RU2366494C2 - Способ технологической обработки летучего органического соединения, устройство для адсорбции и десорбции и установка для технологической обработки летучего органического соединения - Google Patents

Способ технологической обработки летучего органического соединения, устройство для адсорбции и десорбции и установка для технологической обработки летучего органического соединения Download PDF

Info

Publication number
RU2366494C2
RU2366494C2 RU2007125425/15A RU2007125425A RU2366494C2 RU 2366494 C2 RU2366494 C2 RU 2366494C2 RU 2007125425/15 A RU2007125425/15 A RU 2007125425/15A RU 2007125425 A RU2007125425 A RU 2007125425A RU 2366494 C2 RU2366494 C2 RU 2366494C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
vessel
volatile organic
steam
adsorption
gas
Prior art date
Application number
RU2007125425/15A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2007125425A (ru
Inventor
Сигеказу УДЗИ (JP)
Сигеказу УДЗИ
Масахито ЯМАГУТИ (JP)
Масахито ЯМАГУТИ
Original Assignee
АйЭйчАй КОРПОРЕЙШН
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 АйЭйчАй КОРПОРЕЙШН filed Critical АйЭйчАй КОРПОРЕЙШН
Publication of RU2007125425A publication Critical patent/RU2007125425A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2366494C2 publication Critical patent/RU2366494C2/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D53/00Separation of gases or vapours; Recovering vapours of volatile solvents from gases; Chemical or biological purification of waste gases, e.g. engine exhaust gases, smoke, fumes, flue gases, aerosols
    • B01D53/02Separation of gases or vapours; Recovering vapours of volatile solvents from gases; Chemical or biological purification of waste gases, e.g. engine exhaust gases, smoke, fumes, flue gases, aerosols by adsorption, e.g. preparative gas chromatography
    • B01D53/04Separation of gases or vapours; Recovering vapours of volatile solvents from gases; Chemical or biological purification of waste gases, e.g. engine exhaust gases, smoke, fumes, flue gases, aerosols by adsorption, e.g. preparative gas chromatography with stationary adsorbents
    • B01D53/0407Constructional details of adsorbing systems
    • B01D53/0431Beds with radial gas flow
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D53/00Separation of gases or vapours; Recovering vapours of volatile solvents from gases; Chemical or biological purification of waste gases, e.g. engine exhaust gases, smoke, fumes, flue gases, aerosols
    • B01D53/02Separation of gases or vapours; Recovering vapours of volatile solvents from gases; Chemical or biological purification of waste gases, e.g. engine exhaust gases, smoke, fumes, flue gases, aerosols by adsorption, e.g. preparative gas chromatography
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D53/00Separation of gases or vapours; Recovering vapours of volatile solvents from gases; Chemical or biological purification of waste gases, e.g. engine exhaust gases, smoke, fumes, flue gases, aerosols
    • B01D53/02Separation of gases or vapours; Recovering vapours of volatile solvents from gases; Chemical or biological purification of waste gases, e.g. engine exhaust gases, smoke, fumes, flue gases, aerosols by adsorption, e.g. preparative gas chromatography
    • B01D53/04Separation of gases or vapours; Recovering vapours of volatile solvents from gases; Chemical or biological purification of waste gases, e.g. engine exhaust gases, smoke, fumes, flue gases, aerosols by adsorption, e.g. preparative gas chromatography with stationary adsorbents
    • B01D53/0407Constructional details of adsorbing systems
    • B01D53/0423Beds in columns
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D53/00Separation of gases or vapours; Recovering vapours of volatile solvents from gases; Chemical or biological purification of waste gases, e.g. engine exhaust gases, smoke, fumes, flue gases, aerosols
    • B01D53/02Separation of gases or vapours; Recovering vapours of volatile solvents from gases; Chemical or biological purification of waste gases, e.g. engine exhaust gases, smoke, fumes, flue gases, aerosols by adsorption, e.g. preparative gas chromatography
    • B01D53/04Separation of gases or vapours; Recovering vapours of volatile solvents from gases; Chemical or biological purification of waste gases, e.g. engine exhaust gases, smoke, fumes, flue gases, aerosols by adsorption, e.g. preparative gas chromatography with stationary adsorbents
    • B01D53/0462Temperature swing adsorption
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D53/00Separation of gases or vapours; Recovering vapours of volatile solvents from gases; Chemical or biological purification of waste gases, e.g. engine exhaust gases, smoke, fumes, flue gases, aerosols
    • B01D53/14Separation of gases or vapours; Recovering vapours of volatile solvents from gases; Chemical or biological purification of waste gases, e.g. engine exhaust gases, smoke, fumes, flue gases, aerosols by absorption
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D53/00Separation of gases or vapours; Recovering vapours of volatile solvents from gases; Chemical or biological purification of waste gases, e.g. engine exhaust gases, smoke, fumes, flue gases, aerosols
    • B01D53/26Drying gases or vapours
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D53/00Separation of gases or vapours; Recovering vapours of volatile solvents from gases; Chemical or biological purification of waste gases, e.g. engine exhaust gases, smoke, fumes, flue gases, aerosols
    • B01D53/34Chemical or biological purification of waste gases
    • B01D53/38Removing components of undefined structure
    • B01D53/44Organic components
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D2253/00Adsorbents used in seperation treatment of gases and vapours
    • B01D2253/10Inorganic adsorbents
    • B01D2253/102Carbon
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D2257/00Components to be removed
    • B01D2257/70Organic compounds not provided for in groups B01D2257/00 - B01D2257/602
    • B01D2257/708Volatile organic compounds V.O.C.'s
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D2259/00Type of treatment
    • B01D2259/40Further details for adsorption processes and devices
    • B01D2259/40011Methods relating to the process cycle in pressure or temperature swing adsorption
    • B01D2259/40077Direction of flow
    • B01D2259/40081Counter-current
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D2259/00Type of treatment
    • B01D2259/40Further details for adsorption processes and devices
    • B01D2259/40083Regeneration of adsorbents in processes other than pressure or temperature swing adsorption
    • B01D2259/40088Regeneration of adsorbents in processes other than pressure or temperature swing adsorption by heating
    • B01D2259/4009Regeneration of adsorbents in processes other than pressure or temperature swing adsorption by heating using hot gas
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D53/00Separation of gases or vapours; Recovering vapours of volatile solvents from gases; Chemical or biological purification of waste gases, e.g. engine exhaust gases, smoke, fumes, flue gases, aerosols
    • B01D53/02Separation of gases or vapours; Recovering vapours of volatile solvents from gases; Chemical or biological purification of waste gases, e.g. engine exhaust gases, smoke, fumes, flue gases, aerosols by adsorption, e.g. preparative gas chromatography
    • B01D53/04Separation of gases or vapours; Recovering vapours of volatile solvents from gases; Chemical or biological purification of waste gases, e.g. engine exhaust gases, smoke, fumes, flue gases, aerosols by adsorption, e.g. preparative gas chromatography with stationary adsorbents
    • B01D53/0407Constructional details of adsorbing systems
    • B01D53/0438Cooling or heating systems
    • 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

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Oil, Petroleum & Natural Gas (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Treating Waste Gases (AREA)
  • Separation Of Gases By Adsorption (AREA)
  • Incineration Of Waste (AREA)

Abstract

Изобретение может быть использовано в химической промышленности. Газ, содержащий летучие органические соединения, подается во внутренний отсек сосуда для очистки 11, а затем через перегородку 13 - во внешний отсек. Летучие органические соединения адсорбируются слоем активированного угля 12. Сосуд 11 помещен в рубашку 19, в которую подают отработанный газ из камеры сгорания 6. Температуру сосуда 11 поддерживают постоянной. Десорбцию летучего органического соединения осуществляют в условиях высокого давления путем подачи пара во внешний отсек сосуда 11, а затем через перегородку - во внутренний. Отработанный пар, содержащий летучее органическое соединение, сжигается в камере сгорания 6. Технический результат заключаются в достижении максимально высокой производительности при подавлении конденсации пара в ходе десорбции. 3 н. и 10 з.п. ф-лы, 14 ил.

