RU2760254C2 - Способ и система для удаления твердых частиц и азотистых соединений из дымового газа с применением керамического фильтра и scr катализатора - Google Patents

Способ и система для удаления твердых частиц и азотистых соединений из дымового газа с применением керамического фильтра и scr катализатора Download PDF

Info

Publication number
RU2760254C2
RU2760254C2 RU2019137880A RU2019137880A RU2760254C2 RU 2760254 C2 RU2760254 C2 RU 2760254C2 RU 2019137880 A RU2019137880 A RU 2019137880A RU 2019137880 A RU2019137880 A RU 2019137880A RU 2760254 C2 RU2760254 C2 RU 2760254C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
gas
nitrogen
flue gas
nitrogen dioxide
catalyst
Prior art date
Application number
RU2019137880A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2019137880A (ru
RU2019137880A3 (ru
Inventor
Пэр Л.Т. ГАБРИЭЛЬСОН
Original Assignee
Хальдор Топсёэ А/С
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 Хальдор Топсёэ А/С filed Critical Хальдор Топсёэ А/С
Publication of RU2019137880A publication Critical patent/RU2019137880A/ru
Publication of RU2019137880A3 publication Critical patent/RU2019137880A3/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2760254C2 publication Critical patent/RU2760254C2/ru

Links

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
    • B01D53/74General processes for purification of waste gases; Apparatus or devices specially adapted therefor
    • B01D53/86Catalytic processes
    • B01D53/8621Removing nitrogen compounds
    • B01D53/8625Nitrogen oxides
    • 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
    • B01D53/74General processes for purification of waste gases; Apparatus or devices specially adapted therefor
    • B01D53/86Catalytic processes
    • B01D53/8621Removing nitrogen compounds
    • B01D53/8625Nitrogen oxides
    • B01D53/8631Processes characterised by a specific device
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D39/00Filtering material for liquid or gaseous fluids
    • B01D39/14Other self-supporting filtering material ; Other filtering material
    • B01D39/20Other self-supporting filtering material ; Other filtering material of inorganic material, e.g. asbestos paper, metallic filtering material of non-woven wires
    • B01D39/2068Other inorganic materials, e.g. ceramics
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D46/00Filters or filtering processes specially modified for separating dispersed particles from gases or vapours
    • B01D46/24Particle separators, e.g. dust precipitators, using rigid hollow filter bodies
    • B01D46/2403Particle separators, e.g. dust precipitators, using rigid hollow filter bodies characterised by the physical shape or structure of the filtering element
    • B01D46/2407Filter candles
    • 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
    • B01D53/74General processes for purification of waste gases; Apparatus or devices specially adapted therefor
    • B01D53/86Catalytic processes
    • B01D53/8621Removing nitrogen compounds
    • B01D53/8625Nitrogen oxides
    • B01D53/8628Processes characterised by a specific catalyst
    • 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
    • B01D53/74General processes for purification of waste gases; Apparatus or devices specially adapted therefor
    • B01D53/86Catalytic processes
    • B01D53/8693After-treatment of removed components
    • 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
    • B01D53/74General processes for purification of waste gases; Apparatus or devices specially adapted therefor
    • B01D53/86Catalytic processes
    • B01D53/90Injecting reactants
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J35/00Catalysts, in general, characterised by their form or physical properties
    • B01J35/30
    • B01J35/56
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D2251/00Reactants
    • B01D2251/20Reductants
    • B01D2251/206Ammonium compounds
    • B01D2251/2062Ammonia
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D2251/00Reactants
    • B01D2251/20Reductants
    • B01D2251/206Ammonium compounds
    • B01D2251/2067Urea
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D2255/00Catalysts
    • B01D2255/10Noble metals or compounds thereof
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D2255/00Catalysts
    • B01D2255/10Noble metals or compounds thereof
    • B01D2255/102Platinum group metals
    • B01D2255/1021Platinum
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D2255/00Catalysts
    • B01D2255/10Noble metals or compounds thereof
    • B01D2255/102Platinum group metals
    • B01D2255/1023Palladium
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D2255/00Catalysts
    • B01D2255/20Metals or compounds thereof
    • B01D2255/207Transition metals
    • B01D2255/20707Titanium
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D2255/00Catalysts
    • B01D2255/90Physical characteristics of catalysts
    • B01D2255/915Catalyst supported on particulate filters
    • B01D2255/9155Wall flow filters
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D2258/00Sources of waste gases
    • B01D2258/02Other waste gases
    • B01D2258/0283Flue gases

