WO2017109844A1 - 二酸化炭素回収装置 - Google Patents
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Definitions
- the present invention relates to a carbon dioxide recovery device.
- Japanese Patent No. 4385424 discloses a carbon dioxide recovery device using a concentration cell in which an electrolyte plate is sandwiched between a cathode and an anode from both sides.
- a raw material gas is supplied to the cathode to generate carbonate ions.
- carbonate ions are migrated to the anode side and carbon dioxide is selectively separated on the anode side, a dilution gas is added to the anode.
- the separation gas is guided to the separator outside the cell together with the dilution gas, and the dilution gas is separated and removed.
- the present invention has been made in view of such problems, and an object thereof is to provide a low-cost carbon dioxide recovery device.
- the invention described in claim 1 is a carbon dioxide recovery device, A tank having a gas inlet, a water supply port and a discharge port; Equipped with stirring means for stirring the water in the tank, While introducing carbon dioxide-containing gas into the tank from the gas inlet, water is supplied from the water inlet, By stirring and mixing the carbon dioxide containing gas and water in the tank with the stirring means, the carbon dioxide containing gas was dissolved in the water, and the water in which the carbon dioxide containing gas was dissolved was discharged from the outlet to the outside of the tank. It is characterized by.
- the invention according to claim 2 is a carbon dioxide recovery device, A horizontal tank with a gas inlet at the top of the side, a water supply at the bottom of the side, and a discharge at the rear, A horizontal rotation shaft provided in the center of the tank; A motor for driving the rotating shaft; A number of wire brush pieces attached to the rotating shaft and extending radially from the rotating shaft; It has an impeller attached to the rotating shaft, While introducing carbon dioxide-containing gas into the tank from the gas inlet, water is supplied from the water inlet, Drive the rotating shaft with a motor, While flowing water along the rotation axis with a rotating impeller, the carbon dioxide-containing gas and water in the tank are stirred and mixed with a rotating wire brush piece to dissolve the carbon dioxide-containing gas in water. The water in which the carbon dioxide-containing gas is dissolved is discharged from the discharge port.
- the carbon dioxide-containing gas and water are stirred and mixed in the tank, so that the carbon dioxide-containing gas becomes fine bubbles and dissolves in water. Can be reduced.
- the chemical absorption liquid, the heating energy, the concentration cell, and the like are not required, so the conventional chemical absorption liquid, the heating energy, etc. are required.
- Equipment costs can be greatly reduced compared to carbon dioxide recovery equipment.
- the underwater motor 12 is fixed to the front surface 11 b of the tank 11, and the rotating shaft 19 of the underwater motor 12 extends in the lateral direction and protrudes into the tank 11.
- a plurality of disk-type rotating wire brushes 20 are assembled to the intermediate portion of the rotating shaft 19.
- An impeller 21 is assembled at the tip of the rotating shaft 19.
- the disk-type rotating wire brush 20 has a structure in which a large number of wire brush pieces 20c project radially from the outer periphery of a boss 20b in which a shaft hole 20a for mounting on the rotating shaft 19 is formed. It has. In this embodiment, an outer diameter of 250 mm, a thickness of 30 mm, a wire brush piece 20 c having a wire diameter of 0.3 mm and a length of about 60 mm is used. As shown in FIGS. 4 and 5, the impeller 21 has four blades 21 a, and the water can flow along the rotation shaft 19 by rotating the impeller 21.
- reference numeral 22 denotes a bearing that supports the rotating shaft 19
- reference numeral 23 denotes an oil seal.
- the structure of the carbon dioxide recovery apparatus 10 according to the present embodiment is as described above, and an experiment was performed in the following manner in order to confirm the performance.
- the carbon dioxide recovery device 10 is installed in a water tank 30 with a stand 31 so that the tank 11 faces sideways, the flow rate is adjusted with a valve 32, and an appropriate amount of tap water 34 is supplied from the water pipe 33 to the water tank 30. Meet the level.
- a carbon dioxide-containing gas is introduced into the tank 11 from the gas inlet pipe 16 and the underwater motor 12 is driven to rotate the rotary shaft 19.
- the tap water 34 in the water tank 30 is sucked into the tank 11 through the water supply pipe 17 by the impeller 21, and flows along the rotating shaft 19. And the carbon dioxide-containing gas and the tap water 34 are stirred and mixed in the tank 11, so that the carbon dioxide-containing gas becomes fine bubbles and dissolves in the tap water 34.
