WO2020202633A1 - 海水脱硫装置 - Google Patents

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WO2020202633A1
WO2020202633A1 PCT/JP2019/045706 JP2019045706W WO2020202633A1 WO 2020202633 A1 WO2020202633 A1 WO 2020202633A1 JP 2019045706 W JP2019045706 W JP 2019045706W WO 2020202633 A1 WO2020202633 A1 WO 2020202633A1
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exhaust gas
pressurized watering
pressurized
watering nozzles
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櫻井 秀明
直行 神山
良三 佐々木
航平 山口
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三菱日立パワーシステムズ株式会社
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    • B63H21/00Use of propulsion power plant or units on vessels
    • B63H21/32Arrangements of propulsion power-unit exhaust uptakes; Funnels peculiar to vessels

Definitions

  • the present invention relates to, for example, a seawater desulfurization apparatus mounted on a ship to remove sulfur oxides in exhaust gas.
  • desulfurization is performed by spraying a cleaning liquid on the gas.
  • a desulfurization device is mounted on a moving body such as a ship, the direction in which the cleaning liquid is sprayed is biased due to the shaking of the ship during navigation, and the desulfurization performance may deteriorate.
  • the present invention solves the above-mentioned problems, and an object of the present invention is to provide a seawater desulfurization apparatus for stabilizing and improving the accuracy of desulfurization treatment.
  • the seawater desulfurization apparatus of the present invention for achieving the above-mentioned object is a seawater desulfurization apparatus in which an exhaust gas discharged from an exhaust gas source is brought into contact with seawater to desulfurize, and has an inlet portion and an outlet portion of the exhaust gas inside.
  • An absorption tower provided with an exhaust gas flow path along the vertical direction, and a watering device for spraying seawater as a cleaning liquid downward in the vertical direction with respect to the exhaust gas flowing upward in the vertical direction.
  • the spraying device comprises a plurality of first pressurized watering nozzles that are horizontally parallel to the exhaust gas flow path and pressurize and inject the seawater, and the seawater is sprayed onto the plurality of first pressurized watering nozzles.
  • the seawater supply device that can supply and adjust the seawater spraying area by the first pressurized watering nozzle, and the exhaust gas flow path area where the plurality of first pressurized watering nozzles cannot spray the seawater. It is characterized by having a plurality of second pressurized watering nozzles that pressurize and inject seawater.
  • the plurality of first pressurized watering nozzles pressurize and inject seawater into the exhaust gas flow path
  • the plurality of second pressurized watering nozzles are exhaust gas flow paths in which the plurality of first pressurized watering nozzles cannot spray seawater. Since seawater is pressurized and injected into the area of, even if the seawater supply device supplies seawater to a plurality of first pressurized watering nozzles and adjusts the seawater spraying area by the first pressurized watering nozzle, the exhaust gas flow. Seawater can be sprayed over most areas of the road. As a result, the desulfurization treatment can be stabilized and the accuracy can be improved.
  • the seawater desulfurization apparatus of the present invention is characterized in that the seawater supply apparatus adjusts the spraying area by changing the injection angle of the seawater by the first pressurized watering nozzle.
  • the spraying area is adjusted by changing the injection angle of the seawater by the first pressurized watering nozzle, the seawater spraying area by the first pressurized watering nozzle can be easily adjusted.
  • the seawater desulfurization apparatus of the present invention is characterized in that the seawater supply apparatus changes the injection angle of the seawater by changing the supply pressure of the seawater supplied to the first pressurized watering nozzle.
  • the seawater spraying area by the first pressurized watering nozzle can be easily adjusted.
  • the seawater desulfurization apparatus of the present invention is characterized in that the seawater supply apparatus changes the supply pressure of the seawater supplied to the first pressurized watering nozzle according to the flow rate of the exhaust gas flowing through the exhaust gas flow path.
  • the optimum amount of seawater for the flow rate of the exhaust gas is sprayed from the first pressurized watering nozzle. can do.
  • the plurality of first pressurized watering nozzles inject the seawater so as to form a conical shape, and the plurality of second pressurized watering nozzles so as to form an elliptical cone shape. It is characterized by injecting seawater.
  • the seawater is sprayed from the second pressurized watering nozzle so as to form an elliptical cone, the seawater can be properly sprayed to the region where the first pressurized watering nozzle cannot spray the seawater.
  • the plurality of first pressurized watering nozzles inject the seawater so as to form a pyramid shape, and the plurality of second pressurized watering nozzles so as to form an elliptical cone shape. It is characterized by injecting seawater.
  • seawater is ejected from the first pressurized watering nozzle so as to form a pyramid shape
  • seawater is ejected from the second pressurized watering nozzle so as to form an elliptical cone shape. Therefore, the first pressurized watering nozzle ejects seawater. Seawater can be properly sprayed into areas that cannot be sprayed.
  • the seawater supply apparatus can supply the seawater to the plurality of first pressurized watering nozzles and the plurality of second pressurized watering nozzles, and the plurality of first pressurized watering nozzles can be supplied.
  • the amount of seawater injected by the nozzles is larger than the amount of seawater injected by the plurality of second pressurized watering nozzles.
  • the amount of seawater injected by the plurality of first pressurized watering nozzles is larger than the amount of seawater injected by the plurality of second pressurized watering nozzles, the optimum amount of seawater is sprayed without being excessive with respect to the exhaust gas. be able to.
  • the seawater desulfurization apparatus of the present invention is characterized in that the plurality of second pressurized watering nozzles are arranged along the inner wall surface of the absorption tower and along the horizontal direction.
  • the seawater injected from the first pressurized watering nozzle is supplied to the central portion of the exhaust gas flow path, and the seawater injected from the second pressurized watering nozzle is supplied to the outer peripheral portion of the exhaust gas flow path. , Seawater can be efficiently sprayed over the entire exhaust gas flow path.
  • a filling layer in which the filling material is vertically laminated is provided below the spraying device in the vertical direction, and a plurality of through holes are provided between the spraying device and the filling layer. It is characterized in that a rectifying member in which is formed is arranged.
  • the rectifying member having a plurality of through holes formed between the spraying device and the filling layer is arranged, the seawater sprayed from the spraying device spreads uniformly in the direction intersecting the exhaust gas flow path by the rectifying member. It is supplied to the packed bed, and seawater can be efficiently sprayed over the entire exhaust gas flow path.
  • the exhaust gas generation source is an internal combustion engine mounted on a ship, and the exhaust gas discharged from the internal combustion engine is brought into contact with seawater to desulfurize.
  • the seawater desulfurization device is mounted on the ship, and the exhaust gas discharged from the internal combustion engine mounted on the ship is brought into contact with the seawater to desulfurize, so that the exhaust gas can be efficiently purified.
  • the seawater desulfurization apparatus of the present invention is a seawater desulfurization apparatus that desulfurizes the exhaust gas discharged from an exhaust gas source by contacting it with seawater, and has an inlet and an outlet portion of the exhaust gas and has an exhaust gas flow path along the vertical direction inside.
  • An absorption tower provided with the above, a spraying device for spraying seawater as a cleaning liquid in the downward direction in the vertical direction with respect to the exhaust gas flowing upward in the vertical direction, and a lower part in the vertical direction in the spraying device. It is characterized by comprising a filling layer in which fillings are vertically laminated to face each other, and a rectifying member arranged between the spraying device and the filling layer to form a plurality of through holes. ..
  • the rectifying member having a plurality of through holes formed between the spraying device and the filling layer is arranged, the seawater sprayed from the spraying device spreads uniformly in the direction intersecting the exhaust gas flow path by the rectifying member. It is supplied to the packed bed, and seawater can be efficiently sprayed over the entire exhaust gas flow path. As a result, the desulfurization treatment can be stabilized and the accuracy can be improved.
  • the desulfurization process can be stabilized and highly accurate.
  • FIG. 1 is a schematic configuration diagram showing a seawater desulfurization apparatus of the first embodiment.
  • FIG. 2 is a plan view showing the seawater spraying device.
  • FIG. 3 is a side view showing the seawater spraying device.
  • FIG. 4 is a plan view showing the operation of the seawater spraying device.
  • FIG. 5 is a side view showing the operation of the seawater spraying device.
  • FIG. 6 is a plan view showing a seawater spraying device in the seawater desulfurization device of the second embodiment.
  • FIG. 7 is a side view showing the operation of the seawater spraying device.
  • FIG. 8 is a plan view showing a seawater spraying device in the seawater desulfurization device of the third embodiment.
  • FIG. 9 is a side view showing the operation of the seawater spraying device.
  • FIG. 10 is a side view showing a seawater spraying device in the seawater desulfurization device of the fourth embodiment.
  • FIG. 1 is a schematic configuration diagram showing a seawater desulfurization apparatus of the first embodiment.
  • the seawater desulfurization apparatus 10 is mounted on a ship and contains sulfur oxides (sulfur oxides) contained in exhaust gas G discharged from a diesel engine (internal combustion engine) applied to a main engine or the like. SOx) is removed.
  • the seawater desulfurization apparatus 10 includes an absorption tower 11, a spraying apparatus 12, a packing layer 13, and a mist eliminator 14.
  • the absorption tower 11 has an absorption tower main body portion 21, an exhaust gas introduction portion (inlet portion) 22, and an exhaust gas outlet portion (outlet portion) 23.
  • the absorption tower main body 21 has a box shape, and an exhaust gas flow path 24 along the vertical direction is provided inside.
  • the absorption tower main body 21 is provided with an exhaust gas introduction portion 22 communicating with the exhaust gas flow path 24 on the lower side portion in the vertical direction.
  • the exhaust gas G introduced from the exhaust gas introduction unit 22 into the exhaust gas flow path 24 flows upward in the vertical method through the exhaust gas flow path 24.
  • the exhaust gas introduction unit 22 is connected to the exhaust gas line L11 that guides the exhaust gas G discharged from the diesel engine E.
  • the absorption tower main body 21 is provided with an exhaust gas lead-out unit 23 communicating with the exhaust gas flow path 24 at the upper end in the vertical direction.
  • the exhaust gas G introduced from the exhaust gas introduction unit 22 into the exhaust gas flow path 24 rises in the exhaust gas flow path 24 and is discharged to the outside from the exhaust gas lead-out unit 23.
  • the absorption tower main body 21 is provided with a storage portion 25 at a lower portion in the vertical direction.
  • the storage unit 25 stores the seawater S as the sprayed cleaning liquid, and is provided below the connecting portion of the exhaust gas introduction portion 22 in the absorption tower main body 21 in the vertical direction.
  • the absorption tower main body 21 is provided with a filling layer 13.
