SA08290102B1 - عملية ووحدة لتنقية غاز منصرف - Google Patents

عملية ووحدة لتنقية غاز منصرف Download PDF

Info

Publication number
SA08290102B1
SA08290102B1 SA08290102A SA08290102A SA08290102B1 SA 08290102 B1 SA08290102 B1 SA 08290102B1 SA 08290102 A SA08290102 A SA 08290102A SA 08290102 A SA08290102 A SA 08290102A SA 08290102 B1 SA08290102 B1 SA 08290102B1
Authority
SA
Saudi Arabia
Prior art keywords
seawater
channel
reaction zone
agent
gas
Prior art date
Application number
SA08290102A
Other languages
English (en)
Inventor
كريستيان موسير
ماركوس فيلدكامب
ماركوس ديكامب
Original Assignee
انفيروسيرف جي ام بي اتش
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
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=38318633&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=SA08290102(B1) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by انفيروسيرف جي ام بي اتش filed Critical انفيروسيرف جي ام بي اتش
Publication of SA08290102B1 publication Critical patent/SA08290102B1/ar

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
    • B01D53/46Removing components of defined structure
    • B01D53/48Sulfur compounds
    • B01D53/50Sulfur oxides
    • B01D53/507Sulfur oxides by treating the gases with other liquids
    • 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
    • B01D53/46Removing components of defined structure
    • B01D53/60Simultaneously removing sulfur oxides and nitrogen oxides

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)
  • Treating Waste Gases (AREA)
  • Gas Separation By Absorption (AREA)

Abstract

الملخص يتعلق الاختراع الحالي بوحدة تنقية غاز منصرف بها برج غسيل يشتمل على مدخل للغاز المنصرف، ومخرج للغاز المنصرف، بالإضافة إلى منطقة تفاعل من أجل تفاعل الغاز المنصرف المتدفق خلال منطقة التفاعل المذكورة مع عامل أساسه ماء البحر. يتعلق أيضاً الاختراع بطريقة لتشغيل وحدة تنقية غاز منصرف, خاصة برج الغسيل. يهدف الاختراع الحالي إلى تعزيز وحدة تنقية الغاز المنصرف تنتمي إلى المجال العام. وكحل مقترح يتم وضع برج الغسيل فوق قناة يتدفق خلالها ماء البحر.