Description

Область техники, к которой относится изобретение
Данное изобретение относится к способу технологической обработки газообразного летучего органического соединения, устройству для адсорбции и десорбции и установке для технологической обработки летучего органического соединения. Данная заявка основана на японской заявке на патент N 2006-189516, зарегистрированной 10 июля 2006, содержание которой включено здесь посредством ссылки.
Описание предшествующего уровня техники
На фабриках, которые используют различные типы летучих органических соединений, таких как толуол, ксилол или подобные, технологическое оборудование неизбежно предназначено для технологической обработки газов, содержащих летучие органические соединения (газы, которые необходимо обработать). На таком оборудовании, в соответствии с обычным способом технологической обработки летучего органического соединения, газ, который необходимо обработать (или газ, содержащий летучее органическое соединение), подается в устройство для адсорбции и десорбции, где летучее органическое соединение адсорбируется адсорбентом, таким как активированный уголь, и адсорбированное таким образом летучее органическое соединение десорбируется с адсорбента под воздействием пара и затем перемешивается в потоке пара. В дальнейшем пар, смешанный с летучим органическим соединением, конденсируется, и водяной конденсат подвергается перегонке так, что происходит разделение летучего органического соединения и воды. Наконец, полученное таким образом летучее органическое соединение сжигается и расщепляется.
При таком стандартном способе обработки, в дополнение к стоимости, необходимой для создания установки технологического оборудования, также увеличиваются расходы по эксплуатации оборудования. Для компенсации последствий, вызванных подобными неудобствами, была соответственно предложена методика технологической обработки и расщепления летучего органического соединения без понесения дополнительных расходов с использованием существующей газовой турбины, установленной на фабрике (см., например, нерассмотренные японские заявки на патенты, публикации N 2003-322324, N 2004-036492 и N 2004-184003).
Например, в изобретении, раскрытом в нерассмотренной японской заявке на патент, публикация N 2003-322324, вредное вещество, полученное из летучего органического соединения, выделяется из него, подается в воздухозаборное отверстие газовой турбины и затем сжимается вместе с воздухом в компрессоре. Сжатый воздух, содержащий вредное вещество, подается в камеру сгорания, куда одновременно подается газовое топливо, и они сжигаются, приводя в движение турбину. Вредное вещество сжигается в камере сгорания и, таким образом, становится безвредным, и затем выводится в атмосферу вместе с отходящим газом газовой турбины. В то же время, в изобретениях, раскрытых в нерассмотренных японских заявках на патенты, публикации N 2004-036492 и N 2004-184003, отработанная текучая среда, содержащая летучее органическое соединение, подается непосредственно в камеру сгорания, куда одновременно подается газовое топливо, и они сжигаются, приводя в движение турбину. Отработанная текучая среда, содержащая вредное вещество, сжигается в камере сгорания и становится безвредной, и затем выводится в атмосферу вместе с отходящим газом газовой турбины.
Однако в вышеупомянутом способе технологической обработки летучего органического соединения, в котором летучее органическое соединение десорбируется с адсорбента под действием пара, часть пара конденсируется и становится частью водного конденсата в процессе десорбции. Хотя водный конденсат сбрасывается из устройства для адсорбции и десорбции в виде сточных вод, небольшое количество летучего органического соединения содержится или остается в данном водном конденсате. Для достижения более полной технологической обработки и расщепления летучего органического соединения необходимо расщеплять даже летучее органическое соединение, содержащееся в сточных водах. В качестве определенной меры, необходимо отдельно или дополнительно обзавестись установкой обработки сточных вод. Это влечет за собой неудобство или увеличение стоимости оборудования. В особенности, чем больше количество сточных вод, тем больше размер установки обработки сточных вод. Другими словами, чем больше количество сточных вод, тем выше стоимость оборудования.
В результате заявитель разработал методику для подавления или предотвращения подобной конденсации пара, в которой устройство для адсорбции и десорбции, в которое подается сжатый воздух, функционирует при высоком давлении. Если устройство для адсорбции и десорбции сконструировано таким образом, что оно может выдерживать высокое давление, толщина стенки сосуда устройства оказывается большой. Соответственно увеличивается теплоемкость сосуда так, что увеличение его температуры в процессе нагревания, предшествующего процессу десорбции, занимает длительное время. Когда процесс нагревания требует такого длительного времени, для повышения эффективности процесса необходимо увеличивать вместимость устройства для адсорбции и десорбции или увеличивать количество активированного угля (абсорбент), используемого в нем, что приводит к неудобству или увеличению стоимости.
Сущность изобретения
Данное изобретение было разработано с учетом вышеупомянутых обстоятельств. Объект данного изобретения заключается в достижении максимально высокой производительности при подавлении конденсации пара в ходе десорбции. Дополнительный объект данного изобретения заключается в уменьшении стоимости технологической обработки летучего органического соединения.
Для достижения вышеупомянутой цели, в соответствии с данным изобретением, в качестве первого варианта осуществления разработан способ в соответствии со способом технологической обработки летучего органического соединения, включающим в себя: адсорбцию на адсорбенте летучего органического соединения, содержащегося в газе, который необходимо обработать; десорбцию адсорбированного таким образом летучего органического соединения под действием пара и его перемешивание в потоке пара в условиях высокого давления; сжигание пара, содержащего летучее органическое соединение, в камере сгорания, указанный способ технологической обработки, дополнительно включающий в себя: разделение сосуда для адсорбции и десорбции на внутренний отсек и внешний отсек при помощи перегородки, часть которой образована адсорбентом; поддержание температуры сосуда для адсорбции и десорбции; подачу газа, который необходимо обработать, в ходе адсорбции во внутренний отсек и, в результате, во внешний отсек через перегородку; подачу пара в ходе десорбции во внешний отсек и, в результате, во внутренний отсек через перегородку.
Дополнительно, в качестве второго варианта осуществления в соответствии со способом технологической обработки летучего органического соединения, на основе первого варианта осуществления разработан вариант осуществления, в котором сосуд для адсорбции и десорбции помещен в текучую среду, обладающую заранее определенной температурой, такой, что температура сосуда поддерживается постоянной.
В качестве третьего варианта осуществления в соответствии со способом технологической обработки летучего органического соединения, на основе первого или второго вариантов осуществления разработан вариант осуществления, в котором текучая среда включает отработавший газ камеры сгорания.
В качестве четвертого варианта осуществления в соответствии со способом технологической обработки летучего органического соединения, на основе одного из вариантов осуществления с первого по третий разработан вариант осуществления, в котором после завершения процесса адсорбции сосуд нагревается за счет подачи высокотемпературной газовой смеси сжатого воздуха и пара в сосуд.
В качестве пятого варианта осуществления в соответствии со способом технологической обработки летучего органического соединения, на основе четвертого варианта осуществления разработан вариант осуществления, в котором подача газовой смеси прекращается, когда температура среды, окружающей адсорбент, достигает заранее определенного уровня.
В качестве шестого варианта осуществления в соответствии со способом технологической обработки летучего органического соединения, на основе четвертого варианта осуществления разработан вариант осуществления, в котором подача газовой смеси прекращается, когда температура среды, окружающей адсорбент, достигает заранее определенного уровня и сток, образованный конденсированным паром, заново испаряется.
В качестве седьмого варианта осуществления в соответствии со способом технологической обработки летучего органического соединения, на основе одного из вариантов осуществления с четвертого по шестой разработан вариант осуществления, в котором газовая смесь в ходе нагревания подается во внешний отсек и затем через перегородку во внутренний отсек.
В качестве восьмого варианта осуществления в соответствии со способом технологической обработки летучего органического соединения, на основе одного из варианта осуществления с первого по седьмой разработан вариант осуществления, в котором после завершения процесса десорбции сосуд охлаждается за счет подачи воздуха в сосуд.
