SE453570B - Forfarande for att ur en gasblandning avskilja sura komponenter samt anordning for genomforande av forfarandet - Google Patents
Forfarande for att ur en gasblandning avskilja sura komponenter samt anordning for genomforande av forfarandetInfo
- Publication number
- SE453570B SE453570B SE8504675A SE8504675A SE453570B SE 453570 B SE453570 B SE 453570B SE 8504675 A SE8504675 A SE 8504675A SE 8504675 A SE8504675 A SE 8504675A SE 453570 B SE453570 B SE 453570B
- Authority
- SE
- Sweden
- Prior art keywords
- absorbent
- temperature
- absorbent material
- moisture
- amount
- Prior art date
Links
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01D—SEPARATION
- B01D53/00—Separation 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
- B01D53/02—Separation of gases or vapours; Recovering vapours of volatile solvents from gases; Chemical or biological purification of waste gases, e.g. engine exhaust gases, smoke, fumes, flue gases, aerosols by adsorption, e.g. preparative gas chromatography
- B01D53/06—Separation of gases or vapours; Recovering vapours of volatile solvents from gases; Chemical or biological purification of waste gases, e.g. engine exhaust gases, smoke, fumes, flue gases, aerosols by adsorption, e.g. preparative gas chromatography with moving adsorbents, e.g. rotating beds
- B01D53/10—Separation of gases or vapours; Recovering vapours of volatile solvents from gases; Chemical or biological purification of waste gases, e.g. engine exhaust gases, smoke, fumes, flue gases, aerosols by adsorption, e.g. preparative gas chromatography with moving adsorbents, e.g. rotating beds with dispersed adsorbents
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01D—SEPARATION
- B01D53/00—Separation 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
- B01D53/14—Separation of gases or vapours; Recovering vapours of volatile solvents from gases; Chemical or biological purification of waste gases, e.g. engine exhaust gases, smoke, fumes, flue gases, aerosols by absorption
- B01D53/1456—Removing acid components
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01D—SEPARATION
- B01D53/00—Separation 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
- B01D53/34—Chemical or biological purification of waste gases
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01D—SEPARATION
- B01D2257/00—Components to be removed
- B01D2257/20—Halogens or halogen compounds
- B01D2257/204—Inorganic halogen compounds
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01D—SEPARATION
- B01D2257/00—Components to be removed
- B01D2257/20—Halogens or halogen compounds
- B01D2257/204—Inorganic halogen compounds
- B01D2257/2047—Hydrofluoric acid
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01D—SEPARATION
- B01D2257/00—Components to be removed
- B01D2257/30—Sulfur compounds
- B01D2257/302—Sulfur oxides
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Analytical Chemistry (AREA)
- General Chemical & Material Sciences (AREA)
- Oil, Petroleum & Natural Gas (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Biomedical Technology (AREA)
- Environmental & Geological Engineering (AREA)
- Dispersion Chemistry (AREA)
- Treating Waste Gases (AREA)
Description
455 570 _,_ bestående av aska, med sura komponenter reagerat absorptionsmaterial och med sura komponenter icke reagerat absorptionsmaterial, kan uttagas ur reaktionssystemet och tillföres en âtercirkulationssilo, varvid till återcirkulationssilon fört material är blandningsbart med färskt, torrt absorptionsmaterial i en blandningsapparat, varvid ett torrt homognet finfördelat absorptionsmaterial bildas samt att detta absorptionsmaterial är tillfört en ytterligare blandningsapparat, vari nämnda absorptionsmaterial blir föremål för en fuktning med vatten.
TEKNIKENS TIDIGARE STANDPUNKT Det är i och för sig tidigare känt ett flertal olika förfaranden för att ur en med sura komponenter bemängd gasblandning kunna avskilja nämnda, sura komponenter genom att âstadkonnm en kontakt mellan nämnda sura kom- ponenter och en gasblandningen tillsatt absorbent. så att dessa sura komponenter kan bindas till absorbenten och därvid bilda ett eller flera salter.
De processer, som idag är kända, kan, med hänsyn till processens karaktä- ristiska egenskaper, klassificeras till en av fdljande typer; a) våta processer eller metoder. b) spraytorkningsmetoder och ' c) torra metoder.
När det gäller kategorin ”a” ovan så är den mest karaktäristiska egen- skapen för denna våta process eller metod att gasblandningen bringas i kontakt med en stor mängd vattenlösning eller vattensuspension, innehål- lande en eller flera alkaliska komponenter, och härvid gäller att förhål- landet mellan tillförd vätskemängd och tillförd gasmängd i absorptions- steget, utbildat i ett reaktorrum, är så stort, att gasens entalpiinne- håll ej förmår förånga mer än en mindre andel av den tillförda vatten- mängden.
Denna metod innebär att rökgaser, som lämnar absorptionssteget, är mät- tade med vattenånga.
Det är även känt att ett antal anläggningar har byggts, som arbetar en- ligt ovan under "a" angiven metod, för att därvid kunna avskilja svavel- dioxid ur rökgaser från koleldade pannor.
När det sedan gäller den ovan under kategorin "b" angivna metoden så är det mest utmärkande för denna spraytorkningsmetod att absorptionsmate- rialet tillföres löst eller uppslammat i en begränsad vattenmängd, som är mindre än vad som erfordras för att kyla gasen ända till mättnad, samt att vätskan tillföres gasen i form av droppar.
Dessa droppar skall dock vara tillräckligt små för att kunna förângas under uppehållet i reaktorrummet.
Från gasen skiljes därefter torra restprodukter, med hjälp av en efter- 'kopplad stoftavskiljare, av i och för sig tidigare känd typ.
Vidare när det gäller den ovan under kategorin "c" angivna torra metoden skall rökgaserna bringas i kontakt md ett torrt absorptionsmedel, som vanligtvis blåses in i reaktorrummet och utbreder sig i reaktorrummet som ett pulver.
