RU2254161C1 - Комплексный способ и устройство для очистки и утилизации дымовых газов - Google Patents

Комплексный способ и устройство для очистки и утилизации дымовых газов Download PDF

Info

Publication number
RU2254161C1
RU2254161C1 RU2003136493/15A RU2003136493A RU2254161C1 RU 2254161 C1 RU2254161 C1 RU 2254161C1 RU 2003136493/15 A RU2003136493/15 A RU 2003136493/15A RU 2003136493 A RU2003136493 A RU 2003136493A RU 2254161 C1 RU2254161 C1 RU 2254161C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
flue gases
air
condensate
cassettes
perforated
Prior art date
Application number
RU2003136493/15A
Other languages
English (en)
Inventor
В.С. Ежов (RU)
В.С. Ежов
Н.Е. Семичева (RU)
Н.Е. Семичева
Original Assignee
Курский государственный технический университет
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 Курский государственный технический университет filed Critical Курский государственный технический университет
Priority to RU2003136493/15A priority Critical patent/RU2254161C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2254161C1 publication Critical patent/RU2254161C1/ru

Links

Images

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02ATECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
    • Y02A50/00TECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE in human health protection, e.g. against extreme weather
    • Y02A50/20Air quality improvement or preservation, e.g. vehicle emission control or emission reduction by using catalytic converters

Landscapes

  • Treating Waste Gases (AREA)

Abstract

Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано в процессах очистки дымовых газов от вредных примесей. Способ включает охлаждение дымовых газов до температуры ниже точки росы, конденсацию водяных паров, смешение охлажденных дымовых газов с озоновоздушной смесью, окисление и абсорбцию окислов азота и окислов серы полученным конденсатом, вывод очищенных дымовых газов и конденсата из зоны обработки, причем дымовые газы и кислый конденсат очищаются от двуокиси углерода в перфорированных блоках кассет, покрытых слоем гашеной извести (Са(ОН)2), с образованием нитрита кальция (Ca(NO2)2), углекислого кальция (СаСО3) и нитрата кальция (Са(NO3)2). Способ реализуется в устройстве, содержащем зону обработки в виде короба с размещенными в ней по ходу движения дымовых газов теплообменной и абсорбционно-теплообменной секциями, снабженными патрубками входа и выхода дымовых газов и воздуха, в которых помещены пластинчатые теплообменники-воздухоподогреватели 1-ой и 2-ой ступени, блоки горизонтальных и вертикальных перфорированных кассет, выполненных из шероховатого коррозионно-стойкого материала, покрытого слоем гашеной извести (Са(ОН2), смесительная камера с перфорированной распределительной трубой и воздуховод с озонатором. Изобретение позволяет увеличить экологическую и экономическую эффективность процесса очистки и надежность работы устройства. 2 н.п.ф-лы, 1ил.

