RU2028542C1 - Способ подготовки топлива к сжиганию и очистки продуктов горения от вредных примесей - Google Patents

Способ подготовки топлива к сжиганию и очистки продуктов горения от вредных примесей Download PDF

Info

Publication number
RU2028542C1
RU2028542C1 SU4893332A RU2028542C1 RU 2028542 C1 RU2028542 C1 RU 2028542C1 SU 4893332 A SU4893332 A SU 4893332A RU 2028542 C1 RU2028542 C1 RU 2028542C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
water
combustion
combustion products
washing
fuel
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
Р.Б. Ахмедов
Original Assignee
Акционерное общество закрытого типа "Экоэн"
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 Акционерное общество закрытого типа "Экоэн" filed Critical Акционерное общество закрытого типа "Экоэн"
Priority to SU4893332 priority Critical patent/RU2028542C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2028542C1 publication Critical patent/RU2028542C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Treating Waste Gases (AREA)

Abstract

Использование: при сжигании газообразного топлива на тепловых электростанциях. Сущность: предварительную очистку топлива проводят путем его растворения в воде с последующим отводом сероводородсодержащей воды на осветление и возвратом осветленной воды на предварительную очистку газового топлива, затем проводят смешение потока сероводородсодержащей воды с потоком промывочной воды, содержащей диоксид серы с последующим получением товарной серы. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано, например, при сжигании газообразного топлива на тепловых электростанциях.
Известен способ сжигания газообразного топлива, при котором его предварительную очистку от сероводорода пpоизводят абсорбцией с использованием в качестве абсорбента этаноламина.
Недостатки известного способа следующие: для регенерации поглотительного раствора его нужно доводить до кипения при 100 - 120оС, что связано с затратами тепловой энергии; этаноламин - вредное и, кроме того, дорогостоящее химическое соединение; поглощение этаноламином эффективно лишь при относительно небольших концентрациях сероводорода.
Наиболее близким техническим решением к предложенному является способ подготовки топлива к сжиганию и очистки продуктов горения от вредных примесей путем предварительной очистки топлива, промывки продуктов сгорания водой, осветления этой воды и подачи ее на промывку продуктов сгорания.
Недостатком этого способа является большое содержание вредных примесей в продуктах сгорания при сжигании горючих газов с высоким содержанием сероводорода.
Целью изобретения является снижение содержания вредных примесей в продуктах сгорания при сжигании горючих газов с высоким содержанием сероводорода.
Указанная цель достигается тем, что предварительную очистку топлива проводят путем его растворения в воде с последующим отводом сероводородсодержащей воды на предварительную очистку газового топлива, при этом проводят смешение двух потоков воды, содержащих соответственно сероводород и диоксид серы с последующим получением товарной серы.
Кроме того, с целью увеличения растворимости диоксида серы, из зоны промывки продуктов сгорания производят регулируемый отбор тепла.
На чертеже показано устройство, реализующее предложенный способ.
Устройство содержит газовую скважину 1, газораспределительный пункт с регулятором 2 давления (ГРП), емкость 3 для промывки природного газа водой, парогенератор 4 котельный агрегат, дымосос 5, емкость 6 для промывки продуктов горения водой, дымосос 7 для откачки продуктов горения после промывки, дымовую трубу 8, теплообменный аппарат 9, жидкофазный реактор 10, тканевый фильтр 11, бак-сборник 2 чистой воды, эжектор 13, насосы 14 и 15.
Реализация способа осуществляется следующим образом.