  • the packing layer 13 is provided above the connecting portion of the exhaust gas introducing portion 22 in the absorption tower main body 21 in the vertical direction.
  • the packing layer 13 is configured by, for example, a plurality of packings stacked in the vertical direction so that the exhaust gas G can pass through.
  • the absorption tower main body 21 is provided with a spraying device 12.
  • the spraying device 12 is provided above the filling layer 13 in the absorption tower main body 21 in the vertical direction.
  • the spraying device 12 sprays seawater S downward in the vertical direction with respect to the exhaust gas G flowing upward in the vertical direction of the exhaust gas flow path 24.
  • the seawater S sprayed by the spraying device 12 flows on the surface of the filling layer 13, and when the exhaust gas G rising in the exhaust gas flow path 24 passes through the filling layer 13, the exhaust gas G and the seawater S come into gas-liquid contact. , Sulfur oxides contained in the exhaust gas G are removed.
  • the absorption tower main body 21 is provided with a mist eliminator 14.
  • the mist eliminator 14 is provided above the spraying device 12 in the absorption tower main body 21 in the vertical direction and below the exhaust gas outlet 23 in the vertical direction.
  • the mist eliminator 14 removes water from the exhaust gas G when the exhaust gas G passes through the mist eliminator 14.
  • the absorption tower main body 21 is divided into four space portions 21a, 21b, 21c, and 21d by arranging the filling layer 13, the spraying device 12, and the mist eliminator 14 from below at predetermined intervals in the vertical direction. Will be done.
  • the first space portion 21a is partitioned between the filling layer 13 and the storage portion 25, and the exhaust gas introduction portion 22 communicates with the first space portion 21a.
  • the second space portion 21b is partitioned between the filling layer 13 and the spraying device 12.
  • the third space portion 21c is partitioned between the spraying device 12 and the mist eliminator 14.
  • the fourth space portion 21d is partitioned between the mist eliminator 14 and the exhaust gas lead-out unit 23, and communicates with the exhaust gas lead-out portion 23.
  • Seawater S is used as the cleaning liquid sprayed by the spraying device 12.
  • the spraying device 12 is connected to a seawater supply line L12 to which seawater is supplied as seawater S.
  • the seawater supply line L12 is provided with a seawater supply pump 26.
  • the storage unit 25 is provided with a seawater discharge line L13 that discharges and purifies the stored seawater S.
  • the seawater discharge line L13 is provided with a seawater discharge pump 27.
  • the storage unit 25 is provided below the absorption tower main body 21, and the seawater discharge line L13 is provided in the storage unit 25.
  • the seawater S is provided in the seawater discharge line L13 without the storage unit 25. It may be discharged directly to the outside from. Further, the seawater S accumulated in the storage unit 25 may be collected in another storage tank, the water quality may be adjusted, and then used again.
  • the exhaust gas G discharged from the diesel engine E is guided to the exhaust gas introduction unit 22 through the exhaust gas line L11.
  • the exhaust gas G is introduced from the exhaust gas introduction portion 22 into the first space portion 21a of the exhaust gas flow path 24, and rises in the exhaust gas flow path 24.
  • the exhaust gas G rising in the exhaust gas flow path 24 comes into gas-liquid contact with the seawater S when passing through the packed bed 13, so that sulfur oxides contained in the exhaust gas G are removed.
  • the exhaust gas G from which the sulfur oxides have been removed further rises, and when passing through the mist eliminator 14, the water content in the exhaust gas G is removed.
  • the exhaust gas G from which the sulfur oxides and water have been removed rises in the fourth space portion 21d and is discharged to the outside from the exhaust gas lead-out portion 23.
  • FIG. 2 is a plan view showing the seawater spraying device
  • FIG. 3 is a side view showing the seawater spraying device.
  • the spraying device 12 includes a plurality of first pressurized watering nozzles 31, a plurality of second pressurized watering nozzles 32, a seawater supply pump 26 as a seawater supply device, and a seawater supply line. It has L12 (both see FIG. 1).
  • the absorption tower main body 21 has a rectangular horizontal cross section, is surrounded by a first inner wall surface 21e and a second inner wall surface 21f facing each other, and an exhaust gas flow path 24 is partitioned.
  • the plurality of sprinkler pipes 33 are arranged along the first horizontal direction X parallel to the first inner wall surface 21e, and arranged in parallel at a predetermined interval in the second horizontal direction Y parallel to the second inner wall surface 21f. Will be done.
  • the sprinkler pipes 33 arranged closest to the first inner wall surface 21e are arranged at a distance narrower than the distance from the other sprinkler pipes 33.
  • Each end of the plurality of sprinkler pipes 33 in the first horizontal direction X in the longitudinal direction is supported by the second inner wall surface 21f, and one end penetrates the absorption tower main body 21 to the outside, and the seawater supply line L12 ( (See FIG. 1) are connected.
  • the plurality of watering pipes 33 are provided with a plurality of first pressurized watering nozzles 31 in a houndstooth pattern. That is, the first pressurized watering nozzles 31 are arranged so as not to be adjacent to each other in the second horizontal direction Y between the adjacent watering pipes 33. Since the plurality of first pressurized watering nozzles 31 pressurize and inject the seawater S so as to form a conical shape downward in the vertical direction, the watering nozzles 31 form a circular shape. In this case, the plurality of first pressurized watering nozzles 31 inject seawater S toward the second space 21b in the exhaust gas flow path 24, that is, the upper surface of the filling layer 13 (both of which see FIG. 1). ..
  • a plurality of second pressurized watering nozzles 32 are provided in a houndstooth pattern between the plurality of first pressurized watering nozzles 31. That is, the second pressurized watering nozzles 32 are arranged so as not to be adjacent to each other in the second horizontal direction Y between the adjacent watering pipes 33. Since the plurality of second pressurized watering nozzles 32 pressurize and inject seawater S so as to form a long elliptical cone shape in the second horizontal direction Y downward in the vertical direction, the elliptical spraying region A2 It becomes. In this case, the plurality of second pressurized watering nozzles 32 inject seawater S toward the second space 21b in the exhaust gas flow path 24, that is, the upper surface of the packed bed 13 (both see FIG. 1). ..
  • the plurality of first pressurized watering nozzles 31 inject seawater S so as to form a conical shape toward the filling layer 13 of the exhaust gas flow path 24, the plurality of first pressurized watering nozzles 24 are used.
  • Watering areas Aa, Ab, and Ac in which the nozzle 31 cannot spray seawater S are generated.
  • the spraying area Aa is an area between the spraying areas A1 in the plurality of first pressurized watering nozzles 31.
  • the watering area Ab is an area between the watering area A1 and the first inner wall surface 21e in the plurality of first pressurized watering nozzles 31.
  • the watering area Ac is an area between the watering area A1 and the second inner wall surface 21f in the plurality of first pressurized watering nozzles 31.
  • the plurality of second pressurized watering nozzles 32 inject the seawater S toward the spraying areas Aa, Ab, and Ac where the plurality of first pressurized watering nozzles 31 cannot spray the seawater S.
  • the plurality of second pressurized watering nozzles 32 inject seawater S toward the two watering areas Aa, inject seawater S toward the two watering areas Aa and Ab, and one watering area. Seawater S is jetted toward Ac.
  • the plurality of second pressurized watering nozzles 32 only need to be able to inject seawater S toward the spraying areas Aa, Ab, and Ac in which the plurality of first pressurized watering nozzles 31 cannot spray seawater S. It is not limited to the jetting form of the seawater S.
  • the seawater supply pump 26 can supply the seawater S to the plurality of first pressurized watering nozzles 31 and the plurality of second pressurized watering nozzles 32 through the sprinkler pipe 33. Further, the seawater supply pump 26 can adjust the spraying regions A1 and A2 of the seawater S by the first pressurized watering nozzle 31 and the plurality of second pressurized watering nozzles 32.
  • the exhaust gas G discharged from the diesel engine E is introduced from the exhaust gas line L11 into the exhaust gas flow path 24 of the absorption tower 11 by the exhaust gas flow path 24. Since the rotation speed of the output of the diesel engine E fluctuates according to the load of the ship, the supply amount of the exhaust gas G introduced into the absorption tower 11 also fluctuates.
  • the diesel engine E is provided with a load sensor 28 that detects a load (rotational speed), and the detection result is output to the control device 29.
  • the control device 29 controls the driving force (rotational speed) of the seawater supply pump 26 according to the load (rotational speed) of the diesel engine E.
  • the control device 39 controls the seawater supply pump 26 according to the flow rate of the exhaust gas G flowing through the exhaust gas flow path 24, and the plurality of first pressurized watering nozzles 31 and the plurality of second pressurized watering nozzles through the watering pipe 33.
  • the supply pressure of the seawater S supplied to 32 and the supply amount per unit time are changed.
  • the first pressurized watering nozzle 31 is changed.
  • the injection angle of the seawater S from the nozzle 31 and the second pressurized watering nozzle 32 is changed, and the spray areas A1 and A2 are changed.
  • FIG. 4 is a plan view showing the operation of the seawater spraying device
  • FIG. 5 is a side view showing the operation of the seawater spraying device.
  • the control device 29 controls the seawater supply pump 26, and the plurality of first ones.
  • the supply pressure of the seawater S supplied to the pressurized watering nozzle 31 and the plurality of second pressurized watering nozzles 32 is reduced, and the supply amount is reduced.
  • the injection angles of the seawater S from the first pressurized watering nozzle 31 and the second pressurized watering nozzle 32 are changed to become the spray areas A1 and A2.
  • the plurality of first pressurized watering nozzles 31 become a plurality of circular watering areas A1 by injecting seawater S so as to form a conical shape downward.
  • the watering areas Aa, Ab, and Ac in which the plurality of first pressurized watering nozzles 31 cannot spray the seawater S are generated.
  • the plurality of second pressurized watering nozzles 32 inject seawater S so as to form an elliptical cone downward, so that the second pressurized watering nozzles 32 become an elliptical watering area A2 including the spray areas Aa, Ab, and Ac.
  • the plurality of first pressurized watering nozzles 31 and the plurality of second pressurized watering nozzles 32 can inject seawater S over the entire area of the exhaust gas flow path 24. It is preferable that the pressurized watering nozzles 31 and 32 inject the seawater S so that the spray areas Aa, Ab, and Ac are completely eliminated. However, since the injected seawater S flows on the surface of the packed bed 13. It is not necessary for the pressurized watering nozzles 31 and 32 to inject seawater S so that the spraying areas Aa, Ab and Ac are completely eliminated.
  • the control device 29 controls the seawater supply pump 26 and a plurality of them.