Description

Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано в процессах очистки дымовых газов теплоэнергетических установок от вредных примесей.
Известен способ для удаления вредных примесей (окислов азота и окислов серы) из дымовых газов, осуществляющийся в устройстве, представляющем собой часть газохода (зону обработки) с размещенными в нем теплообменной и абсорбционной секциями, представляющими собой трубчатый теплообменник, и заключающийся в том, что дымовые газы охлаждают до температуры точки росы с конденсацией водяных паров в трубчатом теплообменнике, смешивают с газом, содержащим аммиак, для нейтрализации кислотных компонентов и отводят образовавшийся конденсат и очищенные дымовые газы [1].
Недостатками известного способа и устройства являются низкая экологическая, техническая и экономическая эффективность процесса очистки дымовых газов от вредных примесей, обусловленная использованием аммиака для нейтрализации кислотных компонентов в зоне обработки, непрореагировавшая часть которого выбрасывается в атмосферу, размещение оборудования в газоходе котла, отсутствие оборудования для предотвращения уноса капель конденсата и утилизации уловленных вредных примесей.
Более близким по технической сущности к предлагаемому изобретению является способ очистки дымовых газов от вредных примесей (окислов азота и окислов серы (NOx и SOx)), включающий в себя охлаждение дымовых газов до температуры ниже температуры точки росы, конденсацию водяных паров в трубчатом теплообменнике, насыщение рециркуляционного конденсата озоном и кислородом воздуха и подъем в подъемной трубе эрлифта в результате смешения с озоновоздушной смесью, распределение насыщенного конденсата по абсорбционной секции, окисление и абсорбцию окислов азота и окислов серы, находящихся в дымовых газах, насыщенным конденсатом с образованием кислого конденсата, стекающего в поддон, после чего очищенные дымовые газы выводятся в атмосферу, отвод части кислого конденсата из поддона в анионитовый фильтр для очистки от кислотных компонентов, которые выводят в процессе регенерации анионитового фильтра в виде солевого раствора.
Устройство, в котором реализуется данный способ, содержит зону обработки в газоходе (коробе) с размещенными в ней теплообменной секцией, выполненной в виде вертикального трубчатого теплообменника, абсорбционной секцией, выполненной также в виде вертикального трубчатого теплообменника с поддоном, и размещенной в них коаксиально подъемной трубой эрлифта, сепарационной секцией, выполненной в виде вертикального трубчатого теплообменника, причем днище поддона соединено трубопроводом с анионитовым фильтром. [2].
Основные недостатки данного способа заключаются в невозможности очистки дымовых газов от двуокиси углерода (СО2) и его утилизации, необходимости использования дорогостоящего анионита в качестве наполнителя анионитового фильтра для утилизации кислого конденсата, образующегося в результате очистки дымовых газов от вредных примесей (окислов азота и окислов серы (NOx и SOx)), в результате чего снижается экологическая и экономическая эффективность очистки дымовых газов от вредных примесей.
Основными недостатками известного устройства являются отсутствие оборудования для очистки дымовых газов от СО2 и его утилизации, использование для утилизации кислого конденсата анионитового фильтра, регенерация которого предусматривает использование дополнительного специализированного оборудования, что ведет к увеличению рабочего пространства теплоэнергетической установки в целом, использование в качестве основного оборудования в секциях зоны обработки трубчатых теплообменников, конструкция которых отличается громоздкостью и высоким аэродинамическим сопротивлением, что ограничивает возможность использования устройства в теплогенерирующих установках малой мощности и снижает эффективность его работы.
Технической задачей, на решение которой направлено предлагаемое изобретение, является увеличение экологической и экономической эффективности процесса очистки и диапазона нагрузки устройства путем очистки дымовых газов не только от окислов азота и серы (NOx и SOx), но и от двуокиси углерода (СO2), утилизации наряду с теплом, водяными парами, окислами азота и серы, также и двуокиси углерода без использования дорогостоящих и вредных реактивов в одном компактном аппарате.
Технический результат достигается тем, что предлагаемый комплексный способ включает в себя охлаждение дымовых газов до температуры ниже точки росы, конденсацию водяных паров, смешение охлажденных дымовых газов с озоновоздушной смесью, окисление и абсорбцию окислов азота и окислов серы полученным конденсатом, вывод очищенных дымовых газов и конденсата из зоны обработки, причем дымовые газы охлаждаются до температуры близкой к температуре конденсации в противотоке с нагреваемым воздухом в пластинчатом теплообменнике-воздухоподогревателе 2-ой ступени теплообменной секции, после смешения газовая смесь охлаждается до температуры ниже температуры конденсации водяных паров в теплообменнике-воздухоподогревателе 1-ой ступени абсорбционно-теплообменной секции, в котором конденсат водяных паров стекает по поверхности стен газовых каналов под действием сил тяжести вниз и абсорбирует в противотоке двуокись азота (NO2) и серный ангидрид (SO3) из дымовых газов, дальнейшее окисление и абсорбцию NOx и SOx оставшихся в дымовых газах в газовых каналах-зазорах между перфорированными кассетами, покрытыми слоем гашеной извести (Са(ОН)2), в блоке вертикальных перфорированных кассет с параллельным взаимодействием NO и NO2 с (Са(ОН)2) с образованием нитрита кальция (Ca(NO2)2), двуокиси углерода (СО2) с Са(ОН)2 с образованием углекислого кальция (СаСО3), который взаимодействует с азотной кислотой, находящейся в уносимых каплях конденсата, и на поверхности перфорированных кассет с образованием нитрата кальция (Ca(NO3)2), далее дымовые газы проходят между сепарирующими пластинами и очищенные от большей части вредных примесей (NOx, SOx, CO2) уносимых капель конденсата, выводятся в атмосферу, а капли конденсата, насыщенного кислотными компонентами, падают вниз от сепарационных пластин, смешиваются с конденсатом, стекающим в виде пленки по стенкам газовых каналов воздухоподогревателя 1-ой ступени, который проходит смесительную камеру, дополнительно насыщаясь кислотными компонентами, и растекается по поверхности горизонтальных перфорированных кассет в блоке горизонтальных перфорированных кассет, покрытых также слоем гашеной извести, где протекают вышеприведенные реакции, перетекая с одной кассеты на другую через отверстия, очищаясь при этом от кислотных компонентов, после чего стекает в поддон, откуда его направляют на подпитку котельного агрегата.
Поставленная техническая задача решается еще и тем, что устройство для очистки и утилизации дымовых газов содержит зону обработки в коробе с размещенной в ней по ходу движения дымовых газов теплообменной секцией, которая включает в себя патрубки входа дымовых газов и выхода горячего воздуха, пластинчатый теплообменник -воздухоподогреватель 2-ой ступени и сообщается через окно с абсорбционно-теплообменной секцией, снабженной патрубками выхода очищенных дымовых газов и входа холодного воздуха, поддоном, в котором размещены снизу вверх блок горизонтальных перфорированных кассет, выполненных из шероховатого коррозионно-стойкого материала, покрытого слоем гашеной извести (Са(ОН2), пропущенных через горизонтальные щели в стене короба, уложенных друг на друга с зазором между собой в шахматном порядке своих отверстий, опирающихся на опорную решетку и закрытых крышкой блока горизонтальных кассет, полую смесительную камеру, с размещенной в ней перфорированной распределительной трубой, соединенной через воздуховод с патрубком холодного воздуха и снабженной озонатором, пластинчатый теплообменник-воздухоподогреватель 1-ой ступени, выполненный из коррозионно-стойкого материала и соединенный воздушными каналами с воздухоподогревателем 2-ой ступени, блок вертикальных перфорированных кассет, аналогичных по конструкции горизонтальным кассетам, пропущенных через вертикальные щели в стене короба, установленных в направляющие лотки и закрытых крышкой блока вертикальных кассет, сепарирующие пластины.
Реализация предлагаемого комплексного способа для очистки и утилизации дымовых газов осуществляется в устройстве, представленном на фиг.1, содержащем зону обработки, имеющую форму короба 1, в которой помещены по ходу движения дымовых газов, теплообменная секция 2 с патрубками входа горячих дымовых газов и выхода горячего воздуха 3 и 4 соответственно, в которой помещен вертикальный пластинчатый теплообменник-воздухоподогреватель 2-ой ступени 5, сообщающаяся через окно 6 с абсорбционно-теплообменной секцией 7, снабженной патрубками выхода очищенных дымовых газов и входа холодного воздуха 8 и 9 соответственно, поддоном 10 со штуцером слива конденсата 11, в котором помещены по порядку снизу вверх по ходу движения дымовых газов блок горизонтальных перфорированных кассет 12 с отверстиями 13, выполненных из шероховатого коррозионно-стойкого материала, покрытого слоем гашеной извести (Са(ОН)2) 14, пропущенных через горизонтальные щели 15 в стенке короба 1, уложенных друг на друга с зазором между собой в шахматном порядке своих отверстий 13, опирающихся на опорную решетку 16 и закрытых крышкой блока горизонтальных кассет 17, перфорированная распределительная труба 18, соединенная через воздуховод 19, снабженный озонатором 20 с патрубком холодного воздуха 9, размещенная в полой смесительной камере 21, пластинчатый теплообменник-воздухоподогреватель 1-ой ступени 22, выполненный из коррозионно-стойкого материала и соединенный воздушными каналами с воздухоподогревателем 2-ой ступени 5, блок вертикальных перфорированных кассет 23, аналогичных по конструкции горизонтальным кассетам 12, пропущенных через вертикальные щели 24 в стенке короба 1, установленных в направляющие лотки 25 и закрытых крышкой блока вертикальных кассет 26, и сепарирующие пластины 27.