В качестве девятого варианта осуществления в соответствии со способом технологической обработки летучего органического соединения, на основе восьмого варианта осуществления разработан вариант осуществления, в котором в ходе охлаждения воздух подается во внутренний отсек и затем через перегородку во внешний отсек.
Дополнительно, в качестве первого варианта осуществления в соответствии с устройством для адсорбции и десорбции разработан вариант осуществления, в котором летучее органическое соединение, содержащееся в газе, который необходимо обработать, адсорбируется на заранее определенном адсорбенте и адсорбированное таким образом летучее органическое соединение десорбируется под действием пара и затем перемешивается в потоке пара в условиях высокого давления, указанное устройство для адсорбции и десорбции, включающее в себя: сосуд для адсорбции и десорбции; перегородку, часть которой образована адсорбентом, при помощи которого сосуд разделен на внутренний отсек и внешний отсек; термостабилизатор для поддержания температуры сосуда, в котором газ, который необходимо обработать, подается во внутренний отсек и затем через перегородку во внешний отсек, и пар подается во внешний отсек и затем через перегородку во внутренний отсек.
Более того, в качестве второго варианта осуществления в соответствии с устройством для адсорбции и десорбции, на основе первого варианта осуществления разработан вариант осуществления, в котором термостабилизатор включает в себя рубашку, в которую помещен сосуд, и текучую среду, имеющую заранее определенную температуру, которая пропускается через рубашку и сосуд.
Дополнительно, в качестве первого варианта осуществления в соответствии с установкой для технологической обработки летучего органического соединения, разработан вариант осуществления, включающий в себя: устройство для адсорбции и десорбции, как указано в первом или втором вариантах осуществления; камеру сгорания, в которой сжигается пар, содержащий летучее органическое соединение.
В качестве второго варианта осуществления в соответствии с установкой для технологической обработки летучего органического соединения, на основе первого варианта осуществления разработан вариант осуществления, в котором текучая среда, которая пропускается через термостабилизатор, представляет собой отработавший газ камеры сгорания.
В данном изобретении температура сосуда поддерживается постоянной, даже если сосуд имеет толстую стенку для обеспечения длительного срока службы в условиях высокого давления и соответственно обладает высокой теплоемкостью, и дополнительно сосуд разделен на внутренний отсек и внешний отсек при помощи перегородки, часть которой образована адсорбентом, и газ, который необходимо обработать, подается в ходе адсорбции во внутренний отсек и, в результате, во внешний отсек через перегородку, и пар подается в ходе десорбции во внешний отсек и, в результате, во внутренний отсек через перегородку. В ходе адсорбции адсорбент охлаждается под действием газа, который необходимо обработать, имеющего комнатную температуру и, в результате, может быть улучшен процесс адсорбции. В ходе десорбции адсорбент нагревается под действием нагретого пара и, в результате, может быть улучшен процесс десорбции. Дополнительно, так как сосуд удовлетворительно теплоизолирован, можно предотвратить поглощение тепла сосудом, что приводит к увеличению температуры внутри сосуда. Соответственно высокая производительность может быть достигнута при подавлении конденсации пара в ходе десорбции.
Более того, в третьем варианте осуществления, в соответствии с данным изобретением, сосуд нагревается с использованием отработавшего газа камеры сгорания. Необходимая конструкция, такая, как описанная выше, может быть получена с небольшими затратами и, как результат, можно уменьшить стоимость технологической обработки летучего органического соединения.
Вышеупомянутые и дополнительные объекты, отличительные признаки и преимущества данного изобретения станут очевидными после рассмотрения последующего подробного описания конкретных вариантов осуществления последнего, в частности в сочетании с сопутствующими чертежами, где одинаковые обозначения позиций на различных рисунках используются для обозначения одинаковых компонент.
Краткое описание чертежей
Фиг. 1 представляет собой общий вид, схематически иллюстрирующий установку для технологической обработки летучего органического соединения, установленную на заводе, где должна проводиться технологическая обработка летучего органического соединения в соответствии с вариантом осуществления данного изобретения.
Фиг. 2 представляет собой поперечное сечение сосуда для очистки и части рубашки устройства для адсорбции и десорбции в варианте осуществления в соответствии с данным изобретением.
Фиг. 3 представляет собой таблицу, отражающую размеры устройства для адсорбции и десорбции в варианте осуществления в соответствии с данным изобретением.
Фиг. 4A и 4B иллюстрируют структуру каждого процесса в устройстве для адсорбции и десорбции в варианте осуществления в соответствии с данным изобретением: Фиг. 4A иллюстрирует процесс адсорбции; Фиг.4B иллюстрирует процесс сжатия и нагревания.
Фиг. 5A и 5B иллюстрируют структуру каждого процесса в устройстве для адсорбции и десорбции в варианте осуществления в соответствии с данным изобретением, Фиг. 5A иллюстрирует процесс десорбции, Фиг. 5B иллюстрирует процесс охлаждения.
Фиг. 6 представляет собой таблицу, отражающую два примера режима работы устройства для адсорбции и десорбции в варианте осуществления в соответствии с данным изобретением.
Фиг. 7A и 7B представляют собой графики, иллюстрирующие распределение температуры вдоль вертикального направления устройства для адсорбции и десорбции в конце процесса адсорбции в варианте осуществления в соответствии с данным изобретением.
Фиг. 8A и 8B представляют собой графики, иллюстрирующие распределение температуры вдоль вертикального направления устройства для адсорбции и десорбции в конце процесса десорбции в варианте осуществления в соответствии с данным изобретением.
Фиг. 9A и 9B представляют собой графики, иллюстрирующие изменение температуры во времени для каждого элемента вблизи выпускного отверстия в варианте осуществления в соответствии с данным изобретением.
Подробное описание изобретения
Ниже будет описан вариант осуществления данного изобретения со ссылкой на чертежи. Фиг. 1 представляет собой общий вид, схематически иллюстрирующий установку для технологической обработки летучего органического соединения, установленную на заводе, где должна проводиться технологическая обработка летучего органического соединения в соответствии с вариантом осуществления данного изобретения. Данная установка оснащена устройством для адсорбции и десорбции 1, газовой турбиной 2, теплообменником 3 и блоком управления 4.
Устройство для адсорбции и десорбции 1 представляет собой устройство, в котором летучее органическое соединение (ЛОС), содержащееся в необработанном газе (или газе, который необходимо обработать), абсорбируется адсорбентом, и адсорбированное таким образом летучее органическое соединение десорбируется под действием пара в условиях высокого давления и, таким образом, смешивается с потоком пара. В качестве адсорбента, например, может использоваться активированный уголь. Подробности будут описаны ниже.
Газовая турбина оснащена компрессором 5, камерой сгорания 6 и турбиной 7. Компрессор 5 сжимает забранный воздух и затем подает его в камеру сгорания 6 в виде сжатого воздуха. Камера сгорания 6 смешивает газовое топливо со сжатым воздухом, подающимся из компрессора 5, сжигает смесь для получения таким образом газа сгорания и затем направляет полученный таким образом газ сгорания в турбину 7. Дополнительно пар, содержащий ЛОС, подается в камеру сгорания 6 и сжигается там вместе с газовым топливом. Турбина 7 вращается за счет кинетической энергии и энергии давления газа сгорания, подаваемого из камеры сгорания 6, за счет чего создаются движущие силы, приводящие в действие компрессор 5 и токоприемник 8, расположенный снаружи газовой турбины. Часть газа сгорания (отработавший газ), выброшенного из газовой турбины 2, подается в устройство для адсорбции и десорбции 1, а остаток подается в теплообменник 3. Помимо этого, возможна конструкция, в которой газ сгорания, который необходимо подать в устройство для адсорбции и десорбции 1, забирается из средней или выпускной части теплообменника 3.
В теплообменнике 3 с использованием тепла газа сгорания, подающегося из газовой турбины 2, образуется пар. Часть пара, образованного в теплообменнике 3, используется в качестве пара в производственном процессе, а остаток пара подается в устройство для адсорбции и десорбции 1.
Блок управления 4 контролирует всю работу данной установки в соответствии с управляющей программой, хранящейся во внутренней памяти, различными управляющими данными и т.п. Более конкретно, блок управления 4 включает ЦПУ (центральное процессорное устройство), которое проводит вычисление на основе различных управляющих данных и т.п., и интерфейсную схему ввода/вывода для передачи информации в вышеупомянутые части, т.е. устройство для адсорбции и десорбции 1, газовую турбину 2 и теплообменник 3, или получения информации из них. Блок управления 4 осуществляет полный контроль над вышеупомянутыми частями.
