RU2687410C1 - Установка сухой очистки дымовых газов от кислых компонентов - Google Patents

Установка сухой очистки дымовых газов от кислых компонентов Download PDF

Info

Publication number
RU2687410C1
RU2687410C1 RU2018123012A RU2018123012A RU2687410C1 RU 2687410 C1 RU2687410 C1 RU 2687410C1 RU 2018123012 A RU2018123012 A RU 2018123012A RU 2018123012 A RU2018123012 A RU 2018123012A RU 2687410 C1 RU2687410 C1 RU 2687410C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
sorbent
dry
flue gases
sorption reactor
cleaning
Prior art date
Application number
RU2018123012A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2813243C1 (ru
Inventor
Сергей Яковлевич Чернин
Original Assignee
Сергей Яковлевич Чернин
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 Сергей Яковлевич Чернин filed Critical Сергей Яковлевич Чернин
Priority to RU2018123012A priority Critical patent/RU2813243C1/ru
Priority claimed from RU2018123012A external-priority patent/RU2813243C1/ru
Publication of RU2687410C1 publication Critical patent/RU2687410C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2813243C1 publication Critical patent/RU2813243C1/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

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)
  • Treating Waste Gases (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области переработки промышленных и бытовых отходов и может использоваться для сухой очистки дымовых газов от кислых компонентов методов хемосорбции в процессах термического обезвреживания промышленных и бытовых отходов. Установка очистки дымовых газов от кислых компонентов содержит последовательно соединенные полый форсуночный скруббер с входом для атмосферного воздуха, реактор сухой сорбции и рукавный фильтр. Реактор сухой сорбции включает полый перфорированный ротор с насадкой из керамических шаров. Кроме того, бункер-накопитель рукавного фильтра соединен с выходным газоходом реактора сухой сорбции средством транспортировки сорбента - шнековым питателем для его рециркуляции. Рукавный фильтр снабжен устройством обратной очистки сжатым воздухом. Изобретение позволяет исключить необходимость создания виброкипящего слоя сорбента, что обеспечивает практическое отсутствие требований по гранулометрическому составу химического реагента, снизить абразивную нагрузку за счет низкой скорости дымовых газов с твердыми частицами в системе газоочистки, исключить энергетические затраты на создание виброкипящего слоя и рециркуляцию реагента, механическое измельчение крупных кусков реагента в рабочей зоне реактора сухой сорбции. 2 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к области переработки промышленных и бытовых отходов и может использоваться для сухой очистки дымовых газов от кислых компонентов методов хемосорбции в процессах термического обезвреживания промышленных и бытовых отходов.
Известен способ селективной очистки пирогаза от сероуглерода и двуокиси углерода (RU 2515300 С1, 10.05.2014) путем их абсорбции водным поглотительным раствором с последующей регенерацией отработанных поглотительных растворов и рециркуляцией очищенных поглотительных растворов на абсорбцию, при этом контактирование пирогаза с поглотительным раствором проводят последовательно в два этапа, на первом этапе поглощают сероводород, а на втором этапе - двуокись углерода, причем абсорбцию сероводорода осуществляют водным раствором бикарбоната натрия с pH среды 7,5-8,5, а в отработанный, после поглощения сероводорода, раствор добавляют гидроокись железа с дозой 3-6 г на 1 г сульфида, затем регенерируют продувкой воздухом, отстаивают и полученный после отстаивания водный раствор бикарбоната натрия возвращают на абсорбцию первого этапа, а осажденный раствор гидроокиси железа вновь участвует в технологическом цикле для регенерации отработанного при поглощении сероводорода раствора; на втором этапе двуокись углерода поглощают водным раствором карбоната натрия с pH≥11, образованный, после поглощения двуокиси углерода, раствор, содержащий бикарбонат натрия, регенерируют, подвергая термическому разложению при температуре 60-200°C с получением раствора карбоната натрия, который возвращают на абсорбцию второго этапа. Установка для осуществления способа содержит первый абсорберы, реактор для переработки отработанного поглотительного раствора, регенератор для отделения серы и отстойник.
Недостатком этого способа и установки является:
1) необходимость использовать водные растворы химических реагентов на всех этапах очистки пирогаза, что требует поддержания положительных температур в зимний период;
2) сложный контроль за поддержанием равновесных концентраций растворимости химических реагентов и продуктов газоочистки;
3) дополнительный расход энергии на нагрев раствора гидрокарбоната натрия с целью его регенерации.