  • the supply pressure of the seawater S supplied to the first pressurized watering nozzle 31 and the plurality of second pressurized watering nozzles 32 is increased to increase the supply amount.
  • the injection angles of the seawater S from the first pressurized watering nozzle 31 and the second pressurized watering nozzle 32 are changed, and the spray areas A11 and A12 are wider than the spray areas A1 and A2.
  • the plurality of first pressurized watering nozzles 31 and the plurality of second pressurized watering nozzles 32 can inject seawater S over the entire area of the exhaust gas flow path 24.
  • the injection amount of the seawater S by the first pressurized watering nozzle 31 per unit time is , It is set to be larger than the injection amount of seawater S per unit time by the second pressurized watering nozzle 32.
  • the absorption tower 11 having the exhaust gas introduction unit 22 and the exhaust gas outlet unit 23 of the exhaust gas G and having the exhaust gas flow path 24 along the vertical direction inside is provided.
  • the seawater S can be supplied to the plurality of first pressurized watering nozzles 31 and the plurality of first pressurized watering nozzles 31 which are arranged in parallel in the horizontal direction to pressurize and inject the seawater S, and the first pressurized watering nozzle 31.
  • the seawater supply pump 26 as a seawater supply device capable of adjusting the spraying area of the seawater S and the seawater S are pressurized to the region of the exhaust gas flow path 24 where the plurality of first pressurized watering nozzles 31 cannot spray the seawater S. It has a plurality of second pressurized watering nozzles 32 for injecting.
  • the plurality of first pressurized watering nozzles 31 pressurize and inject the seawater S into the exhaust gas flow path 24, and the plurality of second pressurized watering nozzles 32 have the plurality of first pressurized watering nozzles 31 in the seawater S. Since seawater is pressurized and injected into the region of the exhaust gas flow path 24 where the water cannot be sprayed, the seawater supply pump 26 supplies seawater to the plurality of first pressurized watering nozzles 31 and the seawater S by the first pressurized watering nozzle 31. Even if the spraying area of the above is adjusted, the seawater S can be sprayed to most of the areas in the exhaust gas flow path 24. As a result, the desulfurization treatment can be stabilized and the accuracy can be improved.
  • the seawater supply pump 26 adjusts the spraying area by changing the injection angle of the seawater S by the first pressurized watering nozzle 31. Therefore, the spraying area of the seawater S by the first pressurized watering nozzle 31 can be easily adjusted.
  • the seawater supply pump 26 changes the injection angle of the seawater S by changing the supply pressure of the seawater S supplied to the first pressurized watering nozzle 31. Therefore, the spraying area of the seawater S by the first pressurized watering nozzle 31 can be easily adjusted.
  • the seawater supply pump 26 changes the supply pressure of the seawater S supplied to the first pressurized watering nozzle 31 according to the flow rate of the exhaust gas G flowing through the exhaust gas flow path 24. Therefore, the optimum amount of seawater S for the flow rate of the exhaust gas G can be sprayed from the first pressurized watering nozzle 31.
  • the plurality of first pressurized watering nozzles 31 inject seawater S so as to form a conical shape, and the plurality of second pressurized watering nozzles 32 form an elliptical cone shape. Seawater S is injected into the water. Therefore, the seawater S can be properly sprayed into the region where the first pressurized watering nozzle 31 cannot spray the seawater.
  • the seawater supply pump 26 can supply the seawater S to the plurality of first pressurized watering nozzles 31 and the plurality of second pressurized watering nozzles 32, and the plurality of first pressurized watering nozzles 32 can be supplied.
  • the amount of seawater S injected by the watering nozzle 31 is larger than the amount of seawater S injected by the plurality of second pressurized watering nozzles 32. Therefore, the optimum amount of seawater S can be sprayed without becoming excessive with respect to the exhaust gas G.
  • an internal combustion engine as an exhaust gas generation source is mounted on a ship, and exhaust gas G discharged from the internal combustion engine is brought into contact with seawater S for desulfurization. Therefore, since the seawater desulfurization apparatus 10 is mounted on the ship and the exhaust gas G discharged from the internal combustion engine mounted on the ship is brought into contact with the seawater S for desulfurization, the exhaust gas can be efficiently purified.
  • the first pressurized watering nozzle 31 and the plurality of second pressurized watering nozzles 32 pressurize the seawater S and emit dark light, so that the filling layer 13 It is possible to suppress fluctuations in the amount of seawater S supplied in the horizontal direction and prevent deterioration of desulfurization performance.
  • FIG. 6 is a plan view showing the seawater spraying device in the seawater desulfurization device of the second embodiment
  • FIG. 7 is a side view showing the operation of the seawater spraying device.
  • the basic configuration of the second embodiment is the same as that of the first embodiment described above, and the members having the same functions as those of the first embodiment described above will be described with reference to FIG. Reference numerals will be given and detailed description thereof will be omitted.
  • the spraying device 12A includes a plurality of first pressurized watering nozzles 31 and a plurality of second pressurized watering nozzles 32, as in the first embodiment. It has a seawater supply pump 26 as a seawater supply device and a seawater supply line L12.
  • the plurality of sprinkler pipes 33 are provided with a plurality of first pressurized watering nozzles 31 in a grid pattern. That is, the first pressurized watering nozzles 31 are arranged so as to be adjacent to each other in the second horizontal direction Y between the adjacent watering pipes 33. Since the plurality of first pressurized watering nozzles 31 pressurize and inject the seawater S so as to form a conical shape downward in the vertical direction, the watering nozzles 31 form a circular shape. In this case, the plurality of first pressurized watering nozzles 31 inject seawater S toward the upper surface of the filling layer 13.
  • a second pressurized watering nozzle 32 is provided between the plurality of first pressurized watering nozzles 31. That is, the plurality of watering pipes 33 are arranged side by side at a predetermined interval in the second horizontal direction Y, but the second pressurized watering nozzles 32 are arranged every other one with respect to the plurality of watering pipes 33 provided. Be placed. Since the plurality of second pressurized watering nozzles 32 pressurize and inject seawater S so as to form a long elliptical cone shape in the second horizontal direction Y downward in the vertical direction, the elliptical spraying region A2 It becomes. In this case, the plurality of second pressurized watering nozzles 32 inject seawater S toward the upper surface of the filling layer 13.
  • the plurality of first pressurized watering nozzles 31 inject seawater S so as to form a conical shape toward the filling layer 13 of the exhaust gas flow path 24, the plurality of first pressurized watering nozzles 24 are used.
  • a watering area Aa in which the nozzle 31 cannot spray the seawater S is generated.
  • the spraying area Aa is an area between the spraying areas A1 in the plurality of first pressurized watering nozzles 31.
  • the plurality of second pressurized watering nozzles 32 inject the seawater S toward the spraying area Aa where the plurality of first pressurized watering nozzles 31 cannot spray the seawater S.
  • the plurality of second pressurized watering nozzles 32 inject seawater S toward the two watering areas Aa. It should be noted that the plurality of second pressurized watering nozzles 32 only need to be able to inject seawater S toward the spraying area Aa where the plurality of first pressurized watering nozzles 31 cannot spray seawater S. It is not limited to the injection form.
  • the seawater supply pump 26 can supply the seawater S to the plurality of first pressurized watering nozzles 31 and the plurality of second pressurized watering nozzles 32 through the sprinkler pipe 33. Further, the seawater supply pump 26 can adjust the spraying regions A1 and A2 of the seawater S by the first pressurized watering nozzle 31 and the plurality of second pressurized watering nozzles 32.
  • the control device 29 controls the seawater supply pump 26 and a plurality of first pressurized watering nozzles.
  • the supply pressure of the seawater S supplied to the nozzle 31 and the plurality of second pressurized watering nozzles 32 is reduced to reduce the supply amount.
  • the injection angles of the seawater S from the first pressurized watering nozzle 31 and the second pressurized watering nozzle 32 are changed to become the spray areas A1 and A2.
  • the plurality of first pressurized watering nozzles 31 become a plurality of circular watering areas A1 by injecting seawater S so as to form a conical shape downward.
  • a spraying region Aa in which the plurality of first pressurized watering nozzles 31 cannot spray the seawater S is generated.
  • the plurality of second pressurized watering nozzles 32 inject seawater S so as to form an elliptical cone downward, so that the second pressurized watering nozzles 32 become an elliptical watering area A2 including the watering area Aa. Therefore, the plurality of first pressurized watering nozzles 31 and the plurality of second pressurized watering nozzles 32 can inject seawater S over the entire area of the exhaust gas flow path 24.
  • the control device 29 controls the seawater supply pump 26 and performs a plurality of first additions.
  • the supply pressure of the seawater S supplied to the pressure watering nozzle 31 and the plurality of second pressurized watering nozzles 32 is increased to increase the supply amount.
  • the injection angles of the seawater S from the first pressurized watering nozzle 31 and the second pressurized watering nozzle 32 are changed, and the spray areas A11 and A12 are wider than the spray areas A1 and A2.
  • the plurality of first pressurized watering nozzles 31 and the plurality of second pressurized watering nozzles 32 can inject seawater S over the entire area of the exhaust gas flow path 24.
  • the number of the second pressurized watering nozzles 32 is reduced. Therefore, the cost can be reduced.
  • FIG. 8 is a plan view showing the seawater spraying device in the seawater desulfurization device of the third embodiment
  • FIG. 9 is a side view showing the operation of the seawater spraying device.
  • the basic configuration of the third embodiment is the same as that of the first embodiment described above, and the members having the same functions as those of the first embodiment described above will be described with reference to FIG. Reference numerals will be given and detailed description thereof will be omitted.
  • the spraying device 12B includes a plurality of first pressurized watering nozzles 34, a plurality of second pressurized watering nozzles 35, and seawater as a seawater supply device. It has a supply pump 26 and a seawater supply line L12.
  • the plurality of sprinkler pipes 36, 37 are arranged along the first horizontal direction X parallel to the first inner wall surface 21e, and are parallel to the second horizontal direction Y parallel to the second inner wall surface 21f at predetermined intervals. Is placed in. In this case, the sprinkler pipes 37 arranged closest to the first inner wall surface 21e are arranged at a distance narrower than the distance from the other sprinkler pipes 36. In the plurality of sprinkler pipes 36 and 37, each end of the first horizontal direction X in the longitudinal direction is supported by the second inner wall surface 21f, and one end penetrates the absorption tower main body 21 to the outside, and the seawater supply line. L12 (see FIG. 1) is connected.
