает не менее, чем два равных по объему отдельных слоя адсорбента-катализатора, организованных с возможностью одновременного параллельного пропускания очищаемого газа через них, а также с возможностью проведения независимого и неодновременного окисления сорбированных примесей в каждом из слоев, при этом отдельные слои адсорбента-катализатора располагаются в одном общем корпусе реактора с общим входным патрубком для ввода очищаемого газового потока и общим выходным патрубком для вывода очищенного газового потока, при этом слои отделены друг от друга непроницаемыми для газа теплоизолирующими перегородками.

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°C). 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, при использовании такого реактора при нагреве слоя адсорбента-катализатора возможна залповая десорбция части непрореагировавших примесей, заметно снижающая эффективность очистки газов. Длительность периода такой десорбции относительно невелика (до нескольких минут) по сравнению с длительностью всего цикла очистки (от нескольких часов до нескольких суток), но в течение этого периода десорбирующиеся примеси могут появляться в очищенных газах в концентрациях, существенно превосходящих предельно допустимые.
Полезная модель решает задачу разработки эффективного адсорбционно-каталитическошо реактора для очистки газов от органических примесей, характеризующейся минимальными залповыми выбросами во время проведения окисления сорбированных 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, состоящей 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 слоя адсорбента-катализатора, реактор включает не менее, чем два равных по объему отдельных слоя адсорбента-катализатора, организованных с возможностью одновременного параллельного пропускания очищаемого газа через них, а также с возможностью проведения независимого и неодновременного окисления сорбированных примесей в каждом из слоев. Отдельные слои адсорбента-катализатора в таком реакторе располагаются в одном общем корпусе реактора с общим входным патрубком для ввода очищаемого газового потока и общим выходным патрубком для вывода очищенного газового потока, при этом слои отделены друг от друга непроницаемыми для газа теплоизолирующими перегородками (Фиг.).
Схема адсорбционно-каталитического реактора представлена на Фиг., где: корпус реактора - 1, слой адсорбента-катализатора - 2, нагревательный элемент - 3а-3б, поток очищаемого газа - 4, поток очищенных газов - 5, непроницаемая теплоизолирующая перегородка - 6.
Процесс очистки газов от летучих органических примесей осуществляют следующим образом. Поток очищаемых газов подается в реактор (поз. 1, Фиг.) или через входной патрубок либо систему входных патрубков (поз. 4) и далее проходит через слои адсорбента-катализатора (поз. 2), выходя из реактора через выходной патрубок или систему выходных патрубков (поз. 5). 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 слои адсорбента-катализатора и окисление сорбированных на первой стадии примесей при повышении температуры в слоях до температуры начала глубокого окисления адсорбированных примесей. В качестве регенерирующего потока может использоваться воздух, либо поток очищаемых газов, в последнем случае процесс очистки становится непрерывным.
Каждый из слоев адсорбента-катализатора в таком реакторе работает как отдельный независимый адсорбционно-каталитический слой по принципу, описанному выше, т.е. происходит циклическое чередование двух стадий процесса: адсорбции примесей в слое адсорбента-катализатора при температуре ниже температур окисления примесей и регенерации слоя - окисления адсорбированных примесей при температуре выше температуры начала глубокого окисления примесей. При этом процесс регенерации проводится в этих секциях не одновременно, а поочередно. Смешение потока из регенерируемой секции с потоками, выходящими из других секций, при сохранении неизменной средней во времени степени очистки газов, позволяет минимизировать пиковые концентрации десорбирующихся примесей во время залповых десорбционных выбросов.
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 повышении общей степени очистки газов.
Пример
Проводят очистку вентиляционных выбросов, представляющих собой пары стирола в воздухе, концентрация паров стирола 35 ррм, температура выбросов 20°С. Очистку выбросов производят в реакторе с тремя параллельными слоями адсорбента-катализатора, отделенными друг от друга непроницаемыми для газа теплоизолирующими стенками. В качестве адсорбента-катализатора используется алюмомеднохромовый промышленный катализатор. Длительность периода адсорбции в каждом слое составляет 10 часов, длительность периода регенерации - 30 минут. Средняя по времени степень очистки выбросов от стирола составляет 98.6%, при этом максимальная пиковая концентрация стирола в очищенном потоке не превышает 10-15 ррм, максимальная температура газа - не более 90°С.
В аналогичном процессе, где используется единый слой адсорбента-катализатора без деления на параллельные сегменты, наблюдаются аналогичные длительности циклов адсорбции и регенерации, а также аналогичная средняя степень очистки газов. В то же время, в таком процессе максимальная пиковая концентрация стирола в очищенных газах на стадии регенерации достигает 30-40 ррм, а максимальная температура очищенных газов кратковременно достигает 250-300°, что может приводить к деформации и постепенному разрушению выходного газохода.

