RU2637118C2 - Способ очистки газов от летучих органических примесей - Google Patents

Способ очистки газов от летучих органических примесей Download PDF

Info

Publication number
RU2637118C2
RU2637118C2 RU2015148453A RU2015148453A RU2637118C2 RU 2637118 C2 RU2637118 C2 RU 2637118C2 RU 2015148453 A RU2015148453 A RU 2015148453A RU 2015148453 A RU2015148453 A RU 2015148453A RU 2637118 C2 RU2637118 C2 RU 2637118C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
adsorbent
catalyst
impurities
layer
oxidation
Prior art date
Application number
RU2015148453A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2015148453A (ru
Inventor
Сергей Валерьевич Зажигалов
Андрей Николаевич Загоруйко
Сергей Алексеевич Лопатин
Данил Александрович Писарев
Дмитрий Васильевич Баранов
Павел Евгеньевич Микенин
Андрей Владимирович Елышев
Original Assignee
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Новосибирский национальный исследовательский государственный университет" (Новосибирский государственный университет, НГУ)
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 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Новосибирский национальный исследовательский государственный университет" (Новосибирский государственный университет, НГУ) filed Critical Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Новосибирский национальный исследовательский государственный университет" (Новосибирский государственный университет, НГУ)
Priority to RU2015148453A priority Critical patent/RU2637118C2/ru
Publication of RU2015148453A publication Critical patent/RU2015148453A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2637118C2 publication Critical patent/RU2637118C2/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
    • B01D53/34Chemical or biological purification of waste gases