Ниже будет дано подробное описание устройства для адсорбции и десорбции 1. Устройство для адсорбции и десорбции 1 включает сосуд для очистки 11, слой активированного угля 12, верхнюю разделительную перегородку 13, нижнюю разделительную перегородку 14, впускное отверстие 15, выпускное отверстие 16, отверстие впуска пара 17, отверстие выпуска пара 18, содержащего ЛОС, рубашку 19, отверстие впуска отработавшего газа 20, отверстие выпуска отработавшего газа 21, двухпозиционные клапаны 22-29 и эжектор 30. В данном варианте осуществления слой активированного угля 12, верхняя разделительная перегородка 13 и нижняя разделительная перегородка 14 образуют перегородку. Дополнительно рубашка 19, отверстие впуска отработавшего газа 20, отверстие выпуска отработавшего газа 21, двухпозиционный клапан 28, двухпозиционный клапан 29 и газовая турбина 2 образуют устройство для поддержания температуры.
Фиг. 2 представляет собой поперечное сечение части сосуда для очистки 11 и рубашки 19 устройства для адсорбции и десорбции 1 (которое обозначено "X" на Фиг.1). Фиг. 3 представляет собой таблицу, отражающую геометрические размеры устройства для адсорбции и десорбции 1. Отметим, что эти данные предназначены для помощи в понимании данного изобретения и не предназначены для ограничения объема притязаний данного изобретения.
Сосуд для очистки 11 выполнен из металла и имеет такую форму, что торцевые отверстия цилиндрического элемента закрыты полусферическими элементами. Слой активированного угля 12 представляет собой цилиндр, сделанный из активированного угля и помещенный в сосуд для очистки 11 таким образом, что он оказывается на одной оси с цилиндрической частью сосуда для очистки 11. Верхняя разделительная перегородка 13 представляет собой дискообразный элемент, который закрывает одно из торцевых отверстий слоя активированного угля 12. Нижняя разделительная перегородка 14 представляет собой тороидальный плоский элемент, внутренний край которого прикреплен к другому торцевому отверстию слоя активированного угля 12 и внешний край которого прикреплен к внутренней поверхности сосуда для очистки 11.
За счет образованных таким образом элементов, т.е. слоя активированного угля 12, верхней разделительной перегородки 13 и нижней разделительной перегородки 14, внутреннее пространство сосуда для очистки 11 разделено на внутреннее отделение A и внешнее отделение B.
В нижней части сосуда для очистки 11 расположено впускное отверстие 15, через которое вводятся воздух и газ, содержащий ЛОС. В верхней части сосуда для очистки 11 расположено выпускное отверстие 16, через которое выводится очищенный газ. В верхней части сосуда для очистки 11 также расположено отверстие впуска пара 17, через которое вводятся пар или газовая смесь пара и сжатого воздуха. В нижней части сосуда для очистки 11 расположено отверстие выпуска пара 18, содержащего ЛОС, через которое выводится пар, содержащий ЛОС, отделенный от газа, содержащего ЛОС.
Как показано на Фиг. 2, рубашка 19 включает сосуд 19а в форме барабана и термоизолирующий элемент 19b, который покрывает внешнюю поверхность сосуда 19a в форме барабана. Сосуд для очистки 11 помещен в рубашку 19. Вблизи верхней части рубашки 19 расположено отверстие впуска отработавшего газа 20, через которое вводится отработавший газ из газовой турбины 2. Вблизи нижней части рубашки 19 расположено отверстие выпуска отработавшего газа 21, через которое выводится отработавший в рубашке 19 газ.
В канале, через который во впускное отверстие 15 вводится газ, содержащий ЛОС, расположен двухпозиционный клапан 22, который открывается и закрывается под управлением блока управления 4. Блок управления 4 осуществляет контроль над открытием/закрытием двухпозиционного клапана 22 и контролирует таким образом подачу/перекрытие газа, содержащего ЛОС, по отношению к впускному отверстию 15.
В канале, через который из выпускного отверстия 16 выводится очищенный газ, расположен двухпозиционный клапан 23, который открывается и закрывается под управлением блока управления 4. Блок управления 4 осуществляет контроль над открытием/закрытием двухпозиционного клапана 23 и контролирует таким образом выброс/перекрытие очищенного газа из выпускного отверстия 16.
В канале, через который в отверстие впуска пара 17 вводится пар, расположен двухпозиционный клапан 24, который открывается и закрывается под управлением блока управления 4. Блок управления 4 осуществляет контроль над открытием/закрытием двухпозиционного клапана 24 и контролирует таким образом подачу/перекрытие пара по отношению к отверстию впуска пара 17.
В канале, через который в отверстие впуска пара 17 вводится сжатый воздух, расположен двухпозиционный клапан 25, который открывается и закрывается под управлением блока управления 4. Блок управления 4 осуществляет контроль над открытием/закрытием двухпозиционного клапана 25 и контролирует таким образом подачу/перекрытие сжатого воздуха по отношению к отверстию впуска пара 17.
В канале, через который из отверстия выпуска пара 18, содержащего ЛОС, выводится газ, содержащий ЛОС, расположен двухпозиционный клапан 26, который открывается и закрывается под управлением блока управления 4. Блок управления 4 осуществляет контроль над открытием/закрытием двухпозиционного клапана 26 и контролирует таким образом выброс/перекрытие газа, содержащего ЛОС, из отверстия выпуска пара 18, содержащего ЛОС.
В канале, через который во впускное отверстие 15 вводится воздух, расположен двухпозиционный клапан 27, который открывается и закрывается под управлением блока управления 4. Блок управления 4 осуществляет контроль над открытием/закрытием двухпозиционного клапана 27 и контролирует таким образом подачу/перекрытие воздуха по отношению к впускному отверстию 15.
В канале, через который в отверстие впуска отработавшего газа 20 вводится отработавший газ, расположен двухпозиционный клапан 28, который открывается и закрывается под управлением блока управления 4. Блок управления 4 осуществляет контроль над открытием/закрытием двухпозиционного клапана 28 и контролирует таким образом подачу/перекрытие отработавшего газа по отношению к отверстию впуска отработавшего газа 20.
В канале, через который из отверстия выпуска отработавшего газа 21 выводится отработавший газ, расположен двухпозиционный клапан 29, который открывается и закрывается под управлением блока управления 4. Блок управления 4 осуществляет контроль над открытием/закрытием двухпозиционного клапана 29 и контролирует таким образом выброс/перекрытие отработавшего газа из отверстия выпуска отработавшего газа 21.
Эжектор 30 находится в канале для сжатого воздуха и пара между отверстием впуска пара 17 и двухпозиционными клапанами 24 и 25 и включается под действием пара так, что эжектор 30 принудительно втягивает сжатый воздух и затем выпускает смесь пара и сжатого воздуха или газ, когда двухпозиционный клапан 25 находится в открытом состоянии.
Ниже будет дано описание способа технологической обработки ЛОС в построенной таким образом установке для технологической обработки.
Фиг. 4A и 4B и Фиг. 5A и 5B схематически иллюстрируют вид или состояние устройства 1 для адсорбции и десорбции в соответствующих процессах: Фиг. 4A иллюстрирует процесс адсорбции; Фиг.4B иллюстрирует процесс сжатия и нагревания; Фиг. 5A иллюстрирует процесс десорбции; Фиг. 5B иллюстрирует процесс охлаждения. В данном устройстве для адсорбции и десорбции 1, данные процессы проводятся циклически, вследствие чего ЛОС удаляется из газа, содержащего ЛОС.
Во-первых, блок управления 4 переводит двухпозиционные клапаны 22-27 в закрытое состояние и переводит двухпозиционные клапаны 28 и 29 в открытое состояние, так что отработавший газ (газ сгорания) подается из газовой турбины 2 в рубашку 19 так, что сосуд для очистки 11 нагревается снаружи. В это время температура отработавшего газа из газовой турбины 2 составляет порядка 200°C (или 200 градусов Цельсия). Когда сосуд для очистки 11 нагрет должным образом, блок управления 4 запускает процесс адсорбции, как проиллюстрировано на Фиг.4A, т.е. переводит оба двухпозиционных клапана 22 и 23 в открытое состояние, подает газ, содержащий ЛОС, через впускное отверстие 15 во внутренний отсек A сосуда для очистки 11 и вызывает выброс очищенного газа из выпускного отверстия 16. В данном процессе адсорбции газ, содержащий ЛОС, проходя через слой активированного угля 12, очищается так, что содержащийся ЛОС адсорбируется на активированном угле и затем очищенный таким образом газ достигает внешнего отсека B.
Во-вторых, блок управления 4 запускает процесс сжатия и нагревания, как проиллюстрировано на Фиг.4B, т.е. переводит оба двухпозиционных клапана 22 и 23 в закрытое состояние и переводит двухпозиционные клапаны 24, 25 и 26 в открытое состояние, так что газовая смесь пара и сжатого воздуха, смешанная в эжекторе 30, подается через отверстие впуска пара 17 во внешний отсек B сосуда для очистки 11 и пар, содержащий ЛОС, выводится из отверстия выпуска пара 18, содержащего ЛОС. В данном процессе сжатия и нагревания газовая смесь пара и сжатого воздуха, полученная смешиванием пара при 180-200°C и давлении 18 кг/см2 и сжатого воздуха при примерно 380°C и давлении 11 кг/см2, подается во внешний отсек B, проходит через слой активированного угля 12 и затем входит во внутренний отсек A, за счет чего повышается температура и давление внутри сосуда для очистки 11 и нагревается газовое окружение слоя активированного угля 12, вследствие чего нагревается слой активированного угля.