Till teknikens tidigare ståndpunkt hör även den insikten att en fukt- bemängd absorbent har större benägenhet att binda sura komponenter i en rökgas än en torr absorbent.
Vidare har en absorbent bestående av finfördelade partiklar större be- nägenhet att binda sura komponenter i en rökgas än en absorbent bestående en grövre partiklar.
En porösare absorbent har större benägenhet att binda sura komponenter till sin ytteryta än en hårdare absorbent. 453 570 Till teknikens tidigare ståndpunkt hör även insikten att rökfläserna får icke kylas alltför kraftigt, så att dessa kommer att uppvisa en tempera- tur vid eller under en adiabatisk mättnadstemperatur, vid vilken en ut- fällning sker av fukt på reaktorrummets och kanalernas väggar.
Temperaturen skall således väljas över detta värde, så att någon fuktut- fällning icke föreligger.
Slutligen kan nämnas att till teknikens tidigare ståndpunkt hör även den insikten att större kvantiteter absorbent och/eller högre absorptionsbe- nägenhet hos absorbenten och därmed dyrare absorptionsmaterial ger ökande reningsgrad och det är ett önskemål att hälla kvantiteten absorbent per tidsenhet låg och nyttja prisbilligt absorptionsm terial för att nå en på förhand bestämd reningsgrad. 2 Slutligen kan nämnas att i SE-A-7611886-8 är det känt att "späda ut" absorptionsmaterialet med fukt genom att utnyttja fuktad och svälld per- Ht. i ' REDOGÖRELSE FÖR FURELIGGANDE UPPFINNING g TEKNISKT PROBLEM När det gäller den under kategorin "a" ovan angivna våta processen kan det på goda grunder fastställas att det är ett tekniskt problem att en anläggning, utformad att arbeta enligt den våta processen, mäste med nöd- vändighet utföras av korrosionsokänsligt material och därtill kommer att rökgaserna i manga fall måste àtervärmas för att därvid kunna undvika lokalt nedfall av surt vatten.
Det är även tidigare känt att den ovan under kategorin "b" angivna spray- torkningsmetoden uppvisar den olägenheten att anläggningen erfordrar en förhållandevis komplicerad utrustning för att kunna åstadkomma förstoft~ ning av absorbenten samt att, då den tillförda vätskemängden begränsas av rökgasens entalpi, endast en begränsad mängd absorptionsmaterial eller absorbent kan tillföras.
Slutligen när det gäller den under kategorin "c" ovan angivna torra me- toden har det visat sig att tillförandet av exempelvis kalciumhydroxid har ej varit särskilt framgångsrikt då det gäller att kunna avskilja svaveldioxid ur rökgaser från koleldade pannor.
Det är alltså ett problem att i den torra metoden begränsa verkan av olägenheten att fastfasreaktioner är långsama, vid de temperaturer, som normalt förekommer efter en koleldad panna.
Det är visserligen konstaterat att förhållandet är nagot mera fördelak- tigt när det gäller ett system för avskiljning av klorväte utnyttjande kalciumhydroxid, men i den praktiska tillämpningen erfordras stora hyd- roxidöverskott, enär absorptionsreaktionerna är ytterst långsamma innan termodynamisk jämnvikt uppnås.
Med hänsyn till de tekniska problem, som är förknippade med tidigare kända metoder av hithörande slag, måste det få anses vara ett ytterst kvalificerat tekniskt problem att kunna anvisa ett nytt förfarande och en ny anordning, arbetande enligt alternativa riktlinjer, och där de ovan angivna olägenheterna mer eller mindre får en fullständig lösning.
Det maste få anses vara ett tekniskt problem att skapa förutsättningar för att tillföra, företrädesvis kontinuerligt, absorbenten en fukthalt eller vatten i en sådan stor omfattning som möjligt, men ändå bibehålla kravet att absorbenten skall uppvisa egenskaper förknippade med pulver- form.
Det måste även få anses vara ett tekniskt problem att under beaktande av ovanstående välja fukthalten i beroende av absorptionsmaterialets korn- storlek, sort och/eller kvalitet samt eventuellt även aktuell gastempera- tur så att denna ligger mellan 10 och 25 vikts-Z.
Det måste vidare få anses vara ett tekniskt problem att därjämte inse att fukthalten skall i vart fall överstiga den fuktighetsgräns för absorp- tionsmaterialet där reaktionskinetik och eventuellt flytegenskaper pâ- verkas väsentligt i reaktionsförbättrande riktning.
Under beaktande av ovanstående förutsättningar måste det få anses vara ett tekniskt problem att i en rökgasrenande anläggning dels hålla utgå- ende temperatur något över den adiabatiska mättnadstemperaturen genom att i första hand ändra kylförmågan hos en kylare dels hålla restemissionen vid pâ förhand bestämda gränser genom att tillsätta ett med vatten be- mängt absorptionsmaterial som absorbent.
Det är vidare ett tekniskt problem att vid en metod, i enlighet med före- liggande uppfinning, kunna komma till insikten om att som absorbent skall väljas kalciumhydroxid eller finfördelad kalksten och att vid en sådan absorbent skall vatten tillföras endast i en omfattning understigande 25 viktsprocent.
Det måste också få anses vara ett tekniskt problem att kunna komma till den insikten att; i det fall absorbenten väljes av en blandning av en färsk hydroxid eller finfördelad kalksten och âterfört tidigare som ab- sorbent nyttjat torrt absorptionsmaterial, erhállen från en ett reak- tionsrum efterkopplad stoftavskiljare, blandningen skall tillföras vatten i en omfattning som understiger 25 viktsprocent.