Description

٠ ‏عملية ووحدة لتنقية غاز منصرف‎
Process and Plant for Flue Gas Purification ‏الوصف الكامل‎ خلفية الاختراع يتعلق الاختراع الحالي بوحدة تنقية غاز منصرف بها برج غسيل يشتمل على مدخل للغاز المنصرف؛ ومخرج للغاز المنصرف؛ بالإضافة إلى منطقة تفاعل من أجل تفاعل الغاز المنصرف المتدفق خلال منطقة التفاعل المذكورة مع عامل أساسه ماء البحر. يتعلق أيضاً الاختراع بطريقة © لتشغيل وحدة تنقية غاز منصرف؛ خاصة برج الغسيل. عند استخدام أنواع الوقود الحفرية؛» وخاصة في مجال إنتاج الطاقة؛ يتم إنتاج غازات ‎ple‏ تحتوي في الغالب على مواد سامة؛ وخاصة غازات منصرفة. بالإضافة إلى الغبار الضار ومن ثم غير المرغوب فيه؛ يتم على سبيل المثال إنتاج أكاسيد الكبريت؛ وأكاسيد نيتريك؛ وما شابه ذلك؛ والتي يجب الحد على انبعاثها إلى الجو الخارجي بموجب القانون لأسباب تتعلق بالصحة وحماية البيئة. ‎٠‏ > لهذا السبب؛ يتم إخضاع الغازات المنصرفة الناتجة أثناء احتراق أنواع الوقود الحفرية للتنقية قبل تصريف الغاز كغاز عادم إلى الجو. لهذا الغرض؛ يستخدم الفن السابق أبراج غسيل من النوع المشار إليه من ‎JB‏ ويمكن بواسطته فصل جزء رئيسي من المواد الضارة مثل أكاسيد النيتريك وأكاسيد الكبريت؛ والأتربة السامة؛ وما شابه ذلك بالترشيح. يتم استخدام وحدات ‎AEE‏ الغاز المنصرف هذه خاصة في وحدات توليد الطاقة والمصانع الكيميائية وما شابه ذلك. يتكون الجزء ‎٠‏ الرئيسي من وحدة تنقية الغاز المنصرف من برج غسيل يتم إدخال الغاز المنصرف في الجزء الأسفل منه. يتدفق الغاز المنصرف رأسياً إلى أعلى خلال برج الغسيل ضد قوة الجاذبية ويتركه خلال فتحة مخرج في الجزء العلوي منه. يتم توفير منطقة تفاعل بين الفتحتين المذكورتين في برج
اس
الغسيل؛ ‎Leds‏ يتم عادة حقن عامل سائل بواسطة وضع فوهات مناظرة حيث يتفاعل العامل السائل مع غاز العادم. أثناء هذا التفاعل؛ تذوب المواد السامة أو تتم معادلتها وفي حالات كثيرة يتم ‎leben‏ ‏جنباً إلى جنب مع العامل. في أبراج الغسيل من النوع المذكور؛ يسقط العامل في مجمع سفلي عكس الاتجاه الرأسي لتدفق الغاز المنصرف ويتم توفير هذا المجمع السفلي أسفل فتحة مدخل © الغاز المنصرف. ومن هناك تتم إعادة استعمال جزء من العامل وإزالة جزء ‎AT‏ للتخلص منه. تتم إضافة عامل جديد مناظر ‎gall‏ الذي تم التخلص منه. بالإضافة إلى التدفق الرأسي للغاز المنصرف خلال برج الغسيل؛ فإنه في نفس الوقت توجد وحدات للتنقية معروف عنها أنه يتم فيها توجيه الغاز المنصرف خلال نظام تنقية في الاتجاه الأفقي بشكل رئيسي. ولكن الوظائف الأساسية
لهذه الأنظمة يتم توفيرها بنفس الطريقة المذكورة من قبل.
‎٠‏ في عملية التنقية المذكورة من قبل يفضل أن يحتوي العامل على مواد مثل أكسيد الكالسيوم؛ أو هيدروكسيد كالسيوم؛ أو كربونات كالسيوم؛ أو بيكربونات كالسيوم؛ أو مخاليط منهاء أو ما شابه ذلك. تتفاعل هذه المواد بشكل خاص مع المكونات الحمضية التي دخلت من غاز العادم في العامل المذاب وذلك لمعادلتها. علاوة على ذلك؛ فمن المعروف أنه في أبراج وطرق الغسيل يتم بشكل رئيسي أو حصري استخدام
‎gle ٠‏ البحر كعامل. وكما هو معروف؛ فإن ماء البحر يحتوي بالفعل على أجزاء كبيرة من مواد أقلاء أو أقلاء أرضية مثل البيكربونات وما شابه ذلك. وفقاً لذلك؛ فإن ‎ele‏ البحر مناسب بالفعل في جوهره كعامل للاستخدام في تتقية الغاز المنصرف. إذا تم استخدام ماء البحر كعامل؛ من الضروري إزالة العادم من ماء البحر من المجمع السفلي للبرج واستبداله بماء بحر جديد. إلا أنه قبل تصريف العادم من ماء البحر مرة ثانية؛ يجب معالجته في حوض تعادل منفصل بحيث يمكن
‎Yo‏ صرفه بدون مشاكل. بالإضافة إلى المعالجة بالكيماويات؛ فإن خلطه بماء بحر جديد هو موضع
— ¢ _
‎Lae‏ بحيث يمكن الحصول على أنسب ظروف للمعالجات التالية الاختيارية ‎Jie‏ التخلص من
‏الغازات على سبيل المثال.
‏يعيب الفن السابق المذكور أنه يتطلب تجهيزات عالية التكلفة لمعالجة ماء البحر وخاصة قبل
‏تصريفه. لا يزيد هذا فقط من زمن وتكلفة الصيانة ولكنه يجعل استخدام وحدات تنقية الغاز © المنصرف ‎JST‏ صعوبة في الأماكن التي تتطلب درجات عالية من التشغيل الآمن والحدود التي
‏يجب أخذها في الاعتبار.
‏وفقاً لذلك فإن الاختراع الحالي يهدف إلى تعزيز وحدة ‎AES‏ الغاز المنصرف من النوع المذكور
‏بحيث يمكن الحصول على تحسن فيما يتعلق بالعيوب المشار إليها.
‏وفيما يتعلق بالجهاز فقد تم اقتراح حل يتم فيه وضع برج الغسيل فوق قناة يتدفق فيها ماء البحر. ‎٠‏ الوصف العام للاختراع
‏لأول مرة استبدال مجمع الصرف السفلي هذا بقناة يتدفق خلالها ماء البحر. وبذلك يمكن الاستغناء
‏عن كافة الوحدات المصاحبة لمجمع الصرف السفلي؛ ‎Jin‏ مضخات التدوير؛ والمصافي وما شابه
‏ذلك في وحدة تتقية الغاز المنصرف»؛ وخاصة من برج الغسيل. سوف ينتج في الواقع عن الاستغناء عن هذه التجهيزات؛ ويفضل إعادة التدوير من مجمع الصرف السفلي إلى منطقة التفاعل تحسناً
‏واضحاً في الاعتمادية؛ ويرجع ذلك بشكل خاص إلى أن النظام يمكن أن يكون أقل تعقيداً من
‏الناحية الفنية. سوف يسقط العامل التارك لمنطقة التفاعل مباشرة في قناة برج الغسيل التي يتدفق
‏خلالها ماء البحر ويختلط مباشرة مع ماء البحر الجديدء وبذلك يتم توفير أنسب ظروف للمعالجة
‏ف