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к технологиям окисления токсичных примесей летучих органических соединений в отходящих газах промышленных предприятий и может быть использовано в химической, нефтехимической, лакокрасочной, машиностроительной и других отраслях промышленности. Способ очистки газов от органических примесей основан на последовательно чередующихся во времени стадии очистки газов за счет адсорбции примесей в слое адсорбента-катализатора, через который пропускают очищаемый газовый поток, при температурах ниже температур окисления примесей и стадии регенерации адсорбента-катализатора за счет окисления сорбированных на поверхности адсорбента-катализатора примесей в токе кислородсодержащего регенерирующего газа при температуре выше температуры начала окисления адсорбированных примесей. В этом способе, согласно изобретению, слой адсорбента-катализатора разделяют не менее чем на два равных по объему сегментов слоя, очищаемый газовый поток разделяют на несколько параллельных потоков по числу сегментов слоя, каждый из таких потоков пропускают отдельно через соответствующий сегмент слоя адсорбента-катализатора, после чего все разделенные потоки смешивают обратно в один общий поток очищенных газов, при этом стадию регенерации адсорбента-катализатора в каждом из сегментов слоя производят поочередно. Технический результат заключается в повышении общей степени очистки газов. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к технологиям окисления токсичных примесей летучих органических соединений в отходящих газах промышленных предприятий и может быть использовано в химической, нефтехимической, лакокрасочной, машиностроительной и других отраслях промышленности.
Для очистки отходящих газов с низкими концентрациями токсичных примесей наиболее эффективным и экономически выгодным является применение каталитических процессов, обеспечивающих окисление примесей кислородом воздуха в присутствии катализатора до экологически безвредных продуктов. Такие процессы отличаются высокой степенью очистки газов. В то же время для осуществления таких процессов в слое катализатора требуется поддерживать достаточно высокие температуры (для различных примесей диапазон таких температур может составлять от 150-200 до 500-600°C). Это обуславливает их относительно высокое энергопотребление, а также необходимость применения дорогих и громоздких теплообменников, особенно в случаях низких концентраций горючих примесей и большого объема очищаемых газов. К тому же каталитический реактор надо долго греть перед пуском, что осложняет его применение для очистки газов из периодических источников (Ю.Ш. Матрос, А.С. Носков, В.А. Чумаченко. Каталитическое обезвреживание отходящих газов промышленных производств. Новосибирск, «Наука», Сибирское отделение, 1991, 224 с.).
Известен адсорбционно-каталитический процесс для очистки отходящих газов от органических примесей [US США № 4234549, B01D 53/42]. Этот процесс является циклическим и осуществляется в две стадии, на первой происходит очистка газов за счет адсорбции примесей в слое адсорбента-катализатора при температурах ниже температур окисления примесей, на второй - регенерация адсорбционной емкости адсорбента-катализатора за счет окисления сорбированных примесей при повышенной температуре в токе кислородсодержащего регенерирующего газа, например, воздуха. Окисление происходит при пропускании через слой адсорбента-катализатора регенерирующего потока, нагретого до температуры выше температуры начала глубокого окисления адсорбированных примесей. Этот способ существенно менее энергоемок, чем описанный выше каталитический процесс, т.к. энергия тратится периодически в течение относительно короткого промежутка времени и только на нагрев слоя адсорбента-катализатора до температуры, достаточной для начала окисления сорбированных примесей с последующим использованием тепла протекающих каталитических реакций для поддержания необходимого температурного режима.
С другой стороны, при использовании такого процесса при нагреве слоя адсорбента-катализатора возможна залповая десорбция части непрореагировавших примесей, заметно снижающая эффективность очистки газов. Длительность периода такой десорбции относительно невелика (до нескольких минут) по сравнению с длительностью всего цикла очистки (от нескольких часов до нескольких суток), но в течение этого периода десорбирующиеся примеси могут появляться в очищенных газах в концентрациях, существенно превосходящих предельно допустимые.
Изобретение решает задачу разработки эффективной адсорбционно-каталитической технологии для очистки газов от органических примесей, характеризующейся минимальными залповыми выбросами во время проведения окисления сорбированных примесей.
Задача решается тем, что в способе очистки газов от органических примесей, включающем последовательно чередующиеся во времени стадию очистки газов за счет адсорбции примесей в слое адсорбента-катализатора, через который пропускают очищаемый газовый поток, при температурах ниже температур окисления примесей и стадию регенерации адсорбента-катализатора за счет окисления сорбированных на поверхности адсорбента-катализатора примесей в токе кислородсодержащего регенерирующего газа при температуре выше температуры начала окисления адсорбированных примесей, согласно изобретению, слой адсорбента-катализатора разделяют не менее чем на два равных по объему сегментов слоя, очищаемый газовый поток разделяют на несколько параллельных потоков по числу сегментов слоя, каждый из таких потоков пропускают отдельно через соответствующий сегмент слоя адсорбента-катализатора, после чего все разделенные потоки смешивают обратно в один общий поток очищенных газов, при этом стадию регенерации адсорбента-катализатора в каждом из сегментов слоя производят поочередно.
Для реализации способа каждый из сегментов слоя адсорбента-катализатора может быть размещен в отдельном реакторном корпусе.
Схема адсорбционно-каталитического процесса, реализующего предлагаемый способ, представлена на Фиг 1, где: корпус реактора - 1а-1б, слой адсорбента-катализатора - 2а-2б, нагревательный элемент - 3а-3б, поток очищаемого газа - 4, поток очищенных газов - 5.
Процесс очистки газов от летучих органических примесей осуществляется следующим образом. Поток очищаемых газов подается в систему реакторов (поз. 1а-1б Фиг 1.) через систему входных патрубков (поз. 4) и далее проходит через слои адсорбента-катализатора (поз. 2а-2б), выходя из реактора через систему выходных патрубков (поз. 5). Как и в процессе, описанном выше, здесь происходит чередование двух стадий в слое адсорбента-катализатора - адсорбции подаваемых примесей при температуре ниже температуры их окисления до проскока их через слои адсорбента-катализатора и окисление сорбированных на первой стадии примесей при повышении температуры в слоях до температуры начала глубокого окисления адсорбированных примесей. В качестве регенерирующего потока может использоваться воздух, либо поток очищаемых газов, в последнем случае процесс очистки становится непрерывным.
Каждый из слоев адсорбента-катализатора в таком процессе работает как отдельный независимый адсорбционно-каталитический слой по принципу, описанному выше, т.е. происходит циклическое чередование двух стадий процесса: адсорбции примесей в слое адсорбента-катализатора при температуре ниже температур окисления примесей и регенерации слоя - окисления адсорбированных примесей при температуре выше температуры начала глубокого окисления примесей. При этом процесс регенерации проводится в этих секциях не одновременно, а поочередно. Смешение потока из регенерируемой секции с потоками, выходящими из других секций, при сохранении неизменной средней во времени степени очистки газов, позволяет минимизировать пиковые концентрации десорбирующихся примесей во время залповых десорбционных выбросов, что повышает показатели общей эффективности очистки газов.
Описанный процесс очистки можно вести в непрерывном режиме, так как нет необходимости прерывать подачу смеси во время регенерации слоя. Предлагаемый способ может быть использован также и для очистки газов из периодических источников выбросов.
Технический результат изобретения заключается в повышении общей степени очистки газов.
Пример осуществления способа.
Проводят очистку вентиляционных выбросов, представляющих собой пары стирола в воздухе, концентрация паров стирола 35 ррм, температура выбросов 20°C. Очистку выбросов производят в слое адсорбента-катализатора, разделенного на три равных по объему сегмента, размещенных в снабженных нагревательными элементами отдельных герметичных корпусах реакторов с системой патрубков для параллельного ввода очищаемого газового потока в каждый из реакторов и системой патрубков для параллельного вывода очищенного газового потока из всех реакторов.
В качестве адсорбента-катализатора используется алюмомеднохромовый промышленный катализатор. Очищаемые выбросы делят на три потока, каждый из которых пропускают через свой сегмент слоя катализатора, после чего очищенные потоки смешиваются и сбрасываются атмосферу. Длительность периода адсорбции в каждом слое составляет 10 часов, длительность периода регенерации адсорбента-катализатора - 30 минут. Регенерацию производят в сегментах слоя поочередно, с временным диапазоном между началом регенерации в одном из сегментов до начала регенерации следующем сегменте, равным 5 часам. Средняя по времени степень очистки выбросов от стирола составляет 98.6%, при этом максимальная пиковая концентрация стирола в очищенном потоке не превышает 10-15 ррм, максимальная температура газа - не более 90°C.
В аналогичном процессе, где используется единый слой адсорбента-катализатора без деления на параллельные сегменты, наблюдаются аналогичные длительности циклов адсорбции и регенерации, а также аналогичная средняя степень очистки газов. В то же время в таком процессе максимальная пиковая концентрация стирола в очищенных газах на стадии регенерации достигает 30-40 ррм, а максимальная температура очищенных газов кратковременно достигает 250-300°C, что может приводить к деформации и постепенному разрушению выходного газохода.

