RU2050952C1 - Способ осушки газов - Google Patents

Способ осушки газов Download PDF

Info

Publication number
RU2050952C1
RU2050952C1 RU92008108A RU92008108A RU2050952C1 RU 2050952 C1 RU2050952 C1 RU 2050952C1 RU 92008108 A RU92008108 A RU 92008108A RU 92008108 A RU92008108 A RU 92008108A RU 2050952 C1 RU2050952 C1 RU 2050952C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
absorbent
regeneration
solution
moisture
absorbent solution
Prior art date
Application number
RU92008108A
Other languages
English (en)
Other versions
RU92008108A (ru
Inventor
А.В. Друцкий
В.Н. Маржан
М.И. Невзоров
А.Н. Панасенко
Original Assignee
Акционерное общество закрытого типа "Деко"
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 "Деко" filed Critical Акционерное общество закрытого типа "Деко"
Priority to RU92008108A priority Critical patent/RU2050952C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2050952C1 publication Critical patent/RU2050952C1/ru
Publication of RU92008108A publication Critical patent/RU92008108A/ru

Links

Landscapes

  • Drying Of Gases (AREA)

Abstract

Изобретение относится к процессам осушки газов с использованием жидких абсорбентов. Сущность изобретения: способ заключается в проведении абсорбции влаги из газов при температурах ниже температуры кипения раствора абсорбента и использовании в качестве абсорбирующего раствора водного раствора хлористого кальция или карбоната натрия, или бикарбоната натрия с последующей регенерацией насыщенного абсорбента путем выпаривания влаги при 130-150°С. 4 з. п. ф-лы.

Description

Изобретение относится к осушке газов.
Известен способ осушки газов, включающий абсорбцию влаги потоком водного раствора абсорбента в адиабатических условиях с последующей регенерацией абсорбента путем выпаривания влаги.
Недостатком известного способа является повышенный расход энергии, требуемой для его реализации.
Цель изобретения снижение энергозатрат на осуществление процесса осушки газов.
Цель достигается тем, что при осуществлении способа осушки газов, включающем абсорбцию влаги потоком водного раствора абсорбента в адиабатических условиях с последующей регенерацией абсорбента путем выпаривания влаги, процесс абсорбции влаги ведут при температурах ниже температуры кипения раствора абсорбента, а в качестве абсорбирующего раствора используют водный раствор хлористого кальция или карбоната натрия, или бикарбоната натрия.
Цель достигается тем, что в указанном способе раствор абсорбента после регенерации охлаждают раствором абсорбента, поступающим на регенерацию.
Цель достигается тем, что в указанном способе выделяющееся на стадии регенерации раствора абсоpбента тепло используют для подогрева осушенных газов.
Цель достигается тем, что в указанном способе регенерации подвергают часть потока раствора абсорбента.
Цель достигается тем, что в указанном способе требуемую конечную влажность осушаемых газов обеспечивают путем регулирования теплового потока, направляемого на регенерацию раствора абсорбента.
П р и м е р 1. Удаляемый из сушильной камеры воздух в количестве 30 тыс. м3/ч при температуре 50оС и абсолютной влажности 15 г/кг подается через абсорбер обратно в сушильную камеру. В результате активного контакта в абсорбере с раствором абсорбента влажность воздуха снижается до 5 г/кг. Тепло, выделяющееся при фазовом переходе влаги из газообразного состояния (из воздуха) в жидкое (в раствор абсорбента), передается осушаемому воздуху, повышая его температуру до 70оС, требуемых для подачи в сушильную камеру.
Осуществление процесса абсорбции влаги при температурах ниже точки кипения раствора абсорбента обеспечивает более низкое парциальное давление водяных паров на границе раздела фаз "жидкость-газ", что обеспечивает более высокие значения коэффициента удельного массопереноса, в результате чего снижается расход рециркулирующего потока раствора абсорбента, уменьшая энергозатраты на его перемещение.
В зависимости от конкретных условий применения предлагаемого способа осушки воздуха в качестве абсорбирующего раствора используют водный раствор хлористого кальция или карбоната натрия, или бикарбоната натрия как наиболее дешевые и имеющие относительно невысокую темпеpаратуру кипения раствора при регенерации абсорбента, что снижает тепловые потери (энергозатраты) в окружающую среду.
Раствор абсорбента после регенерации охлаждают от 130-150оС до 80-100оС раствором абсорбента, поступающим на регенерацию, который нагревается от 70-90оС до 120-140оС, в результате чего снижаются энергозатраты на догрев раствора абсорбента до температуры кипения.
С целью снижения энергозатрат регенерации подвергают только часть потока раствора абсорбента, обеспечивая при этом удаление из него влаги в количестве, равном поглощенной раствором абсорбента влаги в процессе абсорбции за тот же промежуток времени.
Требуемую конечную влажность осушаемого воздуха обеспечивают путем регулирования теплового потока, направляемого на регенерацию раствора абсорбента, например, посредством регулирования расхода пара, используемого для выпаривания влаги из раствора абсорбента. Указанное регулирование обеспечивает изменения концентрации абсорбирующего раствора, а следовательно, изменение интенсивности (скорости) поглощения влаги, что снижает энергозатраты на переходных режимах (при переменных расходах осушаемого воздуха или абсорбируемой влаги).
При режимах работы сушильной камеры, когда влажность воздуха на выходе из камеры составляет 10 г/кг, после осушки воздуха до влажности 5 г/кг его температура повышается только до 60оС. И этом случае до догрева воздуха до 70оС используется тепло, выделяющееся на стадии регенерации раствора абсорбента, т.е. пар выпаренной влаги.
В качестве раствора абсорбента для осушки воздуха может быть использован водный раствор хлористого кальция, например, с начальной концентрацией 150 г на 100 г воды (регенерированный раствор абсорбента) и конечной концентрацией 100 г на 100 г воды.
П р и м е р 2. Предлагаемый способ осушки газов может быть использован аналогичным образом для осушки дымовых газов после их охлаждения в контактном экономайзере (теплоутилизаторе). Удаляемые из контактного экономайзера дымовые газы в количестве 30 тыс. м3/ч при 20-35оС и абсолютной влажности 25-50 г/кг в результате обработки водным раствором хлористого кальция с концентрацией, указанной в примере 1, могут быть осушены до абсолютной влажности 1-5 г/кг, при этом их температура увеличится до 70-110оС, что обеспечивает возможность удаления дымовых газов в атмосферу через обычные дымовые трубы (кирпичные, железобетонные) без конденсации из них влаги на внутренних стенках труб, что, в свою очередь, позволяет расширить область применения контактных, как наиболее эффективных, теплоутилизаторов на котельных. В данном примере расход раствора абсорбента больше, пропорционально количеству удаляемой из газов влаги.
Таким образом, предлагаемый способ осушки газов по сравнению с прототипом обладает более низкими энергозатратами вследствие его осуществления при более низких температурах, что снижает теплопотери в окружающую среду, и меньших расходах раствора абсорбента, подвергаемых регенерации, что снижает расход энергии на транспортировку раствора абсорбента.