وا التالية المطلوبة لماء البحر. سوف يوفر التحديد المناسب لمعدلات التدفق الحجمية أو الوزنية للمعالجة المناظرة أنسب الظروف للمعالجات التالية. بسبب هذه الهيئة؛ يمكن بالإضافة ! لى ذلك توفير تجهيزات ترشيح معقدة ‎ld‏ لأنه يسمح لماء البحر بالتدفق خلال القناة بدون إعاقة ومن المفضل إزالة ماء البحر الذي تمت إضافته من منطقة برج الغسيل بشكل رئيسي ومباشر خلال © القناة. يفضل أن يتم وضع القناة أسفل منطقة التفاعل. قد يتم وضع القناة مباشرة أسفل فتحة مدخل الغاز المنصرف إلى برج الغسيل. بهذه الطريقة؛ يتدفق الغاز المنصرف خلال برج الغسيل عكس الجاذبية من أسفل لأعلى؛ كما ذكر في البداية. في الجزء العلوي من برج الغسيل؛ تتم التغذية بالعامل الذي أساسه ماء البحرء على سبيل ‎JED‏ من خلال فوهات على مستوى واحد أو مستويات عديدة ‎٠‏ بحيث تتفاعل بطريقة متبادلة مع الغاز المتصرف داخل منطقة التفاعل. يتم ضبط ظروف الطريقة بحيث يكون للعامل الذي أساسه ماء البحر زمن بقاء محدد في منطقة التفاعل. وبعد ذلك يسقط من منطقة التفاعل لأسفل؛ بسبب قوى الجاذبية؛ وتتم التغذية به إلى ماء البحر المتدفق خلال القناة. وفقاً لذلك؛ لا توجد حاجة إلى وسائل دافعة للعامل في منطقة التفاعل. وعند دخوله في القناة التي يتدفق خلالها ماء البحرء تتم إزالة العامل على الفور من نطاق برج الغسيل. يمكن لهذا السبب أن ‎٠‏ يكون لبرج الغسيل أبعاداً مناسبة ‎Led‏ يتعلق بوظيفة ‎AEE‏ الفعلية له. هناك ميزة خاصة تتحقق عندما يناظر عرض القناة في نطاق برج الغسيل بشكل رئيسي قطره. بهذه الطريقة؛ يمكن وضع برج الغسيل مباشرة فوق القناة؛ وبذلك يمكن الحصول على جهاز له بنية بسيطة. بالطبع يمكن توفير قناة تمر على التوالي خلال أبراج غسيل عديدة والتي يمكن وضعها على ‎alll‏ على سبيل ‎(JB‏ الواحد بعد الآخر. بالاعتماد على المتطلبات؛ يمكن أن يتدفق الغاز
- المنصرف إلى سلسلة من أبراج الغسيل والتي يمر بها المائع على التوالي؛ ويتدفق خلال هذه الأبراج بشكل متسارٍ ماء البحر من القناة من قنوات متعددة. يمكن الحصول على ضبط سهل لغازات منصرفة ملوثة بدرجات مختلفة؛ على سبيل المثال؛ ‎aa‏ ضبط ‎Guill‏ المتتابع المناظر للاحتياجات. بالإضافة إلى ذلك؛ هناك أيضاً خيارات التحكم والتنتظيم المحددة لضبط قدرةٍ التنقية
وفقاً للاحتياجات. تم أيضاً اقتراح توسيع القئاة لتأخذ شكل حوض يتدفق فيه المائع بعد دخول العامل الذي أساسه ماء البحر التارك لمنطقة التفاعل. ويمكن الحصول على ذلك بتقليل سرعة التدفق في القناة. وذلك يجعل من الممكن ترسيب الجسيمات المعلقة غير المرغوب ‎led‏ على قاع المجرى. ويمكن إزالتها من وقت لآخر بواسطة دافعات أو ما شابه ‎AT‏ بحيث يمكن الحصول على مزيد من التنقية لماء
‎٠‏ البحر المراد ‎sale)‏ تدويره. يمكن على سبيل المثال أن يتعدى الاتساع الذي على شكل حوض عرض القناة بمعامل مقداره ‎١5-١‏ تقريباً. إذا دعت الضرورة في الاتساع الذي على شكل حوض فإنه قد يشتمل على مناطق لترسيب الجسيمات المعلقة؛ وهذه المناطق يتدفق فيها المائع بشكل مناسب؛ بحيث يمكن بسهولة إزالة الراسب المناظر؛ على سبيل المثال في صورة طين أو ما شابه ذلك؛ من القناة عند مواضع مفضلة.
‎٠5‏ لكي يتم توفير ظروف أفضل للحدود المعينة؛ يمكن توفير إمداد من ماء البحر الجديد في نطاق الاتساع الذي على شكل حوض للقناة. علاوة على ذلك؛ يمكن تفادي تكون رواسب في نطاق الاتساع الذي على شكل حوض بواسطة عمل تدفق قوي بشكل مناظر بصورة مؤقتة على الأقل. بهذه الطريقة يمكن الحصول على المزيد من الاعتمادية والتشغيل السهل. وفقاً لبنية مفيدة أخرى, تم اقتراح أن تشتمل القناة على وحدة محفز توضع عبر المائع بعد دخول
‎٠‏ العامل الذي أساسه ‎ele‏ البحر التارك لمنطقة التفاعل. يمكن توفير وحدة المحفز لمعادلة ‎of‏ تحويل
المزيد من المركبات الكيميائية غير المرغوب فيها وبذلك يمكن إزالتها كجسيمات معلقة من ماء البحرء وخاصة في نطاق الاتساع الذي على شكل حوض؛ أو يمكن تحويلها إلى مادة غير ضارة تم بشكل خاص اقتراح أن يتم وضع وحدة المحفز في نطاق الاتساع الذي على شكل حوض.
© ويفضل أن يتم وضع وحدة المحفز في جدار أو منطقة القاع للاتساع الذي على شكل حوض. بالطبع يمكن ‎Lal‏ توفير وحدة المحفز في صورة سقالة؛ أو رف؛ أو ما شابه ذلك توضع في الاتساع الذي على شكل حوض؛ لكي تكوّن سطحاً كبيراً قدر الإمكان للتلامس مع ماء البحر. وفقاً لبنية أخرى» تم اقتراح أن تشتمل القناة على وحدة للإمداد بعامل مؤكسد يتم وضعها على اتصال بالمائع بعد دخول العامل الذي أساسه ماء البحر الذي يترك منطقة التفاعل. باستخدام وحدة
‎٠‏ الإمداد بالعامل المؤكسد المذكورة يمكن الإمداد بماء البحر مع العامل المؤكسد لأكسدة المواد غير المرغوب فيها في ماء البحر. يمكن الإمداد بالهواء؛ والأكسجين؛ وما شابه ذلك؛ على سبيل المثال» كعامل مؤكسد. قد تكون ‎Bang‏ الإمداد بالعامل المؤكسد؛ على سبيل المثال؛ في صورة نظام أنبوبي يتم وضعه في منطقة القاع من الاتساع الذي على شكل حوض ‎Jails‏ النظام على مسام مناظرة يمكن من خلالها الإمداد بالعامل المؤكسد إلى ماء البحر.
‎٠5‏ في أسلوب مفيد بشكل خاص يمكن وضع وحدة الإمداد بالعامل المؤكسد في نطاق الاتساع الذي على شكل ‎pagal)‏ بحيث يمكن الحصول على زمن بقاء للعامل المؤكسد الغازي على سبيل المثال في ماء البحر طويل قدر الإمكان إذا تم ضبط متغيرات العملية بشكل ملائم. ‎Gag‏ لتطوير ‎AT‏ للاختراع؛ تم اقتراح أن تشتمل القناة على وسيلة لاستخلاص ماء البحر يتم
‎Y1A4