Когда температура и давление внутри сосуда для очистки 11 достигают необходимых значений, блок управления 4 запускает процесс десорбции, как проиллюстрировано на Фиг.5A, т.е. переводит двухпозиционный клапан 25 в закрытое состояние и поддерживает двухпозиционные клапаны 24 и 26 в открытом состоянии, так что пар подается из внешнего отсека B во внутренний отсек A. В данном процессе десорбции, когда окружение нагрето до заранее определенной температуры, ЛОС, адсорбированный на активированном угле, десорбируется с него под действием пара, проходящего через слой активированного угля 12, и смешивается с потоком пара. Десорбированный таким образом ЛОС, смешанный с паром, выводится в данном смешанном состоянии из отверстия выпуска пара 18, содержащего ЛОС. Пар, содержащий ЛОС, выведенный из отверстия выпуска пара 18, содержащего ЛОС, затем подается в камеру сгорания 6, где он сжигается вместе с газовым топливом. ЛОС в паре сжигается в камере сгорания 6 и, таким образом, становится безвредным. Газ, из которого был удален ЛОС, выводится в виде газа сгорания после использования для вращения турбины 7.
Далее блок управления 4 запускает процесс охлаждения как проиллюстрировано на Фиг.5B, т.е. переводит двухпозиционные клапаны 24 и 26 в закрытое состояние и переводит двухпозиционные клапаны 27 и 23 в открытое состояние, так что воздух подается через впускное отверстие 15 во внутренний отсек A сосуда для очистки 11 и очищенный газ выводится через выпускное отверстие 16. В данном процессе охлаждения под действием воздуха, проходящего из внутреннего отсека A во внешний отсек B через слой активированного угля 12, охлаждается газовое окружение слоя активированного угля 12, вследствие чего охлаждается слой активированного угля 12. В это время, хотя температура во внутреннем отсеке A падает, сосуд для очистки 11 нагревается за счет отработавшего газа, пропускаемого через рубашку 19, и, таким образом, поддерживается относительно постоянная температура.
Фиг. 6 представляет собой таблицу, отражающую два примера режима работы устройства для адсорбции и десорбции 1. Фиг. 7A и 7B представляют собой графики, иллюстрирующие распределение температуры вдоль вертикального направления устройства для адсорбции и десорбции 1 в конце процесса адсорбции. Фиг. 8A и 8B представляют собой графики, иллюстрирующие распределение температуры вдоль вертикального направления устройства для адсорбции и десорбции 1 в конце процесса десорбции. Фиг. 8A и 8B соответствуют примерам режима работы 1 и 2 на Фиг. 6 соответственно.
Фиг. 9A и 9B представляют собой графики, иллюстрирующие изменение температуры во времени для каждого элемента вблизи выпускного отверстия 16 и изменение температуры газа во времени вблизи впускного отверстия 15 соответственно. Фиг. 9A и 9B соответствуют примерам режима работы 1 и 2 на Фиг. 6 соответственно.
Как показано на Фиг. 7A, 7B, 8A и 8B, распределение температуры в каждом процессе такое, что температура постепенно падает по мере приближения к верхней части устройства для адсорбции и десорбции 1. В каждом процессе температура внешней поверхности теплоизолятора 19b рубашки 19 поддерживается постоянной.
Кривые, приведенные на Фиг. 9A и 9B для газа внутри сосуда для очистки, изображают изменения температуры в соответствии с изменениями процесса вблизи впускного отверстия 15 сосуда для очистки 11. Данные графики показывают чередование периода, в котором температура составляет около 20°C, и периода, в котором температура составляет 160-180°C. Другими словами, в процессе охлаждения и процессе адсорбции, температура устанавливается равной примерно 20°C, а в последующих процессах или процессе сжатия и нагревания и процессе десорбции температура устанавливается равной примерно 160-180°C. Процессы проводятся циклически в соответствии с данными установками. Как показано на данных графиках, температура газа внутри сосуда для очистки 11 изменяется в соответствии с изменением процесса. Однако, как показано на других графиках, температура отработавшего газа газовой турбины 2, пропускаемого между рубашкой 19 и сосудом для очистки 11, температура сосуда 19a рубашки 19 и температуры внутренней поверхности и внешней поверхности сосуда для очистки 11 имеют постоянные значения или составляют порядка 140°C, хотя они в некоторой степени возрастают и убывают.
Как описано выше, даже если сосуд для очистки 11 имеет толстую стенку для обеспечения длительного срока службы в условиях высокого давления и соответственно обладает высокой теплоемкостью, в данном варианте осуществления, в котором сосуд для очистки 11 помещен в отработавший газ для поддержания температуры сосуда, можно поддерживать температуру сосуда для очистки 11 на относительно высоком уровне, вне зависимости от температуры газа, пропускаемого через сосуд для очистки 11. Следовательно, ситуация, при которой повышение температуры сосуда для очистки 11 занимает длительное время, невозможна, поскольку сосуд для очистки 11 поглощает тепло, когда его нагревают в процессе нагревания. В результате, можно повысить температуру сосуда для очистки за короткий период времени.
Дополнительно в процессе сжатия и нагревания, в котором нагревается слой активированного угля 12, вследствие того, что температура сосуда для очистки 11 поддерживается относительно высокой, как описано выше, нет необходимости повторять операцию, в которой температуру сосуда для очистки 11 поднимают всякий раз, когда она падает. Так как сильно сжатый пар, имеющий высокую температуру, подается во внешний отсек B и, в результате, во внутренний отсек A через слой активированного угля 12, слой активированного угля 12 непрерывно подвергается воздействию пара, имеющего высокую температуру. Температуру окружения активированного угля можно мгновенно поднять до относительно высокого уровня, так что слой активированного угля 12 мгновенно нагревается.
Более того, в соответствии с данным вариантом осуществления изобретения, в процессе десорбции, в котором ЛОС десорбируется со слоя активированного угля 12, нагретого в процессе сжатия и нагревания, вследствие того, что пар, имеющий высокую температуру, подается во внутренний отсек A и, в результате, во внешний отсек B через слой активированного угля 12, можно поддерживать окружение слоя активированного угля 12 при относительно высокой температуре. Таким образом, может быть улучшен процесс десорбции или производительность.
Более того, в данном варианте осуществления, в котором воздух подается во внутренний отсек A и, в результате, во внешний отсек B через слой активированного угля 12 для охлаждения слоя активированного угля 12 в процессе охлаждения, слой активированного угля 12 подвергается воздействию воздуха, даже если температура сосуда для очистки 11 высокая. Следовательно, окружение активированного угля 12 можно мгновенно охладить и, таким образом, охладить активированный уголь 12.
Дополнительно в данной установке газ, содержащий ЛОС и имеющий комнатную температуру, подается во внутренний отсек A и, в результате, во внешний отсек B через слой активированного угля 12 в процессе адсорбции, в котором ЛОС адсорбируется на слое активированного угля 12, охлажденного в процессе охлаждения. Следовательно, можно поддерживать окружение слоя активированного угля 12 при относительно низкой температуре. Таким образом, может быть улучшен процесс адсорбции или производительность.
Более того, в данном варианте осуществления, в котором для поддержания температуры сосуда для очистки 11 используется отработавший газ, можно достичь термостабилизации сосуда для очистки с небольшими затратами и улучшить процессы адсорбции и десорбции при небольших затратах. В результате, можно уменьшить стоимость технологической обработки летучего органического соединения.
Дополнительно в данном варианте осуществления сосуд для очистки 11 нагревается при помощи отработавшего газа из газовой турбины, который пропускается через рубашку 19. Данное изобретение не ограничивается этим. Например, возможна конструкция, в которой сосуд для очистки 11 нагревается при помощи нагревателя и т.п., поставляемого отдельно.
Дополнительно в данном варианте осуществления данное изобретение осуществляется в установке для технологической обработки летучего органического соединения, установленной на заводе, оснащенном газовой турбиной, и в которой проводится технологическая обработка ЛОС и его сжигание в камере сгорания 6, расположенной в газовой турбине 2. Данное изобретение не ограничивается этим. Например, возможна конструкция, в которой при наличии на заводе, на котором установлена данная установка для технологической обработки по изобретению, бойлера, оснащенного камерой сгорания и т.п., ЛОС сжигается в камере сгорания бойлера вместо камеры сгорания газовой турбины.
Более того, в данном варианте осуществления после того, как сосуд для очистки 11 достаточно нагрет и в нем создано достаточно высокое давление, производственный процесс переходит в стадию десорбции. С другой стороны, в случае конденсации очень небольшого количества пара в процессе сжатия и нагревания, производственный процесс может перейти в стадию десорбции, когда большая часть пара испарилась.