  • the plurality of sprinkler pipes 36 are provided with a plurality of first pressurized watering nozzles 34 in a grid pattern. That is, the first pressurized watering nozzles 34 are arranged so as to be adjacent to each other in the second horizontal direction Y between the adjacent watering pipes 36. Since the plurality of first pressurized watering nozzles 34 pressurize and inject seawater S so as to form a pyramid shape (in this embodiment, a regular quadrangular pyramid shape) downward in the vertical direction, the watering nozzles 34 form a square shape. It becomes the area B1. In this case, the plurality of first pressurized watering nozzles 34 inject seawater S toward the upper surface of the filling layer 13.
  • the plurality of watering pipes 36 are provided with the second pressurized watering nozzle 35 on the second inner wall surface 21f side of the plurality of first pressurized watering nozzles 34.
  • the plurality of watering pipes 37 are provided with second pressurized watering nozzles 35 at predetermined intervals in the longitudinal direction. That is, the plurality of second pressurized watering nozzles 35 are arranged along the first inner wall surface 21e and the second inner wall surface 21f of the absorption tower main body 21 and along the horizontal direction.
  • the second pressurized watering nozzle 35 provided in the watering pipe 36 pressurizes and injects seawater S so as to form a long elliptical cone shape in the second horizontal direction Y downward in the vertical direction, and thus has an elliptical shape. It becomes the spraying area B2 forming the above. Further, since the second pressurized watering nozzle 35 provided in the watering pipe 37 pressurizes and injects the seawater S so as to form a long elliptical cone shape in the first horizontal direction X downward in the vertical direction. It becomes an elliptical spraying area B2. In this case, the plurality of second pressurized watering nozzles 35 inject seawater S toward the upper surface of the filling layer 13.
  • the plurality of first pressurized watering nozzles 34 inject seawater S toward the filling layer 13 of the exhaust gas flow path 24 so as to form a quadrangular pyramid, the plurality of first pressurized watering nozzles 24 are used.
  • Watering areas Ba and Bb are generated in which the watering nozzle 34 cannot spray the seawater S.
  • the watering area Ba is a region between the first horizontal directions X in each watering area B1 in the plurality of first pressurized watering nozzles 34.
  • the spraying region Bb is a spraying region Bb between each spraying region B1 and the first inner wall surface 21e and the second inner wall surface 21f in the plurality of first pressurized watering nozzles 34.
  • the plurality of second pressurized watering nozzles 35 inject the seawater S toward the spraying area Bb where the plurality of first pressurized watering nozzles 34 cannot spray the seawater S. Since the watering areas B1 on both sides of the watering area Ba where the plurality of first pressurized watering nozzles 34 cannot spray the seawater S, the seawater S to which the first pressurized watering nozzles 34 are sprayed flows. Therefore, the second pressurized watering nozzle 35 is not provided in the watering area Ba. However, if necessary, the second pressurized watering nozzle 35 may be provided in the watering area Ba. Further, since the first pressurized watering nozzle 34 injects seawater S into a quadrangular pyramid shape to form a quadrangular watering area B1, even if the watering area B1 is set so that the watering area Ba disappears. Good.
  • the seawater supply pump 26 can supply the seawater S to the plurality of first pressurized watering nozzles 34 and the plurality of second pressurized watering nozzles 35 through the sprinkler pipes 36 and 67. Further, the seawater supply pump 26 can adjust the spraying regions B1 and B2 of the seawater S by the first pressurized watering nozzle 34 and the plurality of second pressurized watering nozzles 35.
  • the control device 29 controls the seawater supply pump 26 and a plurality of first pressurized watering nozzles.
  • the supply pressure of the seawater S supplied to the nozzle 34 and the plurality of second pressurized watering nozzles 35 is reduced to reduce the supply amount.
  • the injection angles of the seawater S from the first pressurized watering nozzle 34 and the second pressurized watering nozzle 35 are changed to become the spray areas B1 and B2.
  • the plurality of first pressurized watering nozzles 34 form a plurality of circular watering areas B1 by injecting seawater S so as to form a quadrangular pyramid downward.
  • a spraying region Bb in which the plurality of first pressurized watering nozzles 34 cannot spray the seawater S is generated.
  • the plurality of second pressurized watering nozzles 35 inject seawater S so as to form an elliptical cone downward, so that the second pressurized watering nozzles 35 form an elliptical watering area B2 including the watering area Bb. Therefore, the plurality of first pressurized watering nozzles 34 and the plurality of second pressurized watering nozzles 35 can inject seawater S over the entire area of the exhaust gas flow path 24.
  • the control device 29 controls the seawater supply pump 26 and performs a plurality of first additions.
  • the supply pressure of the seawater S supplied to the pressure watering nozzle 34 and the plurality of second pressurized watering nozzles 35 is increased to increase the supply amount.
  • the injection angles of the seawater S from the first pressurized watering nozzle 34 and the second pressurized watering nozzle 35 are changed to become the spraying areas B11 and B12 wider than the spraying areas B1 and B2.
  • the plurality of first pressurized watering nozzles 34 and the plurality of second pressurized watering nozzles 35 can inject seawater S over the entire area of the exhaust gas flow path 24.
  • the seawater S is injected from the plurality of first pressurized watering nozzles 34 so as to form a pyramid shape, and the plurality of second pressurized watering nozzles 35 form an elliptical cone shape. Seawater S is jetted so as to. Therefore, the seawater S can be properly sprayed into the region where the first pressurized watering nozzle 34 cannot spray the seawater.
  • a plurality of second pressurized watering nozzles 35 are arranged along the inner wall surfaces 21e and 21f of the absorption tower main body 21 and along the horizontal direction. Therefore, the seawater S injected from the first pressurized watering nozzle 34 is supplied to the central portion of the exhaust gas flow path 24, and the seawater S injected from the second pressurized watering nozzle 35 is the outer peripheral portion of the exhaust gas flow path 24. Since it is supplied to the exhaust gas flow path 24, the seawater S can be efficiently sprayed over the entire area of the exhaust gas flow path 24.
  • FIG. 10 is a side view showing a seawater spraying device in the seawater desulfurization device of the fourth embodiment.
  • the basic configuration of the fourth embodiment is the same as that of the first embodiment described above, and the members having the same functions as those of the first embodiment described above will be described with reference to FIG. Reference numerals will be given and detailed description thereof will be omitted.
  • the seawater desulfurization apparatus 10 includes an absorption tower 11, a spraying apparatus 12, a packing layer 13, and a mist eliminator 14, and includes the spraying apparatus 12 and the filling layer 13.
  • the rectifying member 41 is arranged between the two.
  • the rectifying member 41 is rectangular and has a position shape with a predetermined thickness, and the outer peripheral portion is supported by the inner wall surface of the absorption tower main body portion 21.
  • the rectifying member 41 is arranged so as to secure a predetermined gap with respect to the upper surface portion of the filling layer 13.
  • the rectifying member 41 is formed with a plurality of through holes 42 along the vertical direction.
  • the control device 29 controls the seawater supply pump 26, adjusts the supply pressure of the seawater S supplied to the plurality of first pressurized watering nozzles 31 and the plurality of second pressurized watering nozzles 32, and first pressurizes. Seawater S is sprayed from the watering nozzle 31 and the second pressurized watering nozzle 32 toward the filling layer 13. The seawater S injected from the first pressurized watering nozzle 31 and the second pressurized watering nozzle 32 collides with the rectifying member 41 and is supplied to the filling layer 13 through the plurality of through holes 42.
  • the seawater S passes through the plurality of through holes 42 provided in the rectifying member 41, the seawater S spreads in a direction intersecting the flow direction of the exhaust gas G, and the seawater S is uniformly supplied to the filling layer 13. .. Therefore, the seawater S can be uniformly brought into contact with the entire area of the exhaust gas flow path 24.
  • the filling layer 13 in which the filling material is vertically laminated is provided below the spraying device 12 in the vertical direction, and is provided between the spraying device 12 and the filling layer 13.
  • a rectifying member 41 having a plurality of through holes 42 formed therein is arranged. Therefore, the seawater S sprayed from the spraying device 12 is uniformly spread by the rectifying member 41 in the direction intersecting the exhaust gas flow path 24 and supplied to the filling layer 13, and the seawater S is supplied over the entire exhaust gas flow path 24. It can be sprayed efficiently.
  • the first pressurized watering nozzle and the second pressurized watering nozzle are configured to supply seawater from a common seawater supply device, but the first pressurized watering nozzle and the second addition Seawater may be supplied from different seawater supply devices to the watering nozzle.
  • seawater desulfurization device is mounted on the ship
  • the seawater desulfurization device can also be used on land.