م - وضعها على اتصال عبر المائع قبل دخول العامل الذي أساسه ماء البحر التارك لمنطقة التفاعل. يمكن تشكيل وسيلة الاستخلاص المذكورة؛ على سبيل المثال؛ بواسطة مضخات يبرز خط السحب لها في القناة عن طريق مرشح استخلاص مناظر. يمكن الإمداد بماء البحر الذي تم إزالته كعامل إلى وحدة تنقية الغاز المنصرف. فعلى سبيل ‎(Jal‏ يمكن حقن ‎ele‏ البحر الذي تمت إزالته خلال © فوهات في منطقة التفاعل. بالطبع يمكن إضافة مواد أخرى إلى ماء البحر الذي تمت إزالته بحيث يمكن تحسين أو رفع كفاءة منطقة التفاعل. يفضل أن يحدث هذا بالاعتماد على الملوثات الموجودة بالغاز المنصرف. علاوة على ذلك تشتمل القناة على وسيلة تحكم للتحكم في تدفق المائع عبر القناة قبل دخول العامل الماء الذي أساسه ماء البحر التارك لمنطقة التفاعل. يمكن تشكيل وسيلة التحكم هذه بواسطة ‎٠‏ حواجز قابلة للضبطء ومضخات يمكن التحكم فيهاء وما شابه ذلك. يفضل؛ أن تتم تهيئة معدل التدفق الحجمي وفقاً لقدرة تنقية وحدة تنقية الغاز المتسرب أو برج الغسيل. يساعد هذا على توفير الطاقة. في تطوير ‎AT‏ مفيد؛ يشتمل برج الغسيل على قناة إمداد بماء البحر الجديد وتصرف قناة الإمداد هذه في القناة. باستخدام قناة الإمداد هذه؛ يمكن الإمداد بالمزيد من ماء البحر الجديد إلى ‎SUE‏ ‎V0‏ بحيث يمكن تقليل تركيز الملوثات بالإضافة إلى الرقم الهيدروجيني وما شابه. قد تشتمل بالإضافة إلى ذلك قناة الإمداد على وسيلة تحكم للتحكم في معدل التدفق الحجمي الوارد من ماء البحر الجديد. يمكن توصيل وسيلة التحكم بوسيلة تنتظيم ‎Ally‏ تضبط بشكل مناسب معدل التدفق الحجمي بالاعتماد على قيمة فعلية مقاسة في القناة. يمكن بهذا الصدد توفير قيمة إسمية كمتغير ضبط من أجل التنظيم. ‎٠‏ يفضل أن يوضع صرف قناة الإمداد في القناة بين برج الغسيل وجزء الاتساع. يجعل هذا من
الممكن أن يتم في جزء الاتساع المذكور تقليل الرقم الهيدروجيني أو الملوثات إلى الحد المطلوب
قبل خطوات المعالجة الأخرى؛ لكي نكون قادرين على إجراؤها بفعالية أكبر. علاوة على ذلك؛
يمكن تقليل المتطلبات المتعلقة بتصميم القناة أو جزءٍ الاتساع.
وفقاً لتطوير آخر ‎cade‏ يتم توفير وسيلة لتوليد تدفق مضطرب في نطاق الصرف. ويمكن بذلك 2 الحصول على خلط حميم لماء البحر المحمل بالعامل في القناة مع ماء البحر الجديد الوارد . يمكن
الحصول على مزيد من التجانس في ماء البحر فيما يتعلق بالرقم الهيدروجيني أو الملوثات. يمكن
تشكيل الوسيلة؛ على سبيل المثال؛ بواسطة حواجز ¢ وعوائق ¢ ووصلات توصيل خاصة لقناة
‎alas)‏ وما شابه ذلك.
‏وفقاً لتطوير آخر؛ قد يشتمل برج الغسيل على قناة تمرير جانبي؛ يمكن بواسطتها فصل فرع من ‎٠‏ ماء البحر متصل عبر المائع عن القناة قبل برج الغسيل ويمكن إعادته جزئياً على الأقل مرة أخرى
‏عبر المائع بعد برج الغسيل. وفقاً لذلك يمكن الحصول بطريقة بسيطة على عدم تدفق ماء البحر
‏خلال برج الغسيل لفترة قصيرة أثناء الصيانة؛ بحيث يمكن الوصول إلى القناة في نطاق برج
‏الغسيل. بهذه الطريقة؛ يمكن بسهولة إزالة الرواسب واصلاح التلف؛ والتسربات؛ وما شابه ذلك.
‏يمكن توزيع التدفق في القناة إلى قناة التمرير الجانبي وإلى القناة المارة خلال برج الغسيل وفقاً ‎١‏ للاحتياجات. قد يكون هذا ‎dade‏ على سبيل المثال؛ عند الإمداد بعوامل إضافية مع ماء البحر
‏المتدفق خلال برج الغسيل؛ لكي نكون قادرين على الحفاظ على تركيز هذه العوامل داخل المدى
‏المحدد المفضل.
‏تم أيضاً في الاختراع اقتراح طريقة لتشغيل وحدة تنقية الغاز المنصرف؛ وخاصة برج الغسيل؛ حيث
‏يتم الإمداد بالعامل الذي أساسه ماء البحر إلى منطقة التفاعل في وحدة تنقية الغاز المنصرف ويتم
- ١. ‏إدخاله في الغاز المنصرف المتدفق خلالهاء حيث يتم إدخال العامل المذكور في قناة؛ يتدفق خلالها‎ ‏لمنطقة التفاعل.‎ 4S 5 ‏ماء البحر بعد‎ ‏بالاختلاف عن الفن السابق»؛ يوفر الاختراع لأول مرة طريقة؛ يتم فيها الإمداد مباشرة بالعامل الذي‎ ‏يترك منطقة التفاعل إلى ماء البحر المتدفق خلال وحدة تتقية الغاز المنصرف وإزالته فيها بشكل‎ ‏مباشر باستخدام ماء البحر. وفقاً لذلك لا يتم توفير أي إعادة تدوير. لهذا السبب؛ يمكن بشكل‎ © ‏يتعلق بإنشائهم؛ وبذلك يتم توفير‎ Led ‏واضح تبسيط وحدة تنقية الغاز المنصرف أو برج الغسيل‎ ‏البحر‎ ele ‏التكلفة والوقت. علاوة على ذلك؛ يوفر الخلط المباشر للعامل التارك لمنطقة التفاعل مع‎ ‏المتدفق خلال الوحدة أنسب الظروف لأي معالجة ضرورية أخرى. يسمح أيضاً الاختراع بالإضافة‎ ‏المستمرة لعامل جديد إلى منطقة التفاعل» بحيث يمكن الحصول على ظروف تفاعل منتظمة بثبات‎ ‏وفعالية بشكل متساو. يمكن بالإضافة إلى ذلك الحصول على تحكم سهل في العملية. يتم الحصول‎ ٠ ‏على صورةٍ سهلة بشكل خاص من الطريقة عندما يتم وضع العامل في منطقة التفاعل بواسطة قوى‎ ‏الجاذبية؛ وبذلك يتم توفير وسائل دفع محددة؛ وينتج عن هذه الحقيقة خفضاً في التكاليف والصيانة.‎ ‏يفضل أن يتم إمداد القناة بماء بحر جديد. يجعل هذا من الممكن الحصول على المزيد من التحسين‎ ‏في ظروف العملية المتجانسة بحيث يمكن إدارةٍ العملية بمزيد من التبسيط. ويمكن توفير أنظمة‎ ‏إعادة التدوير المعقدة وعالية التكلفة وما شابه ذلك بالإضافة إلى قطع غيارها المناظرة المكلفة.‎ ٠ ‏البحر الذي يخرج من القناة عبر المائع قبل دخول العامل‎ ele ‏وفقاً لاقتراح مفيد آخر؛ يتم استخدام‎ ‏كعامل. بسبب هذه الحقيقة؛ يمكن تجنب استخدام‎ (Joli) ‏الذي أساسه ماء البحر التارك لمنطقة‎ ‏الكيماويات أو ما شابه ذلك والتي تسبب تكلفة إضافية فقط بل أيضاً مشاكل تتعلق بالتخلص منها‎ ‏وذلك إلى مدى كبير أو يمكن تخفيضها على الأقل. وعلى العموم يمكن الحصول على طريقة‎
