RU2050950C1 - Способ удаления паров растворителей из промышленных газов - Google Patents

Способ удаления паров растворителей из промышленных газов Download PDF

Info

Publication number
RU2050950C1
RU2050950C1 SU5007300A RU2050950C1 RU 2050950 C1 RU2050950 C1 RU 2050950C1 SU 5007300 A SU5007300 A SU 5007300A RU 2050950 C1 RU2050950 C1 RU 2050950C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
gases
cooling
solvent
solvent vapors
industrial gases
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
А.Б. Сыса
И.М. Бондарь
Original Assignee
Северо-Кавказский горно-металлургический институт
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 Северо-Кавказский горно-металлургический институт filed Critical Северо-Кавказский горно-металлургический институт
Priority to SU5007300 priority Critical patent/RU2050950C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2050950C1 publication Critical patent/RU2050950C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Treating Waste Gases (AREA)

Abstract

Использование: в технологии очистки промышленных газов от паров растворителей охлаждением. Сущность изобретения: промышленные газы перед подачей на охлаждение с помощью диафрагмы делят на два потока, один из которых направляют в вытяжной шкаф, а другой после охлаждения возвращают в вытяжной шкаф. 1 ил.

Description

Изобретение относится к очистке промышленных газов и воздуха производственных помещений от паров растворителей и может быть использовано в металлургической, химической и машиностроительной отраслях промышленности.
Известен способ удаления паров растворителей из воздуха, включающий адсорбцию паров с помощью активированного угля [1]
Недостатком данного способа является то, что не исключен вынос некоторого количества растворителя в окружающую среду, кроме того, уголь, насытившийся адсорбированными растворителями приходится регенерировать, что также создает проблему связывания вновь выделяющихся паров растворителей.
Наиболее близким к предлагаемому является способ удаления паров растворителей из выбрасываемых промышленных газов, который сводится к ступенчатому, т. е. в несколько приемов, охлаждению выбрасываемых газов, которое приводит к получению воды и примесей в жидком состоянии [2]
Несмотря на очевидные преимущества (выделение растворителей в жидком виде) данный способ не обеспечивает предотвращения выброса части несконденсировавшихся паров, так как очищенный воздух выбрасывается непосредственно в атмосферу.
Задача изобретения создание нового способа удаления паров растворителей из промышленных газов, способствующего улучшению санитарно-гигиенических условий труда и экологической обстановки в районе предприятия.
Техническим результатом, который достигается при использовании изобретения, является снижение выброса паров растворителей.
Технический результат обеспечивается способом удаления паров растворителей из промышленных газов, включающим охлаждение газов, выходящих из вытяжного шкафа, с получением воды и растворителей в жидком состоянии, отличающийся тем, что перед подачей на охлаждение газы разделяют на два потока с помощью диафрагмы, один из которых направляют в вытяжной шкаф, а другой поток после охлаждения возвращают в вытяжной шкаф.
Замыкание потока газов, содержащий пары растворителей, выходящих из технологической цепочки, а именно из вытяжного шкафа, исключает их выброс в атмосферу, а отвод в систему охлаждения лишь части газов (с последующим возвратом их в основной замкнутый поток) обуславливает большее время конденсации и более полное удаление паров. При многократном прохождении газов через систему охлаждения достигается более полная их очистка, что улучшает санитарно-гигиенические условия и экологию в районе предприятия.
Отличие предлагаемого способа от прототипа заключается в том, что перед подачей на охлаждение газы разделяют на два потока с помощью диафрагмы, один из которых направляют в вытяжной шкаф, а другой поток после охлаждения возвращают в вытяжной шкаф (в данном конкретном случае сушильный шкаф).
На чертеже показана схема осуществления способа.
На чертеже обозначено: 1 сушильный шкаф, в который помещают окрашенные изделия 2. В верхней части шкафа 1 вытяжной зонт 3 и вентилятор 4, которые с системой газопроводов 5 образуют замкнутую систему газооборота. В газопроводе 5, на выходе его из сушильного шкафа 1, вставлена диафрагма 6 с отверстием для выделения потока газа по отводным трубам 7 и 7' к холодильнику 8. Сконденсированный растворитель направляется в сборник 9, из которого периодически удаляется. Газ, очищенный от растворителей, возвращается в замкнутую систему (в сушильный шкаф 1). Вода к охладителю подается по трубопроводу 10.
Предлагаемый способ осуществляется следующим образом.
При сушке окрашенных изделий 2 в сушильном шкафу 1 выделяются пары растворителей (ацетона и уайт-спирита) суммарной концентрацией 26,2 г/м3. Эти газы вентилятором 4 отсасываются из сушильного шкафа 1. На выходе из сушильного шкафа 1 в газопроводе 5 установлена диафрагма 6, с помощью которой поток газов делится на два потока: один из которых идет по газопроводу 5 через вентилятор 4 и по газопроводу попадает в сушильный шкаф 1, т.е. совершает циркуляцию по замкнутому циклу, другой поток газов отделяемый диафрагмой 6 по отводной трубе 7 направляется в холодильник 8, в котором пары растворителей конденсируются при охлаждении. Диафрагма 6 является местным сопротивлением потоку газа, следовательно, в отводной трубе 7 давление газа возрастает (из-за воздействия диафрагмы 6) и увеличивается концентрация паров растворителей на единицу объема газа. При отводе части газа в холодильник, имеющий сечение значительно меньшее, чем сечение трубы, по которой циркулирует поток, охватывающий сушильный шкаф, происходит увеличение концентрации паров растворителя согласно зависимости
C2/C1 S1/S2 где C1 и C2 соответственно концентрация паров растворителя в замкнутом потоке и в газах, поступающих в холодильник; S1 и S2 сечение труб, соответственно замыкающих поток газов и направляющих их в холодильник.
Доля газов, направляемых в холодильник V2/V1 (из условия достижения концентрации насыщения в холодильнике) определяется из условия.
V2/V1 K Cн/C1, где V1 и V2 объемы газов, пропускаемые по замкнутому контуру и сквозь холодильник, замеренные при нормальном давлении, м3; Сн концентрация насыщения паров растворителя, при которой происходит выпадание росы, г/м3; К коэффициент, зависящий от температуры и вида растворителя.
Газы, очищенные от паров растворителей и воды, из холодильника 8 возвращают в замкнутый цикл по отводной трубе 7' в газопровод 5 после диафрагмы. Конденсат растворителей выводится в сборник 9, из которого они вновь направляются в технологический процесс.
Данный способ очистки газов исключает выброс растворителя в атмосферу. Количество газа, направляемого на очистку в охладитель 8, может регулироваться подбором размера отверстия в диафрагме 6 и краном на отводной трубе 7.
Результаты экспериментов по предлагаемому способу и известному способу (прототипу) помещены в таблице.
Обозначения, показанные в таблице, следующие: С1 и С2 соответственно суммарная концентрация растворителей (г/м3) в сушильной камере и на выходе из холодильника (в случае предлагаемого способа после завершения процесса конденсации в холодильнике 25-30 мин); Е1 и Е2 извлечение растворителей (суммарное) в конденсат и в выбрасываемый воздух, (%), при этом извлечение растворителей определялось путем взвешивания сконденсировавшихся растворителей.
Таким образом, предлагаемый способ по сравнению с прототипом позволяет снизить выброс паров растворителей в атмосферу, что значительно улучшает санитарно-гигиеническую обстановку на рабочих местах.