Claims (2)

1. Способ очистки газов от летучих органических примесей, включающий последовательно чередующиеся во времени стадию очистки газов за счет адсорбции примесей в слое адсорбента-катализатора, через который пропускают очищаемый газовый поток, при температурах ниже температур окисления примесей и стадию регенерации адсорбента-катализатора за счет окисления сорбированных на поверхности адсорбента-катализатора примесей в токе кислородсодержащего регенерирующего газа при температуре выше температуры начала окисления адсорбированных примесей, отличающийся тем, что слой адсорбента-катализатора разделяют не менее чем на два равных по объему сегментов слоя, очищаемый газовый поток разделяют на несколько параллельных потоков по числу сегментов слоя, каждый из таких потоков пропускают отдельно через соответствующий сегмент слоя адсорбента-катализатора, после чего все разделенные потоки смешивают обратно в один общий поток очищенных газов, при этом стадию регенерации адсорбента-катализатора в каждом из сегментов слоя производят поочередно.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что каждый из сегментов слоя адсорбента-катализатора размещают в отдельном реакторном корпусе.
RU2015148453A 2015-11-11 2015-11-11 Способ очистки газов от летучих органических примесей RU2637118C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015148453A RU2637118C2 (ru) 2015-11-11 2015-11-11 Способ очистки газов от летучих органических примесей