Y1A4
_— \ \ _ بسيطة يمكن مزاولتها أيضاً في البلاد النامية بسبب التكلفة المنخفضة وسهولة الإنشاء. يوفر نموذج آخر من الاختراع في نطاق دخول العامل الذي أساسه ماء البحر التارك لمنطقة التفاعل تدفقاً اضطرابياً يتولد في ماء البحر المتدفق خلال القناة. بسبب هذه الحقيقة يمكن الحصول على خلط حميم للعامل مع ماء البحر. يمكن إنتاج التدفق ‎١‏ لاضطرابي ‘ على سبيل ‎JU‏ بواسطة © عوائق في القنات ويفضل في منطقة برج الغسيل وما شابه ذلك. تم أيضاً اقتراح أن يتم الإمداد بماء البحر الجديد إلى القناة عبر المائع بعد دخول العامل الذي أساسه ماء البحر التارك لمنطقة التفاعل. بهذه الطريقة يمكن الحصول على المزيد من الظروف المحسنة؛ بحيث يمكن الحصول على القيم المحددة بسهولة أكثر. وبذلك يمكن توفير الطاقة. من المفيد بشكل خاص أن يتم تنظيم الرقم الهيدروجيني بواسطة الإمداد بماء بحر جديد. تتم إعادة ‎Ne‏ ماء البحر المعالج؛ على سبيل المثال؛ إلى ماء البحر الذي تمت إزالته منه. وفقاً لأحد الاقتراحات لا يجب أن يقل الرقم الهيدروجيني للماء بعد الخلط عن 1. ينظم هذا الشرطء على سبيل المثال؛ معدل توصيل العامل المراد الإمداد به إلى منطقة التفاعل بالإضافة إلى معدل التدفق الحجمي لماء البحر الجديد المتدفق خلال القناة. ويمكن بذلك الحصول على مزيد من التحسين في كفاءة الطريقة. ‎Vo‏ يمكن الحصول على المزيد من التحسين بواسطة خلط العامل الذي أساسه ماء البحر مع ماء بحر جديد؛ وبذلك يمكن الحصول على زيادة في الرقم الهيدروجيني من جانب وأنسب ظروف للمعالجة التالية من جانب آخر. يمكن تحسين الخلط بواسطة إنتاج إضطراب دوامي في ماء البحر. يمكن إنتاج الاضطراب الدوامي المذكور؛ على سبيل المثال؛ بواسطة الإمداد بماء بحر جديد إلى القناة بشكل مناسب.
- ١٠ ‏يفضل أن يتم الإمداد بالعامل الذي أساسه ماء البحر إلى منطقة التفاعل خلال فوهات. يسمح هذا‎ ‏بإدخال العامل في صورةٍ مشتتة دقيقة في الغاز المنصرف المراد تنقيته؛ في حين يكون سطح ما‎ ‏قدر‎ Ald ‏وبذلك يتم الحصول على تنقية‎ (SY) ‏بالنسبة للغاز المنصرف يكون كبيراً قدر‎ ‏الإمكان. يمكن الحصول على المزيد من التحسين في فعالية الطريقة.‎ ‏من المفيد أن يتم أيضاً اقتراح إضافة العامل المؤكسد إلى ما ء البحر عبر المائع بعد دخول العامل‎ © ‏وبذلك يمكن أكسدة المواد غير المرغوب فيها‎ (Jeli) ‏البحر التارك لمنطقة‎ ele ‏الذي أساسه‎ ‏الموجودة في ماء البحر إلى مواد غير ضارة. في أحد النماذج تم اقتراح أن يتم الإمداد بماء البحر‎ ‏عبر المائع قبل إضافة العامل المؤكسد؛ وهذه الحقيقة تجعل من الممكن زيادة الرقم الهيدروجيني‎ ‏بالفعل قبل إضافة العامل المؤكسد؛ لكي نكون قادرين على تحسين كفاءة العامل المؤكسد. ويسمح‎ ‏هذا بتخفيض إجمالي كمية العامل المؤكسد المضافة.‎ ٠ ‏علاوة على ذلك؛ يمكن إجراء تفاعل حفزي عبر المائع بعد دخول العامل الذي أساسه ماء البحر‎ led ‏التارك لمنطقة التفاعل في ماء البحر. وبهذه الطريقة يمكن أيضاً تحويل المواد غير المرغوب‎ ‏في ماء البحر إلى مواد غير ضارة أو يمكن ترسيبها.‎ ‏بالطبع يمكن أيضاً من خلال التفاعل الحفزي تحويل المواد بإسلوب؛ بحيث أنه بالتعاون مع التفاعل‎
Bla ‏المؤكسد بواسطة العامل المؤكسد يتم تحويلها كذلك إلى مواد غير‎ ١ ‏وبذلك‎ Lad ‏بحر جديد أولاً‎ ele ‏بالطبع يمكن بشكل خاص؛ قبل إجراء التفاعل الحفزي؛ الإمداد‎ ‏يمكن الحصول على أنسب متغيرات للعملية؛ وينتج عن هذا تكلفة أقل لإدارة العملية.‎ ‏علاوة على ذلك؛ فإن ما يلي يعد مفيداً؛ إذا ما تم فصل تفريعة من ماء البحر عن القناة عبر المائع‎ ‏قبل برج الغسيل وتمت إعادتها إلى عبر المائع بعد برج الغسيل بواسطة قناة تمرير جانبي. يسمح‎
‎Y _‏ \ _ هذا بضبط معدل التدفق الحجمي لماء البحر المتدفق خلال برج الغسيل وفقاً للاحتياجات ولفترة قصيرة؛ بحيث يمكن على سبيل المثال؛ موازنة التذبذبات في كمية الملوثات في الغاز المنصرف أو أيضاً التذبذبات في كمية الغاز المنصرف. وبذلك تصبح إدارةٍ العملية ‎AST‏ بساطة. تم بشكل خاص اقتراح إجراء واحدة على الأقل من خطوات العملية بشكل جزئي خارج برج الغسيل © أو يفضل بشكل خاص إجراء خطوات المعالجة الثانوية لماء البحر خارج برج الغسيل؛ بحيث يمكن الحصول على أنظمة بسيطة إنشائياً. شرح مختصر للرسومات سوف يتضح المزيد من المميزات والسمات من الوصف التالي بالاشتراك مع الرسومات التخطيطية التي توضح نموذجاً واحد يعمل على مجردٍ شرح الاختراع وليس الهدف منه أن يحد من مجاله بأية ‎٠‏ طريقة؛ وفيها: شكل ‎:)١(‏ مخطط لوحدة تتقية غاز متصرف من فرن لحرق فحم الأنثراسيت؛ شكل ‎:)١(‏ منظور لنسق يشتمل على برج غسيل وفقاً للاختراع ‎Yo‏ في شكل ) ‎١‏ ثم تمثيل بنية من النوع المذكور لتنقية ‎ole‏ منتصرف حيث يزيل المجرى ) ¢ 0 الغاز المنصرف من فرن للاحتراق لم يتم توضيحه. يؤدي المجرى ‎(VE)‏ إلى مدخل الغاز المتصرف ‎(V4)‏ لبرج الغسيل ‎(VY)‏ وضع مدخل الغاز المنصرف ‎(V8)‏ في ‎all‏ الأسفل من برج ‎YY ) 1 TE al‏ ( . في الجزء العلوي من برج الغسيل ) ‎YY‏ ( يتم وضع مخرج الغاز المنصرف المتصل
