WO2022014165A1 - 排ガス処理装置 - Google Patents

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WO2022014165A1
WO2022014165A1 PCT/JP2021/019606 JP2021019606W WO2022014165A1 WO 2022014165 A1 WO2022014165 A1 WO 2022014165A1 JP 2021019606 W JP2021019606 W JP 2021019606W WO 2022014165 A1 WO2022014165 A1 WO 2022014165A1
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exhaust gas
concentration
sulfur
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PCT/JP2021/019606
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和芳 糸川
匡 中川
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富士電機株式会社
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    • B01D53/1456Removing acid components
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
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    • B01D53/92Chemical or biological purification of waste gases of engine exhaust gases

Definitions

  • the present invention relates to an exhaust gas treatment device.
  • Patent Document 1 Japanese Patent Application Laid-Open No. 2019-118903
  • Patent Document 2 Japanese Patent Application Laid-Open No. 2017-6883
  • the exhaust gas treatment device it is preferable to suppress the generation of foreign matter in the liquid treated with exhaust gas.
  • an exhaust gas treatment device In the first aspect of the present invention, an exhaust gas treatment device is provided.
  • an exhaust gas containing sulfur is introduced, a liquid for treating the exhaust gas is introduced, and a reaction tower that discharges the exhaust gas containing sulfur, which is the exhaust gas treated with the exhaust gas, and the discharge discharged from the reaction tower.
  • It includes a storage unit that stores at least a part of the liquid, and a calculation unit that calculates the amount of exhaust gas stored in the storage unit. The calculation unit calculates the amount of drainage stored in the storage unit based on the sulfur concentration of the drainage.
  • the exhaust gas treatment device may further include a first sulfur concentration measuring unit for measuring the sulfur concentration of the exhaust gas treated with the liquid.
  • the calculation unit may calculate the amount of drainage stored in the storage unit based on the sulfur concentration of the exhaust gas measured by the first sulfur concentration measurement unit.
  • the first sulfur concentration measuring unit may further measure the sulfur concentration of the exhaust gas introduced into the reaction tower.
  • the calculation unit may calculate the amount of waste liquid stored in the storage unit based on the sulfur concentration of the exhaust gas treated with the liquid and the sulfur concentration of the exhaust gas introduced into the reaction tower.
  • the reaction tower may have an exhaust gas discharge port that discharges exhaust gas treated with a liquid.
  • the first sulfur concentration measuring unit may be provided at the exhaust gas discharge port.
  • the exhaust gas treatment device may further include a gas flow rate measuring unit for measuring the flow rate of the exhaust gas.
  • the calculation unit may calculate the amount of drainage stored in the storage unit based on the flow rate of the exhaust gas measured by the gas flow rate measurement unit.
  • the exhaust gas treatment device may further include a power device that discharges exhaust gas and a consumption amount measuring unit that measures the amount of fuel consumed by the power device.
  • the calculation unit may calculate the amount of drainage stored in the storage unit based on the fuel consumption measured by the consumption measurement unit.
  • the exhaust gas treatment device may further include a second sulfur concentration measuring unit for measuring the sulfur concentration of the fuel.
  • the calculation unit calculates the amount of drainage to be stored in the storage unit based on the fuel consumption measured by the consumption measurement unit and the sulfur concentration of the fuel measured by the second sulfur concentration measurement unit. good.
  • the exhaust gas treatment device may further include an output measuring unit that measures the output of the power device.
  • the calculation unit may calculate the amount of drainage stored in the storage unit based on the output of the power unit measured by the output measurement unit.
  • the exhaust gas treatment device may further include a conductivity measuring unit for measuring the electrical conductivity of the effluent.
  • the electrical conductivity of the effluent may vary based on the sulfur concentration of the effluent.
  • the calculation unit may calculate the amount of drainage stored in the storage unit based on the waveform indicating the time change of the electric conductivity of the drainage.
  • the calculation unit may calculate the amount of drainage stored in the storage unit based on the time change rate of the electrical conductivity of the drainage.
  • the exhaust gas treatment device may further include a conductivity measuring unit for measuring the electrical conductivity of the effluent.
  • the electrical conductivity of the effluent may vary based on the sulfur concentration of the effluent.
  • the calculation unit may calculate the amount of drainage to be stored in the storage unit based on the waveform showing the time change of the electric conductivity of the drainage and the waveform showing the time change of the output of the power unit.
  • the exhaust gas treatment device may further include a temperature control unit that controls the temperature of the drainage liquid.
  • the conductivity measuring unit determines the first electric conductivity of the drainage at a predetermined first time and the second electric conductivity of the drainage at the second time after the lapse of a predetermined time from the first time. You may measure.
  • the temperature control unit may control the temperature of the drainage liquid based on the first electric conductivity and the second electric conductivity.
  • the temperature control unit may lower the temperature of the drainage liquid when the second electric conductivity is higher than the first electric conductivity.
  • the exhaust gas treatment device may further include a temperature control unit that controls the temperature of the drainage liquid.
  • the temperature control unit may control the temperature of the drainage liquid based on the sulfur concentration of the drainage liquid calculated by the calculation unit.
  • the calculation unit may calculate the first concentration of sulfur at a predetermined first time and the second concentration of sulfur at a second time after a predetermined time has elapsed from the first time.
  • the temperature control unit may control the temperature of the drainage liquid based on the first concentration and the second concentration.
  • the temperature control unit may lower the temperature of the drainage liquid when the second concentration is higher than the first concentration.
  • the temperature control unit may control the temperature of the drainage so that the temperature of the drainage becomes higher than a predetermined temperature.
  • the exhaust gas treatment device may further include a drainage flow rate measuring unit for measuring the flow rate of drainage.
  • the calculation unit calculates the sulfur concentration of the effluent, and based on the calculated sulfur concentration of the effluent and the flow rate of the effluent measured by the effluent flow rate measuring unit, determines the amount of effluent stored in the storage unit. You may calculate.
  • the exhaust gas treatment device may further include a temperature measuring unit for measuring the temperature of the drainage liquid.
  • the calculation unit may calculate the amount of drainage to be stored in the storage unit based on the temperature of the drainage measured by the temperature measuring unit.
  • the exhaust gas treatment device may further include a concentration measuring unit.
  • the exhaust gas may further contain particulate matter.
  • the storage unit includes a first water storage unit that stores the waste liquid containing particulate matter discharged from the reaction tower, and a second water storage unit that stores the waste liquid from which at least a part of the particulate matter has been removed. May have.
  • the concentration measuring unit may measure the sulfur concentration of the effluent stored in the second water storage unit.
  • the calculation unit may calculate the amount of drainage stored in the storage unit based on the sulfur concentration of the drainage measured by the concentration measuring unit.
  • the exhaust gas treatment device may further include an exhaust gas amount calculation unit that calculates the amount of exhaust gas, an exhaust gas component analysis unit that analyzes the components of the exhaust gas, and a water quality calculation unit that calculates the water quality of the effluent.
  • the exhaust gas amount calculation unit may calculate the amount of exhaust gas discharged from the power unit based on the output of the power unit measured by the output measurement unit.
  • the exhaust gas component analysis unit analyzes the components contained in the exhaust gas based on the sulfur concentration of the exhaust gas measured by the first sulfur concentration measuring unit and the sulfur concentration of the fuel measured by the second sulfur concentration measuring unit. good.
  • the water quality calculation unit is based on the amount of exhaust gas calculated by the exhaust gas amount calculation unit, the flow rate of the drainage measured by the drainage flow rate measurement unit, and the exhaust gas component analyzed by the exhaust gas component analysis unit. Water quality may be calculated.
  • the calculation unit is based on at least one of the drainage flow rate measured by the drainage flow rate measuring unit, the drainage temperature measured by the temperature measuring unit, and the water quality of the drainage solution calculated by the water quality calculation unit.
  • the amount of drainage stored in the storage unit may be calculated.
  • the exhaust gas treatment device has an exhaust gas amount calculation unit that calculates the amount of exhaust gas, an exhaust gas component analysis unit that analyzes the components of the exhaust gas, a water quality calculation unit that calculates the water quality of the effluent, and an exhaust that analyzes the concentration of elements contained in the effluent.
  • a liquid component analysis unit and a concentration threshold calculation unit for calculating the concentration threshold of the elements contained in the drainage may be further provided.
  • the exhaust gas amount calculation unit may calculate the amount of exhaust gas discharged from the power unit based on the output of the power unit measured by the output measurement unit.
  • the exhaust gas component analysis unit analyzes the components contained in the exhaust gas based on the sulfur concentration of the exhaust gas measured by the first sulfur concentration measuring unit and the sulfur concentration of the fuel measured by the second sulfur concentration measuring unit. good.
  • the water quality calculation unit is based on the amount of exhaust gas calculated by the exhaust gas amount calculation unit, the flow rate of the drainage measured by the drainage flow rate measurement unit, and the exhaust gas component analyzed by the exhaust gas component analysis unit. Water quality may be calculated.
  • the concentration measuring unit may measure the concentration of each element contained in the drainage liquid.
  • the effluent component analysis unit may analyze the concentration of each element of the effluent measured by the concentration measurement unit.
  • the concentration threshold calculation unit may calculate the concentration threshold based on the temperature of the drainage measured by the temperature measurement unit and the concentration of each element of the drainage analyzed by the drainage component analysis unit.
  • the calculation unit is based on at least one of the drainage flow rate measured by the drainage flow rate measuring unit, the water quality of the drainage calculated by the water quality calculation unit, and the concentration threshold calculated by the concentration threshold calculation unit.
  • the amount of drainage stored in the storage unit may be calculated.
  • the calculation unit measures the flow rate of drainage, the water quality of drainage, the concentration threshold, the flow rate of exhaust gas measured by the gas flow rate measurement unit, the fuel consumption measured by the consumption measurement unit, and the conductivity measurement unit.
  • the amount of drainage stored in the reservoir may be calculated based on at least one of the electrical conductivity of the drainage.
  • the calculation unit measures the flow rate of drainage, the water quality of drainage, the concentration threshold, the flow rate of exhaust gas measured by the gas flow rate measurement unit, the fuel consumption measured by the consumption measurement unit, and the conductivity measurement unit.
  • the sulfur concentration of the drainage may be calculated based on at least one of the electrical conductivity of the drainage.
  • the temperature control unit may control the temperature of the drainage liquid based on the sulfur concentration of the drainage liquid calculated by the calculation unit.
  • FIG. 1 shows another example of the block diagram of the exhaust gas treatment apparatus 100 which concerns on one Embodiment of this invention. It is a figure which qualitatively shows the relationship between the concentration D of the solute S dissolved in the drainage 46, and the electric conductivity ⁇ of the drainage 46. It is a figure which shows an example of the waveform which shows the time change of the electric conductivity ⁇ of the drainage 46. It is a figure which shows another example of the waveform which shows the time change of the electric conductivity ⁇ of the drainage 46. It is a figure which shows an example of the waveform which shows the time change of the output P of a power apparatus 50. It is a figure which shows another example of the block diagram of the exhaust gas treatment apparatus 100 which concerns on one Embodiment of this invention.
  • FIG. 1 is a diagram showing an example of an exhaust gas treatment device 100 according to an embodiment of the present invention.
  • the exhaust gas treatment device 100 includes a reaction tower 10, a storage unit 73, and a calculation unit 74.
  • the calculation unit 74 will be described later.
  • the exhaust gas treatment device 100 may include an exhaust gas introduction pipe 32 and a power device 50.
  • the power unit 50 is, for example, an engine, a boiler, or the like.
  • the power unit 50 discharges the exhaust gas 30.
  • the exhaust gas introduction pipe 32 connects the power unit 50 and the reaction tower 10. Exhaust gas 30 is introduced into the reaction column 10. In this example, the exhaust gas 30 discharged from the power unit 50 is introduced into the reaction tower 10 after passing through the exhaust gas introduction pipe 32.
  • the exhaust gas 30 contains sulfur (S).
  • the exhaust gas 30 may contain sulfur oxides (SO x).
  • the exhaust gas 30 may further contain nitrogen oxides (NO x).
  • the reaction tower 10 may have an exhaust gas introduction port 11 into which the exhaust gas 30 is introduced and an exhaust gas discharge port 17 into which the exhaust gas 30 is discharged.
  • a liquid 40 for treating the exhaust gas 30 is introduced into the reaction column 10.
  • the liquid 40 introduced into the reaction tower 10 treats the exhaust gas 30 inside the reaction tower 10.
  • the liquid 40 is, for example, an alkaline liquid.
  • the liquid 40 may be seawater. Treating the exhaust gas 30 means removing harmful substances contained in the exhaust gas 30.
  • the liquid 40 becomes the drainage 46 after treating the exhaust gas 30.
  • the exhaust gas 30 contains sulfur (S). Therefore, the drainage 46 treated with the exhaust gas 30 contains sulfur (S).
  • the reaction column 10 discharges the drainage 46 containing sulfur (S).
  • the reaction tower 10 of this example has a side wall 15, a bottom surface 16, a gas treatment unit 18, and a liquid discharge port 19.
  • the reaction column 10 of this example is columnar.
  • the exhaust gas discharge port 17 is arranged at a position facing the bottom surface 16 in a direction parallel to the central axis of the columnar reaction tower 10.
  • the side wall 15 and the bottom surface 16 are the inner side surface and the bottom surface of the columnar reaction tower 10, respectively.
  • the exhaust gas introduction port 11 may be provided on the side wall 15.
  • the exhaust gas 30 is introduced into the gas treatment unit 18 after passing through the exhaust gas introduction port 11 from the exhaust gas introduction pipe 32.
  • the side wall 15 and the bottom surface 16 are formed of a material having durability against the exhaust gas 30, the liquid 40 and the drainage 46.
  • the material is a combination of an iron material such as SS400 and S-TEN (registered trademark) and at least one of a coating agent and a coating agent, a copper alloy such as never brass, an aluminum alloy such as aluminum brass, and a nickel alloy such as cupronickel. , Hastelloy®, SUS316L, SUS329J4L or SUS312 and the like.
  • the plane parallel to the bottom surface 16 of the reaction tower 10 is defined as the XY plane, and the direction from the bottom surface 16 toward the exhaust gas discharge port 17 (direction perpendicular to the bottom surface 16) is defined as the Z axis.
  • a predetermined direction in the XY plane is defined as the X-axis direction
  • a direction orthogonal to the X-axis in the XY plane is defined as the Y-axis direction.
  • the Z-axis direction may be parallel to the vertical direction.
  • the XY plane may be a horizontal plane.
  • the Z-axis direction may be parallel to the horizontal direction.
  • the XY plane may be parallel to the vertical direction.
  • the exhaust gas treatment device 100 is, for example, a cyclone type scrubber for ships.
  • the exhaust gas 30 introduced into the reaction tower 10 advances in the direction from the exhaust gas introduction port 11 to the exhaust gas discharge port 17 (in this example, the Z-axis direction) while swirling inside the reaction tower 10. ..
  • the exhaust gas 30 swirls in the XY plane when viewed from the exhaust gas discharge port 17 toward the bottom surface 16.
  • the traveling direction of the exhaust gas 30 from the exhaust gas introduction port 11 to the exhaust gas discharge port 17 inside the reaction tower 10 is defined as the traveling direction E1.
  • the fact that the exhaust gas 30 travels in the traveling direction E1 means that the exhaust gas 30 travels in the direction from the exhaust gas introduction port 11 to the exhaust gas discharge port 17.
  • the traveling direction E1 of the exhaust gas 30 is parallel to the Z axis.
  • the traveling direction E1 of the exhaust gas 30 is indicated by a solid arrow.
  • the reaction tower 10 may have one or more trunk tubes 12 to which the liquid 40 is supplied, and one or more branch tubes 13.
  • the reaction column 10 may have one or more ejection portions 14 that eject the liquid 40.
  • the ejection portion 14 is connected to the branch pipe 13, and the branch pipe 13 is connected to the trunk pipe 12.
  • the reaction tower 10 of this example has three trunk tubes 12 (trunk tube 12-1, trunk tube 12-2, and trunk tube 12-3).
  • the trunk pipes 12-1 and the trunk pipes 12-3 are the trunk pipes 12 provided on the most exhaust gas introduction port 11 side and the most exhaust gas discharge port 17 side, respectively, in the direction parallel to the Z axis.
  • the trunk pipe 12-2 is a trunk pipe 12 provided between the trunk pipe 12-1 and the trunk pipe 12-3 in the Z-axis direction.
  • the reaction tower 10 of this example includes branch pipes 13-1 to 13-12.
  • the branch pipe 13-1 and the branch pipe 13-12 are the branch pipes 13 provided on the most exhaust gas introduction port 11 side and the most exhaust gas discharge port 17 side, respectively, in the direction parallel to the Z axis.
  • the branch pipe 13-1, the branch pipe 13-3, the branch pipe 13-5, the branch pipe 13-7, the branch pipe 13-9 and the branch pipe 13-11 extend in the Y-axis direction
  • the branch pipe 13 -2, Branch pipe 13-4, Branch pipe 13-6, Branch pipe 13-8, Branch pipe 13-10 and Branch pipe 13-12 extend in the X-axis direction.
  • branch pipe 13-1 to the branch pipe 13-4 are connected to the trunk pipe 12-1, the branch pipe 13-5 to the branch pipe 13-8 are connected to the trunk pipe 12-2, and the branch pipe 13- 9 to branch pipe 13-12 are connected to trunk pipe 12-3.
  • Branch pipe 13-1, branch pipe 13-3, branch pipe 13-5, branch pipe 13-7, branch pipe 13-9 and branch pipe 13-11 are on both sides of the trunk pipe 12 in a direction parallel to the Y axis. May be placed in.
  • Branch pipe 13-2, branch pipe 13-4, branch pipe 13-6, branch pipe 13-8, branch pipe 13-10 and branch pipe 13-12 are on both sides of the trunk pipe 12 in a direction parallel to the X axis. May be placed in.
  • the branch pipe 13-1A and the branch pipe 13-1B are arranged on one side and the other side of the trunk pipe 12-1 in the direction parallel to the Y axis, respectively. 13-1. In the direction parallel to the Y axis, the branch pipe 13-1A and the branch pipe 13-1B may be provided so as to sandwich the trunk pipe 12-1. In FIG. 1, the branch pipe 13-1A and the branch pipe 13-3A are not shown because they are arranged at positions overlapping with the trunk pipe 12-1.
  • the branch pipe 13-2A and the branch pipe 13-2B are arranged on one side and the other side of the trunk pipe 12-1 in the direction parallel to the X axis, respectively. 13-2. In the direction parallel to the X axis, the branch pipe 13-2A and the branch pipe 13-2B may be provided so as to sandwich the trunk pipe 12-1.
  • the reaction tower 10 of this example includes ejection portions 14-1 to ejection portions 14-12.
  • the ejection portion 14-1 and the ejection portion 14-12 are the ejection portions 14 provided on the most exhaust gas introduction port 11 side and the most exhaust gas discharge port 17 side, respectively, in the direction parallel to the Z axis.
  • the ejection portions 14-1 to 14-12 of this example are connected to the branch pipes 13-1 to 13-12, respectively.
  • a plurality of ejection portions 14 may be provided on one side of the trunk pipe 12 in a direction parallel to the Y-axis, and a plurality of ejection portions 14 may be provided on the other side. May be done.
  • a plurality of ejection portions 14 may be provided on one side of the trunk pipe 12 in a direction parallel to the X-axis, and a plurality of ejection portions 14 may be provided on the other side. May be done.
  • the ejection portion 14-1A, the ejection portion 14-3A, the ejection portion 14-5A, the ejection portion 14-7A, the ejection portion 14-9A, and the ejection portion 14-11A are located at positions overlapping with the trunk pipe 12. Not shown because it is arranged.
  • the ejection portion 14 has an opening surface for ejecting the liquid 40.
  • the opening surface is indicated by an “x” mark.
  • the opening surfaces of the ejection portions 14 arranged on one side and the other side of the trunk pipe 12 have one direction and the other direction forming a predetermined angle with the extension direction of the branch pipe 13. You may point.
  • the opening surface of the ejection portion 14-2A arranged on one side of the trunk pipe 12-1 forms a predetermined angle with the branch pipe 13-2A.
  • the opening surface of the ejection portion 14-2B arranged on the other side of the trunk pipe 12-1 points in one direction at a predetermined angle with the branch pipe 13-2B.
  • the exhaust gas treatment device 100 may include a circulation pipe 20 and a circulation pump 60.
  • the drainage 46 is discharged to the circulation pipe 20 after passing through the liquid discharge port 19.
  • the circulation pump 60 may be provided in the circulation pipe 20.
  • the exhaust gas treatment device 100 may include a purifying agent charging unit 77.
  • the exhaust gas 30 contains sulfur (S).
  • the exhaust gas 30 contains harmful substances such as sulfur oxides (SO x).
  • the sulfur oxide (SO x ) is, for example, sulfurous acid gas (SO 2 ).
  • the purifying agent charging unit 77 charges the purifying agent 78 for removing at least a part of the harmful substance from the exhaust gas 30 into at least one of the drainage 46 and the liquid 40.
  • the purifying agent 78 may be at least one of a magnesium compound, a sodium compound and a calcium compound. It may be at least one of magnesium hydroxide (Mg (OH) 2 ), magnesium oxide (MgO), sodium hydroxide (NaOH), sodium hydrogen carbonate (Na 2 CO 3 ) and calcium carbonate (CaCO 3).
  • Mg (OH) 2 magnesium hydroxide
  • MgO magnesium oxide
  • NaOH sodium hydroxide
  • Na 2 CO 3 sodium hydrogen carbonate
  • CaCO 3 calcium carbonate
  • the purifying agent charging unit 77 may charge the purifying agent 78 into the drainage 46.
  • the purifying agent charging unit 77 may charge the purifying agent 78 into the drainage 46 flowing through the circulation pipe 20.
  • the purifying agent 78 is sodium hydroxide (NaOH)
  • the drainage 46 becomes an aqueous solution of sodium hydroxide (NaOH) when the purifying agent 78 is added.
  • the drainage 46 is introduced into the reaction tower 10 by the circulation pump 60.
  • the drainage 46 introduced into the reaction column 10 is ejected from the ejection section 14 to the inside of the reaction column 10 (gas treatment section 18) after passing through the trunk pipe 12.
  • sulfur dioxide (SO 2) is bisulfite ions by a chemical reaction - a (HSO 3).
  • Drainage 46 bisulfite ions by the reaction - the aqueous solution containing (HSO 3).
  • the drainage 46 is introduced into the reaction tower 10 again by the circulation pump 60, and then ejected again from the ejection portion 14 into the inside of the reaction tower 10.
  • the sodium (Na 2 SO 4) aqueous solution of sulfuric acid, sulfuric acid ions (SO 4 2-).
  • sulfur oxides ions bisulfite (HSO 3 -) and at least one of sulfuric acid ions (SO 4 2-), referred to as sulfur oxides ions.
  • the drainage 46 repeats the chemical reactions represented by the above-mentioned [Chemical formula 1] and [Chemical formula 2]. Therefore, the concentration of sulfur oxide ions contained in the drainage 46 tends to increase as the number of times the drainage 46 circulates. When the concentration of sulfur oxide ions contained in the drainage 46 increases, it becomes difficult for the drainage 46 to remove harmful substances contained in the exhaust gas 30.
  • the exhaust gas treatment device 100 may include a replenishment unit 76.
  • the replenishment unit 76 replenishes the drainage 46 with the liquid 40.
  • the replenishment unit 76 may replenish the liquid 40 to the drainage 46 flowing through the circulation pipe 20.
  • the reservoir 73 is connected to the circulation pipe 20.
  • the storage unit 73 stores at least a part of the drainage liquid 46 discharged from the reaction tower 10.
  • the storage unit 73 stores a part of the circulating drainage 46.
  • the part of the drainage 46 may be, for example, drawn water called so-called bleed-off water.
  • the replenishment unit 76 may replenish the drainage 46 with an amount of liquid 40 equal to the amount of the part of the drainage 46 per unit time. This makes it easier to suppress an increase in the concentration of sulfur oxide ions contained in the drainage 46.
  • the circulation pump 60 may introduce the liquid 40 and the drainage 46 into the reaction column 10.