Abstract

Настоящее изобретение относится к способу и системе для восстановления эмиссионных твердых частиц и оксидов азота (NOx) из отходящего и дымового газов. Дымовой газ пропускают через один или более керамических фильтров, катализированных катализатором селективного восстановления оксидов азота, в присутствии аммиака, добавленного в дымовой газ либо как таковой, либо в форме его предшественника. При температуре ниже 250°С вводят отходящий газ, содержащий диоксид азота, в дымовой газ перед одним или более керамическими фильтрами. Отходящий газ, содержащий диоксид азота, получают путем каталитического окисления аммиака или его предшественника содержащей кислород атмосферой до отходящего газа, содержащего монооксид азота и кислород, в присутствии катализатора окисления. Далее отходящий газ охлаждают до температуры окружающей среды (от -20 до +40°С) и окисляют монооксид азота в охлажденном отходящем газе до отходящего газа, содержащего диоксид азота. Содержащий диоксид азота отходящий газ вводят в дымовой газ в количестве, приводящем к тому, что от 45 до 55 об.% оксидов азота представляют собой диоксид азота на входе в катализатор селективного восстановления оксидов азота. Технический результат: повышение эффективности катализатора SCR при температуре газа ниже 250°С. 2 н. и 8 з.п. ф-лы.