Газ из скважины 1 поступает на ГРП 2, откуда под определенным давлением поступает в емкость 3, куда подается и техническая вода по линии а. Содержащийся в горючем газе сероводород благодаря высокой растворимости, которая в соответствии с законом Генри увеличивается по мере роста давления, в значительной степени растворяется в воде. При повышенном содержании сероводорода в горючем газе его растворимость в воде возрастает и благодаря высокому парциальному давлению в газовой среде. Газ после промывки в емкости 3 с уменьшенной концентрацией сероводорода поступает на сжигание в парогенератор 4. В результате сгорания сероводорода образуется диоксид серы SO2. Продукты горения откачиваются дымососом 5 и поступают в емкость 6, орошаемую водой. Диоксид серы обладает чрезвычайно высокой степенью растворимости в воде, которая достигает 22,5 м3 на 1 м3 воды (при нормальных условиях). Таким образом, продукты горения, практически полностью очищенные от вредных соединений серы, откачиваются дымососом 7 и выбрасываются в атмосферу через дымовую трубу 8. При этом может быть достигнуто резкое повышение надежности парогенератора за счет отбора дымовых газов с температурой выше точки росы, что устраняет сернокислотную коррозию низкотемпературных поверхностей нагрева. Избыточное тепло из емкости 6 отводится с помощью теплообменника 9 и может возвращаться в цикл для подогрева питательной воды или для внешних потребителей.
Отбор и полезное использование тепла из емкости 6 обеспечивает не только высокую экономичность парогенератора, но и способствует в соответствии с законом Генри увеличению растворимости диоксида серы по мере снижения температуры.
Относительно высокая степень растворимости диоксида серы позволяет обойтись без повышения давления в емкости 6.
Вода из емкости 3, содержащая растворенный сероводород H2S, и вода из емкости 6, содержащая растворенный диоксид серы SO2, сливаются по линиям соответственно с и d в реактор 10.
При температурах выше 20-25оС и атмосферном давлении здесь протекает жидкофазная реакция Клауса по следующей схеме:
2H2S + SO2 = 2H2O + 3S.
Как видно из стехиометрического уравнения, в результате реакции получается чистая вода и осаждается элементарная сера, которая является не только экологически безвредным, но и ценным товарным продуктом.
При этом оптимальным соотношением концентраций газов, растворенных в воде и поступающих в реактор, является два моля сероводорода к одному молю диоксида серы.
Такое соотношение может быть обеспечено прежде всего выбором необходимого числа последовательных ступеней для повторной промывки каждого из этих газов.
Кроме того, концентрация растворенных газов может регулироваться в емкости 3 за счет изменения давления, а в емкости 6 - за счет изменения температуры и создаваемого вакуума.
При пропуске воды из реактора 10 через тканевые фильтры 11 сера улавливается и направляется для сушки, хранения, дальнейшей переработки или народнохозяйственного использования. Вода после фильтра накапливается в баке-сборнике 12, который одновременно служит в качестве вакуумного дегазатора. Растворенные в этой воде неконденсируемые инертные газы, такие как двуокись углерода, азот, откачиваются и удаляются с помощью эжектора 13 и могут сбрасываться в топку парогенератора. Вода из емкости 12 с помощью насосов 14 и 15 вновь направляется в емкости 3 и 6 соответственно по линиям а и b для промывки горючего газа от сероводорода и промывки продуктов горения от диоксида серы. Таким образом, обеспечивается оборотная система технического водоснабжения, замыкающая весь технологический цикл.
Преимущества предлагаемого способа заключаются в следующем: возможность экологически безопасного использования горючих газов с весьма высоким содержанием сероводорода; глубокая очистка продуктов горения от вредных соединений серы благодаря двухстадийному удалению как сероводорода из горючих газов до их сжигания, так и диоксида серы из продуктов горения; отпадает необходимость в применении каких бы то ни было химических реагентов, получаемых на других предприятиях; растворенные в воде вредные соединения в виде сероводорода и диоксида серы взаимно нейтрализуются в реакторе с получением химически чистой воды и ценного товарного продукта в виде осажденной экологически безвредной серы; полученная химически чистая вода повторно используется в оборотной системе технического водоснабжения; применение данного способа позволяет повысить надежность парогенератора и не снижает его тепловой экономичности.