  • the exhaust gas treatment device 100 may include a flow rate control unit 70.
  • the flow rate control unit 70 controls the flow rates of the liquid 40 and the drainage 46 supplied to the reaction tower 10.
  • the flow rate control unit 70 may have a valve 72.
  • the flow rate control unit 70 controls the flow rates of the liquid 40 and the drainage 46 supplied to the ejection unit 14 by the valve 72.
  • the flow rate control unit 70 of this example includes three valves 72 (valve 72-1, valve 72-2, and valve 72-3).
  • the flow rate control unit 70 of this example is the liquid 40 and the liquid 40 supplied to the trunk pipe 12-1, the trunk pipe 12-2, and the trunk pipe 12-3 by the valve 72-1, the valve 72-2, and the valve 72-3, respectively.
  • the flow rate of the drainage 46 is controlled.
  • the liquid 40 and the drainage 46 supplied to the trunk pipe 12 pass through the branch pipe 13 and then are ejected from the ejection unit 14 to the inside of the reaction tower 10 (gas treatment unit 18).
  • the flow rate control unit 70 increases the flow rate of the liquid 40 and the drainage 46 supplied to the trunk pipe 12-1 to be larger than the flow rate of the liquid 40 and the drainage 46 supplied to the trunk pipe 12-2. And the flow rate of the drainage 46 may be controlled.
  • the flow rate control unit 70 increases the flow rate of the liquid 40 and the drainage 46 supplied to the trunk pipe 12-2 to be larger than the flow rate of the liquid 40 and the drainage 46 supplied to the trunk pipe 12-3. And the flow rate of the drainage 46 may be controlled.
  • the ratio to the flow rate of the drainage 46 is, for example, 1: 2: 9.
  • the storage unit 73 may have a first water storage unit 71, a second water storage unit 75, and a lead-out pump 61.
  • the first water storage unit 71 of this example stores a part of the drainage 46 flowing through the circulation pipe 20.
  • the second water storage unit 75 stores at least a part of the drainage 46 stored in the first water storage unit 71.
  • the lead-out pump 61 leads out at least a part of the drainage 46 stored in the first water storage unit 71.
  • the lead-out pump 61 introduces the lead-out drainage 46 into the second water storage unit 75.
  • the exhaust gas treatment device 100 may further include a lead-out amount control unit 84.
  • the derivation amount control unit 84 controls at least one of the amount of the drainage 46 led out from the first water storage unit 71 and the amount of the drainage 46 introduced into the second water storage unit 75.
  • the derivation amount control unit 84 controls the derivation pump 61 to take out the amount of the drainage 46 from the first water storage unit 71 and the amount of the drainage 46 to be introduced into the second water storage unit 75. Control at least one of them.
  • FIG. 2 is a diagram showing the relationship between the concentration D of the solute S contained in the drainage 46 and the elapsed time t.
  • the concentration D of the solute S refers to the mass of the solute S dissolved in the solvent Sv (in this example, water (H 2 O)) having a unit volume or a unit mass.
  • the solute S is, for example, sodium sulfate (Na 2 SO 4 ).
  • the temperature of the solvent Sv is constant at a predetermined temperature T (for example, room temperature) regardless of the elapsed time t.
  • T for example, room temperature
  • Solubility Dm is the maximum value of the mass of the solute S that can be dissolved in the solvent Sv at the temperature T.
  • the solute S which is the difference between the concentration D of the solute S and the solubility Dm, is deposited.
  • the precipitated solute S tends to stay in at least one of the inside of the reaction tower 10, the circulation pipe 20 and the storage portion 73.
  • the concentration D of the solute S contained in the drainage 46 is preferably maintained at a solubility Dm or less.
  • the storage unit 73 stores at least a part of the drainage liquid 46 discharged from the reaction tower 10. At least a part of the drainage 46 is drawn into the storage portion 73.
  • the broken line portion is the relationship between the concentration D of the dissolved S and the elapsed time t when the drainage 46 is not drawn out to the storage portion 73.
  • the concentration of sulfur oxide ions contained in the drainage 46 tends to increase with the elapsed time.
  • the time when the concentration of sulfur oxide ions reaches the solubility Dm is defined as time tm.
  • the amount of drainage 46 drawn to the storage unit 73 per unit time is defined as the withdrawal amount M.
  • the solute S is dissolved in the drainage 46 and the withdrawal amount M per unit time of the drainage 46 is M1 and M2 (> M1)
  • the relationship between the concentration D of the solute S and the elapsed time t is , In FIG. 2, are shown by a one-dot chain line and a two-dot chain line, respectively.
  • the concentration D of the solute S tends to increase with the elapsed time from zero time.
  • the withdrawal amounts M are M1 and M2
  • the concentration D of the solute S tends to converge to a constant concentration at the time ts after the time tm.
  • the concentration after convergence is defined as the concentration D1 and the concentration D2.
  • the concentration D1 and the concentration D2 are smaller than the solubility Dm.
  • the time ts when the withdrawal amount is M1 and the time ts when the withdrawal amount is M2 may be the same or different.
  • the withdrawal amount M2 is larger than the withdrawal amount M1
  • the difference between the concentration D2 and the solubility Dm tends to be larger than the difference between the concentration D1 and the solubility Dm. That is, the concentration D2 tends to be smaller than the concentration D1. Therefore, the risk of precipitation of solute S in the case of concentration D2 tends to be smaller than the risk of precipitation of solute S in the case of concentration D1. That is, from the viewpoint of precipitation risk, it is preferable that the concentration D of the solute S is small.
  • the capacity of the storage unit 73 in the case of the withdrawal amount M2 tends to be larger than the capacity of the storage unit 73 with the withdrawal amount M1.
  • the size of the storage unit 73 is preferably as small as possible. From the above, when the exhaust gas treatment device 100 is mounted on a ship, for example, the concentration D of the solute S is maintained as large as possible below the solubility Dm, so that the withdrawal amount M of the drainage 46 is maintained as small as possible. preferable.
  • FIG. 3 is a diagram showing an example of a block diagram of the exhaust gas treatment device 100 according to one embodiment of the present invention.
  • the circulation tube 20 in FIG. 1 is shown by a thick solid line.
  • the flow control unit 70 and the valve 72 shown in FIG. 1 are not shown.
  • the exhaust gas treatment device 100 includes a calculation unit 74.
  • the calculation unit 74 calculates the amount of the drainage 46 stored in the storage unit 73 based on the sulfur (S) concentration of the drainage 46.
  • the sulfur (S) concentration of the drainage 46 may be the sulfur (S) concentration of the sulfur oxide ion dissolved in the drainage 46.
  • the amount of the drainage 46 stored in the storage unit 73 may be the amount of the drainage 46 that moves from the circulation pipe 20 to the storage unit 73 per unit time (that is, the above-mentioned withdrawal amount M).
  • the calculation unit 74 may calculate the amount of the drainage 46 stored in the storage unit 73 so that the sulfur (S) concentration of the drainage 46 is less than the solubility Dm.
  • the calculation unit 74 calculates the amount of the drainage 46 stored in the storage unit 73 per unit time into the extraction amount M1 so that the sulfur (S) concentration of the drainage 46 becomes the concentration D1. You can do it.
  • the calculation unit 74 sets the extraction amount M of the drainage 46 to be stored in the storage unit 73 per unit time so that the sulfur (S) concentration of the drainage 46 is equal to or less than the predetermined concentration threshold value Dth, which is less than the solubility Dm. You may calculate.
  • the calculation unit 74 may store in advance the relationship between the sulfur (S) concentration of the drainage 46 flowing through the circulation pipe 20 and the minimum value Mmin of the withdrawal amount M of the drainage 46.
  • the calculation unit 74 uses the circulation tube 20 from the relationship between the sulfur (S) concentration of the drainage 46 flowing through the circulation tube 20, the sulfur (S) concentration of the stored drainage 46, and the minimum value Mmin of the extraction amount M.
  • the minimum value Mmin of the withdrawal amount M corresponding to the sulfur (S) concentration of the flowing drainage 46 may be calculated.
  • the exhaust gas treatment device 100 may further include a first sulfur concentration measuring unit 80.
  • the first sulfur concentration measuring unit 80 may measure the sulfur (S) concentration of the exhaust gas 30 treated by the liquid 40.
  • the exhaust gas 30 treated by the liquid 40 may refer to the exhaust gas 30 discharged from the reaction tower 10.
  • the first sulfur concentration measuring unit 80 may measure the sulfur (S) concentration of the exhaust gas 30 introduced into the reaction tower 10.
  • the exhaust gas 30 introduced into the reaction tower 10 may refer to the exhaust gas 30 passing through the exhaust gas introduction pipe 32 (see FIG. 1).
  • the exhaust gas treatment device 100 may include a plurality of first sulfur concentration measuring units 80.
  • the exhaust gas treatment device 100 has three first sulfur concentration measuring units 80 (first sulfur concentration measuring unit 80-1, first sulfur concentration measuring unit 80-2, and first sulfur concentration measuring unit 80-3). It is equipped with.
  • the first sulfur concentration measuring unit 80-1 and the first sulfur concentration measuring unit 80-2 measure the sulfur (S) concentration of the exhaust gas 30 treated by the liquid 40, and the first sulfur concentration measuring unit 80.
  • -3 measures the sulfur (S) concentration of the exhaust gas 30 introduced into the reaction tower 10.
  • the first sulfur concentration measuring unit 80-1 is provided in the exhaust gas discharge port 17, the first sulfur concentration measuring unit 80-2 is provided inside the reaction tower 10, and the first sulfur concentration measuring unit 80-3 is provided. Is provided in the exhaust gas introduction pipe 32 (see FIG. 1).
  • the exhaust gas treatment device 100 may have all of the first sulfur concentration measuring unit 80-1 to the first sulfur concentration measuring unit 80-3, or may have any one of them.
  • the calculation unit 74 may calculate the amount of the drainage 46 stored in the storage unit 73 based on the sulfur (S) concentration measured by the first sulfur concentration measurement unit 80. In this example, the calculation unit 74 calculates the sulfur (S) concentration of the drainage 46 based on the sulfur (S) concentration measured by the first sulfur concentration measurement unit 80, and the calculated sulfur (S) concentration is calculated. Based on the above, the amount of the drainage 46 stored in the storage unit 73 is calculated.
  • the calculation unit 74 is a drainage unit stored in the storage unit 73 based on at least one of the first sulfur concentration measuring unit 80-1 and the first sulfur concentration measuring unit 80-2, or the first sulfur concentration measuring unit 80-3.
  • the amount of liquid 46 may be calculated.
  • the calculation unit 74 measures the sulfur (S) concentration measured by at least one of the first sulfur concentration measuring unit 80-1 and the first sulfur concentration measuring unit 80-2, or the first sulfur concentration measuring unit 80-3.
  • the sulfur (S) concentration of the drainage 46 may be calculated based on the sulfur (S) concentration obtained.
  • the calculation unit 74 may calculate the amount of the drainage 46 stored in the storage unit 73 based on the calculated sulfur (S) concentration.
  • the calculation unit 74 is a drainage unit stored in the storage unit 73 based on at least one of the first sulfur concentration measuring unit 80-1 and the first sulfur concentration measuring unit 80-2 and the first sulfur concentration measuring unit 80-3.
  • the amount of liquid 46 may be calculated.
  • the calculation unit 74 measures the sulfur (S) concentration measured by at least one of the first sulfur concentration measuring unit 80-1 and the first sulfur concentration measuring unit 80-2, and the sulfur (S) concentration measured by the first sulfur concentration measuring unit 80-3.
  • the sulfur (S) concentration of the drainage 46 may be calculated based on the sulfur (S) concentration.
  • the calculation unit 74 may calculate the amount of the drainage 46 stored in the storage unit 73 based on the calculated sulfur (S) concentration.
  • the drainage 46 having the extraction amount M may be led out to the second water storage unit 75.
  • the drainage 46 having the withdrawal amount M may be led out from the first water storage unit 71 to the second water storage unit 75 by the take-out pump 61.
  • the amount of the drainage 46 calculated by the calculation unit 74 is input to the lead-out pump 61.
  • the derivation pump 61 controls the amount of the drainage 46 to be led out from the first water storage unit 71 to the second water storage unit 75 per unit time based on the amount of the drainage 46 calculated by the calculation unit 74. do.
  • the replenishment unit 76 may replenish the circulation pipe 20 with an amount of liquid 40 equal to the amount of the drainage 46 calculated by the calculation unit 74.
  • the replenishment unit 76 replenishes the first water storage unit 71 with the liquid 40 in that amount.
  • the calculation unit 74 may store in advance the relationship between the sulfur (S) concentration of the drainage 46 and the sulfur (S) concentration of the exhaust gas 30.
  • the calculation unit 74 has a relationship between the sulfur (S) concentration of the exhaust gas 30 measured by the first sulfur concentration measuring unit 80, the sulfur (S) concentration of the stored drainage 46, and the sulfur (S) concentration of the exhaust gas 30. Therefore, the sulfur (S) concentration of the drainage 46 corresponding to the measured sulfur (S) concentration of the exhaust gas 30 may be calculated. From the relationship between the stored sulfur (S) concentration of the drainage 46 and the minimum value Mmin of the withdrawal amount M, the calculation unit 74 has a minimum value Mmin of the withdrawal amount M corresponding to the sulfur (S) concentration of the drainage 46. May be further calculated.
  • the take-out pump 61 may control the amount of the drainage 46 to be led out from the first water storage unit 71 to the second water storage unit 75 per unit time to a minimum value of Mmin or more.
  • the sulfur (S) concentration of the drainage 46 may be measured by at least one of ion chromatography and pack test (registered trademark). When the sulfur (S) concentration of the drainage 46 is measured by the pack test (registered trademark), the sulfur (S) concentration of the drainage 46 is based on the color of the drainage 46 discolored by the pack test (registered trademark). May be measured. The measured sulfur (S) concentration of the drainage 46 may be input to the calculation unit 74.
  • the exhaust gas treatment device 100 may further include a gas flow rate measuring unit 82.
  • the gas flow rate measuring unit 82 measures the flow rate of the exhaust gas 30.
  • the calculation unit 74 may calculate the amount of the drainage 46 stored in the storage unit 73 based on the flow rate of the exhaust gas 30 measured by the gas flow rate measurement unit 82.
  • the flow rate of the exhaust gas 30 may be the flow rate of the exhaust gas 30 per unit time.
  • the calculation unit 74 calculates the sulfur (S) concentration of the drainage 46 based on the flow rate of the exhaust gas 30 measured by the gas flow rate measurement unit 82, and the calculated sulfur (S) of the drainage 46 is calculated.
  • the amount of drainage 46 stored in the storage unit 73 is calculated based on the concentration.
  • the gas flow rate measuring unit 82 may measure the flow rate of the exhaust gas 30 discharged from the reaction tower 10.
  • the gas flow rate measuring unit 82 may measure the flow rate of the exhaust gas 30 flowing inside the reaction tower 10.
  • the gas flow rate measuring unit 82 may measure the flow rate of the exhaust gas 30 introduced into the reaction tower 10.
  • the flow rate of the exhaust gas 30 introduced into the reaction tower 10 may refer to the flow rate of the exhaust gas 30 passing through the exhaust gas introduction pipe 32 (see FIG. 1).
  • the exhaust gas treatment device 100 may include a plurality of gas flow rate measuring units 82.
  • the exhaust gas treatment device 100 includes three gas flow rate measuring units 82 (gas flow rate measuring unit 82-1, gas flow rate measuring unit 82-2, and gas flow rate measuring unit 82-3).
  • the gas flow rate measuring unit 82-1 measures the flow rate of the exhaust gas 30 discharged from the reaction tower 10
  • the gas flow rate measuring unit 82-2 measures the flow rate of the exhaust gas 30 flowing inside the reaction tower 10.
  • the gas flow rate measuring unit 82-3 measures the flow rate of the exhaust gas 30 introduced into the reaction tower 10.
  • the gas flow rate measuring unit 82-1 is provided in the exhaust gas discharge port 17, the gas flow rate measuring unit 82-2 is provided inside the reaction tower 10, and the gas flow rate measuring unit 82-3 is the exhaust gas introduction pipe 32 ( (See FIG. 1).
  • the exhaust gas treatment device 100 may have all of the gas flow rate measuring unit 82-1 to the gas flow rate measuring unit 82-3, or may have any one of them.
  • the calculation unit 74 calculates the amount of drainage 46 stored in the storage unit 73 based on at least one of the gas flow rate measurement unit 82-1, the gas flow rate measurement unit 82-2, and the gas flow rate measurement unit 82-3. It's okay.
  • the calculation unit 74 may calculate the sulfur (S) concentration of the drainage 46 based on at least one of the gas flow rate measurement unit 82-1, the gas flow rate measurement unit 82-2, and the gas flow rate measurement unit 82-3. ..
  • the calculation unit 74 may calculate the amount of the drainage 46 stored in the storage unit 73 based on the calculated sulfur (S) concentration of the drainage 46.
  • the take-out pump 61 determines the amount of drainage 46 (drawing amount M) to be led out from the first water storage unit 71 to the second water storage unit 75 per unit time based on the amount of drainage 46 calculated by the calculation unit 74. You may control it.
  • the calculation unit 74 may store in advance the relationship between the sulfur (S) concentration of the drainage 46 and the flow rate of the exhaust gas 30.
  • the calculation unit 74 determines the measured flow rate of the exhaust gas 30 from the relationship between the flow rate of the exhaust gas 30 measured by the gas flow rate measuring unit 82, the sulfur (S) concentration of the stored drainage 46, and the flow rate of the exhaust gas 30.
  • the sulfur (S) concentration of the corresponding exhaust gas 46 may be calculated. From the relationship between the stored sulfur (S) concentration of the drainage 46 and the minimum value Mmin of the withdrawal amount M, the calculation unit 74 has a minimum value Mmin of the withdrawal amount M corresponding to the sulfur (S) concentration of the drainage 46. May be further calculated.
  • the take-out pump 61 may control the amount of the drainage 46 to be led out from the first water storage unit 71 to the second water storage unit 75 per unit time to a minimum value of Mmin or more.
  • the calculation unit 74 is based on the product of the flow rate of the exhaust gas 30 measured by the gas flow rate measuring unit 82 and the sulfur (S) concentration of the exhaust gas 30 measured by the first sulfur concentration measuring unit 80, so that the sulfur in the drainage 46 ( S) The density may be calculated.
  • the product of the flow rate of the exhaust gas 30 and the sulfur (S) concentration of the exhaust gas 30 is equal to the mass of sulfur (S) contained in the flow rate of the exhaust gas 30.
  • the calculation unit 74 may calculate the mass contained in the exhaust gas 30 and calculate the sulfur (S) concentration of the drainage 46 based on the calculated mass.
  • the exhaust gas treatment device 100 may further include a fuel supply unit 97 and a consumption measurement unit 98.
  • the consumption amount measuring unit 98 measures the amount of fuel consumed by the power unit 50.
  • the fuel supply unit 97 supplies the fuel 96 for driving the power device 50 to the power device 50.
  • the calculation unit 74 may calculate the amount of the drainage 46 stored in the storage unit 73 based on the consumption amount of the fuel 96 measured by the consumption amount measurement unit 98.
  • the consumption amount of the fuel 96 may be the mass of the fuel 96 consumed by the power unit 50 per unit time.
  • the consumption amount measuring unit 98 may measure the consumption amount of the fuel 96 based on the amount of decrease in the mass of the fuel 96 stored in the fuel supply unit 97.
  • the calculation unit 74 calculates the sulfur (S) concentration of the drainage 46 based on the consumption of the fuel 96 measured by the consumption measurement unit 98, and the calculated sulfur (S) of the drainage 46 is calculated. ) The amount of drainage 46 stored in the storage unit 73 is calculated based on the concentration.
  • the calculation unit 74 may store in advance the relationship between the sulfur (S) concentration of the drainage 46 and the consumption amount of the fuel 96.
  • the calculation unit 74 is a unit of the fuel 96 measured from the relationship between the consumption amount of the fuel 96 measured by the consumption amount measurement unit 98, the sulfur (S) concentration of the stored drainage 46, and the consumption amount of the fuel 96.
  • the sulfur (S) concentration of the drainage 46 corresponding to the consumption may be calculated. From the relationship between the stored sulfur (S) concentration of the drainage 46 and the minimum value Mmin of the withdrawal amount M, the calculation unit 74 has a minimum value Mmin of the withdrawal amount M corresponding to the sulfur (S) concentration of the drainage 46. May be further calculated.
  • the take-out pump 61 may control the amount of the drainage 46 to be led out from the first water storage unit 71 to the second water storage unit 75 per unit time to a minimum value of Mmin or more.
  • the exhaust gas treatment device 100 may further include a second sulfur concentration measuring unit 99.
  • the second sulfur concentration measuring unit 99 measures the sulfur (S) concentration of the fuel 96.
  • the second sulfur concentration measuring unit 99 may be provided between the fuel supply unit 97 and the power unit 50.
  • the calculation unit 74 stores in the storage unit 73 based on the consumption amount of the fuel 96 measured by the consumption amount measurement unit 98 and the sulfur (S) concentration of the fuel 96 measured by the second sulfur concentration measurement unit 99.
  • the amount of drainage 46 to be discharged may be calculated.
  • the calculation unit 74 is based on the consumption amount of the fuel 96 measured by the consumption amount measurement unit 98 and the sulfur (S) concentration of the fuel 96 measured by the second sulfur concentration measurement unit 99.
  • the sulfur (S) concentration of the drainage 46 is calculated.
  • the calculation unit 74 calculates the amount of the drainage 46 stored in the storage unit 73 based on the calculated sulfur (S) concentration of the drainage 46.
  • the calculation unit 74 is based on the predetermined sulfur (S) concentration of the fuel 96 and the consumption amount of the fuel 96 measured by the consumption amount measuring unit 98, and the sulfur (S) included in the consumption amount of the fuel 96. ) May be calculated.
  • the predetermined sulfur (S) concentration of the fuel 96 is, for example, the mass of sulfur (S) per unit volume or unit mass specified in the composition table of the C heavy oil when the fuel 96 is C heavy oil. ..
  • the calculation unit 74 may calculate the mass of the fuel 96 and calculate the sulfur (S) concentration of the drainage 46 based on the calculated mass.
  • the calculation unit 74 may store in advance the relationship between the sulfur (S) concentration of the drainage 46, the consumption amount of the fuel 96, and the sulfur (S) concentration of the fuel 96.
  • the calculation unit 74 has the consumption amount of the fuel 96 measured by the consumption amount measurement unit 98, the sulfur (S) concentration of the stored drainage 46, the consumption amount of the fuel 96, and the sulfur (S) concentration of the fuel 96. From the relationship, the sulfur (S) concentration of the drainage 46 corresponding to the measured consumption of the fuel 96 may be calculated.
  • the exhaust gas treatment device 100 may further include an output measuring unit 52.
  • the output measuring unit 52 measures the output P of the power unit 50.
  • the output P of the power unit 50 may be the number of revolutions per unit time of the engine.
  • the calculation unit 74 may calculate the amount of drainage 46 stored in the storage unit 73 based on the output P of the power device 50 measured by the output measurement unit 52. Since the power device 50 is driven by consuming the fuel 96, the larger the output P of the power device 50, the larger the consumption of the fuel 96 tends to be.
  • the fuel 96 is C heavy oil, the fuel 96 contains sulfur (S). Therefore, as described above, the exhaust gas 30 tends to contain sulfur (S) as the fuel 96 is consumed by the power unit 50.
  • the liquid 40 treats the exhaust gas 30 containing sulfur (S) (see FIG. 1), the drainage 46 tends to contain sulfur (S).
  • the calculation unit 74 calculates the sulfur (S) concentration of the drainage 46 based on the output P of the power device 50 measured by the output measurement unit 52, and the calculated sulfur (S) of the drainage 46 is calculated. ) The amount of drainage 46 stored in the storage unit 73 is calculated based on the concentration.
  • the calculation unit 74 may store in advance the relationship between the sulfur (S) concentration of the drainage 46 and the output P of the power unit 50.