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015148453A RU2637118C2 (ru) 2015-11-11 2015-11-11 Способ очистки газов от летучих органических примесей

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2015148453A RU2015148453A (ru) 2017-05-16
RU2637118C2 true RU2637118C2 (ru) 2017-11-30

Family

ID=58715566

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015148453A RU2637118C2 (ru) 2015-11-11 2015-11-11 Способ очистки газов от летучих органических примесей

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2637118C2 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2040313C1 (ru) * 1993-07-30 1995-07-25 Виктор Афанасьевич Граждан Способ обезвреживания газовых выбросов от паров органических соединений и устройство для его осуществления
RU2147457C1 (ru) * 1997-05-21 2000-04-20 Институт катализа им.Г.К.Борескова Сибирского отделения РАН Способ очистки газов от токсичных примесей
RU2241524C1 (ru) * 2003-03-11 2004-12-10 Открытое акционерное общество криогенного машиностроения (ОАО "Криогенмаш") Способ комплексной очистки газов и устройство для его осуществления
US7527670B2 (en) * 2001-12-20 2009-05-05 Praxair Technology, Inc. Method and apparatus for gas purification

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2040313C1 (ru) * 1993-07-30 1995-07-25 Виктор Афанасьевич Граждан Способ обезвреживания газовых выбросов от паров органических соединений и устройство для его осуществления
RU2147457C1 (ru) * 1997-05-21 2000-04-20 Институт катализа им.Г.К.Борескова Сибирского отделения РАН Способ очистки газов от токсичных примесей
US7527670B2 (en) * 2001-12-20 2009-05-05 Praxair Technology, Inc. Method and apparatus for gas purification
RU2241524C1 (ru) * 2003-03-11 2004-12-10 Открытое акционерное общество криогенного машиностроения (ОАО "Криогенмаш") Способ комплексной очистки газов и устройство для его осуществления

Also Published As

Publication number Publication date
RU2015148453A (ru) 2017-05-16

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN1266037C (zh) 净化二氧化碳原料流的方法和设备
CN102489149B (zh) 废气净化处理方法
CN1090521C (zh) 除去气流中所含的氮氧化物的方法
KR100962695B1 (ko) 배기 가스 처리 방법 및 장치
CN106512686B (zh) 一种有机污染土壤热解析尾气处理系统
CN203501187U (zh) 一种处理含有高浓度有机污染物废气的装置
CN111151094A (zh) 一种有机污染废气再生净化方法
CN103285719A (zh) 一种低温等离子体处理含氯代烃的气体的方法
CN109289911B (zh) 一种处理含氮挥发性有机污染物的催化剂及方法
CN104984638A (zh) 一种多效合一的废气净化系统
US20130061753A1 (en) Method and device for treating gas discharged from carbon dioxide recovery device
JP5153748B2 (ja) 亜酸化窒素の還元方法及び還元装置
CN109173669B (zh) 一种净化黄磷尾气的方法
CN104307363A (zh) 一种低温烟气NOx富集脱除系统及其方法
JP2000233117A (ja) 排ガスの浄化方法及び浄化装置
RU2637118C2 (ru) Способ очистки газов от летучих органических примесей
RU164557U1 (ru) Адсорбционно-каталитический реактор для очистки газов от летучих органических примесей
CN211725246U (zh) 一种VOCs吸附-催化燃烧系统
US20220355239A1 (en) A volatile organic compound reduction apparatus
TW202206174A (zh) 廢氣處理系統
GB2603979A (en) Exhaust gas treatment system
CN204170620U (zh) 一种脱硫脱硝一体化烟气净化系统
RU163350U1 (ru) Адсорбционно-каталитический реактор
CN110201489B (zh) 一种氯乙烯尾气处理系统及一种气体浓缩装置
CN111001259A (zh) 一种含氯废气的处理装置