Предлагаемый комплексный способ для очистки и утилизации дымовых газов осуществляется в предлагаемом устройстве следующим образом. Дымовые газы из патрубка 3 поступают в верхнюю часть теплообменной секции короба 1, где распределяются по газовым каналам пластинчатого воздухоподогревателя 2-ой ступени 5, конструкция которого по сравнению с трубчатым позволяет интенсифицировать процесс теплопередачи [3, с.272; 4, с.316], двигаются сверху вниз, охлаждаясь до температуры близкой к температуре конденсации находящихся в них водяных паров за счет теплообмена через стенку с нагреваемым воздухом, двигающимся по воздушным каналам снизу вверх, попадают через окно 6 в смесительную камеру 21 абсорбционно-теплообменной секции 7, где смешиваются с озоновоздушной смесью, поступающей из перфорированной распределительной трубы 18, после чего полученная газовая смесь распределяется по газовым каналам коррозионно-стойкого пластинчатого воздухоподогревателя 1-ой ступени 22, двигаясь снизу вверх, за счет теплообмена через стенку с нагреваемым холодным воздухом, двигающимся по его воздушным каналам, охлаждается до температуры (40-50)°С, при которой происходит конденсация большей части находящихся в дымовых газах водяных паров на поверхности стен газовых каналов в виде пленки конденсата, стекающей под действием силы тяжести вниз, и контактируют с ней. При этом параллельно процессу конденсации, в газовой фазе, ввиду появления там озона и кислорода, интенсивно протекают реакции окисления вредных примесей (NOx и SOx) в виде легкорастворимых в воде двуокиси азота (NO2) и серного ангидрида (SO3), их абсорбция конденсатной пленкой в противотоке, что повышает движущую силу абсорбции [5, с.264; 6, с.632], с последующим образованием азотной и серной кислот (HNO3 и Н2SO4) [7, с.275; 8, с.348], после чего насыщенный кислотными компонентами конденсат стекает вниз в смесительную камеру 21, взаимодействуя аналогично вышеописанному с газовой смесью, а частично очищенные от NOx и SOx дымовые газы поднимаются в газовые каналы-зазоры между вертикальными перфорированными кассетами 23, которые покрыты слоем гашеной извести (Са(ОН)2) 14, где также происходят вышеописанные реакции окисления и абсорбция оставшихся окислов азота в газовой и жидкой фазах, и дополнительно, на поверхности слоя Са(ОН)2 реакции смеси NO и NO2 с Са(ОН)2 с образованием нитрита кальция (Ca(NO2)2), двуокиси углерода (СO2), находящейся в значительных количествах (до 14%) в дымовых газах с Са(ОН)2 с образованием углекислого кальция (СаСО3) [7, с.483; 9, с.406], который, в свою очередь, взаимодействует с азотной кислотой, находящейся в уносимых каплях конденсата с образованием нитрата кальция (Са(NО3)2) [10, с.227], после чего очищенные от большей части вредных примесей (NOx, SOx, CO2), дымовые газы проходят между сепарирующими пластинами 27, где освобождаются от уносимых капель конденсата, и через патрубок 8, окончательно очищенные, выводятся в атмосферу. Конденсат, насыщенный кислотными компонентами, капающий вниз от сепарационных пластин 27, через зазоры между вертикальными перфорированными кассетами 23 смешивается с конденсатом, стекающим в виде пленки по стенкам газовых каналов воздухоподогревателя 1-ой ступени 22, проходит смесительную камеру 21, дополнительно насыщаясь кислотными компонентами, и падает на поверхность блока горизонтальных перфорированных кассет 12, покрытых слоем гашеной извести 14, перетекая с одной кассеты 12 на другую через отверстия 13, очищаясь при этом от кислотных компонентов по вышеописанным химическим реакциям [10, с.227], после чего стекает в поддон 10, откуда через штуцер 11 его направляют на подпитку котельного агрегата.
По завершении активного цикла кассет 12 и 23, что можно определить по увеличению проскока вредных примесей в атмосферу, отработанные кассеты 12 и 23 заменяют без остановки котельного агрегата на регенерированные через щели 15 и 24 поочередно по одной штуке, чтобы не нарушить аэродинамический режим. Процесс регенерации заключается в том, что отработанные кассеты 12 и 23 очищают от слоя покрытия 14, состоящего из смеси углекислого кальция (СаСО3), нитрита кальция (Са(NO2)2), нитрата кальция (Са(NO3)2), которые являются азотсодержащими удобрениями, используемыми в сельском хозяйстве [10, с.227], и снова покрывают слоем гашеной извести (Са(ОН)2), после чего повторно используют для очистки дымовых газов в предлагаемом устройстве.
Таким образом, предлагаемый способ позволяет проводить очистку дымовых газов не только от окислов азота и серы (NOx и SOx), но и от двуокиси углерода (CO2), утилизировать наряду с теплом, водяными парами, окислами азота и серы, также и двуокись углерода без использования дорогостоящих и вредных реактивов в одном компактном аппарате, что позволяет его использовать в больших и малых теплогенерирующих установках, увеличивает экологическую и экономическую эффективность процесса очистки и надежность работы устройства.
ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА
1. Патент США №4753784, МКл.4 В 01 D 53/00,1988.
2. Патент РФ №2186612, МКл4. В 01 D 53/60,2000.
3. М.А.Михеев и др. Основы теплопередачи. - М.: Энергия, 1973, 320 с.
4. Водяные тепловые сети. Справочное пособие / Под. ред. Н.К.Громова и др. - М.: Стройиздат, 1988, 376 с.
5. Плановский А.Н., Николаев П.И. Процессы и аппараты химической и нефтехимической технологии. - М.: Химия, 1987,496 с.
6. Кафаров В.В. Основы массопередачи. - М.: Высшая школа, 1962, 655 с.
7. Неницеску К. Общая химия. - М.: Мир, 1968, 816 с.
8. Кутепов А.М. и др. Общая химическая технология. - М.: Высшая школа, 1985,448 с.
9. Абрамов Н.Н. и др. Водоснабжение. - М.: Госстройиздат, 1960, 579 с.
10. Позин М.Е. Технология минеральных удобрений. - Л.: Химия, 1983, 360 с.