  • the calculation unit 74 is a power device measured from the relationship between the output P of the power device 50 measured by the output measurement unit 52, the sulfur (S) concentration of the stored drainage 46, and the output P of the power device 50.
  • the sulfur (S) concentration of the drainage 46 corresponding to the output P of 50 may be calculated.
  • the calculation unit 74 determines the minimum extraction amount M corresponding to the case of the sulfur (S) concentration of the drainage 46.
  • the value Mmin may be further calculated.
  • the take-out pump 61 may control the amount of the drainage 46 to be led out from the first water storage unit 71 to the second water storage unit 75 per unit time to a minimum value of Mmin or more.
  • the exhaust gas treatment device 100 may further include a drainage flow rate measuring unit 93.
  • the drainage flow rate measuring unit 93 measures the flow rate of the drainage 46.
  • the drainage flow rate measuring unit 93 may measure the flow rate of the drainage 46 flowing through the circulation pipe 20.
  • the calculation unit 74 may calculate the sulfur (S) concentration of the drainage 46.
  • the calculation unit 74 determines the amount of the drainage 46 to be stored in the storage unit 73 based on the calculated sulfur (S) concentration of the drainage 46 and the flow rate of the drainage 46 measured by the drainage flow rate measuring unit 93. You may calculate.
  • the sulfur (S) concentration of the effluent 46 may vary depending on the inside of the reaction tower 10, the circulation pipe 20 and the reservoir 73.
  • the sulfur (S) concentration in the effluent 46 may be locally biased inside the reaction tower 10, in the circulation tube 20 and in the reservoir 73. Therefore, the sulfur (S) concentration of the drainage 46 in at least one of the inside of the reaction tower 10, the circulation pipe 20 and the storage portion 73 is higher than the sulfur (S) concentration of the drainage 46 calculated by the calculation unit 74. It can be expensive.
  • the flow rate f of the liquid 40 and the drainage 46 needs to be equal to or higher than the predetermined flow rate fa.
  • the inside of the reaction column 10 needs to be supplied with a sufficient amount of liquid 40 and drainage 46 to remove harmful substances contained in the exhaust gas 30.
  • the circulation pipe 20 and the storage portion 73 is higher than the sulfur (S) concentration of the drainage 46 calculated by the calculation unit 74.
  • the concentration of solute S may be higher than the solubility Dm inside the reaction column 10, at least one of the circulation tube 20 and the reservoir 73.
  • the solute S is deposited.
  • the calculation unit 74 calculates the sulfur (S) concentration of the drainage 46 to be higher than the predetermined concentration Da ( ⁇ solubility Dm)
  • the calculation unit 74 stores the wastewater 46 in the storage unit 73 within a range in which the flow rate f is equal to or higher than the flow rate fa.
  • the amount of drainage 46 to be discharged may be calculated.
  • the take-out pump 61 may control the amount of the drainage 46 drawn out from the first water storage unit 71 to the second water storage unit 75 per unit time to the amount of the drainage 46 calculated by the calculation unit 74.
  • FIG. 4 is a diagram showing the relationship between the solubility Dm of the solute S and the temperature T (° C.) of the solvent Sv.
  • the solvent Sv is water (H 2 O).
  • the solubility Dm when the solute S is sodium hydroxide (NaOH), sodium carbonate (NaCO 3 ), sodium sulfate (Na 2 SO 4 ) and calcium carbonate (CaCO 3 ) is shown, respectively.
  • the solubility Dm of each solute S is standardized by the maximum value of the solubility Dm of each solute S.
  • the solubility Dm of sodium carbonate (NaCO 3 ) and the solubility Dm of sodium sulfate (Na 2 SO 4 ) show the maximum values at the temperature Tp of the solvent Sv.
  • the temperature Tp is 40 ° C.
  • the solubility Dm of sodium hydroxide (NaOH) increases.
  • the solubility Dm of calcium carbonate (CaCO 3) decreases.
  • FIG. 5 is a diagram showing another example of the block diagram of the exhaust gas treatment device 100 according to one embodiment of the present invention.
  • the exhaust gas treatment device 100 of this example is different from the exhaust gas treatment device 100 shown in FIG. 3 in that it further includes a temperature measuring unit 95 and a temperature control unit 94.
  • the temperature of the drainage 46 is defined as the temperature T.
  • the temperature measuring unit 95 measures the temperature T.
  • the temperature measuring unit 95 may be provided in the circulation tube 20 or may be provided inside the reaction column 10. In this example, the temperature measuring unit 95 is provided in the circulation pipe 20. In this example, the temperature measuring unit 95 measures the temperature T of the drainage 46 flowing through the circulation pipe 20.
  • the temperature measuring unit 95 may have a temperature sensor for measuring the temperature T of the drainage 46. The temperature sensor may be provided inside the circulation pipe 20.
  • the calculation unit 74 may calculate the amount of the drainage 46 stored in the storage unit 73 based on the temperature T of the drainage 46 measured by the temperature measurement unit 95.
  • the calculation unit 74 calculates the solubility Dm of the drainage 46 at the temperature T based on the temperature T of the drainage 46 measured by the temperature measurement unit 95, and based on the calculated solubility Dm, The amount of the drainage 46 stored in the storage unit 73 (drawing amount M) is calculated.
  • the calculation unit 74 increases the amount of the drainage 46 (drawing amount M) so that the concentration of the solute S at the temperature T does not become larger than the solubility Dm. May be calculated.
  • the calculation unit 74 may store in advance the relationship between the solubility Dm of the solute S and the temperature T of the solvent Sv shown in FIG.
  • the calculation unit 74 is the drainage 46 corresponding to the measured temperature T of the drainage 46 from the relationship between the temperature T of the drainage 46 measured by the temperature measurement unit 95 and the stored solubility Dm and the temperature T.
  • the minimum value Mmin of the withdrawal amount M may be calculated.
  • the take-out pump 61 may control the amount of the drainage 46 to be led out from the first water storage unit 71 to the second water storage unit 75 per unit time to a minimum value of Mmin or more.
  • the temperature control unit 94 controls the temperature T of the drainage 46.
  • the temperature control unit 94 may control the temperature of the drainage 46 based on the sulfur (S) concentration of the drainage 46 calculated by the calculation unit 74.
  • the sulfur (S) concentration of the drainage 46 may be the sulfur (S) concentration calculated by the calculation unit 74 based on the sulfur (S) concentration measured by the first sulfur concentration measuring unit 80.
  • the sulfur (S) concentration of the drainage 46 is the sulfur (S) concentration measured by at least one of the first sulfur concentration measuring unit 80-1 and the first sulfur concentration measuring unit 80-2, and the first sulfur concentration measuring unit. It may be the sulfur (S) concentration calculated by the calculation unit 74 based on the sulfur (S) concentration measured by 80-3.
  • the sulfur (S) concentration of the drainage 46 is the sulfur (S) concentration calculated by the calculation unit 74, and the sulfur (S) calculated based on the flow rate of the exhaust gas 30 measured by the gas flow rate measuring unit 82. It may be a concentration.
  • the sulfur (S) concentration of the drainage 46 is the sulfur (S) concentration calculated by the calculation unit 74, and is the sulfur (S) calculated based on the consumption amount of the fuel 96 measured by the consumption amount measurement unit 98. ) Concentration.
  • the sulfur (S) concentration of the drainage 46 is the sulfur (S) concentration calculated by the calculation unit 74, and is the consumption amount of the fuel 96 measured by the consumption amount measurement unit 98 and the second sulfur concentration measurement unit 99.
  • the sulfur (S) concentration of the drainage 46 is the sulfur (S) concentration calculated by the calculation unit 74, and the sulfur (S) calculated based on the output P of the power unit 50 measured by the output measurement unit 52. ) Concentration.
  • the temperature control unit 94 includes the sulfur (S) concentration of the drainage 46 calculated by the calculation unit 74, the temperature T of the drainage 46 measured by the temperature measurement unit 95, and the solubility Dm stored in the calculation unit 74. From the relationship with the temperature T, the temperature T of the drainage 46 may be controlled so that the concentration of the solute S does not become larger than the solubility Dm. As a result, the precipitation of the solute S in the inside of the reaction tower 10, the circulation pipe 20 and the storage portion 73 is likely to be suppressed.
  • the sulfur (S) concentration of the drainage 46 at the predetermined first time t1 is defined as the first concentration D1.
  • the sulfur (S) concentration of the drainage 46 at the second time t2 after the lapse of a predetermined time from the first time t1 is defined as the second concentration D2.
  • the temperature control unit 94 may control the temperature of the drainage 46 based on the first concentration D1 and the second concentration D2.
  • the liquid 40 and the drainage liquid 40 and the drainage liquid 40 proceed as the above-mentioned reactions of [Chemical Formula 1] and [Chemical Formula 2] proceed while the liquid 40 and the drainage liquid 46 circulate inside the reaction tower 10, the circulation pipe 20 and the storage portion 73.
  • the sulfur (S) concentration of 46 may increase.
  • the sulfur (S) concentration of the liquid 40 and the drainage 46 increases with the elapsed time, the second concentration D2 tends to be higher than the first concentration D1.
  • the temperature control unit 94 may lower the temperature of the drainage 46.
  • the solute S is at least one of sodium carbonate (NaCO 3 ) and sodium sulfate (Na 2 SO 4 )
  • the solubility Dm shows the maximum value at the temperature Tp of the solvent Sv, as shown in FIG.
  • the temperature control unit 94 may lower the temperature of the drainage 46.
  • the temperature control unit 94 may control the temperature of the drainage 46 so that the temperature T of the drainage 46 becomes higher than a predetermined temperature.
  • the predetermined temperature may be the temperature Tp shown in FIG.
  • the solute S is at least one of sodium carbonate (NaCO 3 ) and sodium sulfate (Na 2 SO 4 )
  • the rate of decrease in solubility Dm below temperature Tp solubility per 1 ° C decrease in temperature
  • the amount of decrease in Dm is larger than the rate of decrease in solubility Dm at a temperature of Tp or higher. Therefore, it is preferable that the temperature T of the drainage 46 is equal to or higher than the temperature Tp.
  • the temperature control unit 94 controls the temperature of the drainage 46 so that the temperature T of the drainage 46 is equal to or higher than the temperature Tp, so that the solute S is deposited inside the reaction tower 10, the circulation pipe 20 and the storage portion 73. It becomes easy to be suppressed.
  • FIG. 6 is a diagram showing another example of the block diagram of the exhaust gas treatment device 100 according to one embodiment of the present invention.
  • the exhaust gas treatment device 100 of this example is different from the exhaust gas treatment device 100 shown in FIG. 5 in that it further includes a conductivity measuring unit 92.
  • the conductivity measuring unit 92 measures the electric conductivity ⁇ of the drainage 46.
  • the conductivity measuring unit 92 of this example is provided in the circulation tube 20.
  • the conductivity measuring unit 92 of this example is provided outside the storage unit 73.
  • FIG. 7 is a diagram qualitatively showing the relationship between the concentration D of the solute S dissolved in the drainage 46 and the electric conductivity ⁇ of the drainage 46.
  • the electrical conductivity ⁇ of the drainage 46 is likely to change based on the sulfur (S) concentration of the drainage 46.
  • the solute S is at least one of sodium carbonate (NaCO 3 ) and sodium sulfate (Na 2 SO 4 )
  • the electric conductivity ⁇ tends to show a maximum value ⁇ m at a predetermined concentration D.
  • the predetermined concentration D of the solute S is defined as the concentration Dp.
  • the concentration region of concentration D ⁇ concentration Dp is defined as region A, and the concentration region of concentration D> concentration Dp is defined as region B.
  • the concentration D of the solute S in the drainage 46 is likely to change in the region A.
  • the concentration D of the solute S dissolved in the waste liquid 46 is likely to be distributed in the region A. That is, in the exhaust gas treatment device 100 of this example, the electric conductivity ⁇ of the waste liquid 46 tends to increase as the concentration of the solute S increases.
  • FIG. 8 is a diagram showing an example of a waveform showing a time change of the electric conductivity ⁇ of the drainage 46.
  • FIG. 8 shows the relationship between the elapsed time t from the start of circulation of the liquid 40 and the drainage 46 in the reaction tower 10, the circulation pipe 20 and the storage portion 73, and the electric conductivity ⁇ of the liquid 40 and the drainage 46. It is shown qualitatively.
  • FIG. 8 shows a waveform showing an elapsed time between time t1 and time t2 among the waveforms showing the time change of the electric conductivity ⁇ of the drainage 46.
  • the drainage 46 repeats the chemical reactions represented by the above-mentioned [Chemical formula 1] and [Chemical formula 2]. Therefore, the sulfur (S) concentration of the drainage 46 tends to increase with the elapsed time t. Therefore, the electric conductivity ⁇ of the drainage 46 tends to increase with the elapsed time t.
  • the electrical conductivity ⁇ at time t1 when the withdrawal amount M per unit time of the drainage 46 is zero, M1 and M2 (> M1) is ⁇ 0-1, ⁇ 1-1 and ⁇ 2-1, respectively.
  • M1 and M2 when the withdrawal amount M per unit time of the drainage 46 is zero, M1 and M2 (> M1), the electric conductivity ⁇ at time t2 is ⁇ 0-2, ⁇ 1-2 and ⁇ 2-2, respectively.
  • the increase in the sulfur (S) concentration of the drainage 46 in the case of the withdrawal amount M1 is larger than the increase in the sulfur (S) concentration of the drainage 46 in the case of the withdrawal amount M2. It tends to grow. Therefore, between the time t1 and the time t2, the increase amount ⁇ 1i tends to be larger than the increase amount ⁇ 2i.
  • the exhaust gas treatment device 100 may further include a waveform acquisition unit 91.
  • the waveform acquisition unit 91 acquires a waveform indicating a change in the electrical conductivity ⁇ of the drainage 46 over time.
  • the waveform acquisition unit 91 acquires, for example, the waveform shown in FIG.
  • the calculation unit 74 may calculate the amount of the drainage 46 stored in the storage unit 73 based on the waveform indicating the time change of the drainage 46. In this example, the calculation unit 74 calculates the amount of the drainage 46 to be stored in the storage unit 73 per unit time based on the waveform indicating the time change of the drainage 46 acquired by the waveform acquisition unit 91. The calculation unit 74 determines the amount of drainage 46 to be stored in the storage unit 73 per unit time so that the electrical conductivity ⁇ in the waveform acquired by the waveform acquisition unit 91 is equal to or less than the maximum value ⁇ m (see FIG. 7). You may calculate.
  • the calculation unit 74 causes the storage unit 73 so that the electric conductivity ⁇ in the waveform acquired by the waveform acquisition unit 91 is equal to or less than a predetermined conductivity threshold value ⁇ th, which is equal to or less than the maximum value ⁇ m of the electric conductivity ⁇ .
  • the withdrawal amount M of the drainage 46 to be stored per unit time may be calculated.
  • the arithmetic unit 74 may or may not store the conductivity threshold value ⁇ th.
  • the drainage 46 having the extraction amount M may be led out to the second water storage unit 75.
  • the drainage 46 having the withdrawal amount M may be led out from the first water storage unit 71 to the second water storage unit 75 by the take-out pump 61.
  • the amount of the drainage 46 calculated by the calculation unit 74 is input to the lead-out pump 61.
  • the derivation pump 61 controls the amount of the drainage 46 to be led out from the first water storage unit 71 to the second water storage unit 75 per unit time based on the amount of the drainage 46 calculated by the calculation unit 74. do.
  • the calculation unit 74 may calculate the amount of the drainage 46 stored in the storage unit 73 based on the time change rate of the electric conductivity ⁇ of the drainage 46.
  • the calculation unit 74 stores the drainage in the storage unit 73 per unit time based on the time change rate of the electric conductivity ⁇ in the waveform showing the time change of the drainage 46 acquired by the waveform acquisition unit 91. Calculate the amount of liquid 46.
  • ⁇ d be the rate of change in electrical conductivity ⁇ over time.
  • the time change rate of the electric conductivity ⁇ between the time t1 and the time t2 is defined as ⁇ d1 and ⁇ d2, respectively.
  • ⁇ d1 ⁇ 1i / (t2-t1).
  • ⁇ d2 ⁇ 2i / (t2-t1).
  • the calculation unit 74 stores the electric conductivity ⁇ in the waveform acquired by the waveform acquisition unit 91 in the storage unit 73 per unit time so that the time change rate ⁇ d is equal to or less than the predetermined change rate threshold value ⁇ dth.
  • the withdrawal amount M of the liquid 46 may be calculated.
  • the calculation unit 74 may calculate the withdrawal amount M1 of the drainage 46 so that the time change rate ⁇ d1 is equal to or less than the change rate threshold value ⁇ dth.
  • the calculation unit 74 may calculate the withdrawal amount M2 of the drainage 46 so that the time change rate ⁇ d2 is maintained below the change rate threshold value ⁇ dth. ..
  • the time change rate ⁇ d of the electric conductivity ⁇ may be a differential value of the electric conductivity ⁇ with respect to the time t at an arbitrary time.
  • the calculation unit 74 may calculate the amount of the drainage 46 stored in the storage unit 73 based on the differential value.
  • FIG. 9 is a diagram showing another example of the waveform showing the time change of the electric conductivity ⁇ of the drainage 46.
  • FIG. 9 shows a waveform showing an elapsed time between time t1 and time t4 among the waveforms showing the time change of the electric conductivity ⁇ of the drainage 46.
  • the electric conductivity ⁇ of the drainage 46 from time t1 to time 4 is defined as ⁇ p1 to ⁇ p4, respectively.
  • FIG. 10 is a diagram showing an example of a waveform showing a time change of the output P of the power unit 50.
  • FIG. 10 shows a waveform showing an elapsed time between time t1 and time t4 among the waveforms showing the time change of the output P of the power unit 50.
  • the output P of the power unit 50 from time t1 to time t2 is defined as output P2.
  • the output P of the power unit 50 from time t3 to time t4 is defined as output P1 ( ⁇ output P2).
  • the calculation unit 74 determines the amount of the drainage 46 to be stored in the storage unit 73 based on the waveform showing the time change of the electric conductivity ⁇ of the drainage 46 and the waveform showing the time change of the output P of the power device 50. You may calculate. In this example, the calculation unit 74 is the amount of the drainage 46 stored in the storage unit 73 per unit time based on the waveform indicating the time change of the drainage 46 acquired by the waveform acquisition unit 91 (see FIG. 6). Is calculated.
  • time change rates of the electrical conductivity ⁇ between the time t1 and the time t2 be ⁇ dp1 and ⁇ dp2, respectively.
  • ⁇ dp1 ⁇ p1i / (t2-t1).
  • ⁇ dp2 ⁇ p2i / (t4-t3).
  • the sulfur (S) concentration of the exhaust gas 30 discharged from the power device 50 tends to increase as the output P of the power device 50 increases. Therefore, the time change rate ⁇ dp1 of the electric conductivity ⁇ in the case of the output P2 tends to be larger than the time change rate ⁇ dp2 of the electric conductivity ⁇ in the case of the output P1. That is, the time change of the output P and the time change of the electric conductivity ⁇ are likely to correlate.
  • the calculation unit 74 may calculate the amount of drainage 46 stored in the storage unit 73 when the output P2 is larger than the output P1 and the time change rate ⁇ dp1 is larger than the time change rate ⁇ dp2.
  • the calculation unit 74 stores the drainage 46 in the storage unit 73 based on the waveform showing the time change of the electric conductivity ⁇ of the drainage 46 and the waveform showing the time change of the output P of the power device 50.
  • the amount of drainage 46 calculated by the calculation unit 74 may be input to the lead-out pump 61 (see FIG. 6).
  • the drainage pump 61 draws out the drainage from the first water storage unit 71 (see FIG. 6) to the second water storage unit 75 (see FIG. 6) per unit time based on the amount of the drainage 46 calculated by the calculation unit 74.
  • the amount of 46 may be controlled.
  • the time t1 is the first time and the time t2 is the second time.
  • the electrical conductivity ⁇ p1 is defined as the first electrical conductivity
  • the electrical conductivity ⁇ p2 is defined as the second electrical conductivity.
  • the conductivity measuring unit 92 determines the first electric conductivity ⁇ p1 of the drainage 46 at the predetermined first time t1 and the drainage 46 at the second time t2 after the lapse of the predetermined time from the first time t1.
  • the second electric conductivity ⁇ p2 may be measured.
  • the temperature control unit 94 may control the temperature T of the drainage 46 based on the first electric conductivity ⁇ p1 and the second electric conductivity ⁇ p2.
  • the temperature control unit 94 may lower the temperature T of the drainage 46.
  • the temperature control unit 94 determines the temperature of the drainage 46 within a range in which the temperature T of the drainage 46 does not fall below the temperature Tp (see FIG. 4). T may be lowered.
  • the solubility Dm of the solute S tends to increase by lowering the temperature T of the drainage 46 by the temperature control unit 94.
  • the precipitation of the solute S in the inside of the reaction tower 10, the circulation pipe 20 and the storage portion 73 is likely to be suppressed.
  • FIG. 11 is a diagram showing another example of the block diagram of the exhaust gas treatment device 100 according to one embodiment of the present invention.
  • the exhaust gas treatment device 100 of this example is different from the exhaust gas treatment device 100 shown in FIG. 6 in that it further includes a concentration measuring unit 90.
  • the concentration measuring unit 90 may measure the concentration of each element contained in the drainage 46.
  • Each element contained in the drainage 46 is, for example, at least one of sulfur (S), nitrogen (N) and carbon (C).
  • the concentration measuring unit 90 of this example measures the sulfur (S) concentration of the drainage 46 stored in the second water storage unit 75.
  • the concentration measuring unit 90 may or may not be included in the storage unit 73.
  • the concentration measuring unit 90 of this example is included in the storage unit 73.
  • the concentration measuring unit 90 may be provided in the circulation tube 20.
  • the exhaust gas 30 discharged from the power unit 50 may contain substances such as particulate matter (PM: Particulate Matter).
  • Particulate matter (PM) is also referred to as black carbon (BC).
  • Particulate matter (PM) is generated by incomplete combustion of fossil fuels.
  • Particulate matter (PM) is fine particles containing carbon (C) as a main component.
  • Particulate matter (PM) is, for example, soot.
  • the exhaust gas treatment device 100 may further include a separation unit 81 and a particulate matter storage unit 83.
  • the particulate matter (PM) contained in the exhaust gas 30 is referred to as the particulate matter 35.
  • the first water storage unit 71 may store the drainage 46 containing the particulate matter 35.
  • the drainage 46 may be the drainage 46 drained from the reaction tower 10. That is, the drainage 46 stored in the first water storage section 71 may be the drainage 46 flowing between the reaction tower 10 and the first water storage section 71 in the flow path of the drainage section 46.
  • the drainage 46 containing the particulate matter 35 is introduced into the separation unit 81.
  • the separation unit 81 separates the water contained in the drainage 46 from the particulate matter 35.
  • the drainage 46 stored in the first water storage unit 71 is introduced into the separation unit 81.
  • the first water storage unit 71 may introduce at least a part of the drainage 46 introduced from the circulation pipe 20 into the first water storage unit 71 into the separation unit 81.
  • the first water storage unit 71 determines the amount of the drainage 46 to be introduced from the first water storage unit 71 into the separation unit 81 per unit time based on the concentration of the particulate matter 35 contained in the drainage 46 flowing through the circulation pipe 20. You can do it.
  • the particulate matter 35 separated by the separating section 81 is introduced into the particulate matter storage section 83.
  • the particulate matter storage unit 83 stores the particulate matter 35.
  • a part of the drainage 46 separated by the separation unit 81 is introduced into the second water storage unit 75 by the lead-out pump 61.
  • the second water storage unit 75 stores the drainage 46 from which at least a part of the particulate matter 35 has been removed.
  • the particulate matter 35 stored in the particulate matter storage unit 83 may include the drainage 46.
  • the drainage 46 stored in the second water storage unit 75 may contain particulate matter 35.
  • the particulate matter storage unit 83 may be a sludge tank in which the particulate matter 35 including the drainage 46 is stored.
  • the second water storage unit 75 may be a storage tank in which the drainage 46 containing the particulate matter 35 is stored. As described above, the drainage 46 stored in the second water storage unit 75 may be so-called bleed-off water.