Description

Настоящее изобретение относится к способу и системе для восстановления эмиссионных твердых частиц и оксидов азота (NOx) из отходящего и дымового газов. В частности, способ и система согласно настоящему изобретению обеспечивают улучшенное восстановление NOx при низких температурах газа.
Дымовые газы из различных сжигательных установок, например, газ котлов силовых установок, работающих на твердом или жидком топливе, работающих на нефти генераторов или цементных печей, установок для сжигания на биотопливе и мусоросжигательных установок, содержат ряд вредных для окружающей среды или даже ядовитых соединений. Они содержат твердые частицы и NOx.
Применение фильтров для улавливания твердых частиц и каталитического очищения дымового газа сокращает количество твердых частиц и NOx и, поэтому, в общем благоприятно для окружающей среды. В большинстве областей законодательство требует снижения NOx в дымовом газе.
Керамические фильтры, например в форме фильтровальных патрон используются во многих отраслях промышленности для удаления твердых частиц из технологических газов. Они являются одним из наиболее эффективных типов доступных пылеуловителей и могут достигать более 99% эффективности улавливания твердых частиц. Фильтры могут быть изготовлены из различных керамических материалов, содержащих керамические волокна, изготовленные из силикатов щелочных и щелочноземельных металлов или алюмосиликатов.
Керамические фильтры на основе керамических волокон, импрегнированных активными катализаторами, для удаления NOX, NH3, диоксинов, СО и различных VOC вместе с пылью раскрыты в WO 2016150464.
В частности, катализаторы на основе оксида ванадия являются повсеместно применяемыми катализаторами для восстановления NOx посредством селективного восстановления NOx с NH3 в стационарных и автомобильных применениях.
Эти катализатора активны как для удаления углеводородов (VOC), так и NOx посредством объединения окисления и SCR реакции с NH3.
При селективном каталитическом восстановлении (SCR) NOx, соединения оксида азота селективно восстанавливаются до безвредных азота и воды посредством реакции с восстанавливающим агентом, например, аммиаком, над катализатором.
Проблема известного активного катализатора SCR состоит в относительно низкой эффективности при температуре газа ниже 250°С. Низкая температура дымовых газов, в частности, при запуске и остановке сжигательных установок создает проблему для удаления NOx посредством SCR.
Эта проблема решается настоящим изобретением посредством введения NO2 в дымовой газ при температурах ниже 250°С, чтобы промотировать "быструю" реакцию SCR.
Известно, что реакция SCR может быть значительно ускорена, а низкотемпературная активность может быть значительно повышена при эквимолярных количествах NO и NO2 в дымовой газе при «быстрой» реакции SCR:
2NH3+NO+NO2→2N2+3H2O.
Таким образом, настоящее изобретение основано на образовании NO2 снаружи дымовой трубы и введении полученного NO2 в дымовой газ в количестве, которое способствует так называемой «быстрой» реакции SCR. NO2 может быть образован из NH3 путем окисления NH3 до NO над катализатором, содержащим благородный металл, на первой стадии, и затем окисления NO до NO2 на второй стадии.
Первым объектом настоящего изобретения является способ удаления оксидов азота из дымового газа из сжигательных установок, включающий стадии пропускания дымового газа через один или более керамических фильтров, катализированных катализатором селективного восстановления оксидов азота в присутствии аммиака, добавленного в дымовой газ либо как таковой, либо в форме его предшественника;
при температуре ниже 250°С введения отходящего газа, содержащего диоксид азота, в дымовой газ перед одним или более керамическими фильтрами; обеспечения отходящего газа, содержащего диоксид азота, посредством стадий каталитического окисления аммиака или его предшественника содержащей кислород атмосферой до отходящего газа, содержащего монооксид азота и кислород, в присутствии катализатора окисления;
охлаждения отходящего газа до температуры окружающей среды и окисление монооксида азота в охлажденном отходящем газе до отходящего газа, содержащего диоксид азота.
Предпочтительно, керамический фильтр(фильтры) находится в форме патронного фильтра(фильтров).
При температурах дымового газа выше 250°С, катализаторы SCR имеют достаточную эффективность, и введение NO2 в дымовой газ может быть прервано, когда температура газа достигает 250°С.
Окисление аммиака до NO снаружи дымовой трубы обычно осуществляют в реакторе с использованием катализатора на основе благородного металла, как правило, платины или сплава платины с другими драгоценными металлами в качестве второстепенных компонентов при температуре реакции от 250 до 800°С в присутствии содержащей кислород атмосферы.
Для обеспечения требуемой температуры реакции, реактор окисления может быть нагрет посредством, например, электрического нагрева или индукционного нагрева.
В варианте выполнения настоящего изобретения содержащая кислород атмосфера включает горячий рециркулирующий дымовой газ, который обеспечивает затем дополнительную часть тепловой нагрузки реактора окисления.
Предпочтительно, содержащая кислород атмосфера представляет собой воздух окружающей среды.
NO, образующийся из NH3 на первой стадии путем окисления NH3 при контакте с катализатором, содержащим благородный металл, затем окисляется до NO2 в отходящем газе, содержащем NO, с первой стадии путем охлаждения газа до температуры окружающей среды, чтобы направить равновесную реакцию
Figure 00000001
в направлении образования NO2.
Термин «температура окружающей среды», как применяется в настоящей заявке, означает любую температуру, преобладающую в окружающей среде установки для сжигания, использующей способ и систему согласно настоящему изобретению. Как правило, температура окружающей среды составляет от -20°С до +40°С.
Охлаждение и окисление содержащего NO отходящего газа можно проводить в реакторе состаривания, с такими размерами, чтобы время пребывания газа составляло около 1 минуты или более. Как правило, от 1 до 2 минут.
В варианте выполнения настоящего изобретения реакцию окисления проводят в присутствии катализатора, промотирующего окисление NO до NO2. Эти катализаторы известны в данной области техники и включают Pt на ТiO2, Pt на SiO2 и активированный углерод или Pt и/или Pd на оксиде алюминия.
Как упомянуто выше в настоящей заявке, для желаемой быстрой реакции SCR требуются равные количества NO и NO2. Следовательно, количество NO2, вводимого в дымовой газ при температуре ниже 250°С, контролируют таким образом, что от 45 до 55 об.% содержания оксидов азота в дымовом газе составляет NO2 на входе в каталитический узел SCR.
Вторым объектом настоящего изобретения является система для применения в способе согласно настоящему изобретению.
Система содержит внутри дымовой трубы камеру фильтра с одним или более керамическими фильтрами, катализированными катализатором селективного восстановления оксидов азота;
перед одним или более керамическими фильтрами или камерой фильтра средство введения для введения раствора аммиака или мочевины в дымовую трубу;
перед одним или более керамическими фильтрами или камерой фильтра, средство введения для введения содержащего диоксид азота отходящего газа; и
снаружи дымовой трубы,
каталитический узел окисления аммиака; и
средство охлаждения и окисления содержащего монооксид азота отходящего газа, извлеченного из катализатора окисления аммиака до отходящего газа, содержащего диоксид азота, соединенное на его выходном конце со средством введения для введения содержащего диоксид азота отходящего газа.
Как упомянуто выше, реакция окисления NO в NO2 требует времени пребывания газа, содержащего NO, по меньшей мере 1 минута. Как правило, 1-2 минуты.
Это может быть достигнуто в теплообменнике либо с охлаждением газом, либо с охлаждением водой, или, альтернативно, при формировании охлаждающего и окислительного средства в виде скрученной в спираль трубы с длиной, приводящей к желаемому времени пребывания газа, проходящего через трубу.
В другом варианте выполнения настоящего изобретения, средство охлаждения и окисления содержащего монооксид азота отходящего газа снабжено катализатором окисления, промотирующим окисление NO в NO2.
Во всех вариантах выполнения системы согласно настоящему изобретению, один или более керамических фильтров находятся в форме керамических патронных фильтров.