- yg - عبر المائع بالمدخنة (77) التي يتم من خلالها تصريف الغاز المنصرف المنقى إلى الجو. يبين مدخل الغاز المنتصرف ‎)١(‏ ومخرجه ‎(V1)‏ يشتمل برج الغسيل المذكور ‎(VY)‏ على منطقة تفاعل ‎(VA)‏ موضوع في الجزء الأعلى منها نظام تغذية بالفوهات ‎oT)‏ ويتم بواسطته التغذية بماء البحر كعامل من خلال الفوهات في الغاز المنصرف المتدفق خلال برج الغسيل ‎(VY)‏ من © أسفل إلى أعلى. وبعد أن يترك منطقة التفاعل ‎(VA)‏ بسبب تأثير الجاذبية؛ يتم الإمداد بماء البحر الذي تمت التغذية به من خلال الفوهات؛ إلى القناة ‎(Yo)‏ الموضوعة أسفل مدخل الغاز المنصرف ‎)١(‏ في برج الغسيل ‎.)١(‏ بواسطة القناة المذكورة ‎)٠١(‏ يتم الإمداد بماء البحر إلى برج الغسيل ‎(VY)‏ وإزالته منها. وفقاً لذلك يتدفق ماء البحر خلال برج الغسيل ‎(V7)‏ في الجزء الأسفل منه. لهذا السبب يتم وضع برج الغسيل ‎(VY)‏ فوق القناة ‎A(T)‏
A(T) ‏يتم الإمداد بماء بحر جديد إلى نظام التغذية بالفوهات‎ )١ ‏(شكل‎ )3١( ‏ومن خلال المضخة‎ Ve ‏والذي‎ (YA) ‏لتكون حوض تعادل‎ )7١( ‏توسيع القناة‎ (VY) ‏كذلك؛ يتم عبر المائع بعد برج الغسيل‎ ‏يتم توصيل حوض‎ .)٠١( ‏بحر جديد بالإضافة إلى ماء بحر منصرف من القناة‎ ele ‏يستقبل‎ ‏بممر لإعادة ماء البحر (غير موضح)؛ ومن خلاله تتم إعادة ماء البحر الذي تمت‎ (YA) ‏التعادل‎ ‏معادلته إلى البحر.‎ ‎VO‏ يوضح شكل ‎(Y)‏ منظور يوضح بشكل مفضل وحدة تنقية غاز منصرف تشتمل على نسق من برج غسيل ‎(VY)‏ وقناة ماء بحر ‎)٠١(‏ وفقاً للاختراع. لم يتم توضيح القناة ‎)٠١(‏ التي تقوم في قسمها ‎(Ye)‏ بالإمداد بماء البحر الجديد إلى وحدة تنقية الغاز المنصرف ‎)٠١(‏ من البحر. تمر القناة ‎)٠١(‏ خلال الجزءِ الأسفل من برج الغسيل ‎(VY)‏ أسفل مدخل الغاز المنصرف ‎(VE)‏ على الجانب المقابل للقسم (؛7)؛ يتم وضع فتحة تفريغ (76) للعامل المحمل بماء البحر على برج الغسيل ‎Te‏ (1). يتم توصيل برج الغسيل باتساع على شكل حوض (40) في ‎Sl‏ (70) يشتمل على ‎YAS
و١‏ - حوض التعادل ‎(VA)‏ يشتمل الاتساع (40) على وحدة للإمداد بالعامل المؤكسد ‎(TY)‏ موضوعة في الجزء الأسفل من الاتساع (40). بواسطة نظام الإمداد بالهواء (47)؛ يتم الإمداد بالهواء إلى ماء البحر المحمل بالعامل في صورةٍ ‎Aide‏ دقيقة. يشير الرقم المرجعي )£2( إلى تدفق ماء البحر خلال القناة ‎.)٠١(‏ ‏© فوق مدخل الغاز المنصرف (؟١)؛‏ يشتمل برج الغسيل ‎(VY)‏ على منطقة تفاعل ‎(VA)‏ متصلة من أعلى بمخرج الغاز المنصرف ‎.)١6(‏ وفقاً لذلك؛ يتدفق الغاز المنصرف ضد الجاذبية من أسفل إلى أعلى خلال برج الغسيل ‎(VY)‏ يتم وضع نظام تغذية بالفوهات (776) في منطقة التفاعل ‎(VA)‏ ‏ويتصل عبر المائع بالمضخات ‎)3١(‏ عن طريق ممرات )£7( تضخ المضخات ‎ele )١(‏ البحر الجديد خلال الممرات )£1( إلى نظام التغذية بالفوهات ‎(FA)‏ من الجزء ‎(YA)‏ عبر المائع قبل ‎٠‏ الجزء (14). في النموذج الحالي من الاختراع؛ يتم حصرياً استخدام ماء البحر الجديد كعامل لتنقية الغاز المنصرف. ‎Jeli‏ بشكل متبادل ماء البحرء الذي تم الإمداد به من خلال الفوهات إلى منطقة التفاعل ‎(VA)‏ ‏مع الغاز المنصرف المتدفق خلال برج الغسيل ‎(VY)‏ وتتم إزالة الملوثات من الغاز المنصرف أثناء هذا الفعل. تتراكم الملوثات في ماء البحر المنصرف من خلال الفوهات؛ ويسقط ماء البحر ‎Vo‏ هذا في القناة ‎.)3١(‏ يختلط العامل الواصل إلى القناة (١٠)؛‏ في هذه الحالة؛ ‎ele‏ البحرء الذي تم تصريفه خلال الفوهات؛ مع ماء البحر الجديد المتدفق خلال القناة ‎)٠١(‏ ويدخل إلى الاتساع ‎.)4٠(‏ وهناك؛ يتم الإمداد بالهواء إلى ماء البحر المحمل بالعامل في صورة مشتتة دقيقة من خلال وحدة الإمداد بالعامل المؤكسد ‎(TY)‏ ‏بواسطة صمام تحكم (غير موضح)؛ يمكن التحكم في معدل التحكم الحجمي لماء البحر. لهذا
السبب تم توفير كشاف قعلي للرقم الهيدروجيني (غير موضح) في الاتساع )£1( لقياس الرقم الهيدروجيني وتتم مقارنة الرقم الهيدروجيني هذا بالرقم الهيدروجيني الإسمي. بما أن الرقم الهيدروجيني للعامل التارك لمنطقة التفاعل ‎(VA)‏ حوالي ‎oF‏ فإن خلط ماء بحر جديد في القناة ‎)٠١(‏ يسبب زيادة في الرقم الهيدروجيني. تعتمد هذه الزيادة على حقيقة كيفية ضبط معدل التدفق ‎١‏ ‏© الحجمي لماء البحر الجديد الذي تم الإمداد به إلى القناة ‎(V+)‏ فيما يتعلق بالعامل. كما يتضح من ‎oY ) Ja‏ فإنه ثم توفير مجرى إمداد ‎A)‏ ¢ لقناة تمرير جانبي تؤدي إلى القناة ‎(Y ٠ )‏ بعد برج الغسيل ) ‎VY‏ 1 ولكنه مازال قبل الاتساع ) . بواسطة مجرى الإمداد ‎A)‏ ¢ ( يتم الإمداد بماء بحر جديد ثم إخراجه من قبل من القناة ) ‎(Y ٠‏ قبل برج الغسيل 7 6 بواسطة ماء البحر الجديد الإضافي هذا الذي ثم الإمداد به يزيد الرقم ‎٠‏ الهيدروجيني داخل الاتساع (40) ‎ST‏ أي قبل إضافة العامل المؤكسد؛ وبذلك يمكن تحسين كفاءته. يتم تصميم فتحة التصريف ( ‎)٠٠‏ إلى القناة ‎)٠١(‏ بحيث يتم الحصول على تدفق اضطرابي؛ وبذلك يحدث خلط حميم لماء البحر المحمل بالعامل مع الماء الجديد . يوفر أيضاً النموذج الحالي إمكانية للتحكم في التدفق الحجمي لماء البحر الجديد في مجرى الإمداد ‎Vo‏ ) يد ( بحيث يمكن الحصول على تنظيم دقيق للرقم الهيدروجيني . كما هو ‎igre‏ يتراوح الرقم الهيدروجيني لماء البحر بين 7.8 ‎Ao,‏ يمكن الآن باستخدام التنظيم أن يصل الرقم الهيدروجيني في نطاق فتحة التصريف ‎(YO)‏ إلى 1 بواسطة ضبط معدل التدفق. باستخدام رقم هيدروجيني ‎Jie‏ هذا يمكن الإمداد بخليط من العامل وماء البحر الجديد إلى
الاتساع (40). النموذج الموضح بالرسم هو لمجرد الفهم الأفضل للاختراع وبدون أن يحد من مجاله.