Известна установка сухой очистки отходящих газов электролитического производства алюминия (RU 2339743 С2, 27.11.2008), которая содержит реактор-адсорбер с узлом для ввода очищаемого газа, узлом подачи свежего глинозема, узлом для ввода в реактор отработанного глинозема, установленным выше горловины реактора, газораспределительным устройством, соединенным с выходной частью реактора и выполненным в виде короба в нижней части которого под углом друг к другу установлены направляющие пластины. Короб газораспределительного устройства соединен с выходной частью реактора и с входной частью рукавного фильтра. Узел ввода в реактор свежего глинозема оснащен форсункой с раструбом, установленным выше горловины реактора. Форсунка снабжена насадкой, установленной внутри раструба. Насадка установлена внутри раструба с возможностью перемещения. Узел ввода свежего глинозема соединен с бункером свежего глинозема линией транспортировки. Узел ввода в реактор отработанного глинозема соединен линией рециркуляции с бункером-накопителем рукавного фильтра. Фильтрационная камера рукавного фильтра снабжена устройством импульсной продувки и соединена газопроводом с дымовой трубой для выброса очищенного газа в атмосферу. Бункер-накопитель отработанного глинозема рукавного фильтра соединен линией транспортировки с бункером отработанного глинозема, снабженным пневмокамерным насосом для подачи отработанного глинозема в корпуса электролиза. Для создания разрежения в системе газоочистки в конце трубопровода перед дымовой трубой установлен вентилятор. Устройство позволяет эффективно (более 99%) производить очистку отходящих газов электролитического производства алюминия, но вместе не лишено ряда недостатков:
1) высокие удельные энергетические затраты на рециркуляцию глинозема, связанные с необходимостью создания виброкипящего слоя частиц глинозема напорным потоком воздуха, подаваемым под решетку;
2) высокие абразивные нагрузки на стенки реактора;
3) высокая вероятность возврата крупнокускового отработанного глинозема из бункера-накопителя рукавного фильтра на решетку в реакционную зону распылительной форсунки., что приводит к дополнительному аэродинамическому сопротивлению и возрастанию энергетических затрат.
Тем не менее, по своему назначению, наличию сходных признаков данное техническое решение принято в качестве ближайшего аналога.
Задачей предлагаемого технического решения очистки дымовых газов в установке на базе реактора сухой сорбции является повышение технико-экономических показателей процесса газоочистки.
Поставленная задача решается установкой очистки дымовых газов от кислых компонентов, содержащей последовательно соединенные полый форсуночный скруббер, реактор сухой сорбции и рукавный фильтр, при этом реактор сухой сорбции включает полый перфорированный ротор с насадкой из керамических шаров, а бункер-накопитель рукавного фильтра соединен с выходным газоходом реактора сухой сорбции средством транспортировки сорбента для его рециркуляции.
Кроме того, указанный скруббер может быть выполнен с входом для подачи атмосферного воздуха.
Кроме того, рукавный фильтр может быть снабжен устройством обратной очистки сжатым воздухом.
Технический результат, достигаемый предлагаемым изобретением, заключается в исключении необходимости создания виброкипящего слоя сорбента, что обеспечивает практическое отсутствие требований по гранулометрическому составу химического реагента, снижение абразивной нагрузки за счет низкой скорости дымовых газов с твердыми частицами в системе газоочистки, отсутствие энергетических затрат за создание виброкипящего слоя и рециркуляцию реагента, механическое измельчение крупных кусков реагента в рабочей зоне реактора сухой сорбции. Кроме того, возврат сорбента в рабочую зону реактора сухой сорбции способствует увеличению площади контакта сорбента и дымовых газов, что является необходимым условием для быстрого и полного прохождения гетерогенных реакций нейтрализации.
Предложенная установка позволяет осуществить физико-химическую реагентную очистку дымовых газов от кислых компонентов, а именно: HCl, HF, SO2(H2SO3), SO3(H2SO4), NO, NO2, которая заключается в их адсорбции на твердом сорбенте с последующей хемосорбцией, т.е. химическим превращением этих компонентов в соответствующие сухие соли на поверхности сорбента в объеме газоочистного оборудования.
Принципиальная схема предлагаемой установки очистки дымовых газов представлена на чертеже.