Claims (22)

1. Способ удаления оксидов азота из дымового газа из сжигательных установок, включающий стадии
пропускания дымового газа через один или более керамических фильтров, катализированных катализатором селективного восстановления оксидов азота, в присутствии аммиака, добавленного в дымовой газ либо как таковой, либо в форме его предшественника;
при температуре ниже 250°С введения отходящего газа, содержащего диоксид азота, в дымовой газ перед одним или более керамическими фильтрами;
обеспечения отходящего газа, содержащего диоксид азота, посредством стадий
каталитического окисления аммиака или его предшественника содержащей кислород атмосферой до отходящего газа, содержащего монооксид азота и кислород, в присутствии катализатора окисления;
охлаждения отходящего газа до температуры окружающей среды и окисление монооксида азота в охлажденном отходящем газе до отходящего газа, содержащего диоксид азота,
где содержащий диоксид азота отходящий газ вводят в дымовой газ в количестве, приводящем к тому, что от 45 до 55 об.% оксидов азота представляют собой диоксид азота на входе в катализатор селективного восстановления оксидов азота.
2. Способ по п. 1, где содержащая кислород атмосфера содержит дымовой газ.
3. Способ по п. 1, где содержащая кислород атмосфера представляет собой воздух окружающей среды.
4. Способ по п. 1, где окисление монооксида азота в охлажденном отходящем газе до отходящего газа, содержащего диоксид азота, осуществляют в присутствии катализатора окисления.
5. Способ по любому из пп. 1-4, где один или более керамических фильтров находятся в форме керамических патронных фильтров.
6. Система для применения в способе по любому из пп. 1-5, содержащая внутри дымовой трубы камеру фильтра с одним или более керамическими фильтрами, катализированными катализатором селективного восстановления оксидов азота;
перед одним или более керамическими фильтрами или камерой фильтра средство введения для введения раствора аммиака или мочевины в дымовую трубу;
перед одним или более керамическими фильтрами или камерой фильтра, средство введения для введения содержащего диоксид азота отходящего газа; и
снаружи дымовой трубы,
каталитический узел окисления аммиака; и
средство охлаждения и окисления содержащего монооксид азота отходящего газа, извлеченного из катализатора окисления аммиака до отходящего газа, содержащего диоксид азота, соединенное на его выходном конце со средством введения для введения содержащего диоксид азота отходящего газа,
где содержащий диоксид азота отходящий газ вводят в дымовой газ в количестве, приводящем к тому, что от 45 до 55 об.% оксидов азота представляют собой диоксид азота на входе в катализатор селективного восстановления оксидов азота.
7. Система по п. 6, где средство охлаждения и окисления содержащего монооксид азота отходящего газа находится в форме теплообменника.
8. Система по п. 6, где средство охлаждения и окисления содержащего монооксид азота отходящего газа находится в форме скрученной в спираль трубы.
9. Система по п. 6, где средство охлаждения и окисления содержащего монооксид азота отходящего газа снабжено катализатором окисления.
10. Система по любому из пп. 6-9, где один или более керамических фильтров находятся в форме керамических патронных фильтров.
RU2019137880A 2017-04-26 2018-04-05 Способ и система для удаления твердых частиц и азотистых соединений из дымового газа с применением керамического фильтра и scr катализатора RU2760254C2 (ru)