Det är vidare en kvalificerad teknisk avvägning att kunna komma till den insikten att en kombinerad kyleffekt pâ en uppvärmd, för rening avsedd, h gasblandning skall väljas dels från en ett reaktionsrum förkopplad kylare dels från den evaporativa kylningen av gasblandningen, på grund av absor- bentens torkning, så att gasblandningen vid utträde ur reaktorrummet, är kyld till en temperatur anpassad till att överstiga rökgasens adiabatiska mättnadstemperatur. Det föreslås att denna temperatur skall ligga mellan 5°C och 5006, över rökgasens adiabatiska mättnadstemperatur. .å bflï CN f.) Q CD Det måste vidare få anses vara ett tekniskt problem att kunna inse att värdet av en restemission, utvärderad i en utloppskanal från reaktorrum~ met, skall kunna tjänstgöra som reglerparameter och således momentant utvärderas för att kunna styra tillförseln av färskt absorptjonsmaterial.
Det måste vidare få anses vara ett tekniskt problem att komma till den insikten, att kriteriet att en i huvudsak konstant mängd torrt material skall tillföras en blandare, skall kunna fâ styra nämnda mängd tillförd âtercirkulerat material.
Det måste vidare få anses vara stora tekniska problem förknippade med konstruktionen av en anläggning arbetande i enlighet med lösningen av de ovan angivna tekniska problemen hänförande sig till förfarandet. _ LUSNINGEN Föreliggande uppfinning anvisar nu ett förfarande för att ur en med sura komponenter bemängd gasblandning kunna avskilja nämnda sura komponenter genom att i ett utryme åstadkomma kontakt mellan nämnda sura komponenter och en gasblandningen tillsatt absorbent, så att nämnda sura komponenter genom en kemisk reaktion bindes i form av ett eller flera salter.
Härvid kan ett absorptionsmaterial tillföras en fuktmängd antingen före eller efter införandet i reaktorrummet för att där bilda en absorbent med hög reaktionsbenägenhet.
Enligt föreliggande uppfinning skall nämnda fuktmängd, i beroende av som absorbent nyttjat absorptionsmaterial, väljas hög mellan 10 och 25 vikts-%, så att nämnda absorbent blir tilldelad en fuktmängd lika med eller något understigande den fuktighetsgräns under vilken absorbenten fortfarande uppvisar pulverform men överstiga den fuktighetsgräns för absorptionsma- terialet eller absorbenten där reaktionskinetik och eventuellt flytegen- skaper pâverkas väsentligt i reaktionsförbättrande riktning. “bent och/eller en ökning eller minskning av fuktmängden i absorbenten.
-Vid avskiljning av sura komponenter ur en rökgasström skall rökgaserna _eller en skorsten, medan totala mängden absorbent styrs av gastemperatur 453 570 v Uppfinningen anvisar således att absorptionsmaterialet skall tillföras så stor fuktmängd att reaktionskinetiken väsentligt förbättras men fuktat material skall fortfarande uppvisa egenskaper förknippade med pulverform.
Vidare föreslås att till absorbenten tillförd fuktmängd skall väljas så att en gasblandningstemperatur, när gasblandningen lämnar reaktorn, över- stiger den adiabatiska mättnadstemperaturen, säg företrädesvis 506.
Vidare föreslås att gasblandningens temperatur, när den lämnar utrymmet, skall regleras via en utrymmet förkoppled kylare eller så skall gasbland- ningens temperatur, när den lämnar utrymmet, regleras via ökande eller minskande tillförsel av fuktbemängd absorbent.
Speciellt föreslås att ett utvärderat aktuellt restemissionsvärde väljes att reglera en ökning eller minskning av tillförsel av fuktbemängd absor- Viktigt är vidare att beakta att gasblandningen, när den lämnar utrymmet, innehåller ånga härrörande från hela eller väsentligen hela absorbentens fuktinnehâll tillika med ånga härrörande från vid reaktionen bildad fuk- tighet och denna fuktighet får ej kondensera sig på väggarna. kylas i en reaktorrummet förkopplad rökgaskylare. Kyleffekten skall här anpassas till gasblandningens temperatur omedelbart nedströms reaktorrum- met så att denna temperatur inte avsevärt överstiger den adiabatiska mättnadstemperaturent säg högst 20°C. ß Inom uppfinningens ram faller även att omfattningen av tillsatsen av färskt absorptionsmaterial skall ske och skall styras i beroende av ut- värderingen av uppträdande restemission i utloppet för reaktorrummet eller kapacitetsbegränsning.
Vid ett sådant förfarande föreslår föreliggande uppfinning att absorben- ten skall väljas från ett fuktat alkaliskt, pulverformigt, absorptionsma- terial,.som är fuktabsorberande, och att fuktmängden väljes i förhållande till gasblandningens temperatur så att samtidigt med reaktionen sker en torkning av absorbenten, varvid bildad torr materialblandning, av bl.a. reagerad och icke reagerad absorbent, avskiljes ur gasblandningen.
Inom uppfinningens ram faller även den nödvändigheten att den uppträdande kombinerade kyleffekten på en uppvärmd för rening avsedd gasblandning skall väljas dels från en utrymmet förkopplad kylare och dels från en evaporativ kylning av gasblandningen, bl.a. på grund av absorbentens torkning, så att vid gasblandningens utträde ur reaktorrummet, denna kylts till en temperatur anpassad till att något överstiga rökgasens adiabatiska mättnadstemperatur. Temperaturen kan här företrädesvis vara anpassad till att mellan 5°C och 50°C överstiga rökgasens adiabatiska emättnadstemperatur.
Vidare anvisas att värdet av en restemission skall utvärderas i utloppet från utrymmet, så att det utvärderade värdet kan tjäna som styrparameter för tillförsel av olika mängder färskt absorptionsmaterial.