- the amount of tap water 34 sucked into the tank 11 from the water supply pipe 17 is adjusted by a valve 35, and about 1/3 of the capacity of the tank 11 is filled with the tap water 34 during operation of the apparatus 10. So that 2/3 of the volume is filled with carbon dioxide-containing gas.
- the data of the tap water 34 filled in the water tank is as follows. Dissolved oxygen amount DO: 7.26 mg / L Dissolved carbon dioxide amount CO2: 43.7 mg / L Water temperature: 11.7 ° C Further, since the density of CO2 at a temperature of 0 ° C. under atmospheric pressure (1 atm) is 1.977, the density of CO2 at a temperature of 11.7 ° C. is 1.896 g / L.
- FIG. 7 and FIG. 8 show the specifications of the experiment conducted for the six cases A to F using the carbon dioxide recovery apparatus 10 according to this example.
- the method of calculating the specifications for case C in the figure is as follows.
- the amount of CO2 dissolved by the disk-type rotating wire brush is 2347.2 (g / h)
- 2347.2-445.8 1901.4 (g / h)
- the tank 11 is installed sideways.
- the carbon dioxide recovery apparatus 10 according to this embodiment can be used with the tank 11 installed vertically.
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Abstract
【課題】低コストの二酸化炭素回収装置10を提供すること。 【解決手段】側面上部にガス導入口13を設け、側面下部に水供給口14を設け、後面に排出口15を設けた横置き型のタンク11と、タンク11の中心部に設けた横向きの回転軸19と、回転軸19を駆動する水中モータ12と、回転軸19に取り付けられ、回転軸から放射状に延びる多数のワイヤブラシ片20cと、回転軸19に取り付けた羽根車21を備え、タンク11中にガス導入口13から二酸化炭素含有ガスを導入するとともに、水供給口14から水34を供給し、水中モータ12で回転軸19を駆動し、回転する羽根車21で水を回転軸19に沿って流しながら、回転するワイヤブラシ片20cでタンク11内の二酸化炭素含有ガスと水34を撹拌混合して二酸化炭素含有ガスを水34に溶け込ませ、二酸化炭素含有ガスが溶け込んだ水34を排出口から排出する。
Description
本発明は二酸化炭素回収装置に関する。
二酸化炭素回収装置として、特許第4231735号には大規模二酸化炭素発生源から排出される二酸化炭素を分離回収する装置が開示されている。
この回収装置では、製鉄所で発生する副生ガスから化学吸収液で二酸化炭素を吸収後、化学吸収液を加熱し二酸化炭素を分離させるプロセスに製鉄所で発生する低品位排熱を利用している。
この回収装置では、製鉄所で発生する副生ガスから化学吸収液で二酸化炭素を吸収後、化学吸収液を加熱し二酸化炭素を分離させるプロセスに製鉄所で発生する低品位排熱を利用している。
また、特許第4385424号公報には、電解質板をカソードとアノードで両面から挟んで成る濃縮セルを用いる二酸化炭素の回収装置が開示されている。
この回収装置では、カソードとアノードの間に電位を与えた状態において、カソードに原料ガスを供給して炭酸イオンを生成させる。炭酸イオンをアノード側へ泳動させ、アノード側で二酸化炭素を選択的に分離させるときに、アノードに希釈用ガスを添加しておく。分離ガスを希釈用ガスと共にセル外の分離機に導き、希釈用ガスを分離除去している。