Abstract

海水脱硫装置において、排ガス(G)の排ガス導入部(22)と排ガス導出部(23)を有して内部に鉛直方向に沿う排ガス流路(24)が設けられる吸収塔(11)と、排ガス流路(24)を鉛直方向の上方に向けて流れる排ガス(G)に対して鉛直方向の下方に向けて海水(S)を散布する散布装置(12)とを備え、散布装置(12)は、排ガス流路(24)に水平方向に並列されて海水(S)を加圧して噴射する複数の第1加圧散水ノズル(31)と、複数の第1加圧散水ノズル(31)に海水(S)を供給可能であると共に第1加圧散水ノズル(31)による海水(S)の散布領域を調整可能な海水供給ポンプ(26)と、複数の第1加圧散水ノズル(31)が海水(S)を散布できない排ガス流路(24)の領域に海水(S)とを加圧して噴射する複数の第2加圧散水ノズル(32)とを有する。

Description

海水脱硫装置
 本発明は、例えば、船舶に搭載されて排ガス中の硫黄酸化物を除去する海水脱硫装置に関するものである。
 近年の船舶に対する排ガス規制の強化に伴い、一般海域において、硫黄分が0.5%以下の燃料油の使用、または、これと同等の効果を有する代替措置が義務付けられている。これに対して、例えば、硫黄分が0.5%以下の燃料油はコストが高いことから、代替措置として、船舶に脱硫装置を搭載することがある。このような脱硫装置としては、例えば、下記特許文献に記載されたものがある。
特開2018-517561号公報
 上述した脱硫装置では、ガスに対して洗浄液をスプレーすることで、脱硫処理を行っている。ところが、このような脱硫装置を船舶などの移動体に搭載した場合、航行中における船舶の動揺により洗浄液をスプレーする方向が偏り、脱硫性能が低下するおそれがある。
 本発明は、上述した課題を解決するものであり、脱硫処理の安定化及び高精度化を図る海水脱硫装置を提供することを目的とする。
 上述した目的を達成するための本発明の海水脱硫装置は、排ガス発生源から排出される排ガスを海水に接触させて脱硫する海水脱硫装置において、前記排ガスの入口部と出口部を有して内部に鉛直方向に沿う排ガス流路が設けられる吸収塔と、前記排ガス流路を鉛直方向の上方に向けて流れる排ガスに対して鉛直方向の下方に向けて洗浄液としての海水を散布する散布装置と、を備え、前記散布装置は、前記排ガス流路に水平方向に並列されて前記海水を加圧して噴射する複数の第1加圧散水ノズルと、前記複数の第1加圧散水ノズルに前記海水を供給可能であると共に前記第1加圧散水ノズルによる前記海水の散布領域を調整可能な海水供給装置と、前記複数の第1加圧散水ノズルが前記海水を散布できない前記排ガス流路の領域に前記海水を加圧して噴射する複数の第2加圧散水ノズルと、を有する、ことを特徴とする。
 そのため、複数の第1加圧散水ノズルは、排ガス流路に海水を加圧して噴射し、複数の第2加圧散水ノズルは、複数の第1加圧散水ノズルが海水を散布できない排ガス流路の領域に海水を加圧して噴射することから、海水供給装置が複数の第1加圧散水ノズルに海水を供給して第1加圧散水ノズルによる海水の散布領域を調整しても、排ガス流路におけるほとんどの領域に海水を散布することができる。その結果、脱硫処理の安定化及び高精度化を図ることができる。
 本発明の海水脱硫装置では、前記海水供給装置は、前記第1加圧散水ノズルによる前記海水の噴射角度を変更することで前記散布領域を調整することを特徴とする。
 そのため、第1加圧散水ノズルによる海水の噴射角度を変更して散布領域を調整することから、第1加圧散水ノズルによる海水の散布領域を容易に調整することができる。
 本発明の海水脱硫装置では、前記海水供給装置は、前記第1加圧散水ノズルに供給する前記海水の供給圧力を変更することで前記海水の噴射角度を変更することを特徴とする。
 そのため、第1加圧散水ノズルに供給する海水の供給圧力を変更して海水の噴射角度を変更することから、第1加圧散水ノズルによる海水の散布領域を容易に調整することができる。
 本発明の海水脱硫装置では、前記海水供給装置は、前記排ガス流路を流れる排ガスの流量に応じて前記第1加圧散水ノズルに供給する前記海水の供給圧力を変更することを特徴とする。
 そのため、排ガス流路を流れる排ガスの流量に応じて第1加圧散水ノズルに供給する海水の供給圧力を変更することから、排ガスの流量に最適な海水の量を第1加圧散水ノズルから散布することができる。
 本発明の海水脱硫装置では、前記複数の第1加圧散水ノズルは、円錐形状をなすように前記海水を噴射し、前記複数の第2加圧散水ノズルは、楕円錐形状をなすように前記海水を噴射することを特徴とする。
 そのため、第2加圧散水ノズルから楕円錐形状をなすように海水を噴射することから、第1加圧散水ノズルが海水を散布できない領域に適正に海水を噴射することができる。
 本発明の海水脱硫装置では、前記複数の第1加圧散水ノズルは、角錐形状をなすように前記海水を噴射し、前記複数の第2加圧散水ノズルは、楕円錐形状をなすように前記海水を噴射することを特徴とする。
 そのため、第1加圧散水ノズルから角錐形状をなすように海水を噴射し、第2加圧散水ノズルから楕円錐形状をなすように海水を噴射することから、第1加圧散水ノズルが海水を散布できない領域に適正に海水を噴射することができる。
 本発明の海水脱硫装置では、前記海水供給装置は、前記複数の第1加圧散水ノズルおよび前記複数の第2加圧散水ノズルに前記海水を供給可能であり、前記複数の第1加圧散水ノズルによる前記海水の噴射量は、前記複数の第2加圧散水ノズルによる前記海水の噴射量より多いことを特徴とする。
 そのため、複数の第1加圧散水ノズルによる海水の噴射量を複数の第2加圧散水ノズルによる海水の噴射量より多いことから、排ガスに対して過剰にならずに最適量の海水を散布することができる。
 本発明の海水脱硫装置では、前記複数の第2加圧散水ノズルは、前記吸収塔の内壁面に沿うと共に水平方向に沿って配置されることを特徴とする。
 そのため、第1加圧散水ノズルから噴射される海水は、排ガス流路の中央部に供給され、第2加圧散水ノズルから噴射される海水は、排ガス流路の外周部に供給されることから、排ガス流路の全域にわたって海水を効率良く散布することができる。
 本発明の海水脱硫装置では、前記散布装置における鉛直方向の下方に対向して充填物が鉛直方向に積層される充填層が設けられ、前記散布装置と前記充填層との間に複数の貫通孔が形成された整流部材が配置されることを特徴とする。
 そのため、散布装置と充填層との間に複数の貫通孔が形成された整流部材を配置することから、散布装置から散布された海水は、整流部材により排ガス流路に交差する方向に均一に広がって充填層に供給されることとなり、排ガス流路の全域にわたって海水を効率良く散布することができる。
 本発明の海水脱硫装置では、前記排ガス発生源は、船舶に搭載された内燃機関であり、内燃機関から排出される排ガスを海水に接触させて脱硫することを特徴とする。
 そのため、海水脱硫装置を船舶に搭載し、船舶に搭載された内燃機関から排出される排ガスを海水に接触させて脱硫することから、効率良く排ガスを浄化することができる。
 本発明の海水脱硫装置は、排ガス発生源から排出される排ガスを海水に接触させて脱硫する海水脱硫装置において、前記排ガスの入口部と出口部を有して内部に鉛直方向に沿う排ガス流路が設けられる吸収塔と、前記排ガス流路を鉛直方向の上方に向けて流れる排ガスに対して鉛直方向の下方に向けて洗浄液としての海水を散布する散布装置と、前記散布装置における鉛直方向の下方に対向して充填物が鉛直方向に積層される充填層と、前記散布装置と前記充填層との間に配置されて複数の貫通孔が形成された整流部材と、を備えることを特徴とする。
 そのため、散布装置と充填層との間に複数の貫通孔が形成された整流部材を配置することから、散布装置から散布された海水は、整流部材により排ガス流路に交差する方向に均一に広がって充填層に供給されることとなり、排ガス流路の全域にわたって海水を効率良く散布することができる。その結果、脱硫処理の安定化及び高精度化を図ることができる。
 本発明の海水脱硫装置によれば、脱硫処理の安定化及び高精度化を図ることができる。
図1は、第1実施形態の海水脱硫装置を示す概略構成図である。 図2は、海水散布装置を表す平面図である。 図3は、海水散布装置を表す側面図である。 図4は、海水散布装置の作用を表す平面図である。 図5は、海水散布装置の作用を表す側面図である。 図6は、第2実施形態の海水脱硫装置における海水散布装置を表す平面図である。 図7は、海水散布装置の作用を表す側面図である。 図8は、第3実施形態の海水脱硫装置における海水散布装置を表す平面図である。 図9は、海水散布装置の作用を表す側面図である。 図10は、第4実施形態の海水脱硫装置における海水散布装置を表す側面図である。
 以下に添付図面を参照して、本発明の好適な実施形態を詳細に説明する。なお、この実施形態により本発明が限定されるものではなく、また、実施形態が複数ある場合には、各実施例を組み合わせて構成するものも含むものである。
[第1実施形態]
 図1は、第1実施形態の海水脱硫装置を示す概略構成図である。
 第1実施形態において、図1に示すように、海水脱硫装置10は、船舶に搭載され、主機関などに適用されるディーゼルエンジン(内燃機関)から排出される排ガスGに含まれる硫黄酸化物(SOx)を除去するものである。
 海水脱硫装置10は、吸収塔11と、散布装置12と、充填層13と、ミストエリミネータ14とを備える。
 吸収塔11は、吸収塔本体部21と、排ガス導入部(入口部)22と、排ガス導出部(出口部)23を有する。吸収塔本体部21は、箱型形状をなし、内部に鉛直方向に沿う排ガス流路24が設けられる。吸収塔本体部21は、鉛直方向における下方側部に排ガス流路24に連通する排ガス導入部22が設けられる。排ガス導入部22から排ガス流路24に導入された排ガスGは、排ガス流路24を通って鉛直方法の上方に流動する。また、排ガス導入部22は、ディーゼルエンジンEから排出された排ガスGを導く排ガスラインL11が連結される。
 吸収塔本体部21は、鉛直方向における上方端部に排ガス流路24に連通する排ガス導出部23が設けられる。排ガス導入部22から排ガス流路24に導入された排ガスGは、排ガス流路24を上昇し、排ガス導出部23から外部に排出される。また、吸収塔本体部21は、鉛直方向の下方部に貯留部25が設けられる。貯留部25は、散布された洗浄液としての海水Sを貯留するものであり、吸収塔本体部21における排ガス導入部22の連結部より鉛直方向の下方に設けられる。
 吸収塔本体部21は、充填層13が設けられる。充填層13は、吸収塔本体部21における排ガス導入部22の連結部より鉛直方向の上方に設けられる。充填層13は、例えば、充填物が鉛直方向に複数積層されて構成され、排ガスGが通過可能となっている。