  • the separation unit 81 may have a turbidity unit 85 and a dehydration unit 86.
  • the drainage 46 stored in the first water storage unit 71 is introduced into the turbidity removal unit 85.
  • the decontamination unit 85 of this example deturbates the drainage 46 to derive the drainage 46 from which the particulate matter 35-1 has been removed and the particulate matter 35-1.
  • a part of the drainage 46 from which the particulate matter 35-1 has been removed may be introduced into the second water storage unit 75.
  • the other part of the drainage 46 from which the particulate matter 35-1 has been removed may be introduced into the dehydration section 86.
  • Particulate matter 35-1 is at least a part of particulate matter 35.
  • the turbidity section 85 introduces the particulate matter 35-1 into the dehydration section 86.
  • the dehydration section 86 of this example derives the particulate matter 35-2 by dehydrating the particulate matter 35-1.
  • the particulate matter 35-2 may be introduced into the particulate matter reservoir 83.
  • the dehydration unit 86 may be a dehydrator that dehydrates water by the centrifugal force of rotation.
  • Particulate matter 35-1 contains drainage 46.
  • the dehydration unit 86 may dehydrate a part of the water contained in the drainage 46 by rotating the particulate matter 35-1.
  • the dehydration unit 86 may be a warmer that evaporates water by heating.
  • the separation unit 81 does not have to have the dehydration unit 86.
  • the conductivity measuring unit 92 and the waveform acquisition unit 91 are included in the storage unit 73.
  • the conductivity measuring unit 92 may be provided between the separating unit 81 and the first water storage unit 71 in the flow path of the drainage 46.
  • the calculation unit 74 may calculate the amount of the drainage 46 stored in the storage unit 73 based on the sulfur (S) concentration of the drainage 46 measured by the concentration measurement unit 90. In this example, the calculation unit 74 calculates the sulfur (S) concentration of the drainage 46 based on the sulfur (S) concentration measured by the concentration measurement unit 90, and based on the calculated sulfur (S) concentration. , The amount of drainage 46 stored in the storage unit 73 is calculated. In this example, the derivation pump 61 controls the amount of the drainage 46 to be led out from the separation unit 81 to the second water storage unit 75 per unit time based on the amount of the drainage 46 calculated by the calculation unit 74. ..
  • the second water storage unit 75 stores the drainage 46 from which the particulate matter 35-1 has been removed by the decontamination unit 85. Therefore, the sulfur (S) concentration of the drainage 46 stored in the second water storage unit 75 may be smaller than the sulfur (S) concentration of the drainage 46 from which the particulate matter 35-1 has not been removed.
  • the sulfur (S) concentration of the drainage 46 is less than a predetermined concentration threshold Dth', the drainage 46 may be able to remove harmful substances contained in the exhaust gas 30.
  • the sulfur (S) concentration of the drainage 46 stored in the second water storage unit 75 is less than the concentration threshold value Dth', the drainage 46 may be introduced into the reaction tower 10.
  • the exhaust gas treatment device 100 may further include a pump 62.
  • a pump 62 when the sulfur (S) concentration of the drainage 46 stored in the second water storage section 75 is less than the concentration threshold Dth', the drainage 46 is introduced into the first water storage section 71 by the pump 62. ..
  • the calculation unit 74 may calculate the amount of the drainage 46 to be introduced from the second water storage unit 75 to the first water storage unit 71 based on the sulfur (S) concentration of the drainage 46 measured by the concentration measurement unit 90. good.
  • the pump 62 may control the amount of the drainage 46 introduced from the second water storage unit 75 to the first water storage unit 71 per unit time based on the amount of the drainage 46 calculated by the calculation unit 74.
  • the calculation unit 74 includes at least one of the first sulfur concentration measuring unit 80-1 and the first sulfur concentration measuring unit 80-2, the first sulfur concentration measuring unit 80-3, and at least one of the concentration measuring unit 90. Based on this, the amount of the drainage 46 stored in the storage unit 73 may be calculated.
  • the temperature control unit 94 discharges liquid based on the sulfur (S) concentration of the drainage 46 calculated by the calculation unit 74 and the sulfur (S) concentration of the drainage 46 stored in the second water storage unit 75. The temperature of 46 may be controlled.
  • FIG. 12 is a diagram showing another example of the block diagram of the exhaust gas treatment device 100 according to one embodiment of the present invention.
  • the exhaust gas treatment device 100 of this example includes a first sulfur concentration measuring unit 80, a gas flow rate measuring unit 82, a consumption amount measuring unit 98, a second sulfur concentration measuring unit 99, a calculation unit 74, and a derivation amount control unit 84.
  • the first sulfur concentration measuring unit 80 of this example measures the sulfur (S) concentration of the exhaust gas 30 (see FIG. 3) treated with the liquid 40 (see FIG. 3).
  • the gas flow rate measuring unit 82 of this example measures the flow rate of the exhaust gas 30 (see FIG. 3).
  • the consumption amount measuring unit 98 of this example measures the consumption amount of the fuel 96 by the power unit 50 (see FIG. 3).
  • the second sulfur concentration measuring unit 99 of this example measures the sulfur (S) concentration of the fuel 96 (see FIG. 3).
  • the exhaust gas treatment device 100 may include a plurality of first sulfur concentration measuring units 80.
  • the exhaust gas treatment device 100 of this example has three first sulfur concentration measuring units 80 (first sulfur concentration measuring unit 80-1 (see FIG. 3), first sulfur concentration measuring unit 80-2 (see FIG. 3), and first sulfur concentration measuring unit 80-1.
  • first sulfur concentration measuring unit 80-1 see FIG. 3
  • first sulfur concentration measuring unit 80-2 see FIG. 3
  • first sulfur concentration measuring unit 80-1 1 Sulfur concentration measuring unit 80-3 (see FIG. 3)) is provided.
  • the sulfur (S) concentration measured by the first sulfur concentration measuring unit 80 is defined as the sulfur concentration Ds1.
  • the flow rate of the exhaust gas 30 measured by the gas flow rate measuring unit 82 is defined as a flow rate Fg.
  • the consumption amount of the fuel 96 measured by the consumption amount measuring unit 98 is defined as the consumption amount C.
  • the sulfur (S) concentration of the fuel 96 measured by the second sulfur concentration measuring unit 99 is defined as the sulfur concentration Ds2.
  • the calculation unit 74 stores the drainage liquid 46 per unit time in the storage unit 73 (see FIG. 3) based on at least one of the sulfur concentration Ds1, the consumption amount C and the sulfur concentration Ds2, and the flow rate Fg.
  • the amount may be calculated.
  • the amount of the drainage 46 calculated by the calculation unit 74 may be introduced into the derivation amount control unit 84.
  • the derivation amount control unit 84 controls the amount of the drainage 46 to be derived from the first water storage unit 71 (see FIG. 3) to the second water storage unit 75 (see FIG. 3) per unit time to the relevant amount of the drainage 46. It's okay.
  • FIG. 13 is a diagram showing another example of the block diagram of the exhaust gas treatment device 100 according to one embodiment of the present invention.
  • the exhaust gas treatment device 100 of this example includes a conductivity measuring unit 92, a drainage flow rate measuring unit 93, a temperature measuring unit 95, a calculation unit 74, and a derivation amount control unit 84.
  • the conductivity measuring unit 92 of this example measures the electric conductivity ⁇ (see FIG. 6) of the drainage 46 (see FIG. 6).
  • the drainage flow rate measuring unit 93 of this example measures the flow rate of the drainage 46.
  • the temperature measuring unit 95 of this example measures the temperature T of the drainage 46.
  • the flow rate of the drainage 46 measured by the drainage flow rate measuring unit 93 is defined as the flow rate Fl.
  • the calculation unit 74 calculates the amount of drainage 46 (see FIG. 6) stored in the storage unit 73 (see FIG. 6) per unit time based on at least one of the electric conductivity ⁇ , the flow rate Fl, and the temperature T. It's okay.
  • the calculation unit 74 stores the drainage 46 (see FIG. 6) in the storage unit 73 (see FIG. 6) per unit time based on at least one of the electric conductivity ⁇ , the conductivity threshold value ⁇ th, the flow rate Fl, and the temperature T (see FIG. 6). You may calculate the amount of.
  • the calculation unit 74 may calculate the amount of the drainage 46 based on the waveform indicating the time change of the electric conductivity ⁇ acquired by the waveform acquisition unit 91 (see FIG. 6).
  • the amount of the drainage 46 calculated by the calculation unit 74 may be introduced into the derivation amount control unit 84.
  • the derivation amount control unit 84 controls the amount of the drainage 46 to be derived from the first water storage unit 71 (see FIG. 6) to the second water storage unit 75 (see FIG. 6) per unit time to the relevant amount of the drainage 46. It's okay.
  • FIG. 14 is a diagram showing another example of the block diagram of the exhaust gas treatment device 100 according to one embodiment of the present invention.
  • the exhaust gas treatment device 100 of this example includes a concentration measuring unit 90, a drainage flow rate measuring unit 93, a temperature measuring unit 95, a calculation unit 74, and a derivation amount control unit 84.
  • the concentration measuring unit 90 measures the sulfur (S) concentration of the drainage 46.
  • the concentration measuring unit 90 may measure the sulfur (S) concentration of the drainage 46 stored in the second water storage unit 75 (see FIG. 11).
  • the sulfur (S) concentration of the drainage 46 measured by the concentration measuring unit 90 is defined as the sulfur concentration Ds3.
  • the calculation unit 74 calculates the amount of drainage 46 (see FIG. 11) stored in the storage unit 73 (see FIG. 11) per unit time based on at least one of the sulfur concentration Ds3, the flow rate Fl, and the temperature T. good.
  • the calculation unit 74 is a drainage 46 (see FIG. 11) stored in the storage unit 73 (see FIG. 11) per unit time based on at least one of the sulfur concentration Ds3, the concentration threshold Dth', the flow rate Fl, and the temperature T. You may calculate the quantity.
  • the amount of the drainage 46 calculated by the calculation unit 74 may be introduced into the derivation amount control unit 84.
  • the derivation amount control unit 84 may control the amount of the drainage 46 to be derived from the separation unit 81 (see FIG. 11) to the second water storage unit 75 (see FIG. 11) per unit time to the amount of the drainage 46. ..
  • FIG. 15 is a diagram showing another example of the block diagram of the exhaust gas treatment device 100 according to one embodiment of the present invention.
  • the exhaust gas treatment device 100 of this example includes an output measuring unit 52, a first sulfur concentration measuring unit 80, a drainage flow rate measuring unit 93, a temperature measuring unit 95, a second sulfur concentration measuring unit 99, a calculation unit 74, and a derivation amount control unit. 84 is provided.
  • the exhaust gas treatment device 100 of this example further includes an exhaust gas amount calculation unit 87, an exhaust gas component analysis unit 88, and a water quality calculation unit 89.
  • the exhaust gas amount calculation unit 87 of this example calculates the amount of exhaust gas 30 discharged from the power device 50 based on the output P of the power device 50 measured by the output measurement unit 52.
  • the exhaust gas 30 contains components such as nitrogen oxides (NO x ) and sulfur oxides (SO x).
  • the exhaust gas component analysis unit 88 of this example extracts the components contained in the exhaust gas 30 based on the sulfur concentration Ds1 measured by the first sulfur concentration measuring unit 80 and the sulfur concentration Ds2 measured by the second sulfur concentration measuring unit 99. analyse. Analyzing the components contained in the exhaust gas 30 may refer to calculating the amount of the components for each component contained in the exhaust gas 30.
  • the flow rate of the exhaust gas 30 calculated by the exhaust gas amount calculation unit 87 is defined as the flow rate Fg'.
  • the water quality calculation unit 89 of this example calculates the water quality of the drainage 46 based on the flow rate Fg', the flow rate Fl, and the components of the exhaust gas 30 analyzed by the exhaust gas component analysis unit 88.
  • the water quality of the drainage 46 may be the concentration of each component contained in the drainage 46.
  • the water quality calculation unit 89 may calculate the water quality of the drainage 46 based on the flow rate Fg measured by the gas flow rate measurement unit 82 (see FIG. 12) instead of the flow rate Fg'.
  • the calculation unit 74 stores the drainage in the storage unit 73 (see FIG. 5) per unit time based on at least one of the flow rate Fl, the temperature T, and the water quality of the drainage 46 calculated by the water quality calculation unit 89.
  • the amount of 46 (see FIG. 5) may be calculated.
  • the calculation unit 74 stores the unit time in the storage unit 73 (see FIG. 5) based on at least one of the flow rate Fl, the temperature T, the concentration threshold Dth', and the water quality of the drainage 46 calculated by the water quality calculation unit 89.
  • the amount of drainage 46 (see FIG. 5) to be stored per hit may be calculated.
  • the amount of the drainage 46 calculated by the calculation unit 74 may be introduced into the derivation amount control unit 84.
  • the derivation amount control unit 84 controls the amount of the drainage 46 to be derived from the first water storage unit 71 (see FIG. 5) to the second water storage unit 75 (see FIG. 5) per unit time to the relevant amount of the drainage 46. It's okay.
  • FIG. 16 is a diagram showing another example of the block diagram of the exhaust gas treatment device 100 according to one embodiment of the present invention.
  • the exhaust gas treatment device 100 of this example is different from the exhaust gas treatment device 100 shown in FIG. 15 in that it further includes a concentration measuring unit 90, a drainage component analysis unit 65, and a concentration threshold value calculation unit 66.
  • the concentration measuring unit 90 of this example measures the concentration De1 to the concentration DeN of each element contained in the drainage 46, respectively.
  • N is a type of element contained in the drainage 46, and is the number of the elements measured by the concentration measuring unit 90.
  • each element contained in the drainage 46 is, for example, at least one of sulfur (S), nitrogen (N) and carbon (C).
  • the drainage component analysis unit 65 of this example analyzes the concentration De1 to the concentration DeN of each element of the drainage 46 measured by the concentration measurement unit 90, respectively.
  • the sulfur concentration Ds3 described above may be contained in any of the concentration De1 to the concentration DeN.
  • the drainage 46 contains, for example, a plurality of the above-mentioned elements
  • the drainage 46 is referred to as a drainage 46-1.
  • the drainage 46 contains only sulfur (S)
  • the drainage 46 is referred to as drainage 46-2.
  • the solubility Dm of the solute S in the drainage 46-1 may be different from the solubility Dm of the solute S in the drainage 46-2. Therefore, the concentration D at which the solute S precipitates in the drainage 46-1 may be different from the concentration D at which the solute S precipitates in the drainage 46-2.
  • the concentration threshold value calculated by the concentration threshold value calculation unit 66 is defined as the concentration threshold value Dth''.
  • the concentration threshold Dth'' may be a solubility Dm or a predetermined threshold less than the solubility Dm. Regardless of whether the concentration threshold Dth'' is solubility Dm or less than solubility Dm, the concentration threshold Dth'' of drainage 46-1 and the concentration threshold Dth'' of drainage 46-2 may be different. be.
  • the concentration threshold calculation unit 66 calculates the concentration threshold Dth'' based on the concentration De1 to the concentration DeN of each element of the drainage 46 analyzed by the drainage component analysis unit 65.
  • the concentration threshold value calculation unit 66 of this example calculates the concentration threshold value Dth'' of the drainage 46-1. Therefore, the concentration threshold value Dth'' can be calculated more accurately than when the concentration threshold value calculation unit 66 calculates the concentration threshold value Dth'' of the drainage 46-2.
  • the calculation unit 74 stores the drainage 46 (see FIG. 11) in the storage unit 73 (see FIG. 11) per unit time based on at least one of the water quality, the flow rate Fl, and the concentration threshold Dth'' calculated by the water quality calculation unit 89 (FIG. 11). 11) may be calculated.
  • the amount of the drainage 46 calculated by the calculation unit 74 may be introduced into the derivation amount control unit 84.
  • the derivation amount control unit 84 controls the amount of the drainage 46 to be derived from the first water storage unit 71 (see FIG. 11) to the second water storage unit 75 (see FIG. 11) per unit time to the relevant amount of the drainage 46. It's okay.
  • FIG. 17 is a diagram showing another example of the block diagram of the exhaust gas treatment device 100 according to one embodiment of the present invention.
  • the exhaust gas treatment device 100 of this example is different from the exhaust gas treatment device 100 shown in FIG. 16 in that it further includes a gas flow rate measuring unit 82, a consumption measuring unit 98, a conductivity measuring unit 92, and a temperature control unit 94.
  • the calculation unit 74 has a storage unit 73 (see FIG. 11) based on at least one of the flow rate Fg, the consumption amount C, the electric conductivity ⁇ , the water quality calculated by the water quality calculation unit 89, the flow rate Fl, and the concentration threshold Dth''. ) May calculate the amount of drainage 46 (see FIG. 11) stored per unit time.
  • the amount of the drainage 46 calculated by the calculation unit 74 may be introduced into the derivation amount control unit 84.
  • the derivation amount control unit 84 controls the amount of the drainage 46 to be derived from the first water storage unit 71 (see FIG. 11) to the second water storage unit 75 (see FIG. 11) per unit time to the relevant amount of the drainage 46. It's okay.
  • the calculation unit 74 is based on at least one of the flow rate Fg, the consumption amount C, the electric conductivity ⁇ , the water quality calculated by the water quality calculation unit 89, the flow rate Fl, and the concentration threshold Dth'', and the sulfur (S) of the drainage 46. )
  • the concentration may be calculated.
  • the temperature control unit 94 may control the temperature of the drainage 46 based on the sulfur (S) concentration of the drainage 46 calculated by the calculation unit 74.
  • the temperature control unit 94 may control the temperature of the drainage 46 based on the sulfur (S) concentration of the drainage 46-1 described above.
  • the exhaust gas amount calculation unit calculates the amount of the exhaust gas discharged from the power unit based on the output of the power unit measured by the output measurement unit.
  • the exhaust gas component analysis unit is included in the exhaust gas based on the sulfur concentration of the exhaust gas measured by the first sulfur concentration measuring unit and the sulfur concentration of the fuel measured by the second sulfur concentration measuring unit. Analyze the components that are used
  • the water quality calculation unit includes the amount of the exhaust gas calculated by the exhaust gas amount calculation unit, the flow rate of the drainage measured by the drainage flow rate measuring unit, and the exhaust gas analyzed by the exhaust gas component analysis unit.
  • the water quality of the exhaust gas is calculated based on the components,
  • the calculation unit includes the flow rate of the drainage measured by the drainage flow rate measuring unit, the temperature of the drainage measured by the temperature measuring unit, and the water quality of the drainage calculated by the water quality calculation unit.
  • the amount of the drainage stored in the storage unit is calculated based on at least one of the above.
  • An exhaust gas amount calculation unit that calculates the amount of the exhaust gas, an exhaust gas component analysis unit that analyzes the components of the exhaust gas, a water quality calculation unit that calculates the water quality of the drainage, and a drainage that analyzes the concentration of elements contained in the drainage. Further, a component analysis unit and a concentration threshold calculation unit for calculating the concentration threshold of the element contained in the drainage are provided.
  • the exhaust gas amount calculation unit calculates the amount of the exhaust gas discharged from the power unit based on the output of the power unit measured by the output measurement unit.
  • the exhaust gas component analysis unit is included in the exhaust gas based on the sulfur concentration of the exhaust gas measured by the first sulfur concentration measuring unit and the sulfur concentration of the fuel measured by the second sulfur concentration measuring unit. Analyze the components that are used
  • the water quality calculation unit includes the amount of the exhaust gas calculated by the exhaust gas amount calculation unit, the flow rate of the drainage measured by the drainage flow rate measuring unit, and the exhaust gas analyzed by the exhaust gas component analysis unit.
  • the water quality of the exhaust gas is calculated based on the components,
  • the concentration measuring unit measures the concentration of each element contained in the drainage liquid, respectively.
  • the effluent component analysis unit analyzes the concentration of each element of the effluent measured by the concentration measurement unit, respectively.
  • the concentration threshold calculation unit calculates a concentration threshold based on the temperature of the effluent measured by the temperature measuring unit and the concentration of each element of the effluent analyzed by the effluent component analysis unit. death,
  • the calculation unit has the flow rate of the drainage measured by the drainage flow rate measuring unit, the water quality of the drainage calculated by the water quality calculation unit, and the concentration threshold value calculated by the concentration threshold calculation unit.
  • the amount of the drainage stored in the reservoir is calculated based on at least one of them.
  • the calculation unit includes the flow rate of the drainage liquid, the water quality of the drainage liquid, the concentration threshold value, the flow rate of the exhaust gas measured by the gas flow rate measuring unit, and the consumption amount of the fuel measured by the consumption amount measuring unit.
  • the exhaust gas treatment device according to item 2, wherein the amount of the drainage stored in the reservoir is calculated based on at least one of the electric conductivity of the drainage measured by the conductivity measuring unit.
  • the calculation unit includes the flow rate of the drainage liquid, the water quality of the drainage liquid, the concentration threshold value, the flow rate of the exhaust gas measured by the gas flow rate measuring unit, and the consumption amount of the fuel measured by the consumption amount measuring unit.
  • the sulfur concentration of the drainage is calculated based on at least one of the electric conductivity of the drainage measured by the conductivity measuring unit.
  • the temperature control unit controls the temperature of the drainage liquid based on the sulfur concentration of the drainage liquid calculated by the calculation unit.
  • First water storage unit 72 ... Valve, 73 ... Storage unit, 74. ⁇ ⁇ Calculation unit, 75 ⁇ ⁇ ⁇ 2nd water storage unit, 76 ⁇ ⁇ ⁇ Replenishment unit, 77 ⁇ ⁇ ⁇ Purifying agent input unit, 78 ⁇ ⁇ ⁇ Purifying agent, 80 ⁇ ⁇ ⁇ 1st sulfur concentration measuring unit, 81 ⁇ Separation unit, 82 ... Gas flow rate measurement unit, 83 ... Particle substance storage unit, 84 ... Derived amount control unit, 85 ... Decontamination unit, 86 ...