Предлагаемая установка очистки дымовых газов от кислых компонентов содержит полый форсуночный скруббер 1, снабженного узлом 2 для ввода очищаемых дымовых газов, узлом 3 регулируемой подачи атмосферного воздуха и механической тонкодисперной форсункой или форсунками 5 для подачи технической воды с целью охлаждения и увлажнения дымовых газов перед очисткой. С выходом указанного скруббера 1 соединен реактор 6 сухой сорбции с вращающимся полым перфорированным ротором 7 (барабаном), заполненным сферической насадкой в виде керамических шаров 8 и с узлом 4 загрузки сухого сорбента. С выходом реактора 6 соединен газоход 9 отвода запыленных дымовых газов 9 в рукавный фильтр 10, снабженный высокотемпературными тканевыми рукавами 11 и сборной полостью 14 очищенного воздуха. Для обеспечения работоспособности, рукавный фильтр 10 снабжен устройством 12 обратной импульсной очистки сжатым воздухом поверхности фильтрующих элементов 11. Между бункером-накопителем 16 рукавного фильтра 10 и реактором 6 сухой сорбции расположен шнековый питатель 13 с регулируемой скоростью вращения с шлюзовым разгрузочным устройством 15, предназначенный для возврата в реакционную зону реактора 6 части сорбента. Дымовая труба на выходе из сборной полости 14 очищенного воздуха рукавного фильтра 10 соединена с вентилятором-дымососом (на чертеже не показан).
Установка очистки дымовых газов, предназначенная для физико-химической очистки дымовых газов от компонентов кислотного характера, работает следующим образом.
В поток дымовых газов с температурой 1100÷1200°C, поступающих на вход полого скруббера 1, двухфазными механическими форсунками 5 распыляется техническая вода с целью снижения температуры дымовых газов перед химической очисткой в реакторе 6 сухой сорбции. Двухфазные механические форсунки 5 обеспечивают мелкодисперсное распыление для быстрого эффективного охлаждения дымовых газов. Количество подаваемой воды рассчитывается с тем условием, чтобы при входе в реактор 6 сухой сорбции их температура не превышала 200÷250°C. С помощью узла 3 в скруббер 1 подается атмосферный воздух. Возможно охлаждение дымовых газов либо водой, либо воздухом, либо их комбинацией в различных пропорциях. Охлажденные дымовые газы поступают в реактор 6 сухой сорбции с предварительно загруженным расчетным количеством сорбента. В качестве химического сорбента применяется сухая гашеная известь - гидроксид кальция (Са(ОН)2). При первичной загрузке, как правило, задается избыточное количество сорбента с целью создания максимальной площади поверхности гетерогенной реакции нейтрализации между кислыми компонентами дымовых газов и частицами извести. Поток обрабатываемых дымовых газов проходит через вращающийся перфорированный ротор 7 реактора с насадкой в виде керамических шаров 8 и захватывает частички извести, на поверхности которых и происходит реакция нейтрализации. Сорбент постоянно перемалывается в роторе 7 реактора 6 мелящими керамическими шарами 8 с целью вовлечения в реакцию свежих непрореагировавших слоев извести. Кроме того, перемалывающие шары 8 необходимы для размалывания крупных кусков сорбента до размеров частиц, выносимых потоком дымовых газов в рукавный фильтр 10. На выходном газоходе 9 реактора 6 сухой сорбции дымовые газы повторно обрабатываются сорбентом, поступающим в рецикле из бункера-накопителя 16 рукавного фильтра 10. Для осуществления рецикла сорбента применяется шнековый транспортер 13 с регулируемой скоростью вращения. Возврат сорбента в рабочую зону реактора 6 сухой сорбции создает местное локальное перезапыление реагентом потока дымовых газов, тем самым увеличивается площадь контакта сорбента и дымовых газов, что является необходимым условием для быстрого и полного прохождения гетерогенных реакций нейтрализации. Таким образом, мелкие частицы сорбента и продукты нейтрализации (в основном сульфаты, сульфиты и хлориды кальция) выносятся в рукавный фильтр 10 дымовыми газами, а крупные частица и куски сорбента и продуктов газоочистки остаются в перфорированном роторе 7 реактора 6, где перемалываются керамическими шарами 8 до размеров, гарантирующих их летучесть. Механическая очистка дымовых газов от твердых летучих компонентов происходит на тканевых высокотемпературных фильтрующих элементах 11 рукавного фильтра 10. Очищенные дымовые газы собираются в сборной полости 14 рукавного фильтра 10, откуда вентилятором-дымососом через дымовую трубу выбрасываются в атмосферу. По мере накопления сорбента и продуктов газоочистки на внешнем слое тканевых рукавов 11 их аэродинамическое сопротивление возрастает, и по сигналу датчика перепада давления автоматически производится регенерация фильтрующей поверхности путем импульсной подачи воздуха устройством 12. Сухие продукты фильтрация попадают в бункер-накопитель 16 рукавного фильтра 10, откуда шнековым питателем 13 рециркуляции возвращаются в реактор 6 сухой сорбции, осуществляя многократный рецикл сорбента. Периодически (1 раз/час) часть сорбента и солей газоочистки выгружается из шнекового питателя 13 рециркуляции сорбента, а в реактор 6 задается новая порция свежего сорбента.
Предлагаемая установка очистки дымовых газов снабжена приборами контроля и регулирования, не являющимися предметом защиты.
Предлагаемая установка очистки дымовых газов на базе реактора 6 сухой сорбции обеспечивает высокую эффективность нейтрализации кислотных компонентов дымовых газов (не менее 97%) и может быть выполнена в линейке типоразмеров под любое количество образующихся дымовых газов.