Föreliggande uppfinning anvisar även en anordning, som är lämplig vid 7 genomförandet utav det ovan angivna förfarandet, där uppvärmda rökgaser ledes via en eller flera kylare, en kontaktreaktor, innehållande ett ,_reaktorrum,_och en stoftavskiljare, där avskilt stoft, bestående av aska, ¿, ”med sura komponenter reagerat absorptionsmaterial och med sura komponen- fet ter icke reagerat absorptionsmaterial, kan uttagas ur reaktionssystemet Ãjoçh/eller tillföras en återcirkulationssilo. ¿“ ]¿fÉTillpåterçirkulationssilon“fört material är blandningsbart med färskt, _ @§fÅtorrt absorptionsmaterial i en blandningsapparat, varvid ett torrt homo- f.fnfgent finfördelatiabsorptionsmaterial bildas samt att detta absorptionsma- ¿ fäflterialçär tillfört en ytterligare blandningsapparat, vari nämnda absorp- låtffljtionsmaterial blir föremål för en fuktning med vatten; 453 570 _10” Denna blandningsapparat skall uppvisa medel för att i denna kunna till- föra vatten i en omfattning som understiger 25 vikts-% men i vart fall överstiger 10 vikts-%.
Vid en sådan anordning föreslår föreliggande uppfinning att vattenmängden skall vara anpassad så, att av absorptionsmaterial och vattenmängd bildad absorbent blir tilldelad en hög vattenhalt, att vattenmängden är vald så _ att absorbenten blir tilldelad en vattenhalt lika med eller något under- stigande den vattenhaltsgräns under vilken absorbenten fortfarande upp- visar pulverform men överstigande den vattenhaltsgräns för absorptionsma- iterialet där reaktionskinetik och eventuellt flytegenskaper pâverkas väsentligt. g* Sådan vattentillförsel i kombination med en effektreglering av rökgas- l~ kylaren anpassas så att rökgasblandningens temperatur, när rökgaserna _ i , _ lämnar reaktorrummet eller -utrynnæt, överstiger den adiabatiska mätt- nadstemperaturen nagot när absorbentens hela vatteninnehâll, tillika med sgvid reaktionen bildat vatten, helt eller i vart fall till övervägande ji¿del¿rförångats i_reaktorrumet.' ¿H, viu¶idare:föreslâs_att,gasblandningens temperatur, när den lämnar reaktor- A i7ɧrummet¿,skall i första band vara reglerad via en reaktorrummet förkopplad }kvlareÜnçn¿i;andra@nand' eg] rad via en ökande eller minskande tillförsel favwfuktbemängdäabsoröent ppfinningen_anvisar vidare att utvärderat restemissionsvärde skall vara ivaltf tt regleraïenfökning eller minskning av tillförseln av fuktbemängd a, orbent beh/eller en ökning eller minskning av fuktmängden i absorben- ften I'.ingens önskvärda funktion krävs givetvis här att absorbenten är frå» etfffuKtat;falkaliskt§ pulverfonmigt material, där med absor- ten;tillfÖfd,fuktmängd är vald i förhållande till gasblandningens temperatur¿sâ;attfsamtidigt med absorptionsreaktionen sker en torkning av 453 57Ü _11.. absorbenten, så att en därvid bildad torr materialblandning är avskiljbar ur den från sura komponenter renade gasblandningen.
Föreliggande uppfinning anvisar vidare medel för att kunna reglera avkyl- ningen av den uppvärmda gasen i en kylare förkopplad reaktorrumet och där den kylande effekten i nämnda kylare och gasens evaporativa kylning i reaktorrummet skall sinsemellan vara så anpassade, att gasens temperatur, vid utträde ur reaktorrummet, kommer att uppvisa en temperatur något överstigande rökgasens adiabatiska mättnadstemperatur, företrädesvis manen s°c och so°c.
Slutligen anvisar föreliggande utföringsform medel för att momentant kunna utvärdera aktuell restemission i utloppskanalen från reaktorrummet och vid en ökande restemission så skall organ aktiveras för att öka till- förseln eller doseringen utav färskt absorptionsmaterial och vice versa.
Blandaren är anpassad för att utmata en konstant mängd torrt absorptions- material så att vid en ökande mängd färskt absorptionsmaterial minskar mängden eller tillförseln av recirkulerat absorptionsmaterial. anna nnnnnnnnnn an.
.Det som främst kan få anses vara kännetecknande för ett förfarande i ' enlighet med föreliggande uppfinning anges i det efterföljande patent- kravets 1 kännetecknande del och det som främst kan få anses vara känne- '¿tecknande för en anordning, lämplig vid genomförandet utav förfarandet, M anges i det efterföljande patentkravets 15 kännetecknande del. “komirfeuneesknxvnlneii i :F g i . Ûffinfförfnärvarande¿föreslagen; endast starkt schematiskt visad, utförings- :uppvisande de för föreliggande uppfinning signifikativa känneteck- _ nkallflnärmarefheskrivas med hänvisning till bifogad ritning där; _. dåš 570 _12.. figuren visar en principiell framställning av en enligt uppfin~ ningens princip verkande anordning.
BESKRIVNING UVER NU FURESLAGEN UTFURINGSFORM I figuren visas således en anordning, där uppvärmda rökgaser 1 ledes genom en eller flera kylare 2, en kontaktreaktor 3, innehållande ett reaktorrum 3a, samt en stoftavskiljare 4.
Det bör beaktas att de i figuren schematiskt visade enskilda delarna är i princip tidigare'kända, varför dessa inte beskrives i detalj. En fackman på detta tekniska område är väl förtrogen med de enskilda delarnas funk- tion och för funktionen nödvändiga konstruktionsdetaljer.
I den efterföljande beskrivningen skall uttrycket “absorbent” nyttjas för det material som skall tillföras eller tillföres reaktorn 3.
Uttrycket Fabsorptionsmaterial“ kommer dock att förekomma i olika närmare beskrivna sannnnhang.
I stoftavskiljarens 4 nedre del avskiljes ett stoft, som består utav aska, med sura komponenter reagerat material, i form av ett eller flera salter, och med sura komponenter icke reagerat absorptionsmaterial, och dessa kan uttagas via en transportör 4a ur reaktionssystemet och tillfö- ras en âtercirkulationssilo 5.