Claims (2)

1. СПОСОБ ПОДГОТОВКИ ТОПЛИВА К СЖИГАНИЮ И ОЧИСТКИ ПРОДУКТОВ ГОРЕНИЯ ОТ ВРЕДНЫХ ПРИМЕСЕЙ путем предварительной очистки топлива, промывки продуктов сгорания водой в зоне промывки, осветления промывочной воды и возврата осветленной воды на промывку продуктов сгорания, отличающийся тем, что, с целью снижения содержания вредных примесей в продуктах сгорания при сжигании горючих газов с высоким содержанием сероводорода, предварительную очистку топлива проводят путем его растворения в воде с последующим отводом сероводородсодержащей воды на осветление и возвратом осветленной воды на предварительную очистку газового топлива, затем проводят смешение потока сероводородсодержащей воды с потоком промывочной воды, содержащей диоксид серы с последующим получением товарной серы.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что из зоны промывки продуктов сгорания производят регулируемый отбор тепла.
SU4893332 1990-12-21 1990-12-21 Способ подготовки топлива к сжиганию и очистки продуктов горения от вредных примесей RU2028542C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4893332 RU2028542C1 (ru) 1990-12-21 1990-12-21 Способ подготовки топлива к сжиганию и очистки продуктов горения от вредных примесей

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4893332 RU2028542C1 (ru) 1990-12-21 1990-12-21 Способ подготовки топлива к сжиганию и очистки продуктов горения от вредных примесей

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2028542C1 true RU2028542C1 (ru) 1995-02-09

Family

ID=21551425

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU4893332 RU2028542C1 (ru) 1990-12-21 1990-12-21 Способ подготовки топлива к сжиганию и очистки продуктов горения от вредных примесей

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2028542C1 (ru)

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Рыжкин В.Я. Тепловые электростанции. М.: Энергоатомиздат, 1987, с.256. *
2. Рихтер Л.А. и пр. Охрана водного и воздушного бассейнов от выбросов "ТЭС". М.: Энергоиздат, 1981, с.62,63, рис.3.1.а. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2257477C2 (ru) Энергосистема для повышения термодинамической эффективности и усиления контроля загрязнения окружающей среды
JP5659229B2 (ja) 硫黄回収プラントのテールガス処理方法
US4461224A (en) Method of minimizing the emission of contaminants from flame combustion
CN103429313B (zh) 用于从气体流去除污染物的方法
US6592829B2 (en) Carbon dioxide recovery plant
KR960706010A (ko) 염소함유 및 습윤 연료의 효율적 활용방법
US4797141A (en) Method for obtaining CO2 and N2 from internal combustion engine or turbine generated gases
CN105129746B (zh) 一种清洁生产食品添加剂硫酸的方法
CN103552992A (zh) 一种含硫废液干法制酸系统及方法
US3653810A (en) Process for a fine purification of hydrogen-containing gases
US4141961A (en) Production of H2 S from SO2 obtained from flue gas
CN110894064A (zh) 一种废硫酸和/或含硫废液裂解再生制备硫酸的装置及方法
CN114620692A (zh) 一种焦化脱硫泡沫熔硫与脱硫废液熔融法提盐混烧制取硫酸的工艺
US4474740A (en) Method for regenerating physically acting organic scrubbing agents
CN205381962U (zh) 液硫脱气系统
US3953586A (en) Process for purifying gases containing H2 S
RU2028542C1 (ru) Способ подготовки топлива к сжиганию и очистки продуктов горения от вредных примесей
US4837001A (en) Production of sulfur from sulfur dioxide obtained from flue gas
US4178357A (en) Stripping sulphur compounds from stack and other discharge gases and the commercial products derived therefrom
KR20010013905A (ko) 폐가스의 탈황방법
CN210584225U (zh) 一种燃煤电厂的资源化清洁排放系统
US4255388A (en) Apparatus for the production of H2 S from SO2 obtained from flue gas
SU1729277A3 (ru) Способ удалени окислов азота из отход щих газов
CN106039946A (zh) 一种节能环保系统
US4285820A (en) Process for the treatment of a waste liquid containing boron compounds and organic compounds