Claims (5)

1. СПОСОБ ОСУШКИ ГАЗОВ, включающий абсорбцию влаги потоком абсорбента - водного раствора хлорида кальция при температуре ниже температуры кипения раствора в адиабатических условиях, отличающийся тем, что абсорбцию осуществляют при 50 110oС, а насыщенный раствор подвергают регенерации путем выпаривания влаги при 130 150oС с последующим его возвратом на абсорбцию.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве абсорбента используют водные растворы хлорида кальция, или карбоната натрия, или бикарбоната натрия.
3. Способ по пп.1 и 2, отличающийся тем, что абсорбент после регенерации охлаждают контактированием с насыщенным раствором абсорбента.
4. Способ по пп.1 3, отличающийся тем, что выделяющееся на стадии регенерации тепло используют для подогрева осушенных газов.
5. Способ по пп.1 4, отличающийся тем, что регенерации подвергают часть потока насыщенного абсорбента.
RU92008108A 1992-12-09 1992-12-09 Способ осушки газов RU2050952C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU92008108A RU2050952C1 (ru) 1992-12-09 1992-12-09 Способ осушки газов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU92008108A RU2050952C1 (ru) 1992-12-09 1992-12-09 Способ осушки газов

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2050952C1 true RU2050952C1 (ru) 1995-12-27
RU92008108A RU92008108A (ru) 1996-06-20

Family

ID=20132548

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU92008108A RU2050952C1 (ru) 1992-12-09 1992-12-09 Способ осушки газов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2050952C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Коуль А.Л., Ризенфельд Ф.С. Очистка газа. М., 1962, с.273-275. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
ES2236884T3 (es) Aparato de concentracion por evaporacion de aguas residuales.
MX9304556A (es) Metodo para evaporar un agente reductor acuoso, para reducir el nox en los gases de combustion, en un sistema de combustion.
RU2377470C2 (ru) Устройство и способ обезвоживания
CN107166416B (zh) 一种燃气工业锅炉节能与烟气深度净化一体化处理系统及方法
CN209173703U (zh) 一种烟气降温冷凝收水再热系统
CN108295646A (zh) 脱硫废水零排放及烟气脱白联合处理系统
CA1222940A (en) Process and apparatus for a recovery of heat comprising a heat-recovering absorption of water vapor from gases
SU1153812A3 (ru) Способ осушки воздуха
JP6522085B1 (ja) 燃焼排ガスからの熱回収発電設備及びその制御方法
KR20220042100A (ko) 프리쿨러를 구비한 배기가스의 폐열 회수 및 백연 저감 장치
JPH119962A (ja) 排ガス処理方法及びその装置
RU2050952C1 (ru) Способ осушки газов
JPH08261600A (ja) 排熱の回収方法
CN109442452B (zh) 用于烟气余热和水分回收的烟气处理系统
FI72799C (fi) Saett att aostadkomma vaermeaotervinning ur fuktig gas genom vattenaongabsorption och anlaeggning foer saettets utfoerande.
CN106016320A (zh) 利用天然冷源对烟气深度除湿脱硫除尘的净化系统
JPS634835A (ja) 排熱回収用熱交換器を内蔵する湿式排煙脱硫装置
JPH10337432A (ja) 排ガス処理方法及びその装置
CN210340390U (zh) 脱硫废水蒸发结晶耦合烟气再热一体化系统
CN208824145U (zh) 白色烟羽的消除装置
JPH1176750A (ja) 排煙処理設備
JPH09103641A (ja) 排煙脱硫装置及びボイラ設備
RU2140808C1 (ru) Установка для осушки газов
RU2046642C1 (ru) Способ осушки газов
CN110102143A (zh) 一种脱硫烟气消除白烟的方法及系统