 吸収塔本体部21は、散布装置12が設けられる。散布装置12は、吸収塔本体部21における充填層13より鉛直方向の上方に設けられる。散布装置12は、排ガス流路24を鉛直方向の上方に向けて流れる排ガスGに対して、鉛直方向の下方に向けて海水Sを散布するものである。散布装置12により散布された海水Sは、充填層13の表面を流れ、排ガス流路24を上昇する排ガスGが充填層13を通過するとき、排ガスGと海水Sとが気液接触することで、排ガスG中に含まれる硫黄酸化物が除去される。
 吸収塔本体部21は、ミストエリミネータ14が設けられる。ミストエリミネータ14は、吸収塔本体部21における散布装置12より鉛直方向の上方で、排ガス導出部23より鉛直方向の下方に設けられる。ミストエリミネータ14は、排ガスGがミストエリミネータ14を通過するときに、排ガスGから水分を除去する。
 吸収塔本体部21は、鉛直方向に所定間隔を空けて、下方から、充填層13、散布装置12、ミストエリミネータ14が配置されることで、4つの空間部21a,21b,21c,21dが区画される。第1空間部21aは、充填層13と貯留部25との間に区画され、排ガス導入部22が連通する。第2空間部21bは、充填層13と散布装置12との間に区画される。第3空間部21cは、散布装置12とミストエリミネータ14との間に区画される。第4空間部21dは、ミストエリミネータ14と排ガス導出部23との間に区画され、排ガス導出部23に連通する。
 散布装置12が散布する洗浄液として、海水Sを使用する。散布装置12は、海水Sとして海水が供給される海水供給ラインL12が連結される。海水供給ラインL12は、海水供給ポンプ26が設けられる。また、貯留部25は、貯留している海水Sを排出して浄化処理する海水排出ラインL13が設けられる。海水排出ラインL13は、海水排出ポンプ27が設けられる。なお、本実施形態では、吸収塔本体部21の下方部に貯留部25を設け、貯留部25に海水排出ラインL13を設けたが、貯留部25を設けずに、海水Sを海水排出ラインL13から直接外部に排出してもよい。また、貯留部25に溜まった海水Sを別の貯留タンクに回収し、水質調整した後に再度使用してもよい。
 そのため、ディーゼルエンジンEから排出された排ガスGは、排ガスラインL11を通って排ガス導入部22に導かれる。排ガスGは、排ガス導入部22から排ガス流路24の第1空間部21aに導入され、排ガス流路24を上昇する。散布装置12は、充填層13に向けて海水Sを散布すると、海水Sが充填層13の表面を流れる。排ガス流路24を上昇する排ガスGは、充填層13を通過するときに海水Sに気液接触することで、排ガスG中に含まれる硫黄酸化物が除去される。硫黄酸化物が除去された排ガスGは、更に上昇し、ミストエリミネータ14を通過するときに排ガスG中の水分が除去される。硫黄酸化物と水分が除去された排ガスGは、第4空間部21dを上昇し、排ガス導出部23から外部に排出される。
 図2は、海水散布装置を表す平面図、図3は、海水散布装置を表す側面図である。
 散布装置12は、図2および図3に示すように、複数の第1加圧散水ノズル31と、複数の第2加圧散水ノズル32と、海水供給装置としての海水供給ポンプ26及び海水供給ラインL12(いずれも図1参照)とを有する。
 吸収塔本体部21は、水平断面が矩形形状をなし、内部が対向する第1内壁面21eと、第2内壁面21fとに囲まれ、排ガス流路24が区画される。複数の散水管33は、第1内壁面21eに平行な第1水平方向Xに沿って配置されると共に、第2内壁面21fに平行な第2水平方向Yに所定間隔を空けて並列に配置される。この場合、第1内壁面21eに最も近接して配置された散水管33は、他の散水管33との間隔より狭い間隔で配置される。複数の散水管33は、長手方向である第1水平方向Xの各端部がそれぞれ第2内壁面21fに支持され、一端部が吸収塔本体部21を外部に貫通し、海水供給ラインL12(図1参照)が連結される。
 複数の散水管33は、複数の第1加圧散水ノズル31が千鳥格子状に設けられる。すなわち、隣接する散水管33同士で、第1加圧散水ノズル31が第2水平方向Yに隣接しないように配置される。複数の第1加圧散水ノズル31は、鉛直方向における下方に向けて円錐形状をなすように海水Sを加圧して噴射することから、円形状をなす散布領域A1となる。この場合、複数の第1加圧散水ノズル31は、排ガス流路24における第2空間21b、つまり、充填層13(いずれも図1参照)の上面部に向けて海水Sを噴射することとなる。
 また、複数の散水管33は、複数の第1加圧散水ノズル31の間に第2加圧散水ノズル32が千鳥格子状に複数設けられる。すなわち、隣接する散水管33同士で、第2加圧散水ノズル32が第2水平方向Yに隣接しないように配置される。複数の第2加圧散水ノズル32は、鉛直方向における下方に向けて第2水平方向Yに長い楕円錐形状をなすように海水Sを加圧して噴射することから、楕円形状をなす散布領域A2となる。この場合、複数の第2加圧散水ノズル32は、排ガス流路24における第2空間21b、つまり、充填層13(いずれも図1参照)の上面部に向けて海水Sを噴射することとなる。
 複数の第1加圧散水ノズル31は、排ガス流路24の充填層13に向けて円錐形状をなすように海水Sを噴射することから、排ガス流路24にて、複数の第1加圧散水ノズル31が海水Sを散布できない散布領域Aa,Ab,Acが発生する。散布領域Aaは、複数の第1加圧散水ノズル31における各散布領域A1の間の領域である。散布領域Abは、複数の第1加圧散水ノズル31における散布領域A1と第1内壁面21eとの間の領域である。散布領域Acは、複数の第1加圧散水ノズル31における散布領域A1と第2内壁面21fの間の領域である。
 そのため、複数の第2加圧散水ノズル32は、複数の第1加圧散水ノズル31が海水Sを散布できない散布領域Aa,Ab,Acに向けて海水Sを噴射する。ここでは、複数の第2加圧散水ノズル32は、2つの散布領域Aaに向けて海水Sを噴射したり、2つの散布領域Aa,Abに向けて海水Sを噴射したり、1つの散布領域Acに向けて海水Sを噴射したりする。なお、複数の第2加圧散水ノズル32は、複数の第1加圧散水ノズル31が海水Sを散布できない散布領域Aa,Ab,Acに向けて海水Sを噴射できればよいものであり、このような海水Sの噴射形態に限定されるものではない。
 また、海水供給ポンプ26は、散水管33を通して複数の第1加圧散水ノズル31および複数の第2加圧散水ノズル32に海水Sを供給可能である。また、海水供給ポンプ26は、第1加圧散水ノズル31および複数の第2加圧散水ノズル32による海水Sの散布領域A1,A2を調整可能である。
 図1に示すように、ディーゼルエンジンEから排出された排ガスGは、排ガスラインL11から排ガス流路24により吸収塔11の排ガス流路24に導入される。ディーゼルエンジンEの出力は、船舶の負荷に応じて回転数が変動することから、吸収塔11に導入される排ガスGの供給量も変動する。ディーゼルエンジンEは、負荷(回転数)を検出する負荷センサ28が設けられており、検出結果が制御装置29に出力される。制御装置29は、ディーゼルエンジンEの負荷(回転数)に応じて海水供給ポンプ26の駆動力(回転数)を制御する。すなわち、ディーゼルエンジンEの負荷(回転数)が上昇し、排ガスGの排出量が増加すると、海水供給ポンプ26の駆動力(回転数)を上昇し、散布装置12に供給する海水Sの供給量を増加させる。一方、ディーゼルエンジンEの負荷(回転数)が低下し、排ガスGの排出量が減少すると、海水供給ポンプ26の駆動力(回転数)を低下し、散布装置12に供給する海水Sの供給量を減少させる。
 すなわち、制御装置39は、排ガス流路24を流れる排ガスGの流量に応じて海水供給ポンプ26を制御し、散水管33を通して複数の第1加圧散水ノズル31および複数の第2加圧散水ノズル32に供給する海水Sの供給圧力および単位時間当たりの供給量を変更する。海水供給ポンプ26により複数の第1加圧散水ノズル31および複数の第2加圧散水ノズル32に供給する海水Sの供給圧力および単位時間当たりの供給量が変更されると、第1加圧散水ノズル31および第2加圧散水ノズル32からの海水Sの噴射角度が変更され、散布領域A1,A2が変更される。
 図4は、海水散布装置の作用を表す平面図、図5は、海水散布装置の作用を表す側面図である。
 図1、図2および図3に示すように、吸収塔11の排ガス流路24に導入される排ガスGの流量が少ないとき、制御装置29は、海水供給ポンプ26を制御し、複数の第1加圧散水ノズル31および複数の第2加圧散水ノズル32に供給する海水Sの供給圧力を低下し、供給量を減少する。すると、第1加圧散水ノズル31および第2加圧散水ノズル32からの海水Sの噴射角度が変更され、散布領域A1,A2となる。
 すなわち、複数の第1加圧散水ノズル31は、下方に向けて円錐形状をなすように海水Sを噴射することで、複数の円形状をなす散布領域A1となる。ここで、複数の第1加圧散水ノズル31が海水Sを散布できない散布領域Aa,Ab,Acが発生する。複数の第2加圧散水ノズル32は、下方に向けて楕円錐形状をなすように海水Sを噴射するで、散布領域Aa,Ab,Acを含む楕円形状をなす散布領域A2となる。そのため、複数の第1加圧散水ノズル31および複数の第2加圧散水ノズル32は、排ガス流路24の全域にわたって海水Sを噴射することができる。なお、散布領域Aa,Ab,Acが完全になくなるように加圧散水ノズル31,32が海水Sを噴射することが好ましいが、噴射された海水Sは、充填層13の表面を流れることから、散布領域Aa,Ab,Acが完全になくなるように加圧散水ノズル31,32が海水Sを噴射しなくてもよい。
 一方、図1、図4および図5に示すように、吸収塔11の排ガス流路24に導入される排ガスGの流量が多いとき、制御装置29は、海水供給ポンプ26を制御し、複数の第1加圧散水ノズル31および複数の第2加圧散水ノズル32に供給する海水Sの供給圧力を上昇し、供給量を増加する。すると、第1加圧散水ノズル31および第2加圧散水ノズル32からの海水Sの噴射角度が変更され、散布領域A1,A2より広い散布領域A11,A12となる。この場合であっても、複数の第1加圧散水ノズル31および複数の第2加圧散水ノズル32は、排ガス流路24の全域にわたって海水Sを噴射することができる。
 なお、第1加圧散水ノズル31および第2加圧散水ノズル32は、例えば、海水Sの噴射孔が相違することから、第1加圧散水ノズル31による海水Sの単位時間当たりの噴射量は、第2加圧散水ノズル32による海水Sの単位時間当たりの噴射量より多く設定されている。