Claims (3)

1. Установка очистки дымовых газов от кислых компонентов, содержащая последовательно соединенные полый форсуночный скруббер, реактор сухой сорбции и рукавный фильтр, при этом реактор сухой сорбции включает полый перфорированный ротор, заполненный насадкой в виде шаров, а бункер-накопитель рукавного фильтра соединен с выходным газоходом реактора сухой сорбции средством транспортировки сорбента.
2. Установка по п. 1, в которой указанный скруббер выполнен с входом для подачи атмосферного воздуха.
3. Установка по п. 1, в которой рукавный фильтр снабжен устройством обратной очистки сжатым воздухом.
RU2018123012A 2018-06-25 Установка сухой очистки дымовых газов от кислых компонентов RU2813243C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018123012A RU2813243C1 (ru) 2018-06-25 Установка сухой очистки дымовых газов от кислых компонентов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018123012A RU2813243C1 (ru) 2018-06-25 Установка сухой очистки дымовых газов от кислых компонентов

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2687410C1 true RU2687410C1 (ru) 2019-05-13
RU2813243C1 RU2813243C1 (ru) 2024-02-08

Family

ID=

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR3095964A1 (fr) * 2019-05-16 2020-11-20 Ati Environnement Station de dépollution de gaz en sortie d'un four d'incinération, comprenant une enceinte de filtration et de traitement des gaz par un réactif jusqu'à sa saturation.
RU2738723C1 (ru) * 2020-05-07 2020-12-15 Вячеслав Аркадьевич Безруков Система для переработки отходов
RU2787927C2 (ru) * 2019-08-12 2023-01-13 Дмитрий Юрьевич Синяпкин Дымовой фильтр с теплообменником-сажеуловителем и самоочищающимся бэкфиллинговым блоком

Citations (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1354769A (en) * 1971-06-18 1974-06-05 Toyo Engineering Corp Gas purification
SU673147A3 (ru) * 1971-05-28 1979-07-05 Э.Р. Индюстри (Фирма) Установка дл фиксации фтора
US4369130A (en) * 1979-04-11 1983-01-18 Standard Oil Company Composition for removing sulfur oxides from a gas
JPH0416209A (ja) * 1990-05-11 1992-01-21 Mitsui Toatsu Chem Inc バグフィルター逆洗時の紛麈爆発防止方法
EP0575245B1 (fr) * 1992-06-17 1996-10-30 Procedair Sa Dispositif pour le traitement d'un gaz par mise en contact avec des matières solides
JP4016209B2 (ja) * 2004-03-23 2007-12-05 ソニー株式会社 電子機器
RU2339743C2 (ru) * 2006-11-29 2008-11-27 Открытое акционерное общество "Сибирский научно-исследовательский, конструкторский и проектный институт алюминиевой и электродной промышленности" (ОАО "СибВАМИ") Установка сухой очистки отходящих газов электролитического производства алюминия
RU2363521C1 (ru) * 2008-02-04 2009-08-10 Федор Егорович Калуцкий Способ очистки отработавших промышленных газов от твердых частиц для подготовки их к использованию в замкнутом цикле, установка для его осуществления и фильтрующее устройство, используемое в установке
RU2465948C2 (ru) * 2011-01-13 2012-11-10 Владимир Евгеньевич Воскресенский Фильтр рукавный для трехступенчатой очистки воздуха от механических примесей
RU2515300C1 (ru) * 2012-11-19 2014-05-10 Общество с ограниченной ответственностью научно-производственное предприятие "ЭКОФЕС" Способ селективной очистки пирогаза от сероводорода и двуокиси углерода
RU155955U1 (ru) * 2015-06-05 2015-10-20 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "Сфера" Устройство для очистки газов