Claims (2)

1. Комплексный способ очистки и утилизации дымовых газов, включающий охлаждение дымовых газов до температуры ниже точки росы, конденсацию водяных паров, смешение частично охлажденных дымовых газов с озоновоздушной смесью, окисление и абсорбцию окислов азота и окислов серы полученным конденсатом, вывод очищенных дымовых газов и конденсата из зоны обработки, отличающийся тем, что дымовые газы охлаждаются до температуры, близкой к температуре конденсации в противотоке с нагреваемым воздухом в пластинчатом теплообменнике-воздухоподогревателе 2-ой ступени теплообменной секции, после смешения газовая смесь охлаждается до температуры ниже температуры конденсации водяных паров в теплообменнике-воздухоподогревателе 1-ой ступени абсорбционно-теплообменной секции, в котором конденсат водяных паров стекает по поверхности стен газовых каналов под действием сил тяжести вниз и абсорбирует в противотоке двуокись азота NO2 и серный ангидрид SO3 из дымовых газов, дальнейшее окисление и абсорбцию NOx и SOx, оставшихся в дымовых газах в газовых каналах-зазорах между перфорированными кассетами, покрытыми слоем гашеной извести Са(ОН)2, в блоке вертикальных перфорированных кассет с параллельным взаимодействием NO и NO2 с Са(ОН)2 с образованием нитрита кальция Са(NO2)2, двуокиси углерода CO2 с Са(ОН)2 с образованием углекислого кальция СаСО3, который взаимодействует с азотной кислотой, находящейся в уносимых каплях конденсата и на поверхности перфорированных кассет с образованием нитрата кальция Са(NO3)2, далее дымовые газы проходят между сепарирующими пластинами и очищенные от большей части вредных примесей (NOx, SOx, CO2) уносимых капель конденсата, выводятся в атмосферу, а капли конденсата, насыщенного кислотными компонентами, падают вниз от сепарационных пластин, смешиваются с конденсатом, стекающим в виде пленки по стенкам газовых каналов воздухоподогревателя 1-ой ступени, который проходит смесительную камеру, дополнительно насыщаясь кислотными компонентами, и растекается по поверхности горизонтальных перфорированных кассет в блоке горизонтальных перфорированных кассет, покрытых также слоем гашеной извести, где протекают вышеприведенные реакции, перетекая с одной кассеты на другую через отверстия, очищаясь при этом от кислотных компонентов, после чего стекает в поддон, откуда его направляют на подпитку котельного агрегата.
2. Устройство для очистки и утилизации дымовых газов, содержащее зону обработки в коробе, в котором помещены теплообменная и абсорбционная секции, отличающееся тем, что теплообменная секция включает в себя патрубки входа дымовых газов и выхода горячего воздуха, пластинчатый теплообменник-воздухоподогреватель 2-ой ступени и сообщается через окно с абсорбционно-теплообменной секцией, снабженной патрубками выхода очищенных дымовых газов и входа холодного воздуха, поддоном, в котором размещены снизу вверх блок горизонтальных перфорированных кассет, выполненных из шероховатого коррозионно-стойкого материала, покрытого слоем гашеной извести Са(ОН)2, пропущенных через горизонтальные щели в стене короба, уложенных друг на друга с зазором между собой в шахматном порядке своих отверстий, опирающихся на опорную решетку и закрытых крышкой блока горизонтальных кассет, полую смесительную камеру с размещенной в ней перфорированной распределительной трубой, соединенной через воздуховод с патрубком холодного воздуха и снабженной озонатором, пластинчатый теплообменник-воздухоподогреватель 1-ой ступени, выполненный из коррозионно-стойкого материала и соединенный воздушными каналами с воздухоподогревателем 2-ой ступени, блок вертикальных перфорированных кассет, аналогичных по конструкции горизонтальным кассетам, пропущенных через вертикальные щели в стене короба, установленных в направляющие лотки и закрытых крышкой блока вертикальных кассет, сепарирующие пластины.
RU2003136493/15A 2003-12-16 2003-12-16 Комплексный способ и устройство для очистки и утилизации дымовых газов RU2254161C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003136493/15A RU2254161C1 (ru) 2003-12-16 2003-12-16 Комплексный способ и устройство для очистки и утилизации дымовых газов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003136493/15A RU2254161C1 (ru) 2003-12-16 2003-12-16 Комплексный способ и устройство для очистки и утилизации дымовых газов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2254161C1 true RU2254161C1 (ru) 2005-06-20