 このように第1実施形態の海水脱硫装置にあっては、排ガスGの排ガス導入部22と排ガス導出部23を有して内部に鉛直方向に沿う排ガス流路24が設けられる吸収塔11と、排ガス流路24を鉛直方向の上方に向けて流れる排ガスGに対して鉛直方向の下方に向けて洗浄液としての海水Sを散布する散布装置12とを備え、散布装置12は、排ガス流路24に水平方向に並列されて海水Sを加圧して噴射する複数の第1加圧散水ノズル31と、複数の第1加圧散水ノズル31に海水Sを供給可能であると共に第1加圧散水ノズル31による海水Sの散布領域を調整可能な海水供給装置としての海水供給ポンプ26と、複数の第1加圧散水ノズル31が海水Sを散布できない排ガス流路24の領域に海水Sとを加圧して噴射する複数の第2加圧散水ノズル32とを有する。
 そのため、複数の第1加圧散水ノズル31は、排ガス流路24に海水Sを加圧して噴射し、複数の第2加圧散水ノズル32は、複数の第1加圧散水ノズル31が海水Sを散布できない排ガス流路24の領域に海水を加圧して噴射することから、海水供給ポンプ26が複数の第1加圧散水ノズル31に海水を供給して第1加圧散水ノズル31による海水Sの散布領域を調整しても、排ガス流路24におけるほとんどの領域に海水Sを散布することができる。その結果、脱硫処理の安定化及び高精度化を図ることができる。
 第1実施形態の海水脱硫装置では、海水供給ポンプ26は、第1加圧散水ノズル31による海水Sの噴射角度を変更することで散布領域を調整する。そのため、第1加圧散水ノズル31による海水Sの散布領域を容易に調整することができる。
 第1実施形態の海水脱硫装置では、海水供給ポンプ26は、第1加圧散水ノズル31に供給する海水Sの供給圧力を変更することで海水Sの噴射角度を変更する。そのため、第1加圧散水ノズル31による海水Sの散布領域を容易に調整することができる。
 第1実施形態の海水脱硫装置では、海水供給ポンプ26は、排ガス流路24を流れる排ガスGの流量に応じて第1加圧散水ノズル31に供給する海水Sの供給圧力を変更する。そのため、排ガスGの流量に最適な海水Sの量を第1加圧散水ノズル31から散布することができる。
 第1実施形態の海水脱硫装置では、複数の第1加圧散水ノズル31は、円錐形状をなすように海水Sを噴射し、複数の第2加圧散水ノズル32は、楕円錐形状をなすように海水Sを噴射する。そのため、第1加圧散水ノズル31が海水を散布できない領域に適正に海水Sを噴射することができる。
 第1実施形態の海水脱硫装置では、海水供給ポンプ26は、複数の第1加圧散水ノズル31および複数の第2加圧散水ノズル32に海水Sを供給可能であり、複数の第1加圧散水ノズル31による海水Sの噴射量は、複数の第2加圧散水ノズル32による海水Sの噴射量より多い。そのため、排ガスGに対して過剰にならずに最適量の海水Sを散布することができる。
 第1実施形態の海水脱硫装置では、船舶に排ガス発生源としての内燃機関を搭載し、内燃機関から排出される排ガスGを海水Sに接触させて脱硫する。そのため、海水脱硫装置10を船舶に搭載し、船舶に搭載された内燃機関から排出される排ガスGを海水Sに接触させて脱硫することから、効率良く排ガスを浄化することができる。また、船舶が航行中に動揺により揚程差が生じても、第1加圧散水ノズル31および複数の第2加圧散水ノズル32は、海水Sを加圧して暗射することから、充填層13の水平方向に対する海水Sの供給量の変動を抑制し、脱硫性能の低下を防止することができる。
[第2実施形態]
 図6は、第2実施形態の海水脱硫装置における海水散布装置を表す平面図、図7は、海水散布装置の作用を表す側面図である。なお、第2実施形態の基本的な構成は、上述した第1実施形態と同様であり、図1を用いて説明し、上述した第1実施形態と同様の機能を有する部材には、同一の符号を付して詳細な説明は省略する。
 第2実施形態において、図1および図6に示すように、散布装置12Aは、第1実施形態と同様に、複数の第1加圧散水ノズル31と、複数の第2加圧散水ノズル32と、海水供給装置としての海水供給ポンプ26及び海水供給ラインL12とを有する。
 複数の散水管33は、複数の第1加圧散水ノズル31が格子状に設けられる。すなわち、隣接する散水管33同士で、第1加圧散水ノズル31が第2水平方向Yに隣接するように配置される。複数の第1加圧散水ノズル31は、鉛直方向における下方に向けて円錐形状をなすように海水Sを加圧して噴射することから、円形状をなす散布領域A1となる。この場合、複数の第1加圧散水ノズル31は、充填層13の上面部に向けて海水Sを噴射することとなる。
 また、複数の散水管33は、複数の第1加圧散水ノズル31の間に第2加圧散水ノズル32が設けられる。すなわち、複数の散水管33は、第2水平方向Yに所定間隔を空けて並設されるが、第2加圧散水ノズル32は、複数併設される散水管33に対して、1つおきに配置される。複数の第2加圧散水ノズル32は、鉛直方向における下方に向けて第2水平方向Yに長い楕円錐形状をなすように海水Sを加圧して噴射することから、楕円形状をなす散布領域A2となる。この場合、複数の第2加圧散水ノズル32は、充填層13の上面部に向けて海水Sを噴射することとなる。
 複数の第1加圧散水ノズル31は、排ガス流路24の充填層13に向けて円錐形状をなすように海水Sを噴射することから、排ガス流路24にて、複数の第1加圧散水ノズル31が海水Sを散布できない散布領域Aaが発生する。散布領域Aaは、複数の第1加圧散水ノズル31における各散布領域A1の間の領域である。
 そのため、複数の第2加圧散水ノズル32は、複数の第1加圧散水ノズル31が海水Sを散布できない散布領域Aaに向けて海水Sを噴射する。ここでは、複数の第2加圧散水ノズル32は、2つの散布領域Aaに向けて海水Sを噴射する。なお、複数の第2加圧散水ノズル32は、複数の第1加圧散水ノズル31が海水Sを散布できない散布領域Aaに向けて海水Sを噴射できればよいものであり、このような海水Sの噴射形態に限定されるものではない。
 また、海水供給ポンプ26は、散水管33を通して複数の第1加圧散水ノズル31および複数の第2加圧散水ノズル32に海水Sを供給可能である。また、海水供給ポンプ26は、第1加圧散水ノズル31および複数の第2加圧散水ノズル32による海水Sの散布領域A1,A2を調整可能である。
 図1および図6に示すように、吸収塔11の排ガス流路24に導入される排ガスGの流量が少ないとき、制御装置29は、海水供給ポンプ26を制御し、複数の第1加圧散水ノズル31および複数の第2加圧散水ノズル32に供給する海水Sの供給圧力を低下し、供給量を減少する。すると、第1加圧散水ノズル31および第2加圧散水ノズル32からの海水Sの噴射角度が変更され、散布領域A1,A2となる。
 すなわち、複数の第1加圧散水ノズル31は、下方に向けて円錐形状をなすように海水Sを噴射することで、複数の円形状をなす散布領域A1となる。ここで、複数の第1加圧散水ノズル31が海水Sを散布できない散布領域Aaが発生する。複数の第2加圧散水ノズル32は、下方に向けて楕円錐形状をなすように海水Sを噴射するで、散布領域Aaを含む楕円形状をなす散布領域A2となる。そのため、複数の第1加圧散水ノズル31および複数の第2加圧散水ノズル32は、排ガス流路24の全域にわたって海水Sを噴射することができる。
 一方、図1および図7に示すように、吸収塔11の排ガス流路24に導入される排ガスGの流量が多いとき、制御装置29は、海水供給ポンプ26を制御し、複数の第1加圧散水ノズル31および複数の第2加圧散水ノズル32に供給する海水Sの供給圧力を上昇し、供給量を増加する。すると、第1加圧散水ノズル31および第2加圧散水ノズル32からの海水Sの噴射角度が変更され、散布領域A1,A2より広い散布領域A11,A12となる。この場合であっても、複数の第1加圧散水ノズル31および複数の第2加圧散水ノズル32は、排ガス流路24の全域にわたって海水Sを噴射することができる。
 このように第2実施形態の海水脱硫装置では、複数の第1加圧散水ノズル31と第2加圧散水ノズル32を格子状に配置することから、第2加圧散水ノズル32の数を減少してコストの低減を図ることができる。
[第3実施形態]
 図8は、第3実施形態の海水脱硫装置における海水散布装置を表す平面図、図9は、海水散布装置の作用を表す側面図である。なお、第3実施形態の基本的な構成は、上述した第1実施形態と同様であり、図1を用いて説明し、上述した第1実施形態と同様の機能を有する部材には、同一の符号を付して詳細な説明は省略する。
 第3実施形態にて、図1および図8に示すように、散布装置12Bは、複数の第1加圧散水ノズル34と、複数の第2加圧散水ノズル35と、海水供給装置としての海水供給ポンプ26及び海水供給ラインL12とを有する。
 複数の散水管36,37は、第1内壁面21eに平行な第1水平方向Xに沿って配置されると共に、第2内壁面21fに平行な第2水平方向Yに所定間隔を空けて並列に配置される。この場合、第1内壁面21eに最も近接して配置された散水管37は、他の散水管36との間隔より狭い間隔で配置される。複数の散水管36,37は、長手方向である第1水平方向Xの各端部がそれぞれ第2内壁面21fに支持され、一端部が吸収塔本体部21を外部に貫通し、海水供給ラインL12(図1参照)が連結される。
 複数の散水管36は、複数の第1加圧散水ノズル34が格子状に設けられる。すなわち、隣接する散水管36同士で、第1加圧散水ノズル34が第2水平方向Yに隣接するように配置される。複数の第1加圧散水ノズル34は、鉛直方向における下方に向けて角錐形状(本実施形態では、正四角錐形状)をなすように海水Sを加圧して噴射することから、四角形状をなす散布領域B1となる。この場合、複数の第1加圧散水ノズル34は、充填層13の上面部に向けて海水Sを噴射することとなる。
 また、複数の散水管36は、複数の第1加圧散水ノズル34より第2内壁面21f側に第2加圧散水ノズル35が設けられる。複数の散水管37は、長手方向に所定間隔を空けて第2加圧散水ノズル35が設けられる。すなわち、複数の第2加圧散水ノズル35は、吸収塔本体部21の第1内壁面21eおよび第2内壁面21fに沿うと共に、水平方向に沿って配置される。散水管36に設けられた第2加圧散水ノズル35は、鉛直方向における下方に向けて第2水平方向Yに長い楕円錐形状をなすように海水Sを加圧して噴射することから、楕円形状をなす散布領域B2となる。また、散水管37に設けられた第2加圧散水ノズル35は、鉛直方向における下方に向けて第1水平方向Xに長い楕円錐形状をなすように海水Sを加圧して噴射することから、楕円形状をなす散布領域B2となる。この場合、複数の第2加圧散水ノズル35は、充填層13の上面部に向けて海水Sを噴射することとなる。
 複数の第1加圧散水ノズル34は、排ガス流路24の充填層13に向けて四角錐形状をなすように海水Sを噴射することから、排ガス流路24にて、複数の第1加圧散水ノズル34が海水Sを散布できない散布領域Ba,Bbが発生する。散布領域Baは、複数の第1加圧散水ノズル34における各散布領域B1における第1水平方向Xの間の領域である。散布領域Bbは、複数の第1加圧散水ノズル34における各散布領域B1と第1内壁面21eおよび第2内壁面21fとの間の散布領域Bbである。