Patent Citations (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU673147A3 (ru) * 1971-05-28 1979-07-05 Э.Р. Индюстри (Фирма) Установка дл фиксации фтора
GB1354769A (en) * 1971-06-18 1974-06-05 Toyo Engineering Corp Gas purification
US4369130A (en) * 1979-04-11 1983-01-18 Standard Oil Company Composition for removing sulfur oxides from a gas
JPH0416209A (ja) * 1990-05-11 1992-01-21 Mitsui Toatsu Chem Inc バグフィルター逆洗時の紛麈爆発防止方法
EP0575245B1 (fr) * 1992-06-17 1996-10-30 Procedair Sa Dispositif pour le traitement d'un gaz par mise en contact avec des matières solides
JP4016209B2 (ja) * 2004-03-23 2007-12-05 ソニー株式会社 電子機器
RU2339743C2 (ru) * 2006-11-29 2008-11-27 Открытое акционерное общество "Сибирский научно-исследовательский, конструкторский и проектный институт алюминиевой и электродной промышленности" (ОАО "СибВАМИ") Установка сухой очистки отходящих газов электролитического производства алюминия
RU2363521C1 (ru) * 2008-02-04 2009-08-10 Федор Егорович Калуцкий Способ очистки отработавших промышленных газов от твердых частиц для подготовки их к использованию в замкнутом цикле, установка для его осуществления и фильтрующее устройство, используемое в установке
RU2465948C2 (ru) * 2011-01-13 2012-11-10 Владимир Евгеньевич Воскресенский Фильтр рукавный для трехступенчатой очистки воздуха от механических примесей
RU2515300C1 (ru) * 2012-11-19 2014-05-10 Общество с ограниченной ответственностью научно-производственное предприятие "ЭКОФЕС" Способ селективной очистки пирогаза от сероводорода и двуокиси углерода
RU155955U1 (ru) * 2015-06-05 2015-10-20 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "Сфера" Устройство для очистки газов

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR3095964A1 (fr) * 2019-05-16 2020-11-20 Ati Environnement Station de dépollution de gaz en sortie d'un four d'incinération, comprenant une enceinte de filtration et de traitement des gaz par un réactif jusqu'à sa saturation.
RU2787927C2 (ru) * 2019-08-12 2023-01-13 Дмитрий Юрьевич Синяпкин Дымовой фильтр с теплообменником-сажеуловителем и самоочищающимся бэкфиллинговым блоком
RU2738723C1 (ru) * 2020-05-07 2020-12-15 Вячеслав Аркадьевич Безруков Система для переработки отходов

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN101829468B (zh) 用于垃圾焚烧的烟气净化方法及系统
US7022296B1 (en) Method for treating flue gas
CN109843415A (zh) 集成湿式洗涤系统
CN107583449B (zh) 一种工业垃圾裂化焚烧尾气处理方法
CN102974181A (zh) 一种烟气除尘脱硫脱硝工艺及其专用设备
CN101628201A (zh) 玻璃窑炉烟气污染物脱除装置及其脱除方法
CN101797472A (zh) 一种烟气处理工艺
CN103768929A (zh) 一种垃圾焚烧过程中产生的烟气的净化处理装置及其应用
CN105396421A (zh) 焙烧烟气综合吸附脱硫除尘净化方法工艺
CN103611399A (zh) 一种危废焚烧烟气净化系统
CN110314505B (zh) 一种碱行业干铵工段含氨尾气处理装置及其处理方法
US8628603B2 (en) Water-saving liquid-gas conditioning system
CN203620488U (zh) 一种危废焚烧烟气净化系统
EP3323496B1 (en) Apparatus and method for reducing acid gas emissions with zero liquid discharge of waste water
CN112973408B (zh) 含铜废物资源化利用烟气净化的处理工艺
RU2687410C1 (ru) Установка сухой очистки дымовых газов от кислых компонентов
CN203108371U (zh) 一种烟气除尘脱硫脱硝工艺的专用设备
KR20120080112A (ko) 염소 바이패스 시스템 및 염소 바이패스 추기 가스의 처리 방법
RU2813243C1 (ru) Установка сухой очистки дымовых газов от кислых компонентов
CN218741209U (zh) 一种危废活性炭热解再生烟气净化系统
CN109126435A (zh) 一种双碱法烟气脱硫工艺
CN205730867U (zh) 一种用于垃圾焚烧发电的烟气净化系统
CN108014615A (zh) 一种锅炉废气处理系统
CN203869073U (zh) 一种可循环利用废碱液处理回转窑烟气的装置
CN107983128B (zh) 一种铝电解生产过程中无组织排放含氟气体的治理方法