  • Dehydration unit 87. ⁇ ⁇ Exhaust gas amount calculation unit, 88 ⁇ ⁇ ⁇ exhaust gas component analysis unit, 89 ⁇ ⁇ ⁇ water quality calculation unit, 90 ⁇ ⁇ ⁇ concentration measurement unit, 91 ⁇ ⁇ ⁇ waveform acquisition unit, 92 ⁇ ⁇ ⁇ conductivity measurement unit, 93 ... Drainage flow rate measurement unit, 94 ... Temperature control unit, 95 ... Temperature measurement unit, 96 ... Fuel, 97 ... Fuel supply unit, 98 ... Consumption measurement unit, 99. ⁇ ⁇ Second sulfur concentration measuring unit, 100 ⁇ ⁇ ⁇ Exhaust gas treatment device

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Abstract

硫黄を含む排ガスが導入され、排ガスを処理する液体が導入され、排ガスを処理した排液であって硫黄を含む排液を排出する反応塔と、反応塔から排出された排液の少なくとも一部を貯留する貯留部と、貯留部に貯留する排液の量を演算する演算部と、を備え、演算部は、排液の硫黄濃度に基づいて、貯留部に貯留する前記排液の量を演算する、排ガス処理装置を提供する。

Description

排ガス処理装置
 本発明は、排ガス処理装置に関する。
 従来、排ガスを処理した液体に含まれる異物を除去する排ガス処理装置が知られている(例えば、特許文献1および2参照)。
 特許文献1 特開2019-118903号公報
 特許文献2 特開2017-6883号公報
解決しようとする課題
 排ガス処理装置においては、排ガスを処理した液体に異物が発生することを抑制することが好ましい。
一般的開示
 本発明の第1の態様においては、排ガス処理装置を提供する。排ガス処理装置は、硫黄を含む排ガスが導入され、排ガスを処理する液体が導入され、排ガスを処理した排液であって硫黄を含む排液を排出する反応塔と、反応塔から排出された排液の少なくとも一部を貯留する貯留部と、貯留部に貯留する排液の量を演算する演算部と、を備える。演算部は、排液の硫黄濃度に基づいて、貯留部に貯留する排液の量を演算する。
 排ガス処理装置は、液体により処理された排ガスの硫黄濃度を測定する第1硫黄濃度測定部をさらに備えてよい。演算部は、第1硫黄濃度測定部により測定された排ガスの硫黄濃度に基づいて、貯留部に貯留する排液の量を演算してよい。
 第1硫黄濃度測定部は、反応塔に導入される排ガスの硫黄濃度をさらに測定してよい。演算部は、液体により処理された排ガスの硫黄濃度と、反応塔に導入される排ガスの硫黄濃度とに基づいて、貯留部に貯留する排液の量を演算してよい。
 反応塔は、液体により処理された排ガスを排出する排ガス排出口を有してよい。第1硫黄濃度測定部は、排ガス排出口に設けられていてよい。
 排ガス処理装置は、排ガスの流量を測定するガス流量測定部をさらに備えてよい。演算部は、ガス流量測定部により測定された排ガスの流量に基づいて、貯留部に貯留する排液の量を演算してよい。
 排ガス処理装置は、排ガスを排出する動力装置と、動力装置による燃料の消費量を測定する消費量測定部と、をさらに備えてよい。演算部は、消費量測定部により測定された燃料の消費量に基づいて、貯留部に貯留する排液の量を演算してよい。
 排ガス処理装置は、燃料の硫黄濃度を測定する第2硫黄濃度測定部をさらに備えてよい。演算部は、消費量測定部により測定された燃料の消費量と、第2硫黄濃度測定部により測定された燃料の硫黄濃度とに基づいて、貯留部に貯留する排液の量を演算してよい。
 排ガス処理装置は、動力装置の出力を測定する出力測定部をさらに備えてよい。演算部は、出力測定部により測定された動力装置の出力に基づいて、貯留部に貯留する排液の量を演算してよい。
 排ガス処理装置は、排液の電気伝導度を測定する伝導度測定部をさらに備えてよい。排液の電気伝導度は、排液の硫黄濃度に基づいて変化してよい。演算部は、排液の電気伝導度の時間変化を示す波形に基づいて、貯留部に貯留する排液の量を演算してよい。
 演算部は、排液の電気伝導度の時間変化率に基づいて、貯留部に貯留する排液の量を演算してよい。
 排ガス処理装置は、排液の電気伝導度を測定する伝導度測定部をさらに備えてよい。排液の電気伝導度は、排液の硫黄濃度に基づいて変化してよい。演算部は、排液の電気伝導度の時間変化を示す波形と、動力装置の出力の時間変化を示す波形とに基づいて、貯留部に貯留する排液の量を演算してよい。
 排ガス処理装置は、排液の温度を制御する温度制御部をさらに備えてよい。伝導度測定部は、予め定められた第1時刻における排液の第1電気伝導度と、第1時刻から予め定められた時間経過後の第2時刻における排液の第2電気伝導度とを測定してよい。温度制御部は、第1電気伝導度と第2電気伝導度とに基づいて、排液の温度を制御してよい。
 温度制御部は、第2電気伝導度が第1電気伝導度よりも高い場合、排液の温度を低下させてよい。
 排ガス処理装置は、排液の温度を制御する温度制御部をさらに備えてよい。温度制御部は、演算部により演算された排液の硫黄濃度に基づいて、排液の温度を制御してよい。
 演算部は、予め定められた第1時刻における硫黄の第1濃度と、第1時刻から予め定められた時間経過後の第2時刻における硫黄の第2濃度とを演算してよい。温度制御部は、第1濃度と第2濃度とに基づいて、排液の温度を制御してよい。
 温度制御部は、第2濃度が第1濃度よりも高い場合、排液の温度を低下させてよい。
 温度制御部は、排液の温度が予め定められた温度よりも高くなるように、排液の温度を制御してよい。
 排ガス処理装置は、排液の流量を測定する排液流量測定部をさらに備えてよい。演算部は、排液の硫黄濃度を演算し、演算した排液の硫黄濃度と、排液流量測定部により測定された排液の流量とに基づいて、貯留部に貯留する排液の量を演算してよい。
 排ガス処理装置は、排液の温度を測定する温度測定部をさらに備えてよい。演算部は、温度測定部により測定された排液の温度に基づいて、貯留部に貯留する排液の量を演算してよい。
 排ガス処理装置は、濃度測定部をさらに備えてよい。排ガスは、粒子状物質をさらに含んでよい。貯留部は、反応塔から排出された、粒子状物質を含む排液を貯水する第1貯水部と、粒子状物質の少なくとも一部が除去された排液を貯水する第2貯水部と、を有してよい。濃度測定部は、第2貯水部に貯水された排液の硫黄濃度を測定してよい。演算部は、濃度測定部により測定された排液の硫黄濃度に基づいて、貯留部に貯留する排液の量を演算してよい。
 排ガス処理装置は、排ガスの量を演算する排ガス量演算部、排ガスの成分を分析する排ガス成分分析部、および、排液の水質を演算する水質演算部をさらに備えてよい。排ガス量演算部は、出力測定部により測定された動力装置の出力に基づいて、動力装置から排出される排ガスの量を演算してよい。排ガス成分分析部は、第1硫黄濃度測定部により測定された排ガスの硫黄濃度、および、第2硫黄濃度測定部により測定された燃料の硫黄濃度に基づいて、排ガスに含まれる成分を分析してよい。水質演算部は、排ガス量演算部により演算された排ガスの量、排液流量測定部により測定された排液の流量、および、排ガス成分分析部により分析された排ガスの成分に基づいて、排液の水質を演算してよい。演算部は、排液流量測定部により測定された排液の流量、温度測定部により測定された排液の温度、および、水質演算部により演算された排液の水質の少なくともいずれかに基づいて記貯留部に貯留する排液の量を演算してよい。
 排ガス処理装置は、排ガスの量を演算する排ガス量演算部、排ガスの成分を分析する排ガス成分分析部、排液の水質を演算する水質演算部、排液に含まれる元素の濃度を分析する排液成分分析部、および、排液に含まれる元素の濃度閾値を演算する濃度閾値演算部をさらに備えてよい。排ガス量演算部は、出力測定部により測定された動力装置の出力に基づいて、動力装置から排出される排ガスの量を演算してよい。排ガス成分分析部は、第1硫黄濃度測定部により測定された排ガスの硫黄濃度、および、第2硫黄濃度測定部により測定された燃料の硫黄濃度に基づいて、排ガスに含まれる成分を分析してよい。水質演算部は、排ガス量演算部により演算された排ガスの量、排液流量測定部により測定された排液の流量、および、排ガス成分分析部により分析された排ガスの成分に基づいて、排液の水質を演算してよい。濃度測定部は、排液に含まれる各元素の濃度をそれぞれ測定してよい。排液成分分析部は、濃度測定部により測定された、排液の各元素の濃度をそれぞれ分析してよい。濃度閾値演算部は、温度測定部により測定された排液の温度と、排液成分分析部により分析された、排液の各元素の濃度とに基づいて、濃度閾値を演算してよい。演算部は、排液流量測定部により測定された排液の流量、水質演算部により演算された排液の水質、および、濃度閾値演算部により演算された濃度閾値の少なくともいずれかに基づいて、貯留部に貯留する排液の量を演算してよい。
 演算部は、排液の流量、排液の水質、濃度閾値、ガス流量測定部により測定された排ガスの流量、消費量測定部により測定された燃料の消費量、および、伝導度測定部により測定された排液の電気伝導度の少なくともいずれかに基づいて、貯留部に貯留する排液の量を演算してよい。
 演算部は、排液の流量、排液の水質、濃度閾値、ガス流量測定部により測定された排ガスの流量、消費量測定部により測定された燃料の消費量、および、伝導度測定部により測定された排液の電気伝導度の少なくともいずれかに基づいて、排液の硫黄濃度を演算してよい。温度制御部は、演算部により演算された排液の硫黄濃度に基づいて、排液の温度を制御してよい。
 なお、上記の発明の概要は、本発明の必要な特徴の全てを列挙したものではない。また、これらの特徴群のサブコンビネーションもまた、発明となりうる。
本発明の一つの実施形態に係る排ガス処理装置100の一例を示す図である。 排液46に含まれる溶質Sの濃度Dと経過時間tとの関係を示す図である。 本発明の一つの実施形態に係る排ガス処理装置100のブロック図の一例を示す図である。 溶質Sの溶解度Dmと、溶媒Svの温度T(℃)との関係を示す図である。 本発明の一つの実施形態に係る排ガス処理装置100のブロック図の他の一例を示す図である。 本発明の一つの実施形態に係る排ガス処理装置100のブロック図の他の一例を示す図である。 排液46に溶解している溶質Sの濃度Dと、排液46の電気伝導度σとの関係を定性的に示す図である。 排液46の電気伝導度σの時間変化を示す波形の一例を示す図である。 排液46の電気伝導度σの時間変化を示す波形の他の一例を示す図である。 動力装置50の出力Pの時間変化を示す波形の一例を示す図である。 本発明の一つの実施形態に係る排ガス処理装置100のブロック図の他の一例を示す図である。 本発明の一つの実施形態に係る排ガス処理装置100のブロック図の他の一例を示す図である。 本発明の一つの実施形態に係る排ガス処理装置100のブロック図の他の一例を示す図である。 本発明の一つの実施形態に係る排ガス処理装置100のブロック図の他の一例を示す図である。 本発明の一つの実施形態に係る排ガス処理装置100のブロック図の他の一例を示す図である。 本発明の一つの実施形態に係る排ガス処理装置100のブロック図の他の一例を示す図である。 本発明の一つの実施形態に係る排ガス処理装置100のブロック図の他の一例を示す図である。
 以下、発明の実施の形態を通じて本発明を説明するが、以下の実施形態は請求の範囲にかかる発明を限定するものではない。また、実施形態の中で説明されている特徴の組み合わせの全てが発明の解決手段に必須であるとは限らない。
 図1は、本発明の一つの実施形態に係る排ガス処理装置100の一例を示す図である。排ガス処理装置100は、反応塔10、貯留部73および演算部74を備える。演算部74については、後述する。排ガス処理装置100は、排ガス導入管32および動力装置50を備えてよい。
 動力装置50は、例えばエンジン、ボイラー等である。動力装置50は、排ガス30を排出する。排ガス導入管32は、動力装置50と反応塔10とを接続する。反応塔10には、排ガス30が導入される。本例において、動力装置50から排出された排ガス30は、排ガス導入管32を通った後、反応塔10に導入される。
 排ガス30は、硫黄(S)を含む。排ガス30は、硫黄酸化物(SO)を含んでよい。排ガス30は、窒素酸化物(NO)さらに含んでもよい。
 反応塔10は、排ガス30が導入される排ガス導入口11と、排ガス30が排出される排ガス排出口17と、を有してよい。反応塔10には、排ガス30を処理する液体40が導入される。反応塔10に導入された液体40は、反応塔10の内部において排ガス30を処理する。液体40は、例えばアルカリ性の液体である。液体40は、海水であってもよい。排ガス30を処理するとは、排ガス30に含まれる有害物質を除去することを指す。液体40は、排ガス30を処理した後、排液46となる。上述したとおり、排ガス30は硫黄(S)を含む。このため、排ガス30を処理した排液46は、硫黄(S)を含む。反応塔10は、硫黄(S)を含む当該排液46を排出する。
 本例の反応塔10は、側壁15、底面16、ガス処理部18および液体排出口19を有する。本例の反応塔10は、円柱状である。本例において、排ガス排出口17は、円柱状の反応塔10の中心軸と平行な方向において底面16と対向する位置に配置されている。本例において、側壁15および底面16は、それぞれ円柱状の反応塔10の内側面および底面である。排ガス導入口11は、側壁15に設けられてよい。本例において、排ガス30は排ガス導入管32から排ガス導入口11を通った後、ガス処理部18に導入される。
 側壁15および底面16は、排ガス30、並びに液体40および排液46に対して耐久性を有する材料で形成される。当該材料は、SS400、S-TEN(登録商標)等の鉄材とコーティング剤および塗装剤の少なくとも一方との組合せ、ネバール黄銅等の銅合金、アルミニウムブラス等のアルミニウム合金、キュープロニッケル等のニッケル合金、ハステロイ(登録商標)、SUS316L、SUS329J4LまたはSUS312等のステンレスであってよい。
 本明細書においては、X軸、Y軸およびZ軸の直交座標軸を用いて技術的事項を説明する場合がある。本明細書においては、反応塔10の底面16と平行な面をXY面とし、底面16から排ガス排出口17へ向かう方向(底面16に垂直な方向)をZ軸とする。本明細書において、XY面内における所定の方向をX軸方向とし、XY面内においてX軸に直交する方向をY軸方向とする。
 Z軸方向は鉛直方向に平行であってよい。Z軸方向が鉛直方向に平行である場合、XY面は水平面であってよい。Z軸方向は水平方向に平行であってもよい。Z軸方向が水平方向に平行である場合、XY面は鉛直方向に平行であってよい。
 排ガス処理装置100は、例えば船舶向けサイクロン式スクラバである。サイクロン式スクラバにおいては、反応塔10に導入された排ガス30は、反応塔10の内部を旋回しながら、排ガス導入口11から排ガス排出口17への方向(本例においてはZ軸方向)に進む。本例においては、排ガス30は、排ガス排出口17から底面16への方向に見た場合において、XY面内を旋回する。
 反応塔10の内部における、排ガス導入口11から排ガス排出口17への排ガス30の進行方向を、進行方向E1とする。排ガス30が進行方向E1に進行するとは、排ガス30が排ガス導入口11から排ガス排出口17への方向に進行することを指す。本例において、排ガス30の進行方向E1はZ軸に平行である。図1において、排ガス30の進行方向E1が実線の矢印にて示されている。
 反応塔10は、液体40が供給される一または複数の幹管12、および、一または複数の枝管13を有してよい。反応塔10は、液体40を噴出する一または複数の噴出部14を有してよい。本例において、噴出部14は枝管13に接続され、枝管13は幹管12に接続されている。
 本例の反応塔10は、3つの幹管12(幹管12-1、幹管12-2および幹管12-3)を有する。本例において、幹管12-1および幹管12-3は、Z軸に平行な方向において、それぞれ最も排ガス導入口11側および最も排ガス排出口17側に設けられている幹管12である。本例において、幹管12-2は、幹管12-1と幹管12-3とのZ軸方向における間に設けられている幹管12である。
 本例の反応塔10は、枝管13-1~枝管13-12を備える。本例において、枝管13-1および枝管13-12は、Z軸に平行な方向において、それぞれ最も排ガス導入口11側および最も排ガス排出口17側に設けられている枝管13である。本例において、枝管13-1、枝管13-3、枝管13-5、枝管13-7、枝管13-9および枝管13-11はY軸方向に延伸し、枝管13-2、枝管13-4、枝管13-6、枝管13-8、枝管13-10および枝管13-12はX軸方向に延伸している。
 本例において、枝管13-1~枝管13-4は幹管12-1に接続され、枝管13-5~枝管13-8は幹管12-2に接続され、枝管13-9~枝管13-12は幹管12-3に接続されている。枝管13-1、枝管13-3、枝管13-5、枝管13-7、枝管13-9および枝管13-11は、Y軸に平行な方向において、幹管12の両側に配置されてよい。枝管13-2、枝管13-4、枝管13-6、枝管13-8、枝管13-10および枝管13-12は、X軸に平行な方向において、幹管12の両側に配置されてよい。
 枝管13-1を例に説明すると、枝管13-1Aおよび枝管13-1Bは、Y軸に平行な方向において、それぞれ幹管12-1の一方側および他方側に配置される枝管13-1である。Y軸に平行な方向において、枝管13-1Aおよび枝管13-1Bは、幹管12-1を挟むように設けられてよい。なお、図1において枝管13-1Aおよび枝管13-3Aは、幹管12-1と重なる位置に配置されているので図示されていない。
 枝管13-2を例に説明すると、枝管13-2Aおよび枝管13-2Bは、X軸に平行な方向において、それぞれ幹管12-1の一方側および他方側に配置される枝管13-2である。X軸に平行な方向において、枝管13-2Aおよび枝管13-2Bは、幹管12-1を挟むように設けられてよい。
 本例の反応塔10は、噴出部14-1~噴出部14-12を備える。本例において、噴出部14-1および噴出部14-12は、Z軸に平行な方向において、それぞれ最も排ガス導入口11側および最も排ガス排出口17側に設けられている噴出部14である。本例の噴出部14-1~噴出部14-12は、それぞれ枝管13-1~枝管13-12に接続されている。Y軸方向に延伸する1つの枝管13において、Y軸に平行な方向における幹管12の一方側に複数の噴出部14が設けられてよく、且つ、他方側に複数の噴出部14が設けられてよい。X軸方向に延伸する1つの枝管13において、X軸に平行な方向における幹管12の一方側に複数の噴出部14が設けられてよく、且つ、他方側に複数の噴出部14が設けられてよい。なお、図1において、噴出部14-1A、噴出部14-3A、噴出部14-5A、噴出部14-7A、噴出部14-9Aおよび噴出部14-11Aは、幹管12と重なる位置に配置されているので図示されていない。
 噴出部14は、液体40を噴出する開口面を有する。図1において、当該開口面は「×」印にて示されている。1つの枝管13において、幹管12の一方側および他方側に配置される噴出部14のそれぞれの開口面は、枝管13の延伸方向と所定の角度をなす一方の方向および他方の方向を指してよい。噴出部14-2を例に説明すると、本例においては、幹管12-1の一方側に配置される噴出部14-2Aの開口面は、枝管13-2Aと所定の角度をなす一方の方向を指し、幹管12-1の他方側に配置される噴出部14-2Bの開口面は、枝管13-2Bと所定の角度をなす一方の方向を指している。
 排ガス処理装置100は、循環管20および循環ポンプ60を備えてよい。本例において、排液46は液体排出口19を通過した後、循環管20に排出される。循環ポンプ60は、循環管20に設けられてよい。
 排ガス処理装置100は、浄化剤投入部77を備えてよい。上述したとおり、排ガス30は硫黄(S)を含む。排ガス30は、例えば硫黄酸化物(SO)等の有害物質を含む。硫黄酸化物(SO)は、例えば亜硫酸ガス(SO)である。浄化剤投入部77は、排ガス30から当該有害物質の少なくとも一部を除去するための浄化剤78を、排液46および液体40の少なくとも一方に投入する。
 浄化剤78は、マグネシウム化合物、ナトリウム化合物およびカルシウム化合物の少なくともいずれかであってよい。水酸化マグネシウム(Mg(OH))、酸化マグネシウム(MgO)、水酸化ナトリウム(NaOH)、炭酸水素ナトリウム(NaCO)および炭酸カルシウム(CaCO)、の少なくともいずれかであってよい。
 浄化剤投入部77は、排液46に浄化剤78を投入してよい。浄化剤投入部77は、循環管20を流れる排液46に浄化剤78を投入してよい。浄化剤78が水酸化ナトリウム(NaOH)の場合、排液46は、浄化剤78が投入されることにより水酸化ナトリウム(NaOH)水溶液となる。当該排液46は、循環ポンプ60により反応塔10に導入される。反応塔10に導入された当該排液46は、幹管12を通過した後、噴出部14から反応塔10の内部(ガス処理部18)に噴出される。当該排液46と、亜硫酸ガス(SO)とのガス処理部18における反応は、下記の[化学式1]および[化学式2]で示される。
 [化学式1]
 SO+HO→HSO +H
 [化学式2]
 HSO +H+2NaOH→NaSO+H
 [化学式1]に示されるように、亜硫酸ガス(SO)は化学反応により亜硫酸水素イオン(HSO )となる。排液46は、この化学反応により亜硫酸水素イオン(HSO )を含む水溶液となる。当該排液46は、循環ポンプ60により再度反応塔10に導入された後、噴出部14から反応塔10の内部に再度噴出される。亜硫酸水素イオン(HSO )水溶液に含まれる亜硫酸水素イオン(HSO )の少なくとも一部は、[化学式2]に示される化学反応により、硫酸ナトリウム(NaSO)と水(HO)になる。硫酸ナトリウム(NaSO)水溶液には、硫酸イオン(SO 2-)が含まれる。
 本明細書において、亜硫酸水素イオン(HSO )および硫酸イオン(SO 2-)の少なくとも一方を、硫黄酸化物イオンと称する。排液46は、上述の[化学式1]および[化学式2]に示される化学反応を繰り返す。このため、排液46が循環する回数に伴い、排液46に含まれる硫黄酸化物イオンの濃度は増加しやすい。排液46に含まれる硫黄酸化物イオンの濃度が増加すると、当該排液46は、排ガス30に含まれる有害物質を除去しにくくなる。
 排ガス処理装置100は、補給部76を備えてよい。補給部76は、排液46に液体40を補給する。補給部76は、循環管20を流れる排液46に液体40を補給してよい。本例において、貯留部73は循環管20に接続されている。貯留部73は、反応塔10から排出された排液46の少なくとも一部を貯留する。貯留部73は、循環する排液46の一部を貯留する。排液46の当該一部は、例えば、所謂ブリードオフ水と称される引き抜き水であってよい。補給部76は、単位時間当たり、排液46の当該一部の量と等しい量の液体40を、排液46に補給してよい。これにより、排液46に含まれる硫黄酸化物イオンの濃度の増加が抑制されやすくなる。循環ポンプ60は、液体40および排液46を反応塔10に導入してよい。
 排ガス処理装置100は、流量制御部70を備えてよい。流量制御部70は、反応塔10に供給される液体40および排液46の流量を制御する。流量制御部70は、バルブ72を有してよい。本例においては、流量制御部70は噴出部14に供給される液体40および排液46の流量を、バルブ72により制御する。本例の流量制御部70は、3つのバルブ72(バルブ72-1、バルブ72-2およびバルブ72-3)を備える。本例の流量制御部70は、バルブ72-1、バルブ72-2およびバルブ72-3により、それぞれ幹管12-1、幹管12-2および幹管12-3に供給される液体40および排液46の流量を制御する。幹管12に供給された液体40および排液46は、枝管13を通過した後、噴出部14から反応塔10の内部(ガス処理部18)に噴出される。
 流量制御部70は、幹管12-1に供給される液体40および排液46の流量が幹管12-2に供給される液体40および排液46の流量よりも多くなるように、液体40および排液46の流量を制御してよい。流量制御部70は、幹管12-2に供給される液体40および排液46の流量が幹管12-3に供給される液体40および排液46の流量よりも多くなるように、液体40および排液46の流量を制御してよい。幹管12-3に供給される液体40および排液46の流量と、幹管12-2に供給される液体40および排液46の流量と、幹管12-1に供給される液体40および排液46の流量との比は、例えば1:2:9である。