Till âtercirkulationssilon 5 förd materialblandning är blandningsbar med ett färskt torrt absorptionsmaterial, i fann av släckt kalk och/eller finfördelad kalksten, lagrat i en silo 6, iken blandningsapparat 7, var- vid ett torrt homogent och finfördelat absorptionsmaterial bildas.
Detta absorptionsmaterial är tillfört, via en ledning 7a, en ytterligare blandningsapparat 8, vari nämnda absorptionsmaterial blir föremål för en fuktning med vatten via en ledning 9. i .j 'ill fïiïššï» _ 13 _ Enligt uppfinningen skall vattenmängden här vara anpassad så att absorp- tionsmaterialet efter blandningsapparaten 8 och efter tillförsel av vat- ten 9 fortfarande uppvisar mekaniska egenskaper förknippade med pulver och ej egenskaper förknippade med en trögflytande slurry.
Ett sålunda fuktat absorptionsmaterial skall därefter matas eller doseras till reaktorrummet via en ledning 10 som en absorbent. Absorbenten är således vald från ett fuktat, alkalisktl pulverformat material och med absorbenten tillförd fuktmängd är vald i förhållande till gasblandningens temperatur, så att samtidigt med absorptionsreaktionen sker en torkning av absorbenten i reaktorrumet 3a, så att därvid bildas en torr material- blandning, som är avskiljbar via en ledning eller transportör 4a ur den från sura komponenter renade gasblandningen i avskiljaren 4.
-Det bör här beaktas följande omständigheter, nämligen att rökgaserna får iëke kylas alltför kraftigt så att dessa kommer att uppvisa en temperatur vid eller under en adiabatisk mättnadstemperatur, där en utfällning sker av fukt på väggarna nedströms reaktorrummet. “ ¶Temperaturen skall således väljas omedelbart över detta värde så att fuktutfällning icke föreligger.
Slutligen kan nämnas att större kvantiteter absorbent och/eller högre absorptionsbenägenhet hos absorbenten och därmed dyrare absorptionsmate- rial ger ökande reningsgrad och det är ett önskemål att hålla kvantiteten absorbent per tidsenhet låg och nyttja prisbilligt absorptionsmaterial för att nå en på förhand bestämd reningsgrad.
I den ytterligare blandningsapparaten 8 förefinns medel för att kunna tillföra vatten i en omfattning överstigande 10 viktsprocent men under- stigande 25 viktsprocent. Temperaturen i utgående gas utvärderas och därför anvisas ett avkänningsmedel 11. Detta är i och för sig tidigare A känt och är icke närmare beskriv i förenklande syfte. ass 570 _14_ Detta medel 11 är anpassat för att kunna avkänna och utvärdera momentana adiabatiska mättnadstemperaturer i ledningen 3b. ökande gasblandnings~ temperatur kan normalt anses kräva mera vattentillförsel och vice versa.
Detta medel 11 samverkar med en styrkrets 12, som i sin tur vid behov kan reglera ventilens 13 genomströmningsöopning.
Variationer i blandningsförhàllandet mellan ätercirkulerat absorptionsma- terial 5 och färskt absorptionsmaterial 6 samt sort och kvalitet är para~ metrar som påverkar vattentillskottet via ventilen 13 och ledningen 9.
Enligt föreliggande uppfinning anvisas att den uppvärmda gasens 1 avkyl- ning i nämnda kylare 2 och gasens evaporativa kylning i reaktorrummet 3a är sinsemellan så anpassade, att gasens temperatur vid utträde ur reak- torrumet, d.v.s. i kanalen 3b, uppvisar en temperatur något överstigande rökgasens adiabatiska mättnadstemperatur. Företrädesvis skall temperatu- ren här vara vald något över, förslagvis minst 5°C.
Vidare anvisar föreliggande uppfinning medel för att momentant kunna utvärdera aktuell restemission i utloppskanalen 4b efter stoftavskiljaren 4 och detta medel har givits hänvisningsbeteckningen 14. Vid en ökande restemissionen aktiveras organ 15 för att därvid skapa förutsättningar för att öka tillförseln eller doseringen utav färskt absorptionsmaterial från silon 6 via en styrventil 16.
Vid ökande restemission skall ventilen 16 öppna och större andel färskt absorptionsmaterial tillföres.
Blandaren 7 är anpassad för en utmatad konstant mängd torrt material och en strypning av ventilen 16 ger automatiskt en korrektion för ökad till- försel av mängden átercirkulerat material från silon 5 och vice versa. ' Sådana blandare är i och för sig tidigare kända och beskrivs därför inte i detalj. 4-53 570 Det kan nämnas att gasblandningen kan innehålla sura komponenter, som exempelvis svaveldioxid, svaveltrioxid, klorväte eller fluorväte eller jämväl blandningar därav.
Absorbenten kan innehålla en oxid, ett karbonat, ett bikarbonat eller en hydroxid av någon av alkalimetallerna och härígenom ástadkommes att de sura gaskomponenterna kommer att bindas i form utav motsvarande salter.
Den visade kontaktreaktorn eller kontaktapparaten 3 kan utgöras_av t.ex. en suspensions- eller en fluidtork.
Den visade stoftavskiljaren 4 kan bestå utav en elektrostatisk stoftav- skiljare eller ett textilt spärrfilter.
Det avskilda stoftet bestående dels av med rökgaser tillförd aska och dels av i systemet tillfört absorptionsmaterial samt jämväl fasta reak- tionsprodukter föres dels ut ur systemet. via en kanal Sa, och dels för återcirkulation via en ledning 5b. Denna ledning Sb är försedd med en ventil 17.