Claims (1)

  1. ‎A —‏ 3 _ عناصر الحماية ‎١ ١‏ - وحدة 480 غاز منصرف ‎)٠١(‏ بها برج غسيل ‎(VY)‏ يشتمل على مدخل غاز منصرف ‎V¢ ) Y‏ ( ‘ ومخرج غاز منصرف ) 1 ( ‘ بالإضافة إلى منطقة تفاعل ‎١ A)‏ ( لتفاعل الغاز المنصرف ¥ المتدفق خلال منطقة التفاعل ‎(VA)‏ مع عامل أساسه ماء ‎oad‏ ‏؛ تتميز بأن : © برج الغسيل المذكور ‎(VY)‏ موضوع فوق قناة ‎)٠١(‏ يتدفق خلالها ماء البحرءوأن العامل الذي أساسه ماء البحر من منطقة التفاعل(8١)يتساقط‏ في القناة(١7)التي‏ يتدفق خلالها ‎ele‏ البحر. ‎Y ١‏ - وحدة تنقية غاز منصرف ‎Wy‏ لعنصر الحماية (١)؛‏ تتميز ‎ob‏ عرض القناة ‎)7١(‏ في " نطاق برج الغسيل ‎(VY)‏ بناظر بشكل رئيسي قطر برج الغسيل ‎(VY)‏ ‎١‏ * - وحدة تتقية ‎Sle‏ منصرف ‎Wy‏ لعنصر الحماية ‎)١(‏ أو عنصر الحماية (7)؛ تتميز ‎ob‏ ‎Y‏ القناة ‎(Yo)‏ يتم توسيعها عبر المائع على شكل حوض بعد دخول العامل الذي أساسه ماء البحر ‎v‏ التارك لمنطقة التفاعل ‎(VA)‏ ‎١‏ £ - وحدة تتقية غاز منصرف وفقاً لعنصر الحماية ‎oF)‏ تتميز بأنه في نطاق الاتساع الذي على شكل حوض )£4( للقناة ‎(Yo)‏ يتم وضع مصدر إمداد بماء البحر الجديد. ‎١‏ © - وحدة تنقية غاز منصرف وفقاً لأي من عناصر الحماية (١-4)؛‏ تتميز بأن القناة ‎(Yo)‏ ‏" تشتمل على وحدة محفز تتصل عبر المائع قبل دخول العامل الذي أساسه ‎ele‏ البحر التارك ‎ ¥‏ لمنطقة التفاعل ‎(VA)‏
    ‎١‏ 1 - وحدة تنقية غاز ‎las 8 pale‏ لعنصر الحماية ) ‎o‏ ( تتميز بأن وحدة المحفز يتم وضعها ‎Y‏ في نطاق الاتساع الذي على شكل حوض (40). ‎١‏ * - وحدة تنقية غاز منصرف وفقاً لأي من عناصر الحماية (١7-1)؛‏ تتميز بأن القناة ‎(Yo)‏ ‏تشتمل على وحدة للإمداد بالعامل المؤكسد ‎(FY)‏ عبر المائع بعد دخول العامل الذي أساسه ماء البحر التارك لمنطقة التفاعل ‎(OA)‏ ‎A \‏ - وحدة تتقية غاز منصرف وحدة تتقية غاز منصرف ‎ai‏ لعنصر الحماية ) ‎(vY‏ تتميز بأنه ثم ‎Y‏ وضع وحدة الإمداد بالعمل المؤكسد ‎(YY)‏ في المنطقة السفلى من الاتساع الذي على شكل ‎Y‏ حوض ) ‎i $a‏ إ: ‎١‏ 9 - وحدة تنقية غاز منصرف وفقاً لأي من عناصر الحماية ‎o(A=Y)‏ تتميز بأن القناة ‎(Yo)‏ ‏تشتمل على وسيلة لاستخلاص ‎ele‏ البحر ‎(Fr)‏ عبر المائع قبل دخول العامل الذي أساسه ‎slo‏ ‏©“ البحر التارك لمنطقة التفاعل ‎(VA)‏ ‎٠١ ١‏ - وحدة تنقية غاز منتصرف وفقاً لأي من عناصر الحماية (1-1))؛ تتميز بأن القناة ‎(Yo)‏ ‏" تشتمل على وسيلة تحكم للتحكم في التدفق في القناة ‎(Yo)‏ عبر المائع قبل دخول العامل الذي ‎oY‏ أساسه ماء البحر التارك لمنطقة التفاعل ‎OA)‏
    و ‎Y‏ _ ‎day - ١١ ١‏ تنقية غاز منصرف وفقاً لأي من عناصر الحماية ) ‎٠١-١‏ 1 تتميز بقناة ا لإمداد ‎A) OX‏ ؛) بماء البحر الجديد الذي يتم تصريفه في القناة ‎.)٠١(‏ ‎YY ١‏ - وحدة تنقية غاز منصرف وفقاً لعنصر الحماية ‎aa ¢ ( ١١‏ بأنه يتم وضع المصرف )00( لقناة الإمداد (48) بين برج الغسيل ‎(VY)‏ والاتساع )£0( ‎VY ١‏ - وحدة تنقية غاز منصرف وفقاً لعنصر الحماية ) ‎١١‏ ( أو ) ‎VY‏ تتميز بوسيلة لتوليد تدفق " اضطرابي في نطاق المصرف المذكور )00( ‎VE)‏ - وحدة تتقية غاز منصرف وفقاً لأي من عناصر الحماية ‎(VY)‏ تتميز بقناة تمرير ‎Y‏ جانبي بواسطتها يمكن فصل تفريعة من ماء البحر عن القناة ) ‎Ye.‏ ( عبر المائع قبل برج الغسيل ‎(VY) YF‏ ويمكن إعادتها جزئياً على الأقل مرة أخرى عبر المائع بعد برج الغسيل ‎(OF)‏ ‎١٠ ١‏ - طريقة لتشغيل وحدة تنقية غاز منصرف( ‎A)‏ ( » خاصة برج غسيل ‎al dus‏ ا لإمداد " بعامل ‎ad) ole auld‏ إلى منطقة ‎dee pA) Jeli‏ ("١)بوحدة_تتقية‏ الغاز ‎Y‏ المنصرف(١٠)‏ ويتم إدخاله في ‎lal‏ المنصرف المتدفق خلال وحدة تنقية الغاز المتصرف؛ ؛ ‏ وحيث يتم إدخال العامل المذكور في القناة (١7)التي‏ تصمم أسفل برج الغسيل("١)و‏ التي يتدفق © فيها ماء البحر بعد تركه لمنطقة التفاعل ‎(VA)‏
    YAS
    ‎Y \ —‏ — ‎١١١‏ - طريقة ‎Gig‏ لعنصر الحماية )10( تتميز بأنه يتم دفع العامل في منطقة التفاعل ‎(VA)‏ ‎Y‏ بواسطة قوى الجاذبية. ‎١7 ١‏ - طريقة وفقاً لعنصر الحماية ‎(V0)‏ أو عنصر الحماية (36١)؛‏ تتميز بأنه يتم إمداد القناة ‎(Ye) "‏ بماء بحر جديد. ‎VA ١‏ - طريقة وفقاً لأي من عناصر الحماية (ك١-7١)؛‏ تتميز بأن ‎ele‏ البحر الذي يخرج من " القناة ‎(Yo)‏ عبر المائع قبل دخول العامل الذي أساسه ماء البحر التارك لمنطقة التفاعل ‎(VA)‏ ‏7 يستخدم كعامل. ‎١9 ١‏ - طريقة وفقاً لأي من عناصر الحماية (١١-8١)؛‏ تتميز ‎ash‏ في نطاق دخول العامل ¥ الذي أساسه ماء البحر التارك لمنطقة التفاعل ‎(VA)‏ يتم توليد تدفق اضطرابي في ‎Adele‏ ‏¥ المتدفق خلال القناة ‎AY)‏ ‎YL‏ - طريقة وفقاً لأي من عناصر الحماية (5١-5١)؛‏ تتميز بأنه يتم الإمداد بماء البحر " الجديد إلى القناة ‎(Yo)‏ عبر المائع بعد دخول العامل الذي أساسه ماء البحر التارك لمنطقة ¥ التفاعل ‎(VA)‏ ‎7١ ١‏ - طريقة وفقاً لعنصر الحماية )0 ‎oY‏ تتميز بأنه يتم التحكم في الإمداد بماء البحر الجديد. ‎Y1A4‏
    — Y Y —
    ‎١‏ ؟؟ - طريقة وفقاً لعنصر الحماية ‎)7١(‏ أو عنصر الحماية ‎(VY)‏ تتميز بأنه يتم تنظيم الرقم ‎Y‏ الهيدروجيني بواسطة الإمداد بماء بحر جديد.
    ‎١‏ 7# - طريقة وفقاً لأي من عناصر الحماية (0١17-7)؛‏ تتميز بأنه يتم خلط ماء البحر المحمل ¥ بالعامل مع ماء البحر الجديد.
    ‎١‏ ؛؟ - طريقة وفقاً لأي من عناصر الحماية ‎((YY=10)‏ تتميز بأنه يتم الإمداد بالعامل المحمل ‎Y‏ بماء البحر إلى منطقة التفاعل ‎(VA)‏ من خلال فوهات.
    ‎Yoo ١‏ - طريقة وفقاً لأي من عناصر الحماية (١-15)؛‏ تتميز بأنه تتم إضافة عامل مؤكسد إلى ماء البحر عبر المائع بعد دخول العامل الذي أساسه ماء البحر التارك لمنطقة التفاعل (18).
    ‎’
    ‎7١١‏ - طريقة وفقاً لعنصر الحماية ‎(YO)‏ تتميز بأنه يتم الإمداد بماء البحر الجديد عبر المائع قبل إضافة العامل المؤكسد.
    ‎١ ١‏ - طريقة ‎ai‏ لأي من عناصر الحماية )° )= ‎oY‏ تتميز بأنه يتم إجراء تفاعل حفزي عبر ¥ المائع بعد دخول العامل الذي أساسه ماء البحر التارك لمنطقة التفاعل ‎(VA)‏ في ماء البحر.
    ‎YA ١‏ - طريقة وفقاً لأي من عناصر الحماية (١١-77)؛‏ بأنه يتم فصل جزء من ماء البحر عن
    ‎yy —‏ _ " القناة ‎(Ye)‏ عبر المائع قبل برج الغسيل ‎(VY)‏ وتتم إعادته جزئياً على الأقل مرة أخرى إلى الفناة ‎)٠١( Y‏ عبر المائع بعد برج الغسيل ‎(Y)‏ بواسطة قناة تمرير جانبي. ‎YA‏ - طريقة وفقاً لأي من عناصر الحماية (78-15)؛ تتميز بأنه في واحدة على الأقل من " خطوات الطريقة وفقاً لعناصر الحماية ‎)18-١05(‏ يتم إجراؤها ‎Lia‏ على الأقل خارج برج ¥ الغسيل ‎(VY)‏ ‎YAS‏
SA08290102A 2007-03-09 2008-03-05 عملية ووحدة لتنقية غاز منصرف SA08290102B1 (ar)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP07004877A EP1967253A1 (de) 2007-03-09 2007-03-09 Waschturm
EP07023003.2A EP1970116B1 (de) 2007-03-09 2007-11-28 Anlage und Verfahren zur Rauchgasreinigung