Claims (1)

  1. СПОСОБ УДАЛЕНИЯ ПАРОВ РАСТВОРИТЕЛЕЙ ИЗ ПРОМЫШЛЕННЫХ ГАЗОВ, включающий охлаждение газов, выходящих из вытяжного шкафа, с получением воды и растворителей в жидком состоянии, отличающийся тем, что перед подачей на охлаждение газы разделяют на два потока с помощью диафрагмы, один из которых направляют в вытяжной шкаф, а другой поток после охлаждения возвращают в вытяжной шкаф.
SU5007300 1991-07-12 1991-07-12 Способ удаления паров растворителей из промышленных газов RU2050950C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5007300 RU2050950C1 (ru) 1991-07-12 1991-07-12 Способ удаления паров растворителей из промышленных газов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5007300 RU2050950C1 (ru) 1991-07-12 1991-07-12 Способ удаления паров растворителей из промышленных газов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2050950C1 true RU2050950C1 (ru) 1995-12-27

Family

ID=21587851

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU5007300 RU2050950C1 (ru) 1991-07-12 1991-07-12 Способ удаления паров растворителей из промышленных газов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2050950C1 (ru)

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Кельцев Н.В. Основы адсорбционной техники. М.: Химия, 1984, с.405-414. *
2. Патент Франции N 2046678, кл. B 01D 53/00, 1971. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4284609A (en) Condensation cleaning of particulate laden gases
US4898599A (en) Desiccant gas drying system
US4141702A (en) Condensation cleaning of exhaust gases
KR20080107543A (ko) 슬러지 건조장치
SU1103784A3 (ru) Способ селективной очистки гор чего газа
ATE22168T1 (de) Geraet zur waermerueckgewinnung aus rauchgasen eines heizungssystems oder aus umgebungsluft.
CN109482036A (zh) 一种有机废气的吸附处理及其吸附剂的脱附再生工艺
US4930571A (en) Heat recovery apparatus
CN211537130U (zh) 一种具有干燥气体回流模块的吸附脱附装置及系统
RU2050950C1 (ru) Способ удаления паров растворителей из промышленных газов
US2712981A (en) Gas generator and process for producing dry gas
CN1036177C (zh) 一种压缩气体的干燥净化方法及其装置
US4928749A (en) Heat exchange recovery method
SU1690826A1 (ru) Установка адсорбционной осушки газов
JPH02136693A (ja) 排ガス処理装置
SE466292B (sv) Foerfarande och anordning foer att avskilja ett eller flera aemnen fraan gaser
SU806083A1 (ru) Способ осушки газов
CN220802573U (zh) 一种快速降温吸附器
JPS562821A (en) Water making apparatus
SU567055A1 (ru) Установка дл регенерации тепла отработавшего в сушилке воздуха
CN219518301U (zh) 一种用于循环冷却塔排气系统的消白冷凝净化装置
JPS56140274A (en) Method and device for analysis of radon
CN208612102U (zh) 一种用于VOCs废气净化回收的装置
JPH10156126A (ja) 排気ガス処理装置
SU1038557A1 (ru) Способ непрерывной адсорбционной откачки