Materialet från âtercirkulationssilon 5 blandas med färskt torrt absorp- ationsmaterial från en silo 6 i en blandningsapparat 7, varvid ett torrt homogent pulver produceras via ledning 7a.
Detta torra pulver föres till en ytterligare blandningsapparat 8 där en begränsad och reglerad mängd vatten kan tillföras via ventilen 13 och olika rörsystem 9.
Den enligt uppfinningen anvisade processen skall styras med hjälp utav tre i huvudsak från varandra skilda reglerstorheter.
Restemissionen, som utvärderas via en avkännare 14 i utloppskanalen 4b, styr tillförseln av färsk absorbent via silon 6 och ventilen 16 medan mängden återcirkulerat material från silon 5 komer att styras av att i huvudsak en konstant mängd torrt material skall tillföras blandaren 7. s -_____ .____._. _ , 4 453 570 _1§..
Den önskade fukthalten i det material som produceras från blandaren 8 skall styra vattentillförseln till blandaren 8. Vidare skall nfingden tillfört fuktigt material samt rökgastemperaturens värde via rökgas- kylaren anpassas så att temperaturen efter kontaktapparaten är något över den adiabatiska mättnadstemperaturen och detta sker genom en avkännings- anordning 11, inkopplad i en ledning 3b ansluten till avskiljaren 4.
Smärre praktiska försök som utförts tyder på den egenskapen att när sura komponenter, som utgjordes av svaveldioxid i överskott, och när den alka- liska absorbenten utgjordes av kalciumhydroxid eller via malning finför- delad kalksten, befanns det att avskiljningen av svaveldioxid förbättra- des när så mycket fuktigt absorptionsmedel tillfördes att torkningen ledde till att gasen i sluttillstânden kom nära adiabatisk mättnad. Detta leder till ett krav på att vatteninnehâllet i den pulverformiga absor- benten bör å ena sidan vara högt. Men Å andra sidan sätter kravet på han- terbarhet att det pulverformiga materialet får en övre fuktighetsgräns eller gräns för absorbentens vatteninnehåll. Praktiska försök med kal- ciumhydroxid visar att en pulverformig konsistens erhålles fortfarande vid en vattenhalt som understiger 25 procent, men för något högre vatten- halt så övergår pulvret till ett pastatillstånd med en kontinuerlig vat- tenfas. Det är uppenbart att vid mald kalksten är motsvarande kritiska vattenhalt beroende av graden av finmalning på så sätt att övergången till pastatillståndet sker vid en lägre vattenhalt ju grövre kalkstens- pulvret är.
För släckt kalk som färskt absorptionsmaterial kan nämnas att vid en kornstorlek av tpm kan max 25% vatten tillföras om konsistensen skall uppfattas som pulver. För kornstorleken lqpm är motsvarande värde 20%.
Kornstorlekar av 10Qpm är icke intressanta för beskrivet tekniskt omrâde men har ett värde av 8%.
Procentsatsen varierar givetvis i beroende av partikelfördelning, partik- larnas ytor, dess porositet o.s.v. 453 570 Uppfinníngen är givetvis inte begränsad tiH den ovan såsom exempel an- givna utföringsfonnen utan kan genomgå modifikationerflínom ramen för efterföljande patentkrav iHustrerande uppfinningstanken.
Claims (4)
- awïtsšakixmaean-:ivki-.èasaá maeefut:t»,-. . _ < »1 453 570 i :S4 PATENTKRAV 1. Förfarande för att ur en med sura komponenter bemängd gasblandning kunna avskilja nämnda sura komponenter genom att i ett utrymme åstadkomma kontakt mellan nämnda sura komponenter och en gasblandningen tillsatt pulverformig absorbent, så att nämnda sura komponenter genom en kemisk reaktion bindes i form av ett eller flera salter och där ett absorptions- material har tillförts en fuktmängd innan det tillföres utrymmet i form av nämnda absorbent, k ä n n e t e c k n a t därav, att tillsatt fukt- mängd väljes så att en absorbenten tilldelad fuktighet eller vattenhalt kommer att överstiga 10 vikts-% men understiga 25 vikts-%, och att nämnda fuktmängd anpassas sä, i beroende av det som absorbent nyttjade absorp- tionsmaterialet, att den blir lika med eller något understiger den fuk- tighetsgräns under vilken absorbenten fortfarande uppvisar pulverform men överstiger den fuktighetsgräns för absorptionsmaterialet där reaktions- kinetik och eventuellt flytegenskaper pâverkas väsentligt.
- 2. Förfarande enligt patentkravet 1, k ä n n e t e c k n a t därav, att till absorbenten förd fuktmängd väljes så att gasblandningens temperatur, när gasblandningen lämnar nämnda utrymme, överstiger den adiabatiska mättnadstemperaturen ed minst 505.
- 3. Förfarande enligt patentkravet 1 eller 2, k ä n n e t e c k n a t därav, att gasblandningens temperatur, när den lämnar utrymet, regleras via en nämnda utrymme förkopplad kylare.