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SA08290102B1 true SA08290102B1 (ar) 2011-06-22

Family

ID=38318633

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SA08290102A SA08290102B1 (ar) 2007-03-09 2008-03-05 عملية ووحدة لتنقية غاز منصرف

Country Status (5)

Country Link
EP (2) EP1967253A1 (ar)
CN (1) CN101259371B (ar)
DE (1) DE202007018989U1 (ar)
SA (1) SA08290102B1 (ar)
WO (1) WO2008110194A1 (ar)

Families Citing this family (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP5754877B2 (ja) * 2009-03-31 2015-07-29 三菱日立パワーシステムズ株式会社 酸化槽、海水処理装置及び海水脱硫システム
EP2517771A1 (de) 2011-04-29 2012-10-31 Hamon Enviroserv GmbH Waschturm
DE202011111044U1 (de) 2011-04-29 2018-09-26 Hamon Enviroserv Gmbh Waschturm
EP2719442A1 (en) * 2012-10-15 2014-04-16 Doosan Lentjes GmbH A flue gas purification device
EP2738364A1 (en) * 2012-11-29 2014-06-04 Alfa Laval Corporate AB Exhaust gas scrubber, system for treatment of scrubber water and use of an exhaust gas scrubber
CN107617310A (zh) * 2016-07-15 2018-01-23 通用电器技术有限公司 用于海水烟道气体脱硫系统的泵坑
CN110665346A (zh) * 2019-10-24 2020-01-10 张浩博 一种基于海水的烟气高效脱硫设备

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4804523A (en) * 1987-06-17 1989-02-14 Bechtel Group, Incorporated Use of seawater in flue gas desulfurization
DE3721684A1 (de) * 1987-07-01 1989-01-12 Krc Umwelttechnik Gmbh Verfahren zum nassen entfernen von schwefeldioxid
DE29517698U1 (de) * 1995-07-29 1996-01-18 Gottfried Bischoff GmbH & Co. KG, 45136 Essen Rauchgasentschwefelungsanlage
DE19752470C2 (de) * 1997-11-27 2002-04-11 Lurgi Lentjes Bischoff Gmbh Verfahren und Anlage zum Abtennen von SO¶2¶ aus Abgas
DE19815207C1 (de) * 1998-04-04 1999-06-24 Steinmueller Gmbh L & C Verfahren zum Abtrennen von Schwefeldioxid aus Abgas mittels Meerwasser und Rauchgasentschwefelungsanlage zur Durchführung des Verfahrens
CN1131094C (zh) * 1999-03-05 2003-12-17 廖康敏 一种海水烟气洗涤器
DE10352638B4 (de) * 2003-11-11 2007-10-11 Lentjes Gmbh Verfahren und Anlage zur Gasreinigung

Also Published As

Publication number Publication date
EP1970116A1 (de) 2008-09-17
CN101259371A (zh) 2008-09-10
CN101259371B (zh) 2012-09-19
EP1967253A1 (de) 2008-09-10
EP1970116B1 (de) 2014-05-28
DE202007018989U1 (de) 2010-01-07
WO2008110194A1 (de) 2008-09-18

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US11014044B2 (en) Waste gas purification system and method
SA08290102B1 (ar) عملية ووحدة لتنقية غاز منصرف
EP3266702B1 (en) Pollutant reduction device and method
JP4446309B2 (ja) 海水による排ガス脱硫装置
JP2017504476A (ja) 海洋排気ガス浄化処理システム
RU2547117C2 (ru) Компактный концентратор сточных вод и газопромывной блок для удаления загрязняющих веществ
EP2942096A1 (en) Antifoam device and method of use for seawater foam control
KR20140017481A (ko) 개선된 연도 가스 세정 장치 및 그것의 방법
EA033991B1 (ru) Многоуровневый скруббер с несколькими затопляемыми промывочными насадками
CN101342454B (zh) 一种旋流喷淋组合脱硫装置
EP2851344A1 (en) Method and system for seawater foam control
US11383995B2 (en) Apparatus and method for treating hydrogen sulfide and ammonia in wastewater streams
US9771279B2 (en) Foam intercept system
JP2015196119A (ja) 脱臭装置
CN201263964Y (zh) 一种喷淋旋流组合脱硫装置
KR102339394B1 (ko) 배출 오염가스 정화장치
KR101762903B1 (ko) 배기 및 배수 오염물질 저감장치
KR102153740B1 (ko) 습식광촉매를 이용한 이젝터 결합형 탈취장치
CN209997436U (zh) 一种恶臭气体处理装置
JP2015062894A (ja) 海水エアレーション槽の触媒方法及び海水エアレーション槽の触媒装置
KR102578474B1 (ko) 순환제어식(aod) 탈취 정화시스템
CN209909930U (zh) 一种电子垃圾处理装置
CN209663014U (zh) 锅炉尾部烟气脱硫除尘系统
CN116159432A (zh) 一种湿法脱硫塔分层浆液循环净化处理的方法及其系统
CN104941352A (zh) 锅炉烟尘烟气处理净化系统