Claims (1)

  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, состоящая 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 слоя адсорбента-катализатора, отличающаяся тем, что реактор включает не менее, чем два равных по объему отдельных слоя адсорбента-катализатора, организованных с возможностью одновременного параллельного пропускания очищаемого газа через них, а также с возможностью проведения независимого и неодновременного окисления сорбированных примесей в каждом из слоев, при этом отдельные слои адсорбента-катализатора располагаются в одном общем корпусе реактора с общим входным патрубком для ввода очищаемого газового потока и общим выходным патрубком для вывода очищенного газового потока, при этом слои отделены друг от друга непроницаемыми для газа теплоизолирующими перегородками.
    Figure 00000001
RU2015148451/04U 2015-11-11 2015-11-11 Адсорбционно-каталитический реактор для очистки газов от летучих органических примесей RU164557U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015148451/04U RU164557U1 (ru) 2015-11-11 2015-11-11 Адсорбционно-каталитический реактор для очистки газов от летучих органических примесей

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015148451/04U RU164557U1 (ru) 2015-11-11 2015-11-11 Адсорбционно-каталитический реактор для очистки газов от летучих органических примесей

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU164557U1 true RU164557U1 (ru) 2016-09-10

Family

ID=56893382

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015148451/04U RU164557U1 (ru) 2015-11-11 2015-11-11 Адсорбционно-каталитический реактор для очистки газов от летучих органических примесей

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU164557U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN102489149B (zh) 废气净化处理方法
CN106512686B (zh) 一种有机污染土壤热解析尾气处理系统
CN203501187U (zh) 一种处理含有高浓度有机污染物废气的装置
CN103285719A (zh) 一种低温等离子体处理含氯代烃的气体的方法
CN101791506A (zh) 工业有机废气活性炭床等离子体集成净化技术及装置
CN104307363A (zh) 一种低温烟气NOx富集脱除系统及其方法
JP2000233117A (ja) 排ガスの浄化方法及び浄化装置
RU164557U1 (ru) Адсорбционно-каталитический реактор для очистки газов от летучих органических примесей
RU120371U1 (ru) Адсорбер для очистки дымовых газов от оксидов азота и серы
EP3386611B1 (en) Method and system for removing impurities from a gas
CN205570039U (zh) 一种VOCs微波吸脱附装置
CN104524932A (zh) 一种采用低温等离子技术净化工业废气的方法及设备
ES2751176B2 (es) Instalación y procedimiento para recuperar sustancias gaseosas a partir de corrientes gaseosas
RU2637118C2 (ru) Способ очистки газов от летучих органических примесей
CN211725246U (zh) 一种VOCs吸附-催化燃烧系统
CN108671719A (zh) 一种VOCs收集处理装置
CN204170620U (zh) 一种脱硫脱硝一体化烟气净化系统
CN214635251U (zh) 一种废气处理装置
TW202206174A (zh) 廢氣處理系統
RU163350U1 (ru) Адсорбционно-каталитический реактор
GB2603979A (en) Exhaust gas treatment system
KR20220049549A (ko) 휘발성 유기 화합물 저감 장치
CN204170621U (zh) 一种低温烟气NOx富集脱除系统
CN210291918U (zh) 一种新型吸脱附催化燃烧装置
CN217441655U (zh) 蓄热式焚烧炉与scr脱硝一体化装置