この回収装置では、カソードとアノードの間に電位を与えた状態において、カソードに原料ガスを供給して炭酸イオンを生成させる。炭酸イオンをアノード側へ泳動させ、アノード側で二酸化炭素を選択的に分離させるときに、アノードに希釈用ガスを添加しておく。分離ガスを希釈用ガスと共にセル外の分離機に導き、希釈用ガスを分離除去している。
上記した従来の二酸化炭素回収装置は、化学吸収液、加熱エネルギー、濃縮セル等を必要とするため、いずれも設備の規模が大きくなり、そのため多大な設備コストを必要とする。
本発明はかかる問題点に鑑み、低コストの二酸化炭素回収装置を提供することを目的とする。
本発明はかかる問題点に鑑み、低コストの二酸化炭素回収装置を提供することを目的とする。
前記目的を達成するために請求項1に記載した発明は、二酸化炭素回収装置であって、
ガス導入口と水供給口及び排出口を設けたタンクと、
タンク内の水を撹拌する撹拌手段を備え、
タンク中にガス導入口から二酸化炭素含有ガスを導入するとともに、水供給口から水を供給し、
撹拌手段でタンク内の二酸化炭素含有ガスと水を撹拌混合することにより、二酸化炭素含有ガスを水に溶け込ませ、二酸化炭素含有ガスが溶け込んだ水を排出口からタンク外部へ排出するようにしたことを特徴とする。
ガス導入口と水供給口及び排出口を設けたタンクと、
タンク内の水を撹拌する撹拌手段を備え、
タンク中にガス導入口から二酸化炭素含有ガスを導入するとともに、水供給口から水を供給し、
撹拌手段でタンク内の二酸化炭素含有ガスと水を撹拌混合することにより、二酸化炭素含有ガスを水に溶け込ませ、二酸化炭素含有ガスが溶け込んだ水を排出口からタンク外部へ排出するようにしたことを特徴とする。
請求項2に記載の発明は、二酸化炭素回収装置であって、
側面上部にガス導入口を設け、側面下部に水供給口を設け、後面に排出口を設けた横置き型のタンクと、
タンクの中心部に設けた横向きの回転軸と、
回転軸を駆動するモータと、
回転軸に取り付けられ、回転軸から放射状に延びる多数のワイヤブラシ片と、
回転軸に取り付けた羽根車を備え、
タンク中にガス導入口から二酸化炭素含有ガスを導入するとともに、水供給口から水を供給し、
モータで回転軸を駆動し、
回転する羽根車で水を回転軸に沿って流しながら、回転するワイヤブラシ片でタンク内の二酸化炭素含有ガスと水を撹拌混合して二酸化炭素含有ガスを水に溶け込ませ、
二酸化炭素含有ガスが溶け込んだ水を排出口から排出するようにしたことを特徴とする。
側面上部にガス導入口を設け、側面下部に水供給口を設け、後面に排出口を設けた横置き型のタンクと、
タンクの中心部に設けた横向きの回転軸と、
回転軸を駆動するモータと、
回転軸に取り付けられ、回転軸から放射状に延びる多数のワイヤブラシ片と、
回転軸に取り付けた羽根車を備え、
タンク中にガス導入口から二酸化炭素含有ガスを導入するとともに、水供給口から水を供給し、
モータで回転軸を駆動し、
回転する羽根車で水を回転軸に沿って流しながら、回転するワイヤブラシ片でタンク内の二酸化炭素含有ガスと水を撹拌混合して二酸化炭素含有ガスを水に溶け込ませ、
二酸化炭素含有ガスが溶け込んだ水を排出口から排出するようにしたことを特徴とする。
請求項1及び2に記載の発明によれば、タンクで二酸化炭素含有ガスと水を撹拌混合することにより、二酸化炭素含有ガスが微細気泡となって水中に溶け込むので、大気中に拡散する二酸化炭素の量を低減できる。
しかして、請求項1及び2に記載の発明によれば、化学吸収液、加熱エネルギー、濃縮セル等を必要としない簡単な構造であるので、従来の化学吸収液、加熱エネルギー等を必要とする二酸化炭素回収装置に比べ、大幅に設備コストを低減できる。
以下に、本発明を図面に基づいて説明する。図1には、本発明の一実施例に係る二酸化炭素回収装置10が示されている。当該二酸化炭素回収装置10は、横置き型の円筒形タンク11と、水中モータ12を備えている。
タンク11の側面上部には、ガス導入口13が設けられ、タンク11の側面下部に水供給口14が設けられている。また、タンク11の後面11aの下部に排出口15が設けられている。ガス導入口13にはガス導入配管16が接続され、水供給口14に水供給配管17が接続されている。また、排出口15に排出配管18が接続されている。
水中モータ12は、タンク11の前面11bに固定され、水中モータ12の回転軸19が横方向に延びてタンク11中に突出している。この回転軸19の中間部には、複数枚の円盤型回転ワイヤブラシ20が組み付けられている。また、回転軸19の先端部に羽根車21が組み付けられている。