Claims (13)

1. Способ технологической обработки летучего органического соединения, включающий в себя
адсорбцию на адсорбенте летучего органического соединения, содержащегося в газе, который необходимо обработать;
десорбцию адсорбированного таким образом летучего органического соединения под действием пара и его перемешивание в потоке пара в условиях высокого давления;
сжигание пара, содержащего летучее органическое соединение, в камере сгорания, указанный способ технологической обработки, дополнительно включающий в себя
разделение сосуда для очистки на внутренний отсек и внешний отсек при помощи перегородки, часть которой образована адсорбентом;
термостатирование сосуда для очистки;
подачу газа, который необходимо обработать, в ходе адсорбции во внутренний отсек и, в результате, во внешний отсек через перегородку и подачу пара в ходе десорбции во внешний отсек и, в результате, во внутренний отсек через перегородку.
2. Способ по п.1, в котором сосуд для очистки помещен в текучую среду, имеющую заранее определенную температуру, так что температура сосуда поддерживается постоянной.
3. Способ по п.2, в котором текучая среда включает отработавший газ камеры сгорания.
4. Способ по п.1, в котором после завершения процесса адсорбции сосуд нагревается за счет подачи высокотемпературной газовой смеси сжатого воздуха и пара в сосуд.
5. Способ по п.4, в котором подача газовой смеси прекращается, когда температура среды, окружающей адсорбент, достигает заранее определенного уровня.
6. Способ по п.4, в котором подача газовой смеси прекращается, когда температура среды, окружающей адсорбент, достигает заранее определенного уровня и сток, образованный конденсированным паром, заново испаряется.
7. Способ по п.4, в котором в ходе нагревания газовая смесь подается во внешний отсек и затем через перегородку во внутренний отсек.
8. Способ по п.4, в котором после завершения процесса десорбции сосуд охлаждается за счет подачи воздуха в сосуд.
9. Способ по п.4, в котором в ходе охлаждения воздух подается во внутренний отсек и затем через перегородку во внешний отсек.
10. Устройство для адсорбции и десорбции, в котором летучее органическое соединение, содержащееся в газе, который необходимо обработать, адсорбируется на заранее определенном адсорбенте и адсорбированное таким образом летучее органическое соединение десорбируется под действием пара и затем перемешивается в потоке пара в условиях высокого давления, указанное устройство для адсорбции и десорбции включает сосуд для очистки; перегородку, часть которой образована адсорбентом и при помощи которой сосуд разделен на внутренний отсек и внешний отсек; и термостабилизатор для поддержания температуры сосуда, в котором газ, который необходимо обработать, подается во внутренний отсек и затем через перегородку во внешний отсек, и пар подается во внешний отсек и затем через перегородку во внутренний отсек.
11. Устройство для адсорбции и десорбции по п.10, в котором термостабилизатор включает рубашку, в которую помещен сосуд, и текучую среду, имеющую заранее определенную температуру, которая пропускается через рубашку и сосуд.
12. Установка для технологической обработки летучего органического соединения, включающая устройство для адсорбции и десорбции по п.10 и камеру сгорания, в которой сжигается пар, содержащий летучее органическое соединение.
13. Установка по п.12, в котором текучая среда, которая пропускается через термостабилизатор, представляет собой отработавший газ камеры сгорания.
RU2007125425/15A 2006-07-10 2007-07-05 Способ технологической обработки летучего органического соединения, устройство для адсорбции и десорбции и установка для технологической обработки летучего органического соединения RU2366494C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2006-189516 2006-07-10
JP2006189516A JP3948486B1 (ja) 2006-07-10 2006-07-10 揮発性有機化合物の処理方法、吸着・脱着装置及び揮発性有機化合物の処理システム