- 4. Förfarande enligt patentkravet 1 eller 2, k ä n n e t e clk n a t därav, att gasblandningens temperatur, när den lämnar utrymmet, regleras via en ökande eller en minskande tillförsel av sålunda fuktbemängd absor- bent. 5._ Förfarande enligt patentkravet 1 eller 2, k ä n n e t e c k n a t därav, att ett utvärderat_aktuellt restemissionsvärde väljes att reglera en ökning eller en minskning av tillförseln av fuktbemängd absorbent och/eller en ökning eller minskning av fuktmängden i absorbenten. ' ' '"*^“'“L*~*^--Ü-~4-v-»~,._e . U _ ,_ _,_ 6. Förfarande enligt något av föregående patentkrav, k ä n n e t e c k- n a t därav, att den fuktmängd som tillföres absorptionsmaterialet väl- jes uteslutande från vatten. 7. Förfarande enligt något av föregående patentkrav, k ä n n e t e c k- n a t därav, att som absorptionsmaterial väljes släckt kalk (kalcium- hydroxid) och/eller finfördelad kalksten (kalciumkarbonat). 8. Förfarande enligt något av föregående patentkrav, k ä n n e t e c k- n a t därav, att som absorptionsmaterial väljas ett färskt absorptions- material eller ett som absorbent tidigare nyttjat material och/eller en blandning av dessa. 9. Förfarande enligt något av föregående patentkrav, k ä n n e t e c k - n a t därav, att gasblandningen utgöres av rökgaser och att dessa kyles i en rökgaskylare i en sådan omfattning att gasblandningen får en tempe- ratur, omedelbart nedströms utrymmet eller en reaktor, som med högst 50°C överstiger den adiabatiska mättnadstemperaturen. b- 10. Förfarande enligt något av föregående patentkrav, k ä n n e t e c k- n a t därav, att det som absorbent nyttjade totala absorptionsmaterialet väljes så att en ökande mängd färskt absorptionsmaterial ger en i samma mån minskande mängd recirkulerat absorptionsmaterial och vice versa. 11. Förfarande enligt något av föregående patentkrav, k ä n n e t e c_k- n a t därav, att absorbenten väljes från ett fuktat alkaliskt, pulver- formigt absorptionsmaterial, att fuktmängden väljes, i förhållande till gasblandningens temperatur, så att det samtidigt med reaktionen sker en torkning av absorbenten och att en därvid bildad torr fast blandning, av bl.a. regerad och icke reagerad absorbent, avskiljes ur gasblandningen. 12. Förfarande enligt något av föregående patentkrav, k ä n n e t e c k- n a t därav, att en kombinerad kyleffekt på en uppvännd, för rening avsedd, gasblandning väljes dels från en nämnda utrymme förkopplad kylare och dels från en evaporativ kylning av gasblandningen, p.g.a. v 453 570) 10 absorbentens torkning, så att gasblandningen, vid utträde ur utrymmet, kylts till en temperatur anpassad till att något överstiga rökgasens adiabatiska mättnadstemperatur. 13. Förfarande enligt något av föregående patentkrav, speciellt patent- kravet 12, k ä n n e t e c k n a t därav, att temperaturen anpassas till att obetydligt överstiga rökgasens adiabatiska mättnadstemperatur och företrädesvis anpassas att till att med högst 30°C överstiga nämnda tem- peratur. 14. Förfarande enligt något av föregående patentkrav, speciellt patent- kravet 5, k ä n n e t e c k n a t därav, att ett fastställt värde av en restemission, utvärderad i en utloppskanal, användes för att styra en tillförsel av ett färskt absorptionsmaterial. 15; Anordning, lämplig vid genomförandet av förfarandet enligt något av (föregående patentkrav, där uppvärmda rökgaser (1) ledes via en eller- flera kylare (2), en kontaktreaktor (3), innehållande ett reaktorrum“ (3a), och en stoftavskiljare (4), där avskilt stoft, bestående av aska, med sura komponenter reagerat absorptionsmaterial och med sura komponen- ter icke reagerat absorptionsmaterial, kan uttagas (4a) ur reaktionssys- temet och tillföras en atercirkulationssilo (5), varvid till återcirkula- tionssilon (5) fört material är blandningsbart med färskt, torrt absorp- tionsmaterial (6) i en blandningsapparat (7), varvid ett torrt homogent finfördelat absorptionsmaterial bildas samt att detta absorptionsmaterial -är tillfört en ytterligare blandningsapparat (8), vari nämnda absorp- tionsmaterial blir föremål för en fuktning med vatten (via ledning 9), k ä n n e t e c k n a d därav, att andelen tillsatt vattenmšngd är via medel (12) vald så att en absorbenten tilldelad vattenhalt kommer att överstiga 10 vikts-2 men understiga 25 vikts-% att denna vattenmängd är så anpassad att den av absorptionsmaterialet och vattenmängden bildade absorbenten blir tilldelad en vattenhalt lika med eller något understi- (gande den vattenhaltsgräns under vilken absorbenten fortfarande uppvisar pulverform men överstigande den vattenhaltsgräns för absorptionsmate- riaïet där reaktíonskinetik och eventueïlt fïjtegenskaper pâverkas väsent- ïigt. ~ A 16. Anordnihg enligt patentkravet 15, k ä n n e t e c k n a d därav, att denfifiil1 §bSorhtionsmateria1ef tiïïsatta vattenmängden är, i beroende av rökgaštefiperaturen vid dess inträde till rèaktorrummet, via medeï vald så _ V gt; fök§á$§1åndnih§eh5 tempergtqrg när rökgaserna Iämnar feaktorrummet V¿_§]1erÄüffymet,¿översfíg:r;§§gotÜden adiabatiska mättnadštemperaturen. Ä i7¿jAnqfflhj¶g¿eq11§té§atentkf¶ye; ÅS §1f§t 16;fk ä fi n e f%e c k n a¶d A%1* :{°äffiv -%Q§{¿šít Ã: flëS%b1,fivflflfiàflfißj êf@v1bèfàšvArL- % fl3Ãní ? défl» 1äfl*flaf¶ feflkwfflmet» är 1' “ fafsta namArfegIefaaisjïfà"=enfiA re¿k:°ier;;kf|;»ef? ff;srk °pp1adwqngre (2). Vü@-«» ,@.;,;, ~ 452» ß2f> i: ll. 21. Anordning enligt patentkravet,20, k