Family

ID=35835688

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2003136493/15A RU2254161C1 (ru) 2003-12-16 2003-12-16 Комплексный способ и устройство для очистки и утилизации дымовых газов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2254161C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2500867C2 (ru) * 2011-11-07 2013-12-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗ ГУ) Энергосберегающее устройство для очистки дымовых газов группы теплогенераторов систем квартирного отопления
RU2537858C2 (ru) * 2013-02-18 2015-01-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗ ГУ) Комплексный способ и устройство для очистки и утилизации дымовых газов с конверсией диоксида углерода в кислород
RU2691896C1 (ru) * 2018-06-05 2019-06-18 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗГУ) Комплексный коррозионноустойчивый воздухоподогреватель

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2500867C2 (ru) * 2011-11-07 2013-12-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗ ГУ) Энергосберегающее устройство для очистки дымовых газов группы теплогенераторов систем квартирного отопления
RU2537858C2 (ru) * 2013-02-18 2015-01-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗ ГУ) Комплексный способ и устройство для очистки и утилизации дымовых газов с конверсией диоксида углерода в кислород
RU2691896C1 (ru) * 2018-06-05 2019-06-18 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗГУ) Комплексный коррозионноустойчивый воздухоподогреватель

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN200998639Y (zh) 浓缩结晶和吸收氧化组合式氨法脱硫塔
CN110975546B (zh) 一种改进的氨法脱硫控制吸收过程气溶胶产生的方法
RU2645987C2 (ru) Способ и устройство для удаления примесей из выхлопных газов
US4039304A (en) Method of removing SO2 and/or other acid components from waste gases
CN101601964B (zh) 一种氨法烟气脱硫装置
US5674459A (en) Hydrogen peroxide for flue gas desulfurization
JP6578490B2 (ja) 異なるチャンバ内でのアンモニア添加を介したアンモニアに基づく脱硫プロセス及び装置
US4762686A (en) Flue gas scrubber system
CN110104863B (zh) 一种有机废液高效浓缩处理系统和方法
CN201026440Y (zh) 一种吸收、氧化和浓缩组合式脱硫塔
JP2016540626A (ja) 排煙から二酸化炭素を除去する方法および装置
US6863875B1 (en) Flue gas treating system and process
CN101254392B (zh) 节能型亚硫酸钠循环脱硫装置及方法
WO2003000387A1 (en) So3 separating and removing equipment for flue gas
US4487748A (en) Process for treating exhaust gases
CN209034090U (zh) 一种氨法脱硫烟气消白余热深度回收系统
RU2254161C1 (ru) Комплексный способ и устройство для очистки и утилизации дымовых газов
RU2186612C1 (ru) Способ и устройство для очистки дымовых газов, утилизации их тепла и улавливаемых компонентов
RU2331462C1 (ru) Комплексный способ и устройство для обработки дутьевого воздуха и дымовых газов
WO1988009695A1 (en) Flue gas scrubber system
RU2656498C1 (ru) Коррозионноустойчивая шахтная мультиблочная установка для очистки и утилизации дымовых газов
CN201249101Y (zh) 二级并列式喷淋脱硫塔
JP2013039527A (ja) 湿式排煙脱硫装置およびそれを備えた火力発電プラント
RU2373989C2 (ru) Мультиблочная установка для одновременной очистки и утилизации дымовых газов
CN210237364U (zh) 一种有机废液高效浓缩处理系统

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20051217