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2007125425A RU2007125425A (ru) 2009-01-10
RU2366494C2 true RU2366494C2 (ru) 2009-09-10

Family

ID=38344704

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007125425/15A RU2366494C2 (ru) 2006-07-10 2007-07-05 Способ технологической обработки летучего органического соединения, устройство для адсорбции и десорбции и установка для технологической обработки летучего органического соединения

Country Status (8)

Country Link
US (1) US7854790B2 (ru)
EP (1) EP1878485B1 (ru)
JP (1) JP3948486B1 (ru)
KR (1) KR100924154B1 (ru)
CN (1) CN101143283B (ru)
CA (1) CA2592855C (ru)
NO (1) NO339820B1 (ru)
RU (1) RU2366494C2 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2607237C2 (ru) * 2011-01-24 2017-01-10 Абб Инк. Способ анализа и диагностики крупномасштабных автоматизированных систем управления производственными процессами
RU2753901C1 (ru) * 2018-01-29 2021-08-24 Чжуне Чантянь Интернешнал Энджиниринг Ко., Лтд Устройство сопряжения, система транспортировки активированного угля и способ многопроцессной очистки отходящего газа

Families Citing this family (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP5262236B2 (ja) * 2008-03-28 2013-08-14 株式会社Ihi 揮発性有機化合物処理システム及び揮発性有機化合物の処理方法
US8776734B1 (en) * 2008-05-19 2014-07-15 Innovative Environmental Solutions, Llc Remedial system: a pollution control device for utilizing and abating volatile organic compounds
KR101271557B1 (ko) * 2011-05-27 2013-06-11 고등기술연구원연구조합 진공 및 열 교환 탈착방식 voc 농축 장치 및 진공 및 열 교환 탈착방식 voc 농축 방법
KR20150086246A (ko) 2012-11-22 2015-07-27 시게카즈 우지 휘발성 유기화합물 회수장치
JP2015142884A (ja) * 2014-01-31 2015-08-06 株式会社栗本鐵工所 揮発性有機化合物処理装置及び処理方法
DE102014209924A1 (de) * 2014-05-23 2015-11-26 Matthias Enzenhofer Vorrichtung und Verfahren zur Behandlung eines Gasstroms
JP2016175028A (ja) * 2015-03-20 2016-10-06 株式会社栗本鐵工所 揮発性有機化合物処理装置
CN105032125A (zh) * 2015-07-28 2015-11-11 河北美邦工程科技股份有限公司 环己烷空气氧化法生产环己酮工艺中环己烷氧化尾气回收处理方法
DE102016221769A1 (de) * 2016-11-07 2018-05-09 Loratech Ag Abluftreinigungsverfahren und Abluftreinigungsvorrichtung
DE102017103182A1 (de) * 2017-02-16 2018-08-16 Krantz Gmbh Vorrichtung zur Behandlung eines mit oxidierbaren Bestandteilen beladenen Rohgasvolumenstroms
DE102017103204A1 (de) * 2017-02-16 2018-08-16 Krantz Gmbh Vorrichtung zur Behandlung eines mit oxidierbaren Bestandteilen beladenen Rohgasvolumenstroms
CN108194930A (zh) * 2018-01-11 2018-06-22 昆山瑞恒峰技术咨询有限公司 一种节能环保垃圾焚烧装置
KR102179653B1 (ko) * 2018-11-09 2020-11-17 한국화학연구원 휘발성유기화합물 샘플러용 어댑터 및 이를 이용한 휘발성유기화합물 검출방법
CN110292831B (zh) * 2019-07-25 2021-12-14 河北科容油站设备有限公司 油气回收处理系统
CA3225748A1 (en) * 2021-07-01 2023-01-05 Voyage Foods, Inc. Nut butter replicas produced from individual components
CN114849418A (zh) * 2022-04-29 2022-08-05 浙江天地环保科技股份有限公司 一种焦化废水逸散VOCs处理系统及方法