 貯留部73は、第1貯水部71、第2貯水部75および導出ポンプ61を有してよい。本例の第1貯水部71は循環管20を流れる排液46の一部を貯水する。本例において、第2貯水部75は、第1貯水部71に貯水された排液46の少なくとも一部を貯水する。導出ポンプ61は、第1貯水部71に貯水された排液46の当該少なくとも一部を導出する。導出ポンプ61は、導出した当該排液46を第2貯水部75に導入する。
 排ガス処理装置100は、導出量制御部84をさらに備えてよい。導出量制御部84は、第1貯水部71から導出する排液46の量、および、第2貯水部75に導入する排液46の量の少なくとも一方を制御する。本例においては、導出量制御部84は、導出ポンプ61を制御することにより、第1貯水部71から導出する排液46の量、および、第2貯水部75に導入する排液46の量の少なくとも一方を制御する。
 図2は、排液46に含まれる溶質Sの濃度Dと経過時間tとの関係を示す図である。溶質Sの濃度Dとは、単位体積または単位質量の溶媒Sv(本例においては水(HO))に溶解している溶質Sの質量を指す。溶質Sは、例えば硫酸ナトリウム(NaSO)である。図2おいて、溶媒Svの温度は、経過時間tにかかわらず予め定められた温度T(例えば室温)で一定である。本例においては、図2における経過時間0(時刻0)において、排ガス30に含まれる有害物質の液体40による除去が開始されている。
 溶解度Dmは、溶媒Svに溶解し得る溶質Sの質量の、温度Tにおける最大値である。溶質Sの濃度Dが溶解度Dmよりも大きくなった場合、溶質Sの濃度Dと溶解度Dmとの差分の溶質Sが析出する。図1を参照すると、析出した溶質Sは、反応塔10の内部、循環管20および貯留部73の少なくともいずれかに滞留しやすい。溶質Sが滞留した場合、排液46および液体40の循環が妨げられやすい。このため、排液46に含まれる溶質Sの濃度Dは、溶解度Dm未満に維持されることが好ましい。
 図1において説明したとおり、貯留部73は、反応塔10から排出された排液46の少なくとも一部を貯留する。貯留部73には、排液46の少なくとも一部が引き抜かれる。図2において、破線部は貯留部73に排液46が引き抜かれない場合における、溶解Sの濃度Dと経過時間tの関係である。排液46が引き抜かれない場合、排液46に含まれる硫黄酸化物イオンの濃度は、経過時間に伴い増加しやすい。硫黄酸化物イオンの濃度が溶解度Dmに達する時刻を、時刻tmとする。
 貯留部73に単位時間当たり引き抜かれる排液46の量を、引き抜き量Mとする。排液46に溶質Sが溶解している場合において、排液46の単位時間当たりの引き抜き量MがM1およびM2(>M1)の場合における、溶質Sの濃度Dと経過時間tとの関係が、図2においてそれぞれ一点鎖線および二点鎖線で示されている。溶質Sの濃度Dは、時刻ゼロからの経過時間に伴い増加しやすい。引き抜き量MがM1およびM2の場合、溶質Sの濃度Dは、時刻tmより後の時刻tsにおいて、一定の濃度に収束しやすい。引き抜き量がM1およびM2の場合における収束後の濃度を、濃度D1および濃度D2とする。濃度D1および濃度D2は、溶解度Dmよりも小さい。なお、引き抜き量がM1の場合における時刻tsと、引き抜き量がM2の場合における時刻tsとは、同じであってよく、異なっていてもよい。
 引き抜き量M2は引き抜き量M1よりも大きいので、濃度D2と溶解度Dmとの差分は、濃度D1と溶解度Dmとの差分よりも大きくなりやすい。即ち、濃度D2は濃度D1よりも小さくなりやすい。このため、濃度D2の場合における溶質Sの析出リスクは、濃度D1の場合における溶質Sの析出リスクよりも小さくなりやすい。即ち、析出リスクの観点からは、溶質Sの濃度Dは小さいことが好ましい。
 しかしながら、引き抜き量M2は引き抜き量M1よりも大きいので、引き抜き量M2の場合における貯留部73の容量は、引き抜き量M1の場合における貯留部73の容量よりも大きくなりやすい。排ガス処理装置100が、例えば船舶に搭載される場合、貯留部73の大きさは、なるべく小さいことが好ましい。以上より、排ガス処理装置100が、例えば船舶に搭載される場合、溶質Sの濃度Dが溶解度Dm未満でなるべく大きく維持されることにより、排液46の引き抜き量Mがなるべく小さく維持されることが好ましい。
 図3は、本発明の一つの実施形態に係る排ガス処理装置100のブロック図の一例を示す図である。図3においては、図1における循環管20が太い実線で示されている。図3においては、図1に示される流量制御部70およびバルブ72の図示が省略されている。
 排ガス処理装置100は、演算部74を備える。演算部74は、排液46の硫黄(S)濃度に基づいて、貯留部73に貯留する排液46の量を演算する。排液46の硫黄(S)濃度とは、排液46に溶解している硫黄酸化物イオンの硫黄(S)濃度であってよい。貯留部73に貯留する排液46の量とは、循環管20から貯留部73に単位時間当たりに移動する排液46の量(即ち、上述した引き抜き量M)であってよい。貯留部73が、演算部74が演算した排液46の当該量を貯留することにより、反応塔10の内部、循環管20および貯留部73における溶質Sの析出が抑制されやすくなる。演算部74は、例えばPLC(Programmable Logic Controller)である。
 演算部74は、排液46の硫黄(S)濃度が溶解度Dm未満になるように、貯留部73に貯留する排液46の量を演算してよい。図2の例において説明すると、演算部74は排液46の硫黄(S)濃度が濃度D1になるように、貯留部73に単位時間当たり貯留する排液46の量を、引き抜き量M1に演算してよい。演算部74は、排液46の硫黄(S)濃度が溶解度Dm未満である予め定められた濃度閾値Dth以下になるように、貯留部73に単位時間当たり貯留する排液46の引き抜き量Mを演算してもよい。
 演算部74は、循環管20を流れる排液46の硫黄(S)濃度と、排液46の引き抜き量Mの最小値Mminとの関係を、予め記憶していてもよい。演算部74は、循環管20を流れる排液46の硫黄(S)濃度と、記憶された排液46の硫黄(S)濃度と引き抜き量Mの最小値Mminとの関係から、循環管20を流れる排液46の硫黄(S)濃度に対応する引き抜き量Mの最小値Mminを演算してもよい。
 排ガス処理装置100は、第1硫黄濃度測定部80をさらに備えてよい。第1硫黄濃度測定部80は、液体40により処理された排ガス30の硫黄(S)濃度を測定してよい。液体40により処理された排ガス30とは、反応塔10から排出される排ガス30を指してよい。第1硫黄濃度測定部80は、反応塔10に導入される排ガス30の硫黄(S)濃度を測定してもよい。反応塔10に導入される排ガス30とは、排ガス導入管32(図1参照)を通過する排ガス30を指してよい。
 排ガス処理装置100は、複数の第1硫黄濃度測定部80を備えてよい。本例においては、排ガス処理装置100は3つの第1硫黄濃度測定部80(第1硫黄濃度測定部80-1、第1硫黄濃度測定部80-2および第1硫黄濃度測定部80-3)を備えている。本例においては、第1硫黄濃度測定部80-1および第1硫黄濃度測定部80-2は液体40により処理された排ガス30の硫黄(S)濃度を測定し、第1硫黄濃度測定部80-3は反応塔10に導入される排ガス30の硫黄(S)濃度を測定する。
 本例において、第1硫黄濃度測定部80-1は排ガス排出口17に設けられ、第1硫黄濃度測定部80-2は反応塔10の内部に設けられ、第1硫黄濃度測定部80-3は排ガス導入管32(図1参照)に設けられている。排ガス処理装置100は、第1硫黄濃度測定部80-1~第1硫黄濃度測定部80-3の全てを有してもよく、いずれか1つを有してもよい。
 演算部74は、第1硫黄濃度測定部80により測定された硫黄(S)濃度に基づいて、貯留部73に貯留する排液46の量を演算してよい。本例においては、演算部74は、第1硫黄濃度測定部80により測定された硫黄(S)濃度に基づいて排液46の硫黄(S)濃度を演算し、演算した当該硫黄(S)濃度に基づいて、貯留部73に貯留する排液46の量を演算する。
 演算部74は、第1硫黄濃度測定部80-1および第1硫黄濃度測定部80-2の少なくとも一方、または、第1硫黄濃度測定部80-3に基づいて、貯留部73に貯留する排液46の量を演算してよい。演算部74は、第1硫黄濃度測定部80-1および第1硫黄濃度測定部80-2の少なくとも一方により測定された硫黄(S)濃度、または、第1硫黄濃度測定部80-3により測定された硫黄(S)濃度に基づいて、排液46の硫黄(S)濃度を演算してよい。演算部74は、演算した当該硫黄(S)濃度に基づいて、貯留部73に貯留する排液46の量を演算してよい。
 演算部74は、第1硫黄濃度測定部80-1および第1硫黄濃度測定部80-2の少なくとも一方と、第1硫黄濃度測定部80-3とに基づいて、貯留部73に貯留する排液46の量を演算してもよい。演算部74は、第1硫黄濃度測定部80-1および第1硫黄濃度測定部80-2の少なくとも一方により測定された硫黄(S)濃度と、第1硫黄濃度測定部80-3により測定された硫黄(S)濃度とに基づいて、排液46の硫黄(S)濃度を演算してよい。演算部74は、演算した当該硫黄(S)濃度に基づいて、貯留部73に貯留する排液46の量を演算してよい。
 第1貯水部71に貯水された排液46のうち、引き抜き量Mの排液46は、第2貯水部75に導出されてよい。引き抜き量Mの排液46は、導出ポンプ61により第1貯水部71から第2貯水部75に導出されてよい。本例においては、演算部74により演算された排液46の量は、導出ポンプ61に入力される。本例において、導出ポンプ61は、演算部74により演算された排液46の当該量に基づいて、第1貯水部71から第2貯水部75に単位時間当たり導出する排液46の量を制御する。
 補給部76は、演算部74により演算された排液46の量に等しい量の液体40を、循環管20に補給してよい。本例においては、補給部76は当該量の液体40を、第1貯水部71に補給する。
 演算部74は、排液46の硫黄(S)濃度と、排ガス30の硫黄(S)濃度との関係を、予め記憶していてもよい。演算部74は、第1硫黄濃度測定部80により測定された排ガス30の硫黄(S)濃度と、記憶された排液46の硫黄(S)濃度と排ガス30の硫黄(S)濃度との関係から、測定された排ガス30の硫黄(S)濃度に対応する排液46の硫黄(S)濃度を演算してもよい。演算部74は、記憶された排液46の硫黄(S)濃度と引き抜き量Mの最小値Mminとの関係から、排液46の当該硫黄(S)濃度に対応する引き抜き量Mの最小値Mminをさらに演算してよい。導出ポンプ61は、第1貯水部71から第2貯水部75に単位時間当たり導出する排液46の量を、最小値Mmin以上に制御してよい。
 排液46の硫黄(S)濃度は、イオンクロマトグラフィーおよびパックテスト(登録商標)の少なくとも一方により測定されてもよい。排液46の硫黄(S)濃度がパックテスト(登録商標)により測定される場合、パックテスト(登録商標)により変色した排液46の色に基づいて、排液46の硫黄(S)濃度が測定されてよい。測定された排液46の硫黄(S)濃度は、演算部74に入力されてよい。
 排ガス処理装置100は、ガス流量測定部82をさらに備えてよい。ガス流量測定部82は、排ガス30の流量を測定する。演算部74は、ガス流量測定部82により測定された排ガス30の流量に基づいて、貯留部73に貯留する排液46の量を演算してよい。排ガス30の当該流量とは、排ガス30の単位時間当たりの流量であってよい。本例においては、演算部74は、ガス流量測定部82により測定された排ガス30の流量に基づいて排液46の硫黄(S)濃度を演算し、演算した排液46の当該硫黄(S)濃度に基づいて、貯留部73に貯留する排液46の量を演算する。
 ガス流量測定部82は、反応塔10から排出される排ガス30の流量を測定してよい。ガス流量測定部82は、反応塔10の内部を流れる排ガス30の流量を測定してもよい。ガス流量測定部82は、反応塔10に導入される排ガス30の流量を測定してもよい。反応塔10に導入される排ガス30の流量とは、排ガス導入管32(図1参照)を通過する排ガス30の流量を指してよい。
 排ガス処理装置100は、複数のガス流量測定部82を備えてよい。本例においては、排ガス処理装置100は3つのガス流量測定部82(ガス流量測定部82-1、ガス流量測定部82-2およびガス流量測定部82-3)を備えている。本例においては、ガス流量測定部82-1は反応塔10から排出される排ガス30の流量を測定し、ガス流量測定部82-2は反応塔10の内部を流れる排ガス30の流量を測定し、ガス流量測定部82-3は反応塔10に導入される排ガス30の流量を測定する。
 本例において、ガス流量測定部82-1は排ガス排出口17に設けられ、ガス流量測定部82-2は反応塔10の内部に設けられ、ガス流量測定部82-3は排ガス導入管32(図1参照)に設けられている。排ガス処理装置100は、ガス流量測定部82-1~ガス流量測定部82-3の全てを有してもよく、いずれか1つを有してもよい。
 演算部74は、ガス流量測定部82-1、ガス流量測定部82-2およびガス流量測定部82-3の少なくとも1つに基づいて、貯留部73に貯留する排液46の量を演算してよい。演算部74は、ガス流量測定部82-1、ガス流量測定部82-2およびガス流量測定部82-3の少なくとも1つに基づいて、排液46の硫黄(S)濃度を演算してよい。演算部74は、演算した排液46の当該硫黄(S)濃度に基づいて、貯留部73に貯留する排液46の量を演算してよい。導出ポンプ61は、演算部74により演算された排液46の当該量に基づいて、第1貯水部71から第2貯水部75に単位時間当たり導出する排液46の量(引き抜き量M)を制御してよい。
 演算部74は、排液46の硫黄(S)濃度と、排ガス30の流量との関係を、予め記憶していてもよい。演算部74は、ガス流量測定部82により測定された排ガス30の流量と、記憶された排液46の硫黄(S)濃度と排ガス30の流量との関係から、測定された排ガス30の流量に対応する排液46の硫黄(S)濃度を演算してもよい。演算部74は、記憶された排液46の硫黄(S)濃度と引き抜き量Mの最小値Mminとの関係から、排液46の当該硫黄(S)濃度に対応する引き抜き量Mの最小値Mminをさらに演算してよい。導出ポンプ61は、第1貯水部71から第2貯水部75に単位時間当たり導出する排液46の量を、最小値Mmin以上に制御してよい。
 演算部74は、ガス流量測定部82により測定された排ガス30の流量と、第1硫黄濃度測定部80により測定された排ガス30の硫黄(S)濃度との積により、排液46の硫黄(S)濃度を演算してもよい。排ガス30の流量と、排ガス30の硫黄(S)濃度との積は、排ガス30の当該流量に含まれる硫黄(S)の質量に等しい。演算部74は、排ガス30に含まれる当該質量を演算し、演算した当該質量に基づいて排液46の硫黄(S)濃度を演算してもよい。
 排ガス処理装置100は、燃料供給部97および消費量測定部98をさらに備えてよい。消費量測定部98は、動力装置50による燃料の消費量を測定する。燃料供給部97は、動力装置50に動力装置50を駆動させるための燃料96を供給する。
 演算部74は、消費量測定部98により測定された燃料96の消費量に基づいて、貯留部73に貯留する排液46の量を演算してよい。燃料96の消費量とは、動力装置50が単位時間当たり消費する燃料96の質量であってよい。消費量測定部98は、燃料供給部97に貯留される燃料96の質量の減少量に基づいて、燃料96の消費量を測定してよい。
 燃料96がC重油である場合、燃料96には硫黄(S)が含まれる。このため、動力装置50による燃料96の消費に伴い、排ガス30には硫黄(S)が含まれやすい。液体40が硫黄(S)を含む排ガス30を処理した場合(図1参照)、排液46には硫黄(S)が含まれやすい。本例においては、演算部74は、消費量測定部98により測定された燃料96の消費量に基づいて排液46の硫黄(S)濃度を演算し、演算した排液46の当該硫黄(S)濃度に基づいて、貯留部73に貯留する排液46の量を演算する。
 演算部74は、排液46の硫黄(S)濃度と、燃料96の消費量との関係を、予め記憶していてもよい。演算部74は、消費量測定部98により測定された燃料96の消費量と、記憶された排液46の硫黄(S)濃度と燃料96の消費量との関係から、測定された燃料96の消費量に対応する排液46の硫黄(S)濃度を演算してもよい。演算部74は、記憶された排液46の硫黄(S)濃度と引き抜き量Mの最小値Mminとの関係から、排液46の当該硫黄(S)濃度に対応する引き抜き量Mの最小値Mminをさらに演算してよい。導出ポンプ61は、第1貯水部71から第2貯水部75に単位時間当たり導出する排液46の量を、最小値Mmin以上に制御してよい。
 排ガス処理装置100は、第2硫黄濃度測定部99をさらに備えてよい。第2硫黄濃度測定部99は、燃料96の硫黄(S)濃度を測定する。第2硫黄濃度測定部99は、燃料供給部97と動力装置50との間に設けられてよい。
 演算部74は、消費量測定部98により測定された燃料96の消費量と、第2硫黄濃度測定部99により測定された燃料96の硫黄(S)濃度とに基づいて、貯留部73に貯留する排液46の量を演算してよい。本例においては、演算部74は、消費量測定部98により測定された燃料96の消費量と、第2硫黄濃度測定部99により測定された燃料96の硫黄(S)濃度とに基づいて、排液46の硫黄(S)濃度を演算する。本例において、演算部74は、演算した排液46の当該硫黄(S)濃度に基づいて、貯留部73に貯留する排液46の量を演算する。
 演算部74は、予め定められた燃料96の硫黄(S)濃度と、消費量測定部98により測定された燃料96の消費量とに基づいて、燃料96の当該消費量に含まれる硫黄(S)の質量を演算してもよい。予め定められた燃料96の硫黄(S)濃度とは、燃料96がC重油である場合、例えばC重油の成分表に定められた、単位体積または単位質量当たりの硫黄(S)の質量である。演算部74は、燃料96の当該質量を演算し、演算した当該質量に基づいて、排液46の硫黄(S)濃度を演算してもよい。
 演算部74は、排液46の硫黄(S)濃度と、燃料96の消費量と、燃料96の硫黄(S)濃度との関係を、予め記憶していてもよい。演算部74は、消費量測定部98により測定された燃料96の消費量と、記憶された排液46の硫黄(S)濃度と燃料96の消費量と燃料96の硫黄(S)濃度との関係から、測定された燃料96の消費量に対応する排液46の硫黄(S)濃度を演算してもよい。
 排ガス処理装置100は、出力測定部52をさらに備えてよい。出力測定部52は、動力装置50の出力Pを測定する。動力装置50がエンジンである場合、動力装置50の出力Pとは、当該エンジンの単位時間当たりの回転数であってよい。
 演算部74は、出力測定部52により測定された動力装置50の出力Pに基づいて、貯留部73に貯留する排液46の量を演算してよい。動力装置50は、燃料96を消費することにより駆動するので、動力装置50の出力Pが大きいほど、燃料96の消費量は大きくなりやすい。燃料96がC重油である場合、燃料96には硫黄(S)が含まれるので、上述したとおり、動力装置50による燃料96の消費に伴い、排ガス30には硫黄(S)が含まれやすい。液体40が硫黄(S)を含む排ガス30を処理した場合(図1参照)、排液46には硫黄(S)が含まれやすい。本例においては、演算部74は、出力測定部52により測定された動力装置50の出力Pに基づいて排液46の硫黄(S)濃度を演算し、演算した排液46の当該硫黄(S)濃度に基づいて、貯留部73に貯留する排液46の量を演算する。
 演算部74は、排液46の硫黄(S)濃度と、動力装置50の出力Pとの関係を、予め記憶していてもよい。演算部74は、出力測定部52により測定された動力装置50の出力Pと、記憶された排液46の硫黄(S)濃度と動力装置50の出力Pとの関係から、測定された動力装置50の出力Pに対応する排液46の硫黄(S)濃度を演算してもよい。演算部74は、記憶された排液46の硫黄(S)濃度と引き抜き量Mの最小値Mminとの関係から、排液46の当該硫黄(S)濃度の場合に対応する引き抜き量Mの最小値Mminをさらに演算してよい。導出ポンプ61は、第1貯水部71から第2貯水部75に単位時間当たり導出する排液46の量を、最小値Mmin以上に制御してよい。
 排ガス処理装置100は、排液流量測定部93をさらに備えてよい。排液流量測定部93は、排液46の流量を測定する。排液流量測定部93は、循環管20を流れる排液46の流量を測定してよい。
 演算部74は、排液46の硫黄(S)濃度を演算してよい。演算部74は、演算した排液46の硫黄(S)濃度と、排液流量測定部93により測定された排液46の流量とに基づいて、貯留部73に貯留する排液46の量を演算してよい。排液46の硫黄(S)濃度は、反応塔10の内部、循環管20および貯留部73によって異なる場合がある。排液46の硫黄(S)濃度は、反応塔10の内部、循環管20および貯留部73おいて局所的な偏りが存在する場合がある。このため、反応塔10の内部、循環管20および貯留部73の少なくとも1つにおける排液46の硫黄(S)濃度は、演算部74により演算された排液46の硫黄(S)濃度よりも高い場合がある。
 液体40および排液46は、反応塔10の内部において排ガス30に含まれる有害物質を除去するので、液体40および排液46の流量fは、予め定められた流量fa以上である必要がある。反応塔10の内部には、排ガス30に含まれる有害物質を除去するのに必要十分な量の液体40および排液46が供給される必要がある。
 反応塔10の内部、循環管20および貯留部73の少なくとも1つにおける排液46の硫黄(S)濃度が、演算部74により演算された排液46の硫黄(S)濃度よりも高い場合、反応塔10の内部、循環管20および貯留部73の少なくとも1つにおいて溶質Sの濃度が溶解度Dmよりも大きくなる場合がある。溶質Sの濃度が溶解度Dmよりも大きい場合、溶質Sが析出する。演算部74は、排液46の硫黄(S)濃度が予め定められた濃度Da(<溶解度Dm)よりも高く演算した場合、流量fが流量fa以上となる範囲内で、貯留部73に貯留する排液46の量を演算してよい。導出ポンプ61は、第1貯水部71から第2貯水部75に単位時間当たり導出する排液46の量を、演算部74により演算された排液46の当該量に制御してよい。
 図4は、溶質Sの溶解度Dmと、溶媒Svの温度T(℃)との関係を示す図である。図4において、溶媒Svは水(HO)である。図4においては、溶質Sが水酸化ナトリウム(NaOH)、炭酸ナトリウム(NaCO)、硫酸ナトリウム(NaSO)および炭酸カルシウム(CaCO)の場合における溶解度Dmが、それぞれ示されている。図4においては、各溶質Sの溶解度Dmが、各溶質Sの溶解度Dmの最大値で規格化されている。
 炭酸ナトリウム(NaCO)の溶解度Dmおよび硫酸ナトリウム(NaSO)の溶解度Dmは、溶媒Svの温度Tpにおいて最大値を示す。本例において、温度Tpは40℃である。溶媒Svの温度Tの上昇に伴い、水酸化ナトリウム(NaOH)の溶解度Dmは上昇する。溶媒Svの温度Tの上昇に伴い、炭酸カルシウム(CaCO)の溶解度Dmは下降する。
 図5は、本発明の一つの実施形態に係る排ガス処理装置100のブロック図の他の一例を示す図である。本例の排ガス処理装置100は、温度測定部95および温度制御部94をさらに備える点で、図3に示される排ガス処理装置100と異なる。
 排液46の温度を、温度Tとする。温度測定部95は、温度Tを測定する。温度測定部95は、循環管20に設けられてよく、反応塔10の内部に設けられてもよい。本例においては、温度測定部95は循環管20に設けられている。本例においては、温度測定部95は、循環管20を流れる排液46の温度Tを測定する。温度測定部95は、排液46の温度Tを測定する温度センサを有してよい。当該温度センサは、循環管20の内部に設けられてよい。
 演算部74は、温度測定部95により測定された排液46の温度Tに基づいて、貯留部73に貯留する排液46の量を演算してよい。本例においては、演算部74は、温度測定部95により測定された排液46の温度Tに基づいて排液46の当該温度Tにおける溶解度Dmを演算し、演算した当該溶解度Dmに基づいて、貯留部73に貯留する排液46の量(引き抜き量M)を演算する。演算部74は、温度測定部95により測定された排液46の温度Tに基づいて、温度Tにおける溶質Sの濃度が溶解度Dmよりも大きくならないように、排液46の量(引き抜き量M)を演算してよい。貯留部73が、演算部74が演算した排液46の当該量を貯留することにより、反応塔10の内部、循環管20および貯留部73における溶質Sの析出が抑制されやすくなる。
 演算部74は、図4に示される、溶質Sの溶解度Dmと溶媒Svの温度Tとの関係を、予め記憶していてもよい。演算部74は、温度測定部95により測定された排液46の温度Tと、記憶された溶解度Dmと温度Tとの関係から、測定された排液46の温度Tに対応する排液46の引き抜き量Mの最小値Mminを演算してもよい。導出ポンプ61は、第1貯水部71から第2貯水部75に単位時間当たり導出する排液46の量を、最小値Mmin以上に制御してよい。