Applications Claiming Priority (7)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DKPA201700265 2017-04-26
DKPA201700265 2017-04-26
DKPA201700278 2017-05-02
DKPA201700278 2017-05-02
DKPA201700288 2017-05-08
DKPA201700288 2017-05-08
PCT/EP2018/058750 WO2018197177A1 (en) 2017-04-26 2018-04-05 Method and system for the removal of particulate matter and noxious compounds from flue-gas using a ceramic filter with an scr catalyst

Publications (3)

Publication Number Publication Date
RU2019137880A RU2019137880A (ru) 2021-05-26
RU2019137880A3 RU2019137880A3 (ru) 2021-05-26
RU2760254C2 true RU2760254C2 (ru) 2021-11-23

Family

ID=62116817

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019137880A RU2760254C2 (ru) 2017-04-26 2018-04-05 Способ и система для удаления твердых частиц и азотистых соединений из дымового газа с применением керамического фильтра и scr катализатора

Country Status (15)

Country Link
US (1) US11007479B2 (ru)
EP (1) EP3615184B1 (ru)
JP (1) JP6986570B2 (ru)
KR (1) KR102310469B1 (ru)
CN (2) CN114191980A (ru)
BR (1) BR112019022419B1 (ru)
CA (1) CA3059808A1 (ru)
CL (1) CL2019003017A1 (ru)
DK (1) DK3615184T3 (ru)
ES (1) ES2882548T3 (ru)
RU (1) RU2760254C2 (ru)
SA (1) SA519410348B1 (ru)
TW (1) TWI744524B (ru)
WO (1) WO2018197177A1 (ru)
ZA (1) ZA201906324B (ru)

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2583838B (en) 2019-03-27 2022-02-16 Johnson Matthey Plc Catalysed filter system for treating particulate-containing exhaust gas from stationary emission sources
CN111013380A (zh) * 2019-12-04 2020-04-17 上海东升新材料有限公司 一种氮氧化物脱除的三段塔装置和脱除氮氧化物的方法

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2405946C2 (ru) * 2006-08-16 2010-12-10 МАН Нутцфарцойге АГ Система дополнительной обработки выхлопных газов
US20110041481A1 (en) * 2008-03-11 2011-02-24 Isuzu Motors Limited Method of controlling nox purification system, and nox purification system
US20110200505A1 (en) * 2010-02-16 2011-08-18 Ford Global Technologies, Llc Catalyst Assembly for Treating Engine Exhaust
RU2487253C2 (ru) * 2008-12-08 2013-07-10 Мицубиси Хеви Индастриз, Лтд. Устройство очистки отработавшего газа
US20150336051A1 (en) * 2012-06-27 2015-11-26 Siemens Aktiengesellschaft Exhaust-gas purification device and method for the reduction of nitrogen oxides from an exhaust gas of a fossil-fired power plant
DE102014108153A1 (de) * 2014-06-10 2015-12-17 Elex Cemcat Ag Anlage mit einer ein Abgas erzeugenden Behandlungsvorrichtung, einem Oxidations- und einem Reduktionskatalysator sowie Verfahren zur Behandlung des Abgases in einer solchen Anlage