Family Cites Families (28)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2642153A (en) * 1951-04-02 1953-06-16 Eastman Kodak Co Gas separation by adsorption and preferential desorption
US3619130A (en) * 1968-08-27 1971-11-09 Frank J Ventriglio Method of removing carbon dioxide from gaseous mixtures
JPS52148484A (en) 1976-06-07 1977-12-09 Hitachi Ltd Recovery of organic solvent and regeneration of adsorbent
DE2847714C2 (de) * 1978-11-03 1984-06-28 Metallgesellschaft Ag, 6000 Frankfurt Verfahren zum Regenerieren eines Feststoffadsorbers
JPS5689818A (en) 1979-12-25 1981-07-21 Mitsubishi Heavy Ind Ltd Improved solvent recovering method
SU874138A1 (ru) 1980-02-29 1981-10-23 Предприятие П/Я Р-6991 Вертикальный кольцевой адсорбер
US4405343A (en) * 1982-09-01 1983-09-20 Othmer Donald F Methanol dehydration
HU193539B (en) 1983-06-24 1987-10-28 Magyar Asvanyolaj Es Foeldgaz Process for extraction of organic materials from gases by burning for making harmless connested with adsorbtion and utilization
JPS61187222A (ja) 1985-02-15 1986-08-20 Agency Of Ind Science & Technol 半導体単結晶層の製造方法
US4869734A (en) * 1986-03-03 1989-09-26 Tri-Dim Filter Corporation Air cleaning system
JPH0634897B2 (ja) 1986-07-11 1994-05-11 東邦化工建設株式会社 活性炭による吸脱着方法
SU1639725A1 (ru) 1988-06-13 1991-04-07 Прибалтийский Сектор Центрального Проектно-Конструкторского Бюро "Ремстройпроект" Министерства Электротехнической Промышленности Ссср Способ очистки газовых выбросов
RU1780815C (ru) 1990-01-29 1992-12-15 Прибалтийский Сектор Центрального Проектно-Конструкторского Бюро "Ремстройпроект" Межотраслевого Государственного Объединения "Энергомаш" Адсорбер
JP3298106B2 (ja) 1990-11-30 2002-07-02 東洋紡績株式会社 水溶性有機溶剤含有排気ガスの処理方法
JPH05225A (ja) 1991-06-25 1993-01-08 Kikkoman Corp 香気成分の回収装置
US5256208A (en) * 1991-10-01 1993-10-26 Rafson Harold J Process for removing volatile contaminants from granular materials
US5348573A (en) * 1992-01-10 1994-09-20 County Sanitation Districts Of Los Angeles County Annular scrubber
US5359864A (en) * 1992-06-30 1994-11-01 Sanden Corp. Cooling apparatus
US5759242A (en) 1996-07-23 1998-06-02 Praxair Technology, Inc. Radial bed vaccum/pressure swing adsorber vessel
US6391385B1 (en) * 1999-10-18 2002-05-21 Advanced Technology Materials, Inc. Method of abating of effluents from chemical vapor deposition processes using organometallic source reagents
JP2001113116A (ja) 1999-10-19 2001-04-24 Fujitsu Ltd 排気処理方法及び排気処理装置
US6372018B1 (en) * 2000-03-14 2002-04-16 Harold R. Cowles VOC removal or destruction system
JP2003322324A (ja) 2002-04-26 2003-11-14 Meidensha Corp 有害物質の処理装置および処理方法
JP3924209B2 (ja) 2002-07-03 2007-06-06 新潟原動機株式会社 有機成分含有空気および廃液の処理装置
JP2004184003A (ja) 2002-12-04 2004-07-02 Niigata Power Systems Co Ltd ガスタービンを利用した脱臭・廃液処理方法及びその装置
US20050109207A1 (en) * 2003-11-24 2005-05-26 Olander W. K. Method and apparatus for the recovery of volatile organic compounds and concentration thereof
WO2006019131A1 (ja) 2004-08-19 2006-02-23 Ishikawajima-Harima Heavy Industries Co., Ltd. ガスタービンを用いた揮発性有機化合物処理方法及び揮発性有機化合物処理システム
US20060245961A1 (en) 2005-04-28 2006-11-02 Tecumseh Products Company Rotary compressor with permanent magnet motor

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2607237C2 (ru) * 2011-01-24 2017-01-10 Абб Инк. Способ анализа и диагностики крупномасштабных автоматизированных систем управления производственными процессами
RU2753901C1 (ru) * 2018-01-29 2021-08-24 Чжуне Чантянь Интернешнал Энджиниринг Ко., Лтд Устройство сопряжения, система транспортировки активированного угля и способ многопроцессной очистки отходящего газа

Also Published As

Publication number Publication date
JP3948486B1 (ja) 2007-07-25
NO339820B1 (no) 2017-02-06
US20080006152A1 (en) 2008-01-10
KR100924154B1 (ko) 2009-10-28
EP1878485A1 (en) 2008-01-16
CA2592855C (en) 2010-09-21
CN101143283A (zh) 2008-03-19
JP2008020079A (ja) 2008-01-31
NO20073507L (no) 2008-01-11
EP1878485B1 (en) 2014-03-26
US7854790B2 (en) 2010-12-21
CN101143283B (zh) 2015-11-25
KR20080005860A (ko) 2008-01-15
CA2592855A1 (en) 2008-01-10
RU2007125425A (ru) 2009-01-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2366494C2 (ru) Способ технологической обработки летучего органического соединения, устройство для адсорбции и десорбции и установка для технологической обработки летучего органического соединения
US8142555B2 (en) Method of treating volatile organic compound and system for treating volatile organic compound using gas turbine
KR100860868B1 (ko) 휘발성 유기 화합물의 처리방법 및 휘발성 유기 화합물의처리시스템
JP3956993B1 (ja) ガスタービンを用いた揮発性有機化合物処理方法及び揮発性有機化合物処理システム
WO2010137591A1 (ja) 含水固体燃料の乾燥装置及び乾燥方法
KR101645171B1 (ko) 반도체 및 VOCs 배출공정에서 발생되는 난분해성 유해폐가스 처리 시스템
JP2003262304A (ja) 過熱蒸気システム及び廃棄物処理システム
KR101576893B1 (ko) 잔취제거기능이 포함된 흡착 및 직접농축설비의 악취제거방법
JP2019196923A (ja) 可燃性ガスを含むガス分析装置用ガスサンプリング装置
JP7380514B2 (ja) 塗装乾燥炉の脱臭処理装置および脱臭処理方法
JP2005007381A (ja) 廃棄物処理装置及び処理方法
JP2018132276A (ja) 排ガスからの水銀除去方法及びこの方法を用いた廃棄物処理装置
JPS5756017A (en) Water making device

Legal Events

Date Code Title Description
PC41 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20201014