 温度制御部94は、排液46の温度Tを制御する。温度制御部94は、演算部74により演算された排液46の硫黄(S)濃度に基づいて、排液46の温度を制御してよい。排液46の硫黄(S)濃度は、第1硫黄濃度測定部80により測定された硫黄(S)濃度に基づいて、演算部74により演算された硫黄(S)濃度であってよい。排液46の硫黄(S)濃度は、第1硫黄濃度測定部80-1および第1硫黄濃度測定部80-2の少なくとも一方により測定された硫黄(S)濃度と、第1硫黄濃度測定部80-3により測定された硫黄(S)濃度とに基づいて、演算部74により演算された硫黄(S)濃度であってもよい。
 排液46の硫黄(S)濃度は、演算部74により演算された硫黄(S)濃度であって、ガス流量測定部82により測定された排ガス30の流量に基づいて演算された硫黄(S)濃度であってもよい。排液46の硫黄(S)濃度は、演算部74により演算された硫黄(S)濃度であって、消費量測定部98により測定された燃料96の消費量に基づいて演算された硫黄(S)濃度であってもよい。排液46の硫黄(S)濃度は、演算部74により演算された硫黄(S)濃度であって、消費量測定部98により測定された燃料96の消費量と、第2硫黄濃度測定部99により測定された燃料96の硫黄(S)濃度とに基づいて演算された硫黄(S)濃度であってもよい。排液46の硫黄(S)濃度は、演算部74により演算された硫黄(S)濃度であって、出力測定部52により測定された動力装置50の出力Pに基づいて演算された硫黄(S)濃度であってもよい。
 温度制御部94は、演算部74により演算された排液46の硫黄(S)濃度と、温度測定部95により測定された排液46の温度Tと、演算部74に記憶された溶解度Dmと温度Tとの関係から、溶質Sの濃度が溶解度Dmよりも大きくならないように、排液46の温度Tを制御してよい。これにより、反応塔10の内部、循環管20および貯留部73における溶質Sの析出が抑制されやすくなる。
 予め定められた第1時刻t1における排液46の硫黄(S)濃度を、第1濃度D1とする。第1時刻t1から予め定められた時間経過後の第2時刻t2における排液46の硫黄(S)濃度を、第2濃度D2とする。温度制御部94は、第1濃度D1と第2濃度D2とに基づいて、排液46の温度を制御してよい。
 液体40および排液46が反応塔10の内部、循環管20および貯留部73を循環しながら上述の[化学式1]および[化学式2]の反応が進行することにより、当該液体40および当該排液46の硫黄(S)濃度は、増加する場合がある。当該液体40および当該排液46の硫黄(S)濃度が経過時間に伴い増加している場合、第2濃度D2は第1濃度D1よりも高くなりやすい。
 温度制御部94は、第2濃度D2が第1濃度D1よりも高い場合、排液46の温度を低下させてよい。溶質Sが炭酸ナトリウム(NaCO)および硫酸ナトリウム(NaSO)の少なくとも一方である場合、図4に示されるとおり、溶解度Dmは、溶媒Svの温度Tpにおいて最大値を示す。温度制御部94は、第2濃度D2が第1濃度D1よりも高く、且つ、排液46の温度Tが温度Tpよりも高い場合、排液46の温度を低下させてよい。
 温度制御部94は、排液46の温度Tが予め定められた温度よりも高くなるように、排液46の温度を制御してもよい。当該予め定められた温度は、図4に示される温度Tpであってよい。図4に示されるとおり、溶質Sが炭酸ナトリウム(NaCO)および硫酸ナトリウム(NaSO)の少なくとも一方である場合、温度Tp未満における溶解度Dmの低下の割合(温度1℃低下当たりの溶解度Dmの低下量)は、温度Tp以上における溶解度Dmの低下の割合よりも大きい。このため、排液46の温度Tは温度Tp以上であることが好ましい。温度制御部94が、排液46の温度Tが温度Tp以上であるように排液46の温度を制御することにより、反応塔10の内部、循環管20および貯留部73における溶質Sの析出が抑制されやすくなる。
 図6は、本発明の一つの実施形態に係る排ガス処理装置100のブロック図の他の一例を示す図である。本例の排ガス処理装置100は、伝導度測定部92をさらに備える点で、図5に示される排ガス処理装置100と異なる。
 伝導度測定部92は、排液46の電気伝導度σを測定する。本例の伝導度測定部92は、循環管20に設けられている。本例の伝導度測定部92は、貯留部73の外部に設けられている。
 図7は、排液46に溶解している溶質Sの濃度Dと、排液46の電気伝導度σとの関係を定性的に示す図である。排液46の電気伝導度σは、排液46の硫黄(S)濃度に基づいて変化しやすい。溶質Sが炭酸ナトリウム(NaCO)および硫酸ナトリウム(NaSO)の少なくとも一方である場合、電気伝導度σは、所定の濃度Dにおいて最大値σmを示しやすい。溶質Sの当該所定の濃度Dを、濃度Dpとする。濃度D≦濃度Dpの濃度領域を領域Aとし、濃度D>濃度Dpの濃度領域を領域Bとする。
 排ガス処理装置100においては、排液46における溶質Sの濃度Dは、領域Aにおいて変化しやすい。本例の排ガス処理装置100において、排液46に溶解している溶質Sの濃度Dは、領域Aに分布しやすい。即ち、本例の排ガス処理装置100においては、排液46の電気伝導度σは、溶質Sの濃度が高いほど増加しやすい。
 図8は、排液46の電気伝導度σの時間変化を示す波形の一例を示す図である。図8は、反応塔10、循環管20および貯留部73における液体40および排液46の循環が開始されてからの経過時間tと、液体40および排液46の電気伝導度σとの関係が定性的に示されている。図8は、排液46の電気伝導度σの時間変化を示す波形のうち、経過時間が時刻t1から時刻t2までの間における波形が示されている。
 図8において、貯留部73に単位時間当たりの引き抜かれる排液46の引き抜き量Mがゼロ、M1およびM2(>M1)の場合における、経過時間tと排液46の電気伝導度σとの関係が、それぞれ破線、一点鎖線および二点鎖線で示されている。排液46の引き抜き量がゼロの場合とは、排液46が引き抜かれない場合である。
 上述したとおり、排液46は、上述の[化学式1]および[化学式2]に示される化学反応を繰り返す。このため、経過時間tに伴い、排液46の硫黄(S)濃度は増加しやすい。このため、経過時間tに伴い、排液46の電気伝導度σは増加しやすい。
 排液46の単位時間当たりの引き抜き量Mがゼロ、M1およびM2(>M1)の場合の時刻t1における電気伝導度σを、それぞれσ0-1、σ1-1およびσ2-1とする。排液46の単位時間当たりの引き抜き量Mがゼロ、M1およびM2(>M1)の場合の時刻t2における電気伝導度σを、それぞれσ0-2、σ1-2およびσ2-2とする。
 排液46の単位時間当たりの引き抜き量Mがゼロの場合、時刻t1から時刻t2までの間における、電気伝導度σの増加量をσ0i(=(σ0-2)-(σ0-1))とする。排液46の単位時間当たりの引き抜き量MがM1の場合、時刻t1から時刻t2までの間における、電気伝導度σの増加量をσ1i(=(σ1-2)-(σ1-1))とする。排液46の単位時間当たりの引き抜き量MがM2の場合、時刻t1から時刻t2までの間における、電気伝導度σの増加量をσ2i(=(σ2-2)-(σ2-1))とする。
 時刻t1から時刻t2までの間において、引き抜き量M1または引き抜き量M2の場合における排液46の硫黄(S)濃度の増加量は、引き抜きがゼロの場合における排液46の硫黄(S)濃度の増加量よりも小さくなりやすい。このため、時刻t1から時刻t2までの間において、増加量σ1iおよび増加量σ2iは、増加量σ0iよりも大きくなりやすい。
 時刻t1から時刻t2までの間において、引き抜き量M1の場合における排液46の硫黄(S)濃度の増加量は、引き抜き量M2の場合における排液46の硫黄(S)濃度の増加量よりも大きくなりやすい。このため、時刻t1から時刻t2までの間において、増加量σ1iは、増加量σ2iよりも大きくなりやすい。
 再び図6に戻り、説明する。排ガス処理装置100は、波形取得部91をさらに備えてよい。波形取得部91は、排液46の電気伝導度σの時間変化を示す波形を取得する。波形取得部91は、例えば図8に示される波形を取得する。
 演算部74は、排液46の時間変化を示す波形に基づいて、貯留部73に貯留する排液46の量を演算してよい。本例においては、演算部74は、波形取得部91により取得された排液46の時間変化を示す波形に基づいて、貯留部73に単位時間当たり貯留する排液46の量を演算する。演算部74は、波形取得部91により取得された波形における電気伝導度σが、最大値σm(図7参照)以下になるように、貯留部73に単位時間当たり貯留する排液46の量を演算してよい。演算部74は、波形取得部91により取得された波形における電気伝導度σが、電気伝導度σの最大値σm以下である予め定められた伝導度閾値σth以下になるように、貯留部73に単位時間当たり貯留する排液46の引き抜き量Mを演算してもよい。なお、演算部74は、伝導度閾値σthを記憶していてよく、記憶していなくてもよい。
 第1貯水部71に貯水された排液46のうち、引き抜き量Mの排液46は、第2貯水部75に導出されてよい。引き抜き量Mの排液46は、導出ポンプ61により第1貯水部71から第2貯水部75に導出されてよい。本例においては、演算部74により演算された排液46の量は、導出ポンプ61に入力される。本例において、導出ポンプ61は、演算部74により演算された排液46の当該量に基づいて、第1貯水部71から第2貯水部75に単位時間当たり導出する排液46の量を制御する。
 演算部74は、排液46の電気伝導度σの時間変化率に基づいて、貯留部73に貯留する排液46の量を演算してもよい。本例においては、演算部74は、波形取得部91により取得された排液46の時間変化を示す波形における電気伝導度σの時間変化率に基づいて、貯留部73に単位時間当たり貯留する排液46の量を演算する。電気伝導度σの時間変化率をσdとする。
 排液46の単位時間当たりの引き抜き量がM1およびM2の場合において、時刻t1から時刻t2までの間における電気伝導度σの時間変化率を、それぞれσd1およびσd2とする。σd1=σ1i/(t2-t1)である。σd2=σ2i/(t2-t1)である。
 演算部74は、波形取得部91により取得された波形における電気伝導度σの時間変化率σdが、予め定められた変化率閾値σdth以下になるように、貯留部73に単位時間当たり貯留する排液46の引き抜き量Mを演算してよい。演算部74は、時間変化率σd1が変化率閾値σdthよりも大きい場合、時間変化率σd1が変化率閾値σdth以下になるように、排液46の引き抜き量M1を演算してもよい。演算部74は、時間変化率σd2が変化率閾値σdthよりも小さい場合、時間変化率σd2が変化率閾値σdth未満の状態を維持するように、排液46の引き抜き量M2を演算してもよい。
 電気伝導度σの時間変化率σdは、任意の時刻における、時間tによる電気伝導度σの微分値であってもよい。演算部74は、当該微分値に基づいて、貯留部73に貯留する排液46の量を演算してもよい。
 図9は、排液46の電気伝導度σの時間変化を示す波形の他の一例を示す図である。図9は、排液46の電気伝導度σの時間変化を示す波形のうち、経過時間が時刻t1から時刻t4までの間における波形が示されている。時刻t1~時刻4における排液46の電気伝導度σを、それぞれσp1~σp4とする。
 図10は、動力装置50の出力Pの時間変化を示す波形の一例を示す図である。図10は、動力装置50の出力Pの時間変化を示す波形のうち、経過時間が時刻t1から時刻t4までの間における波形が示されている。時刻t1~時刻t2における動力装置50の出力Pを出力P2とする。時刻t3~時刻t4における動力装置50の出力Pを出力P1(<出力P2)とする。
 演算部74は、排液46の電気伝導度σの時間変化を示す波形と、動力装置50の出力Pの時間変化を示す波形とに基づいて、貯留部73に貯留する排液46の量を演算してよい。本例においては、演算部74は、波形取得部91(図6参照)により取得された排液46の時間変化を示す波形に基づいて、貯留部73に単位時間当たり貯留する排液46の量を演算する。
 時刻t1から時刻t2までの間における電気伝導度σの増加量を、σp1i(=σp2-σp1)とする。時刻t3から時刻t4までの間における電気伝導度σの増加量を、σp2i(=σp4-σp3)とする。
 時刻t1から時刻t2までの間における電気伝導度σの時間変化率を、それぞれσdp1およびσdp2とする。σdp1=σp1i/(t2-t1)である。σdp2=σp2i/(t4-t3)である。
 再び図6に戻り、説明する。動力装置50から排出される排ガス30の硫黄(S)濃度は、動力装置50の出力Pが大きいほど大きくなりやすい。このため、出力P2の場合における電気伝導度σの時間変化率σdp1は、出力P1の場合における電気伝導度σの時間変化率σdp2よりも大きくなりやすい。即ち、出力Pの時間変化と電気伝導度σの時間変化とは、相関しやすい。
 演算部74は、出力P2が出力P1よりも大きく、且つ、時間変化率σdp1が時間変化率σdp2よりも大きい場合に、貯留部73に貯留する排液46の量を演算してよい。出力Pの時間変化と電気伝導度σの時間変化とが相関する場合、排液46の電気伝導度σの時間変化は、出力Pの時間変化により、もたらされている蓋然性が高い。このため、演算部74は、排液46の電気伝導度σの時間変化を示す波形と、動力装置50の出力Pの時間変化を示す波形とに基づいて、貯留部73に貯留する排液46の量を演算することで、排液46の電気伝導度σの時間変化のみに基づいて排液46の量を演算する場合よりも、排液46の量をより正確に演算できる。
 演算部74により演算された排液46の量は、導出ポンプ61(図6参照)に入力されてよい。導出ポンプ61は、演算部74により演算された排液46の量に基づいて、第1貯水部71(図6参照)から第2貯水部75(図6参照)に単位時間当たり導出する排液46の量を制御してよい。
 図10において、時刻t1を第1時刻とし、時刻t2を第2時刻とする。図9において、電気伝導度σp1を第1電気伝導度とし、電気伝導度σp2を第2電気伝導度とする。伝導度測定部92は、予め定められた第1時刻t1における排液46の第1電気伝導度σp1と、第1時刻t1から予め定められた時間経過後の第2時刻t2における排液46の第2電気伝導度σp2とを測定してよい。
 温度制御部94は、第1電気伝導度σp1と第2電気伝導度σp2とに基づいて、排液46の温度Tを制御してよい。第2電気伝導度σp2が第1電気伝導度σp1よりも高い場合(図9に示される例の場合)、排液46の硫黄(S)濃度は経過時間と共に増加している蓋然性が高い。第2電気伝導度σp2が第1電気伝導度σp1よりも高い場合、温度制御部94は排液46の温度Tを低下させてよい。排液46の温度Tが温度Tp(図4参照)以上である場合、温度制御部94は、排液46の温度Tが温度Tp(図4参照)未満にならない範囲で、排液46の温度Tを低下させてよい。
 排液46の温度Tが温度Tp(図4参照)以上である場合、温度制御部94が排液46の温度Tを低下させることにより、溶質Sの溶解度Dmは増加しやすい。これにより、反応塔10の内部、循環管20および貯留部73における溶質Sの析出が抑制されやすくなる。
 図11は、本発明の一つの実施形態に係る排ガス処理装置100のブロック図の他の一例を示す図である。本例の排ガス処理装置100は、濃度測定部90をさらに備える点で、図6に示される排ガス処理装置100と異なる。
 濃度測定部90は、排液46に含まれる各元素の濃度をそれぞれ測定してよい。排液46に含まれる各元素とは、例えば硫黄(S)、窒素(N)および炭素(C)の少なくともいずれかである。本例の濃度測定部90は、第2貯水部75に貯水された排液46の硫黄(S)濃度を測定する。濃度測定部90は、貯留部73に含まれていてよく、含まれていなくてもよい。本例の濃度測定部90は、貯留部73に含まれている。濃度測定部90は、循環管20に設けられていてもよい。
 動力装置50から排出される排ガス30には、粒子状物質(PM:Particle Matter)等の物質が含まれる場合がある。粒子状物質(PM)は、ブラックカーボン(BC)とも称される。粒子状物質(PM)は、化石燃料の不完全燃焼により発生する。粒子状物質(PM)は、炭素(C)を主成分とする微粒子である。粒子状物質(PM)は、例えば煤である。
 排ガス処理装置100は、分離部81および粒子状物質貯留部83をさらに備えてよい。排ガス30に含まれる粒子状物質(PM)を、粒子状物質35とする。第1貯水部71は、粒子状物質35を含む排液46を貯水してよい。当該排液46は、反応塔10から排出された排液46であってよい。即ち、第1貯水部71に貯水される当該排液46は、排液46の流路において反応塔10と第1貯水部71との間を流れる排液46であってよい。
 分離部81には、粒子状物質35を含む排液46が導入される。分離部81は、当該排液46に含まれる水分と、粒子状物質35とを分離する。本例において、分離部81には第1貯水部71に貯水された排液46が導入される。第1貯水部71は、循環管20から第1貯水部71に導入された排液46の少なくとも一部を、分離部81に導入してよい。第1貯水部71は、循環管20を流れる排液46に含まれる粒子状物質35の濃度に基づいて、第1貯水部71から分離部81に単位時間当たり導入する排液46の量を決定してよい。
 本例において、分離部81により分離された粒子状物質35は、粒子状物質貯留部83に導入される。粒子状物質貯留部83は、粒子状物質35を貯留する。本例において、分離部81により分離された排液46の一部は、導出ポンプ61により第2貯水部75に導入される。第2貯水部75は、粒子状物質35の少なくとも一部が除去された排液46を貯水する。
 粒子状物質貯留部83に貯留される粒子状物質35は、排液46を含んでよい。第2貯水部75に貯水される排液46は、粒子状物質35を含んでよい。粒子状物質貯留部83は、排液46を含む粒子状物質35が貯留されるスラッジタンクであってよい。第2貯水部75は、粒子状物質35を含む排液46が貯留されるストレージタンクであってよい。第2貯水部75に貯水される排液46は、上述したとおり、所謂ブリードオフ水であってよい。
 分離部81は、除濁部85と脱水部86とを有してよい。本例において、第1貯水部71に貯水された排液46は、除濁部85に導入される。本例の除濁部85は、排液46を除濁することにより、粒子状物質35-1が除去された排液46と、粒子状物質35-1とを導出する。粒子状物質35-1が除去された排液46の一部は、第2貯水部75に導入されてよい。粒子状物質35-1が除去された排液46の他の一部は、脱水部86に導入されてよい。粒子状物質35-1は、粒子状物質35の少なくとも一部である。
 本例において、除濁部85は、粒子状物質35-1を脱水部86に導入する。本例の脱水部86は、粒子状物質35-1を脱水することにより、粒子状物質35-2を導出する。粒子状物質35-2は、粒子状物質貯留部83に導入されてよい。
 脱水部86は、回転の遠心力で水分を脱水させる脱水機であってよい。粒子状物質35-1には、排液46が含まれる。脱水部86は、粒子状物質35-1を回転させることにより、当該排液46に含まれる水分の一部を脱水させてよい。脱水部86は、加温により水分を蒸発させる加温機であってもよい。なお、分離部81は、脱水部86を有さなくてもよい。
 本例において、伝導度測定部92および波形取得部91は、貯留部73に含まれている。伝導度測定部92は、排液46の流路における、分離部81と第1貯水部71との間に設けられていてよい。
 演算部74は、濃度測定部90により測定された排液46の硫黄(S)濃度に基づいて、貯留部73に貯留する排液46の量を演算してよい。本例においては、演算部74は、濃度測定部90により測定された硫黄(S)濃度に基づいて排液46の硫黄(S)濃度を演算し、演算した当該硫黄(S)濃度に基づいて、貯留部73に貯留する排液46の量を演算する。本例においては、演算部74により演算された排液46の当該量に基づいて、導出ポンプ61は、分離部81から第2貯水部75に単位時間当たり導出する排液46の量を制御する。
 本例においては、第2貯水部75は、除濁部85により粒子状物質35-1が除去された排液46を貯水する。このため、第2貯水部75に貯水される排液46の硫黄(S)濃度は、粒子状物質35-1が除去されていない排液46の硫黄(S)濃度よりも小さい場合がある。排液46の硫黄(S)濃度が予め定められた濃度閾値Dth'未満である場合、当該排液46は、排ガス30に含まれる有害物質を除去可能である場合がある。第2貯水部75に貯水される排液46の硫黄(S)濃度が濃度閾値Dth'未満である場合、当該排液46は、反応塔10の内部に導入されてよい。
 排ガス処理装置100は、ポンプ62をさらに備えてよい。本例においては、第2貯水部75に貯水される排液46の硫黄(S)濃度が濃度閾値Dth'未満である場合、当該排液46はポンプ62により第1貯水部71に導入される。
 演算部74は、濃度測定部90により測定された排液46の硫黄(S)濃度に基づいて、第2貯水部75から第1貯水部71に導入する排液46の量を演算してもよい。ポンプ62は、演算部74により演算された排液46の当該量に基づいて、第2貯水部75から第1貯水部71に単位時間当たり導入する排液46の量を制御してよい。
 演算部74は、第1硫黄濃度測定部80-1および第1硫黄濃度測定部80-2の少なくとも一方と、第1硫黄濃度測定部80-3と、濃度測定部90との少なくとも1つに基づいて、貯留部73に貯留する排液46の量を演算してもよい。温度制御部94は、演算部74により演算された排液46の硫黄(S)濃度であって第2貯水部75に貯水された当該排液46の硫黄(S)濃度に基づいて、排液46の温度を制御してもよい。
 図12は、本発明の一つの実施形態に係る排ガス処理装置100のブロック図の他の一例を示す図である。本例の排ガス処理装置100は、第1硫黄濃度測定部80、ガス流量測定部82、消費量測定部98、第2硫黄濃度測定部99、演算部74および導出量制御部84を備える。
 本例の第1硫黄濃度測定部80は、液体40(図3参照)により処理された排ガス30(図3参照)の硫黄(S)濃度を測定する。本例のガス流量測定部82は、排ガス30(図3参照)の流量を測定する。本例の消費量測定部98は、動力装置50(図3参照)による燃料96の消費量を測定する。本例の第2硫黄濃度測定部99は、燃料96(図3参照)の硫黄(S)濃度を測定する。
 排ガス処理装置100は、複数の第1硫黄濃度測定部80を備えてよい。本例の排ガス処理装置100は、3つの第1硫黄濃度測定部80(第1硫黄濃度測定部80-1(図3参照)、第1硫黄濃度測定部80-2(図3参照)および第1硫黄濃度測定部80-3(図3参照))を備える。
 第1硫黄濃度測定部80により測定された硫黄(S)濃度を、硫黄濃度Ds1とする。ガス流量測定部82により測定された排ガス30の流量を、流量Fgとする。消費量測定部98により測定された燃料96の消費量を、消費量Cとする。第2硫黄濃度測定部99により測定された燃料96の硫黄(S)濃度を、硫黄濃度Ds2とする。
 演算部74は、硫黄濃度Ds1と、消費量Cおよび硫黄濃度Ds2の少なくとも一方と、流量Fgとの少なくともいずれかに基づいて、貯留部73(図3参照)に単位時間当たり貯留する排液46(図3参照)の量を演算してよい。演算部74により演算された排液46の当該量は、導出量制御部84に導入されてよい。導出量制御部84は、第1貯水部71(図3参照)から第2貯水部75(図3参照)に単位時間当たり導出する排液46の量を、排液46の当該量に制御してよい。
 図13は、本発明の一つの実施形態に係る排ガス処理装置100のブロック図の他の一例を示す図である。本例の排ガス処理装置100は、伝導度測定部92、排液流量測定部93、温度測定部95、演算部74および導出量制御部84を備える。
 本例の伝導度測定部92は、排液46(図6参照)の電気伝導度σ(図6参照)を測定する。本例の排液流量測定部93は、排液46の流量を測定する。本例の温度測定部95は、排液46の温度Tを測定する。
 排液流量測定部93により測定された排液46の流量を、流量Flとする。演算部74は、電気伝導度σ、流量Flおよび温度Tの少なくともいずれかに基づいて、貯留部73(図6参照)に単位時間当たり貯留する排液46(図6参照)の量を演算してよい。演算部74は、電気伝導度σ、伝導度閾値σth、流量Flおよび温度Tの少なくともいずれかに基づいて、貯留部73(図6参照)に単位時間当たり貯留する排液46(図6参照)の量を演算してもよい。演算部74は、波形取得部91(図6参照)により取得された、電気伝導度σの時間変化を示す波形に基づいて、当該排液46の量を演算してもよい。
 演算部74により演算された排液46の当該量は、導出量制御部84に導入されてよい。導出量制御部84は、第1貯水部71(図6参照)から第2貯水部75(図6参照)に単位時間当たり導出する排液46の量を、排液46の当該量に制御してよい。