ä,n n e t e c k n_a d därav, att "i en bïandningsapparat (8) fönefinns medeï för att tilïföra vatten, i en omfattning understígande 25 viktsprocent, tílï ett färskt absorptions- g materíaï (6,7), tíïï ett återcirkuïerat absorpt1onsmater1a1 (5,7) och/e1- É ïer ti11 en blandning (7) av dessa. - _ V A_ _ 22§WAnofdning enligt natentkràvet 15, k ä n n e t e C k n a d därav, att Y. - g eden uppvärmda gasens avkylníng 1 nämnda kyïare (2) och gasens evaporativa ¶,ky1ning i reaktotrnmnet (3a) år sfnsemeïïan så anpassade, att gasens tem_ ,peratUr,Vvïd utträde ur reáktorrumet (3b), uppvisar en temperatur något gtàöverstígande rökgosensgádiabátïská nättnádstemperatur, företrädesvis t ~ Jnengsn 5°c 'och so°c".e «- f , e I f23. Anokdning,en1ígtgpatentkrßvet 15, 215 n n e¿t e e¿k n a d därav, fi n ett medeï förefinns fö att momentant utväkdet§I§ktoe11_restemission 1 . Å A utïoppskonolgn ooh át vid en ökande restemissionfoktiveras organ för att °_ök 'tïlfiföšselïeller dosering a fänsktfebsorntionsnateriaï och vice
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SE8504675A SE453570B (sv) | 1985-10-09 | 1985-10-09 | Forfarande for att ur en gasblandning avskilja sura komponenter samt anordning for genomforande av forfarandet |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SE8504675A SE453570B (sv) | 1985-10-09 | 1985-10-09 | Forfarande for att ur en gasblandning avskilja sura komponenter samt anordning for genomforande av forfarandet |
Publications (3)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
SE8504675D0 SE8504675D0 (sv) | 1985-10-09 |
SE8504675L SE8504675L (sv) | 1987-04-10 |
SE453570B true SE453570B (sv) | 1988-02-15 |
Family
ID=20361676
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
SE8504675A SE453570B (sv) | 1985-10-09 | 1985-10-09 | Forfarande for att ur en gasblandning avskilja sura komponenter samt anordning for genomforande av forfarandet |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
SE (1) | SE453570B (sv) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO1996016722A1 (en) * | 1994-11-28 | 1996-06-06 | ABB Fläkt AB | Method for separating gaseous pollutants from hot process gases |
WO1999067010A1 (en) * | 1998-06-24 | 1999-12-29 | ABB Fläkt Aktiebolag | A method of cleaning flue gases |
-
1985
- 1985-10-09 SE SE8504675A patent/SE453570B/sv not_active IP Right Cessation
Cited By (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO1996016722A1 (en) * | 1994-11-28 | 1996-06-06 | ABB Fläkt AB | Method for separating gaseous pollutants from hot process gases |
EP0804273A1 (en) | 1994-11-28 | 1997-11-05 | Abb Fläkt Ab | Method for separating gaseous pollutants from hot process gases |
CN1080137C (zh) * | 1994-11-28 | 2002-03-06 | Abb·弗拉克特有限公司 | 从热工艺气体中分离气体污染物的方法 |
WO1999067010A1 (en) * | 1998-06-24 | 1999-12-29 | ABB Fläkt Aktiebolag | A method of cleaning flue gases |
US6506235B1 (en) | 1998-06-24 | 2003-01-14 | Alstom Power Holding Ab | Method of cleaning flue gases |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
SE8504675L (sv) | 1987-04-10 |
SE8504675D0 (sv) | 1985-10-09 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CA2389180C (en) | Method and apparatus for binding pollutants in flue gas | |
US6685902B2 (en) | Procedure and apparatus for the cleaning of flue gases containing sulfur dioxide | |
US7387662B2 (en) | Method and device for separating gaseous pollutants from hot process gases by absorption and a mixer for moistening particulate dust | |
US4604269A (en) | Flue gas desulfurization process | |
EP0406263B1 (en) | Method for cleaning gases | |
CN107335328A (zh) | 用于蒸发废水且减少酸性气体排放的仪器和方法 | |
CZ345995A3 (en) | Desulfurizing apparatus of wet-type chimney gases and method of utilization of a solid desulfurizing agent | |
US4795619A (en) | Removal of acid gases in dry scrubbing of hot gases | |
CA1105677A (en) | Process for removing sulfur dioxide in a wet scrubber | |
EP0038961B1 (en) | Temperature control for dry so2 scrubbing system | |
CN205073877U (zh) | 一种单文丘里结构的半干法烟气脱硫装置 | |
SE461958B (sv) | Foerfarande foer avlaegsning av gasformiga svavelfoereningar saasom svaveldioxid ur roekgaser | |
SE453570B (sv) | Forfarande for att ur en gasblandning avskilja sura komponenter samt anordning for genomforande av forfarandet | |
GB2232972A (en) | Removing nitrogen oxides and sulphur oxides from exhaust gas | |
SE460642B (sv) | Foerfarande foer att absorbera gasformiga komponenter ur foersurade roekgaser | |
Scala et al. | Spray-dry desulfurization of flue gas from heavy oil combustion | |
US6444184B1 (en) | Semidry removal of SO2 in circulating reactor | |
JPS61181522A (ja) | 煙の中の汚染物の半乾燥式採集方法 | |
AU635597B2 (en) | Method and apparatus for cleaning flue gas | |
DE1669315A1 (de) | Verfahren und Vorrichtung zur Entfernung von Schwefeldioxid undtrioxid aus Rauch-bzw.Abgasen | |
SE461957B (sv) | Foerfarande foer avlaegsning av gasformiga svavelfoereningar saasom svaveldioxid ur roekgaser | |
SK124392A3 (en) | Method and apparatus for desulfurization of exhaust gas by a dry way | |
JPH03174213A (ja) | 蒸発塔 | |
DK175803B1 (da) | Fremgangsmåde til behandling af flyveaske samt indretning til anvendelse hertil | |
JPH04135618A (ja) | 排煙脱硫方法 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
NAL | Patent in force |
Ref document number: 8504675-3 Format of ref document f/p: F |
|
NUG | Patent has lapsed |
Ref document number: 8504675-3 Format of ref document f/p: F |