Family Cites Families (24)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3512925A (en) * 1966-07-21 1970-05-19 Basf Ag Selective removal of nitrogen dioxide and/or oxygen from gas mixtures containing nitric oxide
US4309386A (en) 1979-04-30 1982-01-05 The Babcock & Wilcox Company Filter house having catalytic filter bags for simultaneously removing NOx and particulate matter from a gas stream
US4732879A (en) 1985-11-08 1988-03-22 Owens-Corning Fiberglas Corporation Method for applying porous, metal oxide coatings to relatively nonporous fibrous substrates
US5264198A (en) * 1991-03-29 1993-11-23 Mainstream Engineering Corporation Method for production of spacecraft-grade N2 O4
JP3556728B2 (ja) * 1995-04-11 2004-08-25 バブコック日立株式会社 排ガス脱硝方法および装置
WO1998003249A1 (en) 1996-07-22 1998-01-29 Fls Miljø A/S Flue gas cleaning device with catalytic ceramic filter
JPH11128686A (ja) 1997-10-24 1999-05-18 Babcock Hitachi Kk 排煙脱硝装置
EP1885473A1 (de) * 2005-06-03 2008-02-13 Emitec Gesellschaft für Emissionstechnologie mbH Verfahren und vorrichtung zur behandlung von abgasen von verbrennungskraftmaschinen
DE102010022775A1 (de) 2010-06-04 2011-12-08 Uhde Gmbh Verfahren und Vorrichtung zur Beseitigung von NOx und N2O
KR101057342B1 (ko) * 2010-11-09 2011-08-22 주식회사 기스코 가속 선택적 촉매 환원법을 이용한 저온 탈질 효율 증가 및 가시매연 제거 시스템
US8304366B2 (en) * 2010-11-24 2012-11-06 Ford Global Technologies, Llc System for remediating emissions and method of use
JP2013017934A (ja) * 2011-07-08 2013-01-31 Ihi Corp 脱硝装置及び脱硝方法
US8562924B1 (en) * 2012-07-02 2013-10-22 Southwest Research Institute Control of NO/NOx ratio to improve SCR efficiency for treating engine exhaust
WO2014124830A1 (en) * 2013-02-14 2014-08-21 Haldor Topsøe A/S Method and catalyst for the simultaneous removal of carbon monoxide and nitrogen oxides from flue or exhaust gas
DE102013016701B4 (de) 2013-10-08 2017-06-14 Khd Humboldt Wedag Gmbh Verfahren zur Entstickung von Bypassabgasen in einer Anlage zur Herstellung von Zementklinker und Anlage zur Herstellung von Zementklinker
KR101890840B1 (ko) * 2014-02-28 2018-08-22 스카니아 씨브이 악티에볼라그 배기가스 처리 시스템 및 배기가스 스트림 처리 방법
JP2016070244A (ja) * 2014-10-01 2016-05-09 いすゞ自動車株式会社 内燃機関及び内燃機関の排気ガス浄化方法
CN107427770B (zh) 2015-03-20 2021-03-02 托普索公司 催化的陶瓷烛式过滤器和清洁工艺尾气或废气的方法
EP3085431A1 (de) * 2015-04-24 2016-10-26 HeidelbergCement AG Behandlung von abgasen der zementherstellung
JP2017006813A (ja) * 2015-06-17 2017-01-12 株式会社東芝 脱硝装置および窒素酸化物の処理方法
CN204891831U (zh) * 2015-08-20 2015-12-23 北方民族大学 卧式四搅拌氨氧化合成二氧化氮气体的装置
US20170058738A1 (en) 2015-08-28 2017-03-02 General Electric Company Treatment of emissions in power plants
CN108025301A (zh) * 2015-10-02 2018-05-11 托普索公司 用于尾气或废气净化的含催化剂的陶瓷过滤器的制备方法
EP3463629B1 (en) * 2016-05-31 2021-10-20 Johnson Matthey Public Limited Company Method and system for treating nox in exhaust gas from stationary emission sources