 図14は、本発明の一つの実施形態に係る排ガス処理装置100のブロック図の他の一例を示す図である。本例の排ガス処理装置100は、濃度測定部90、排液流量測定部93、温度測定部95、演算部74および導出量制御部84を備える。
 本例において、濃度測定部90は、排液46の硫黄(S)濃度を測定する。濃度測定部90は、第2貯水部75(図11参照)に貯水された排液46の硫黄(S)濃度を測定してよい。
 濃度測定部90により測定された排液46の硫黄(S)濃度を、硫黄濃度Ds3とする。演算部74は、硫黄濃度Ds3、流量Flおよび温度Tの少なくともいずれかに基づいて、貯留部73(図11参照)に単位時間当たり貯留する排液46(図11参照)の量を演算してよい。演算部74は、硫黄濃度Ds3、濃度閾値Dth'、流量Flおよび温度Tの少なくともいずれかに基づいて、貯留部73(図11参照)に単位時間当たり貯留する排液46(図11参照)の量を演算してもよい。
 演算部74により演算された排液46の当該量は、導出量制御部84に導入されてよい。導出量制御部84は、分離部81(図11参照)から第2貯水部75(図11参照)に単位時間当たり導出する排液46の量を、排液46の当該量に制御してよい。
 図15は、本発明の一つの実施形態に係る排ガス処理装置100のブロック図の他の一例を示す図である。本例の排ガス処理装置100は、出力測定部52、第1硫黄濃度測定部80、排液流量測定部93、温度測定部95、第2硫黄濃度測定部99、演算部74および導出量制御部84を備える。本例の排ガス処理装置100は、排ガス量演算部87、排ガス成分分析部88および水質演算部89をさらに備える。
 本例の排ガス量演算部87は、出力測定部52により測定された動力装置50の出力Pに基づいて、動力装置50から排出される排ガス30の量を演算する。排ガス30には、窒素酸化物(NO)、硫黄酸化物(SO)等の成分が含まれる。本例の排ガス成分分析部88は、第1硫黄濃度測定部80により測定された硫黄濃度Ds1および第2硫黄濃度測定部99により測定された硫黄濃度Ds2に基づいて、排ガス30に含まれる成分を分析する。排ガス30に含まれる成分を分析するとは、排ガス30に含まれる成分ごとに、当該成分の量を算出することを指してよい。
 排ガス量演算部87により演算された排ガス30の流量を、流量Fg'とする。本例の水質演算部89は、流量Fg'、流量Fl、および、排ガス成分分析部88により分析された排ガス30の成分に基づいて、排液46の水質を演算する。排液46の水質とは、排液46に含まれる成分ごとの、当該成分の濃度であってよい。水質演算部89は、流量Fg'に代えて、ガス流量測定部82(図12参照)により測定された流量Fgに基づいて、排液46の水質を演算してもよい。
 演算部74は、流量Fl、温度T、および、水質演算部89により演算された排液46の水質の少なくともいずれかに基づいて、貯留部73(図5参照)に単位時間当たり貯留する排液46(図5参照)の量を演算してよい。演算部74は、流量Fl、温度T、濃度閾値Dth'、および、水質演算部89により演算された排液46の水質の少なくともいずれかに基づいて、貯留部73(図5参照)に単位時間当たり貯留する排液46(図5参照)の量を演算してもよい。
 演算部74により演算された排液46の当該量は、導出量制御部84に導入されてよい。導出量制御部84は、第1貯水部71(図5参照)から第2貯水部75(図5参照)に単位時間当たり導出する排液46の量を、排液46の当該量に制御してよい。
 図16は、本発明の一つの実施形態に係る排ガス処理装置100のブロック図の他の一例を示す図である。本例の排ガス処理装置100は、濃度測定部90、排液成分分析部65および濃度閾値演算部66をさらに備える点で、図15に示される排ガス処理装置100と異なる。
 本例の濃度測定部90は、排液46に含まれる各元素の濃度De1~濃度DeNをそれぞれ測定する。Nは、排液46に含まれる元素の種類であって、濃度測定部90により測定される当該元素の数である。排液46に含まれる各元素とは、上述したとおり、例えば硫黄(S)、窒素(N)および炭素(C)の少なくともいずれかである。本例の排液成分分析部65は、濃度測定部90により測定された、排液46の各元素の濃度De1~濃度DeNをそれぞれ分析する。なお、上述した硫黄濃度Ds3は、濃度De1~濃度DeNのいずれかに含まれてよい。
 排液46に、例えば上述した元素のうち複数が含まれる場合の排液46を、排液46-1とする。排液46に硫黄(S)のみが含まれる場合の排液46を、排液46-2とする。排液46-1における溶質Sの溶解度Dmは、排液46-2における溶質Sの溶解度Dmと異なる場合がある。このため、排液46-1において溶質Sが析出する濃度Dは、排液46-2において溶質Sが析出する濃度Dと異なる場合がある。
 濃度閾値演算部66が演算する濃度閾値を、濃度閾値Dth''とする。濃度閾値Dth''は、溶解度Dmであってよく、溶解度Dm未満である予め定められた閾値であってもよい。濃度閾値Dth''が溶解度Dmおよび溶解度Dm未満のいずれの場合であっても、排液46-1の濃度閾値Dth''と排液46-2の濃度閾値Dth''とは、異なる場合がある。
 濃度閾値演算部66は、排液成分分析部65により分析された、排液46の各元素の濃度De1~濃度DeNに基づいて、濃度閾値Dth''を演算する。本例の濃度閾値演算部66は、排液46-1の濃度閾値Dth''を演算する。このため、濃度閾値演算部66が排液46-2の濃度閾値Dth''を演算する場合よりも、濃度閾値Dth''が、より正確に演算されやすくなる。
 演算部74は、水質演算部89により演算された水質、流量Flおよび濃度閾値Dth''の少なくともいずれかに基づいて、貯留部73(図11参照)に単位時間当たり貯留する排液46(図11参照)の量を演算してよい。演算部74により演算された排液46の当該量は、導出量制御部84に導入されてよい。導出量制御部84は、第1貯水部71(図11参照)から第2貯水部75(図11参照)に単位時間当たり導出する排液46の量を、排液46の当該量に制御してよい。
 図17は、本発明の一つの実施形態に係る排ガス処理装置100のブロック図の他の一例を示す図である。本例の排ガス処理装置100は、ガス流量測定部82、消費量測定部98、伝導度測定部92および温度制御部94をさらに備える点で、図16に示される排ガス処理装置100と異なる。
 演算部74は、流量Fg、消費量C、電気伝導度σ、水質演算部89により演算された水質、流量Flおよび濃度閾値Dth''の少なくともいずれかに基づいて、貯留部73(図11参照)に単位時間当たり貯留する排液46(図11参照)の量を演算してよい。演算部74により演算された排液46の当該量は、導出量制御部84に導入されてよい。導出量制御部84は、第1貯水部71(図11参照)から第2貯水部75(図11参照)に単位時間当たり導出する排液46の量を、排液46の当該量に制御してよい。
 演算部74は、流量Fg、消費量C、電気伝導度σ、水質演算部89により演算された水質、流量Flおよび濃度閾値Dth''の少なくともいずれかに基づいて、排液46の硫黄(S)濃度を演算してよい。温度制御部94は、演算部74により演算された排液46の硫黄(S)濃度に基づいて、排液46の温度を制御してよい。温度制御部94は、上述した排液46-1の硫黄(S)濃度に基づいて、排液46の温度を制御してもよい。
 以上、本発明を実施の形態を用いて説明したが、本発明の技術的範囲は上記実施の形態に記載の範囲には限定されない。上記実施の形態に、多様な変更または改良を加えることが可能であることが当業者に明らかである。その様な変更または改良を加えた形態も本発明の技術的範囲に含まれ得ることが、請求の範囲の記載から明らかである。
 請求の範囲、明細書、および図面中において示した装置、システム、プログラム、および方法における動作、手順、ステップ、および段階等の各処理の実行順序は、特段「より前に」、「先立って」等と明示しておらず、また、前の処理の出力を後の処理で用いるのでない限り、任意の順序で実現しうることに留意すべきである。請求の範囲、明細書、および図面中の動作フローに関して、便宜上「まず、」、「次に、」等を用いて説明したとしても、この順で実施することが必須であることを意味するものではない。
 [項目1]
 前記排ガスの量を演算する排ガス量演算部、前記排ガスの成分を分析する排ガス成分分析部、および、前記排液の水質を演算する水質演算部をさらに備え、
 前記排ガス量演算部は、前記出力測定部により測定された前記動力装置の前記出力に基づいて、前記動力装置から排出される前記排ガスの量を演算し、
 前記排ガス成分分析部は、前記第1硫黄濃度測定部により測定された前記排ガスの硫黄濃度、および、前記第2硫黄濃度測定部により測定された前記燃料の硫黄濃度に基づいて、前記排ガスに含まれる成分を分析し、
 前記水質演算部は、前記排ガス量演算部により演算された前記排ガスの量、前記排液流量測定部により測定された前記排液の流量、および、前記排ガス成分分析部により分析された前記排ガスの成分に基づいて、前記排液の水質を演算し、
 前記演算部は、前記排液流量測定部により測定された前記排液の流量、前記温度測定部により測定された前記排液の温度、および、前記水質演算部により演算された前記排液の水質の少なくともいずれかに基づいて、前記貯留部に貯留する前記排液の量を演算する。
 [項目2]
 前記排ガスの量を演算する排ガス量演算部、前記排ガスの成分を分析する排ガス成分分析部、前記排液の水質を演算する水質演算部、前記排液に含まれる元素の濃度を分析する排液成分分析部、および、前記排液に含まれる元素の濃度閾値を演算する濃度閾値演算部をさらに備え、
 前記排ガス量演算部は、前記出力測定部により測定された前記動力装置の前記出力に基づいて、前記動力装置から排出される前記排ガスの量を演算し、
 前記排ガス成分分析部は、前記第1硫黄濃度測定部により測定された前記排ガスの硫黄濃度、および、前記第2硫黄濃度測定部により測定された前記燃料の硫黄濃度に基づいて、前記排ガスに含まれる成分を分析し、
 前記水質演算部は、前記排ガス量演算部により演算された前記排ガスの量、前記排液流量測定部により測定された前記排液の流量、および、前記排ガス成分分析部により分析された前記排ガスの成分に基づいて、前記排液の水質を演算し、
 前記濃度測定部は、前記排液に含まれる各元素の濃度をそれぞれ測定し、
 前記排液成分分析部は、前記濃度測定部により測定された、前記排液の各元素の濃度をそれぞれ分析し、
 前記濃度閾値演算部は、前記温度測定部により測定された前記排液の温度と、前記排液成分分析部により分析された、前記排液の各元素の濃度とに基づいて、濃度閾値を演算し、
 前記演算部は、前記排液流量測定部により測定された前記排液の流量、前記水質演算部により演算された前記排液の水質、および、前記濃度閾値演算部により演算された前記濃度閾値の少なくともいずれかに基づいて、前記貯留部に貯留する前記排液の量を演算する。
 [項目3]
 前記演算部は、前記排液の流量、前記排液の水質、前記濃度閾値、前記ガス流量測定部により測定された前記排ガスの流量、前記消費量測定部により測定された前記燃料の消費量、および、前記伝導度測定部により測定された前記排液の電気伝導度の少なくともいずれかに基づいて、前記貯留部に貯留する前記排液の量を演算する、項目2に記載の排ガス処理装置。
 [項目4]
 前記演算部は、前記排液の流量、前記排液の水質、前記濃度閾値、前記ガス流量測定部により測定された前記排ガスの流量、前記消費量測定部により測定された前記燃料の消費量、および、前記伝導度測定部により測定された前記排液の電気伝導度の少なくともいずれかに基づいて、前記排液の硫黄濃度を演算し、
 前記温度制御部は、前記演算部により演算された前記排液の硫黄濃度に基づいて、前記排液の温度を制御する、
 項目2に記載の排ガス処理装置。
10・・・反応塔、11・・・排ガス導入口、12・・・幹管、13・・・枝管、14・・・噴出部、15・・・側壁、16・・・底面、17・・・排ガス排出口、18・・・ガス処理部、19・・・液体排出口、20・・・循環管、30・・・排ガス、32・・・排ガス導入管、35・・・粒子状物質、40・・・液体、46・・・排液、50・・・動力装置、52・・・出力測定部、60・・・循環ポンプ、61・・・導出ポンプ、62・・・ポンプ、65・・・排液成分分析部、66・・・濃度閾値演算部、70・・・流量制御部、71・・・第1貯水部、72・・・バルブ、73・・・貯留部、74・・・演算部、75・・・第2貯水部、76・・・補給部、77・・・浄化剤投入部、78・・・浄化剤、80・・・第1硫黄濃度測定部、81・・・分離部、82・・・ガス流量測定部、83・・・粒子状物質貯留部、84・・・導出量制御部、85・・・除濁部、86・・・脱水部、87・・・排ガス量演算部、88・・・排ガス成分分析部、89・・・水質演算部、90・・・濃度測定部、91・・・波形取得部、92・・・伝導度測定部、93・・・排液流量測定部、94・・・温度制御部、95・・・温度測定部、96・・・燃料、97・・・燃料供給部、98・・・消費量測定部、99・・・第2硫黄濃度測定部、100・・・排ガス処理装置

Claims (20)

  1.  硫黄を含む排ガスが導入され、前記排ガスを処理する液体が導入され、前記排ガスを処理した排液であって硫黄を含む前記排液を排出する反応塔と、
     前記反応塔から排出された前記排液の少なくとも一部を貯留する貯留部と、
     前記貯留部に貯留する前記排液の量を演算する演算部と、
     を備え、
     前記演算部は、前記排液の硫黄濃度に基づいて、前記貯留部に貯留する前記排液の量を演算する、
     排ガス処理装置。
  2.  前記液体により処理された前記排ガスの硫黄濃度を測定する第1硫黄濃度測定部をさらに備え、
     前記演算部は、前記第1硫黄濃度測定部により測定された前記排ガスの硫黄濃度に基づいて、前記貯留部に貯留する前記排液の量を演算する、
     請求項1に記載の排ガス処理装置。
  3.  前記第1硫黄濃度測定部は、前記反応塔に導入される前記排ガスの硫黄濃度をさらに測定し、
     前記演算部は、前記液体により処理された前記排ガスの硫黄濃度と、前記反応塔に導入される前記排ガスの硫黄濃度とに基づいて、前記貯留部に貯留する前記排液の量を演算する、
     請求項2に記載の排ガス処理装置。
  4.  前記反応塔は、前記液体により処理された前記排ガスを排出する排ガス排出口を有し、
     前記第1硫黄濃度測定部は、前記排ガス排出口に設けられている、
     請求項2または3に記載の排ガス処理装置。
  5.  前記排ガスの流量を測定するガス流量測定部をさらに備え、
     前記演算部は、前記ガス流量測定部により測定された前記排ガスの前記流量に基づいて、前記貯留部に貯留する前記排液の量を演算する、
     請求項1から4のいずれか一項に記載の排ガス処理装置。
  6.  前記排ガスを排出する動力装置と、
     前記動力装置による燃料の消費量を測定する消費量測定部と、
     をさらに備え、
     前記演算部は、前記消費量測定部により測定された前記燃料の前記消費量に基づいて、前記貯留部に貯留する前記排液の量を演算する、
     請求項1から5のいずれか一項に記載の排ガス処理装置。
  7.  前記燃料の硫黄濃度を測定する第2硫黄濃度測定部をさらに備え、
     前記演算部は、前記消費量測定部により測定された前記燃料の前記消費量と、前記第2硫黄濃度測定部により測定された前記燃料の硫黄濃度とに基づいて、前記貯留部に貯留する前記排液の量を演算する、
     請求項6に記載の排ガス処理装置。
  8.  前記動力装置の出力を測定する出力測定部をさらに備え、
     前記演算部は、前記出力測定部により測定された前記動力装置の前記出力に基づいて、前記貯留部に貯留する前記排液の量を演算する、
     請求項6または7に記載の排ガス処理装置。
  9.  前記排液の電気伝導度を測定する伝導度測定部をさらに備え、
     前記排液の電気伝導度は、前記排液の硫黄濃度に基づいて変化し、
     前記演算部は、前記排液の電気伝導度の時間変化を示す波形に基づいて、前記貯留部に貯留する前記排液の量を演算する、
     請求項1から7のいずれか一項に記載の排ガス処理装置。
  10.  前記演算部は、前記排液の電気伝導度の時間変化率に基づいて、前記貯留部に貯留する前記排液の量を演算する、請求項9に記載の排ガス処理装置。
  11.  前記排液の電気伝導度を測定する伝導度測定部をさらに備え、
     前記排液の電気伝導度は、前記排液の硫黄濃度に基づいて変化し、
     前記演算部は、前記排液の電気伝導度の時間変化を示す波形と、前記動力装置の前記出力の時間変化を示す波形とに基づいて、前記貯留部に貯留する前記排液の量を演算する、
     請求項8に記載の排ガス処理装置。
  12.  前記排液の温度を制御する温度制御部をさらに備え、
     前記伝導度測定部は、予め定められた第1時刻における前記排液の第1電気伝導度と、前記第1時刻から予め定められた時間経過後の第2時刻における前記排液の第2電気伝導度とを測定し、
     前記温度制御部は、前記第1電気伝導度と前記第2電気伝導度とに基づいて、前記排液の温度を制御する、
     請求項11に記載の排ガス処理装置。
  13.  前記温度制御部は、前記第2電気伝導度が前記第1電気伝導度よりも高い場合、前記排液の温度を低下させる、請求項12に記載の排ガス処理装置。
  14.  前記排液の温度を制御する温度制御部をさらに備え、
     前記温度制御部は、前記演算部により演算された前記排液の硫黄濃度に基づいて、前記排液の温度を制御する、請求項2から7のいずれか一項に記載の排ガス処理装置。
  15.  前記演算部は、予め定められた第1時刻における硫黄の第1濃度と、前記第1時刻から予め定められた時間経過後の第2時刻における硫黄の第2濃度とを演算し、
     前記温度制御部は、前記第1濃度と前記第2濃度とに基づいて、前記排液の温度を制御する、
     請求項14に記載の排ガス処理装置。
  16.  前記温度制御部は、前記第2濃度が前記第1濃度よりも高い場合、前記排液の温度を低下させる、請求項15に記載の排ガス処理装置。
  17.  前記温度制御部は、前記排液の温度が予め定められた温度よりも高くなるように、前記排液の温度を制御する、請求項14から16のいずれか一項に記載の排ガス処理装置。
  18.  前記排液の流量を測定する排液流量測定部をさらに備え、
     前記演算部は、前記排液の硫黄濃度を演算し、演算した前記排液の前記硫黄濃度と、前記排液流量測定部により測定された前記排液の流量とに基づいて、前記貯留部に貯留する前記排液の量を演算する、
     請求項2から17のいずれか一項に記載の排ガス処理装置。
  19.  前記排液の温度を測定する温度測定部をさらに備え、
     前記演算部は、前記温度測定部により測定された前記排液の温度に基づいて、前記貯留部に貯留する前記排液の量を演算する、
     請求項1から18のいずれか一項に記載の排ガス処理装置。
  20.  濃度測定部をさらに備え、
     前記排ガスは、粒子状物質をさらに含み、
     前記貯留部は、前記反応塔から排出された、前記粒子状物質を含む前記排液を貯水する第1貯水部と、前記粒子状物質の少なくとも一部が除去された前記排液を貯水する第2貯水部と、を有し、
     前記濃度測定部は、前記第2貯水部に貯水された前記排液の硫黄濃度を測定し、
     前記演算部は、前記濃度測定部により測定された前記排液の硫黄濃度に基づいて、前記貯留部に貯留する前記排液の量を演算する、
     請求項1から19のいずれか一項に記載の排ガス処理装置。
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Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20240021578A (ko) 2022-08-10 2024-02-19 주식회사 케이티앤지 디지털 맛 및 디지털 향 구현을 위한 장치 및 방법

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS60235627A (ja) * 1984-05-09 1985-11-22 Mitsubishi Heavy Ind Ltd 湿式石灰石こう法排煙脱硫装置における吸収塔レベル制御方法
WO1996026785A1 (fr) * 1995-02-28 1996-09-06 Babcock-Hitachi Kabushiki Kaisha Procede de desulfuration de gaz d'echappement par voie humide et appareil utilisant un agent de desulfuration solide
JP2003144849A (ja) * 2001-11-15 2003-05-20 Mitsubishi Heavy Ind Ltd 排煙脱硫システム及び方法
JP2012232250A (ja) * 2011-04-28 2012-11-29 Kawasaki Heavy Ind Ltd 湿式脱硫装置、及び該湿式脱硫装置の操業方法
WO2017014200A1 (ja) * 2015-07-23 2017-01-26 三菱日立パワーシステムズ株式会社 湿式排煙脱硫装置及び湿式排煙脱硫装置の運転方法

Family Cites Families (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2740537B2 (ja) * 1989-03-02 1998-04-15 バブコツク日立株式会社 脱硫装置の冷却塔排水量制御装置
TW380056B (en) * 1997-08-25 2000-01-21 Mitsubishi Heavy Industry Kk Liquid bleeding device and method for controlling the concentration of the slurry in a wet flue gas desulfurization system
JP2000015051A (ja) * 1998-07-06 2000-01-18 Ishikawajima Harima Heavy Ind Co Ltd 排煙脱硫装置の吸収塔ブリード液流量制御方法
CN102886199B (zh) * 2012-10-26 2015-03-04 煤炭工业济南设计研究院有限公司 一种氧化镁法烟气脱硫设备及脱硫方法
CN103885397A (zh) * 2013-12-23 2014-06-25 南宁职业技术学院 一种湿法烟气脱硫智能监控系统及方法
JP6177835B2 (ja) 2015-06-25 2017-08-09 アルファ・ラバル・コーポレイト・エービー スクラバ液処理プロセス
CN207287126U (zh) * 2017-08-02 2018-05-01 中清源环保节能有限公司 一种燃煤热电厂超低排放石灰石-石膏法脱硫系统
JP7214346B2 (ja) 2018-01-10 2023-01-30 株式会社ジャパンエンジンコーポレーション 水処理装置
CN209393007U (zh) * 2018-10-18 2019-09-17 浙江世野节能环保科技有限公司 一种双碱法脱硫系统
CN111013371A (zh) * 2019-12-22 2020-04-17 上海交通大学 一种钠碱循环脱硫过程中副产物硫酸钠的处理及再生方法

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS60235627A (ja) * 1984-05-09 1985-11-22 Mitsubishi Heavy Ind Ltd 湿式石灰石こう法排煙脱硫装置における吸収塔レベル制御方法
WO1996026785A1 (fr) * 1995-02-28 1996-09-06 Babcock-Hitachi Kabushiki Kaisha Procede de desulfuration de gaz d'echappement par voie humide et appareil utilisant un agent de desulfuration solide
JP2003144849A (ja) * 2001-11-15 2003-05-20 Mitsubishi Heavy Ind Ltd 排煙脱硫システム及び方法
JP2012232250A (ja) * 2011-04-28 2012-11-29 Kawasaki Heavy Ind Ltd 湿式脱硫装置、及び該湿式脱硫装置の操業方法
WO2017014200A1 (ja) * 2015-07-23 2017-01-26 三菱日立パワーシステムズ株式会社 湿式排煙脱硫装置及び湿式排煙脱硫装置の運転方法

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