 そのため、複数の第2加圧散水ノズル35は、複数の第1加圧散水ノズル34が海水Sを散布できない散布領域Bbに向けて海水Sを噴射する。なお、複数の第1加圧散水ノズル34が海水Sを散布できない散布領域Baは、両側に散布領域B1が存在することから、第1加圧散水ノズル34が散布された海水Sが流動する。そのため、散布領域Baに対して第2加圧散水ノズル35を設けていない。但し、必要に応じて、散布領域Baに対して第2加圧散水ノズル35を設けてもよい。また、第1加圧散水ノズル34は、四角錐形状をなすように海水Sを噴射して四角形状の散布領域B1となることから、散布領域Baがなくなるように散布領域B1を設定してもよい。
 また、海水供給ポンプ26は、散水管36,67を通して複数の第1加圧散水ノズル34および複数の第2加圧散水ノズル35に海水Sを供給可能である。また、海水供給ポンプ26は、第1加圧散水ノズル34および複数の第2加圧散水ノズル35による海水Sの散布領域B1,B2を調整可能である。
 図1および図8に示すように、吸収塔11の排ガス流路24に導入される排ガスGの流量が少ないとき、制御装置29は、海水供給ポンプ26を制御し、複数の第1加圧散水ノズル34および複数の第2加圧散水ノズル35に供給する海水Sの供給圧力を低下し、供給量を減少する。すると、第1加圧散水ノズル34および第2加圧散水ノズル35からの海水Sの噴射角度が変更され、散布領域B1,B2となる。
 すなわち、複数の第1加圧散水ノズル34は、下方に向けて四角錐形状をなすように海水Sを噴射することで、複数の円形状をなす散布領域B1となる。ここで、複数の第1加圧散水ノズル34が海水Sを散布できない散布領域Bbが発生する。複数の第2加圧散水ノズル35は、下方に向けて楕円錐形状をなすように海水Sを噴射するで、散布領域Bbを含む楕円形状をなす散布領域B2となる。そのため、複数の第1加圧散水ノズル34および複数の第2加圧散水ノズル35は、排ガス流路24の全域にわたって海水Sを噴射することができる。
 一方、図1および図9に示すように、吸収塔11の排ガス流路24に導入される排ガスGの流量が多いとき、制御装置29は、海水供給ポンプ26を制御し、複数の第1加圧散水ノズル34および複数の第2加圧散水ノズル35に供給する海水Sの供給圧力を上昇し、供給量を増加する。すると、第1加圧散水ノズル34および第2加圧散水ノズル35からの海水Sの噴射角度が変更され、散布領域B1,B2より広い散布領域B11,B12となる。この場合であっても、複数の第1加圧散水ノズル34および複数の第2加圧散水ノズル35は、排ガス流路24の全域にわたって海水Sを噴射することができる。
 このように第3実施形態の海水脱硫装置では、複数の第1加圧散水ノズル34から角錐形状をなすように海水Sを噴射し、複数の第2加圧散水ノズル35から楕円錐形状をなすように海水Sを噴射する。そのため、第1加圧散水ノズル34が海水を散布できない領域に適正に海水Sを噴射することができる。
 第3実施形態の海水脱硫装置では、複数の第2加圧散水ノズル35を吸収塔本体部21の内壁面21e,21fに沿うと共に水平方向に沿って配置する。そのため、第1加圧散水ノズル34から噴射される海水Sは、排ガス流路24の中央部に供給され、第2加圧散水ノズル35から噴射される海水Sは、排ガス流路24の外周部に供給されることから、排ガス流路24の全域にわたって海水Sを効率良く散布することができる。
[第4実施形態]
 図10は、第4実施形態の海水脱硫装置における海水散布装置を表す側面図である。なお、第4実施形態の基本的な構成は、上述した第1実施形態と同様であり、図1を用いて説明し、上述した第1実施形態と同様の機能を有する部材には、同一の符号を付して詳細な説明は省略する。
 第4実施形態にて、図10に示すように、海水脱硫装置10は、吸収塔11と、散布装置12と、充填層13と、ミストエリミネータ14とを備え、散布装置12と充填層13との間に整流部材41が配置される。
 整流部材41は、矩形で所定厚さの位置形状をなし、外周部が吸収塔本体部21の内壁面に支持される。整流部材41は、充填層13の上面部に対して所定の隙間が確保されるように配置される。整流部材41は、鉛直方向に沿って複数の貫通孔42が形成される。
 そのため、制御装置29は、海水供給ポンプ26を制御し、複数の第1加圧散水ノズル31および複数の第2加圧散水ノズル32に供給する海水Sの供給圧力を調整し、第1加圧散水ノズル31および第2加圧散水ノズル32からの充填層13側に向けて海水Sを噴射する。第1加圧散水ノズル31および第2加圧散水ノズル32からの噴射された海水Sは、整流部材41に衝突し、複数の貫通孔42を通って充填層13に供給される。このとき、海水Sは、整流部材41に設けられた複数の貫通孔42を通るときに、排ガスGの流動方向に交差する方向に広がり、充填層13に対して海水Sが均一に供給される。そのため、排ガス流路24の全域にわたって海水Sを均一に接触させることができる。
 このように第4実施形態の海水脱硫装置では、散布装置12における鉛直方向の下方に対向して充填物が鉛直方向に積層される充填層13を設け、散布装置12と充填層13との間に複数の貫通孔42が形成された整流部材41を配置する。そのため、散布装置12から散布された海水Sは、整流部材41により排ガス流路24に交差する方向に均一に広がって充填層13に供給されることとなり、排ガス流路24の全域にわたって海水Sを効率良く散布することができる。
 なお、上述の実施形態では、第1加圧散水ノズルと第2加圧散水ノズルに対して共通の海水供給装置から海水を供給するように構成したが、第1加圧散水ノズルと第2加圧散水ノズルに対して異なる海水供給装置から海水を供給するように構成してもよい。
 また、上述の実施形態では、海水脱硫装置を船舶に搭載した場合について説明したが、海水脱硫装置を陸上で使用することもできる。
 10 海水脱硫装置
 11 吸収塔
 12,12A,12B 散布装置
 13 充填層
 14 ミストエリミネータ
 21 吸収塔本体部
 21a 第1空間部
 21b 第2空間部
 21c 第3空間部
 21d 第1空間部
 22 排ガス導入部(入口部)
 23 排ガス導出部(出口部)
 24 排ガス流路
 25 貯留部
 26 海水供給ポンプ
 27 海水排出ポンプ
 28 負荷センサ
 29 制御装置
 31,34 第1加圧散水ノズル
 32,35 第2加圧散水ノズル
 33,36,37 散水管
 41 整流部材
 42 貫通孔
 L11 排ガスライン
 L12 海水供給ライン
 L13 海水排出ライン
 A1,A2,A11,A12,B1,B2,B11,B12 散布領域
 Aa,Ab,Ac,Ba,Bb 散布領域
 G 排ガス
 S 海水

Claims (11)

  1.  排ガス発生源から排出される排ガスを海水に接触させて脱硫する海水脱硫装置において、
     前記排ガスの入口部と出口部を有して内部に鉛直方向に沿う排ガス流路が設けられる吸収塔と、
     前記排ガス流路を鉛直方向の上方に向けて流れる排ガスに対して鉛直方向の下方に向けて洗浄液としての海水を散布する散布装置と、
     を備え、
     前記散布装置は、
     前記排ガス流路に水平方向に並列されて前記海水を加圧して噴射する複数の第1加圧散水ノズルと、
     前記複数の第1加圧散水ノズルに前記海水を供給可能であると共に前記第1加圧散水ノズルによる前記海水の散布領域を調整可能な海水供給装置と、
     前記複数の第1加圧散水ノズルが前記海水を散布できない前記排ガス流路の領域に前記海水を加圧して噴射する複数の第2加圧散水ノズルと、
     を有する、
     ことを特徴とする海水脱硫装置。
  2.  前記海水供給装置は、前記第1加圧散水ノズルによる前記海水の噴射角度を変更することで前記散布領域を調整することを特徴とする請求項1に記載の海水脱硫装置。
  3.  前記海水供給装置は、前記第1加圧散水ノズルに供給する前記海水の供給圧力を変更することで前記海水の噴射角度を変更することを特徴とする請求項2に記載の海水脱硫装置。
  4.  前記海水供給装置は、前記排ガス流路を流れる排ガスの流量に応じて前記第1加圧散水ノズルに供給する前記海水の供給圧力を変更することを特徴とする請求項3に記載の海水脱硫装置。
  5.  前記複数の第1加圧散水ノズルは、円錐形状をなすように前記海水を噴射し、前記複数の第2加圧散水ノズルは、楕円錐形状をなすように前記海水を噴射することを特徴とする請求項1から請求項4のいずれか一項に記載の海水脱硫装置。
  6.  前記複数の第1加圧散水ノズルは、角錐形状をなすように前記海水を噴射し、前記複数の第2加圧散水ノズルは、楕円錐形状をなすように前記海水を噴射することを特徴とする請求項1から請求項4のいずれか一項に記載の海水脱硫装置。
  7.  前記海水供給装置は、前記複数の第1加圧散水ノズルおよび前記複数の第2加圧散水ノズルに前記海水を供給可能であり、前記複数の第1加圧散水ノズルによる前記海水の噴射量は、前記複数の第2加圧散水ノズルによる前記海水の噴射量より多いことを特徴とする請求項1から請求項6のいずれか一項に記載の海水脱硫装置。
  8.  前記複数の第2加圧散水ノズルは、前記吸収塔の内壁面に沿うと共に水平方向に沿って配置されることを特徴とする請求項1から請求項7のいずれか一項に記載の海水脱硫装置。
  9.  前記散布装置における鉛直方向の下方に対向して充填物が鉛直方向に積層される充填層が設けられ、前記散布装置と前記充填層との間に複数の貫通孔が形成された整流部材が配置されることを特徴とする請求項1から請求項8のいずれか一項に記載の海水脱硫装置。
  10.  前記排ガス発生源は、船舶に搭載された内燃機関であり、内燃機関から排出される排ガスを海水に接触させて脱硫することを特徴とする請求項1から請求項9のいずれか一項に記載の海水脱硫装置。
  11.  排ガス発生源から排出される排ガスを海水に接触させて脱硫する海水脱硫装置において、
     前記排ガスの入口部と出口部を有して内部に鉛直方向に沿う排ガス流路が設けられる吸収塔と、
     前記排ガス流路を鉛直方向の上方に向けて流れる排ガスに対して鉛直方向の下方に向けて洗浄液としての海水を散布する散布装置と、
     前記散布装置における鉛直方向の下方に対向して充填物が鉛直方向に積層される充填層と、
     前記散布装置と前記充填層との間に配置されて複数の貫通孔が形成された整流部材と、
     を備えることを特徴とする海水脱硫装置。
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