図2及び図3に示すように、円盤型回転ワイヤブラシ20は、回転軸19に装着するための軸穴20aを形成したボス20bの外周に多数のワイヤブラシ片20cを放射状に突設した構造を備えている。
本実施例では外径250mm、厚さ30mm、ワイヤブラシ片20cの線径0.3mm、長さ約60mmのものを使用している。
また、図4及び図5に示すように、羽根車21は4枚の羽根21aを有し、回転させることで水を回転軸19に沿って流すことができる。
なお、図1,2において、符号22は回転軸19を支える軸受、符号23はオイルシールである。
本実施例では外径250mm、厚さ30mm、ワイヤブラシ片20cの線径0.3mm、長さ約60mmのものを使用している。
また、図4及び図5に示すように、羽根車21は4枚の羽根21aを有し、回転させることで水を回転軸19に沿って流すことができる。
なお、図1,2において、符号22は回転軸19を支える軸受、符号23はオイルシールである。
本実施例に係る二酸化炭素回収装置10の構造は以上であって、その性能を確認するため、以下の要領で実験を実施した。
図6に示すように、水槽30に二酸化炭素回収装置10をスタンド31でタンク11が横向きとなるように設置し、バルブ32で流量を調整して水道管33から水槽30に水道水34を適量レベルまで満たす。ガス導入配管16口から二酸化炭素含有ガスをタンク11に導入するとともに水中モータ12を駆動して回転軸19を回転させる。
図6に示すように、水槽30に二酸化炭素回収装置10をスタンド31でタンク11が横向きとなるように設置し、バルブ32で流量を調整して水道管33から水槽30に水道水34を適量レベルまで満たす。ガス導入配管16口から二酸化炭素含有ガスをタンク11に導入するとともに水中モータ12を駆動して回転軸19を回転させる。
水中モータ12の駆動により円盤型回転ワイヤブラシ20と羽根車21が回転すると、羽根車21によって水槽30の水道水34が水供給配管17を通してタンク11内に吸引され、回転軸19に沿った流れが形成されるとともに、タンク11内で二酸化炭素含有ガスと水道水34が撹拌混合されるので、二酸化炭素含有ガスが微細気泡となって水道水34中に溶け込む。
水供給配管17からタンク11内に吸引される水道水34の水量は、バルブ35によって調整し、装置10の稼働中、タンク11の容量の約1/3が水道水34で満たされ、タンク11の容量の2/3が二酸化炭素含有ガスで満たされるようにする。
水供給配管17からタンク11内に吸引される水道水34の水量は、バルブ35によって調整し、装置10の稼働中、タンク11の容量の約1/3が水道水34で満たされ、タンク11の容量の2/3が二酸化炭素含有ガスで満たされるようにする。
水槽に満たされた水道水34のデータは、以下の通りである。
溶存酸素量DO:7.26mg/L
溶存二酸化炭素量CO2:43.7mg/L
水温:11.7℃
また、大気圧(1atm)のもとで温度0℃でのCO2の密度は1.977であるので、温度11.7℃におけるCO2の密度は1.896g/Lとなる。
本実施例に係る二酸化炭素回収装置10を使って、6つのケースA~Fについて実施した実験の諸元を図7及び図8に示す。
溶存酸素量DO:7.26mg/L
溶存二酸化炭素量CO2:43.7mg/L
水温:11.7℃
また、大気圧(1atm)のもとで温度0℃でのCO2の密度は1.977であるので、温度11.7℃におけるCO2の密度は1.896g/Lとなる。
本実施例に係る二酸化炭素回収装置10を使って、6つのケースA~Fについて実施した実験の諸元を図7及び図8に示す。
ちなみに、図のケースCについての諸元の算出方法は以下の通りである。
水中モータによるCO2排出量は、水中モータ動力0.77kwであるから
0.77×579=445.8(g/h)
円盤型回転ワイヤブラシで溶解したCO2量は2347.2(g/h)であるから
2347.2-445.8=1901.4(g/h)
1901.4(g/h)のCO2を回収した事になる
注入水道水内CO2量=43.7mg/L(水道水溶存CO2)×300L/min(注入水道水量)×60÷1000=786.6(g/h)
注入CO2量=100L/min(注入CO2)×1.896g/L(CO2密度)×60
=11376(g/h)
全CO2注入量=注入水道水内CO2量+注入CO2量であるので 786.6+11376
=12162.6(g/h)
溶存CO2量=174.1mg/L(測定値)×300L/min(注入水量)×60÷1000
=3133.8(g/h)
円盤型回転ワイヤブラシにて溶解したCO2量=3133.8-786.6=2347.2(g/h)
溶解せず放出されたCO2量=11376.0-2347.2=9028.8(g/h)
CO2回収率=円盤型回転ワイヤブラシにて溶解したCO2量/全CO2注入量×100