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2405946C2 (ru) * 2006-08-16 2010-12-10 МАН Нутцфарцойге АГ Система дополнительной обработки выхлопных газов
US20110041481A1 (en) * 2008-03-11 2011-02-24 Isuzu Motors Limited Method of controlling nox purification system, and nox purification system
RU2487253C2 (ru) * 2008-12-08 2013-07-10 Мицубиси Хеви Индастриз, Лтд. Устройство очистки отработавшего газа
US20110200505A1 (en) * 2010-02-16 2011-08-18 Ford Global Technologies, Llc Catalyst Assembly for Treating Engine Exhaust
US20150336051A1 (en) * 2012-06-27 2015-11-26 Siemens Aktiengesellschaft Exhaust-gas purification device and method for the reduction of nitrogen oxides from an exhaust gas of a fossil-fired power plant
DE102014108153A1 (de) * 2014-06-10 2015-12-17 Elex Cemcat Ag Anlage mit einer ein Abgas erzeugenden Behandlungsvorrichtung, einem Oxidations- und einem Reduktionskatalysator sowie Verfahren zur Behandlung des Abgases in einer solchen Anlage

Also Published As

Publication number Publication date
WO2018197177A1 (en) 2018-11-01
RU2019137880A (ru) 2021-05-26
CA3059808A1 (en) 2018-11-01
CN114191980A (zh) 2022-03-18
ZA201906324B (en) 2022-03-30
KR102310469B1 (ko) 2021-10-12
ES2882548T3 (es) 2021-12-02
TW201902560A (zh) 2019-01-16
BR112019022419B1 (pt) 2024-01-16
JP2020519426A (ja) 2020-07-02
US11007479B2 (en) 2021-05-18
DK3615184T3 (da) 2021-08-23
RU2019137880A3 (ru) 2021-05-26
EP3615184A1 (en) 2020-03-04
JP6986570B2 (ja) 2021-12-22
EP3615184B1 (en) 2021-06-02
US20210101114A1 (en) 2021-04-08
BR112019022419A2 (pt) 2020-05-19
CL2019003017A1 (es) 2020-01-03
KR20190142352A (ko) 2019-12-26
SA519410348B1 (ar) 2022-08-29
TWI744524B (zh) 2021-11-01
CN110536739A (zh) 2019-12-03

Similar Documents

Publication Publication Date Title
TWI744523B (zh) 用於自煙道氣中移除有害化合物的方法及系統
RU2760254C2 (ru) Способ и система для удаления твердых частиц и азотистых соединений из дымового газа с применением керамического фильтра и scr катализатора
RU2759275C2 (ru) Способ и система для удаления азотистых соединений из дымового газа с применением мешков тканевого фильтра и scr катализатора
CN110462176A (zh) 从发动机废气中除去有害化合物的方法和系统
EP3815787A1 (en) Low temperature regeneration method of sulfate-deactivated scr catalysts using no2 injection
CN111921372A (zh) 一种烟气处理装置及烟气处理方法
JP2010115600A (ja) 酸化触媒及びそれを用いた排気処理装置
JP2003220317A (ja) 燃焼排ガスの処理方法およびそのシステム
JP3795114B2 (ja) ごみ焼却炉の排ガスの処理方法および装置
BR112019022323B1 (pt) Metodo e sistema para a remoqao de compostos nocivos de gas de combustao
CN113058426A (zh) 一种三效氧化-还原耦合的烟气净化的装置及方法