=2347.2/11376×100=20.6%
水中モータによるCO2排出量は、水中モータ動力0.77kwであるから
0.77×579=445.8(g/h)
円盤型回転ワイヤブラシで溶解したCO2量は2347.2(g/h)であるから
2347.2-445.8=1901.4(g/h)
1901.4(g/h)のCO2を回収した事になる
注入水道水内CO2量=43.7mg/L(水道水溶存CO2)×300L/min(注入水道水量)×60÷1000=786.6(g/h)
注入CO2量=100L/min(注入CO2)×1.896g/L(CO2密度)×60
=11376(g/h)
全CO2注入量=注入水道水内CO2量+注入CO2量であるので 786.6+11376
=12162.6(g/h)
溶存CO2量=174.1mg/L(測定値)×300L/min(注入水量)×60÷1000
=3133.8(g/h)
円盤型回転ワイヤブラシにて溶解したCO2量=3133.8-786.6=2347.2(g/h)
溶解せず放出されたCO2量=11376.0-2347.2=9028.8(g/h)
CO2回収率=円盤型回転ワイヤブラシにて溶解したCO2量/全CO2注入量×100
=2347.2/11376×100=20.6%
なお、上述した実験では、タンク11を横向きに設置したが、本実施例に係る二酸化炭素回収装置10は、タンク11を縦に設置して使用することも可能である。
10…二酸化炭素回収装置
11…タンク
12…水中モータ
13…ガス導入口
14…水供給口
15…排出口
16…ガス導入配管
17…水供給配管
18…排出配管
19…回転軸
20…円盤型回転ワイヤブラシ
20c…ワイヤブラシ片
21…羽根車
34…水道水
11…タンク
12…水中モータ
13…ガス導入口
14…水供給口
15…排出口
16…ガス導入配管
17…水供給配管
18…排出配管
19…回転軸
20…円盤型回転ワイヤブラシ
20c…ワイヤブラシ片
21…羽根車
34…水道水
Claims (2)
- ガス導入口と水供給口及び排出口を設けたタンクと、
タンク内の水を撹拌する撹拌手段を備え、
タンク中にガス導入口から二酸化炭素含有ガスを導入するとともに、水供給口から水を供給し、
撹拌手段でタンク内の二酸化炭素含有ガスと水を撹拌混合することにより二酸化炭素含有ガスを水に溶け込ませ、二酸化炭素含有ガスが溶け込んだ水を排出口からタンク外部へ排出するようにしたことを特徴とする二酸化炭素回収装置。 - 側面上部にガス導入口を設け、側面下部に水供給口を設け、後面に排出口を設けた横置き型のタンクと、
タンクの中心部に設けた横向きの回転軸と、
回転軸を駆動するモータと、
回転軸に取り付けられ、回転軸から放射状に延びる多数のワイヤブラシ片と、
回転軸に取り付けた羽根車を備え、
タンク中にガス導入口から二酸化炭素含有ガスを導入するとともに、水供給口から水を供給し、
モータで回転軸を駆動し、
回転する羽根車で水を回転軸に沿って流しながら、回転するワイヤブラシ片でタンク内の二酸化炭素含有ガスと水を撹拌混合して二酸化炭素含有ガスを水に溶け込ませ、
二酸化炭素含有ガスが溶け込んだ水を排出口から排出するようにしたことを特徴とする二酸化炭素回収装置。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
PCT/JP2015/085753 WO2017109844A1 (ja) | 2015-12-22 | 2015-12-22 | 二酸化炭素回収装置 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
PCT/JP2015/085753 WO2017109844A1 (ja) | 2015-12-22 | 2015-12-22 | 二酸化炭素回収装置 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
WO2017109844A1 true WO2017109844A1 (ja) | 2017-06-29 |
Family
ID=59089700
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
PCT/JP2015/085753 WO2017109844A1 (ja) | 2015-12-22 | 2015-12-22 | 二酸化炭素回収装置 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
WO (1) | WO2017109844A1 (ja) |
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