Изобретение относится к процессам очистки дымовых газов от вредных примесей и может быть использовано в разных отраслях промышленности, в частности для очистки газовых выбросов целлюлозно-бумажных (ЦБ) производств от меркаптанов и других сернистых соединений.
Известны различные способы очистки, которые можно разделить на два направления. К первому направлению относятся в основном химические способы. Они менее приемлемы, так как зачастую связаны с нарушением того основного технологического процесса, которому сопутствует образование этих примесей. Они громоздки, дороги и не всегда эффективны.
К способам второго направления относятся адсорбционные, каталитические и физические методы.
Известен способ очистки дымовых газов от NOx и SOх введением в них потока аргонной плазмы. Эффективная очистка достигается лишь за счет введения в поток плазмы газообразного аммиака [1]
Наиболее близким к предложенному устройству является устройство для очистки дымовых газов в пламени воздушной плазменной дуги. Устройство содержит реактор, снабженный секцией дуговых плазменных горелок, и аппарат для улавливания продуктов реакций в виде скруббера [2]
Этому способу присущи недостатки, заключающиеся в малой эффективности очистки и значительном энергопотреблении для создания необходимых условий для достижения нужной напряженности поля и малые объемные расходы очищаемого газа.
Целью изобретения является повышение эффективности очистки, снижение стоимости очистных процессов, увеличение объемных расходов очищаемых газов и получение в процессе очистки товарного продукта.
Это достигается за счет того, что дымовые газы пропускают через реактор, в который вводят дополнительный газ и высокоэнергетические частицы, при этом в реактор вводят поток неравновесной низкотемпературной плазмы.
Способ осуществляют следующим образом: поток дымовых газов, подлежащих очистке от вредных примесей (SOx, меркаптанов и др.) смешивается в корпусе плазмохимического реактора со струйным потоком неравновесной низкотемпературной плазмы, создаваемым генераторами плазмы (плазмотронами). В качестве плазмообразующего используется полимеризующийся газ с участием сернистых соединений, например СН4. Затем отделяется твердая фаза и очищенный газ выводится в атмосферу.
Механизм процесса удаления SO2 и СН3SH состоит в том, что при возбуждении дымовых газов при помощи плазменных струй образуется достаточное количество радикалов в возбужденном состоянии, которые сополимеризуются с помощью мономера. Этот механизм определяется структурой мономера и концентрацией возбужденных частиц и ионов.
В рассматриваемой системе присутствуют следующие активные частицы: ионы (H2S+, CH3-SH+ и др.), SO2; C2H2; CS*2; CS; CO. При реакции полимеризации с участием СО образуется полимер, состоящий из углерода и субокиси углерода С3О2. При участии СО в качестве мономера полимер включает [-C-S-]
В процессах полимеризации меркаптаны (СН3SH) являются аналогами спиртов, от которых отличаются тем, что вместо атома кислорода в радикале, связанном с алкильным радикалом, содержится атом серы. Легко отдавая атом водорода при взаимодействии с растущим полимерным радикалом, молекула становится инициатором новой полимерной цепочки. В данной химической системе (плазма и газы) серосодержащие молекулы расщепляются на радикалы, присоединяющиеся по месту двойных связей [-С, С-] в полимерных молекулах. Полимеры данного состава представляют собой порошки, применение которых крайне эффективно в разных отраслях промышленности.
На фиг. 1 представлен участок инфракрасного (ИК) спектра поглощения дымовых газов ЦБ производства до очистки; на фиг. 2 то же, после очистки; на фиг. 3 спектр ИК-поглощения твердой фазы; на фиг. 4 схема устройства.
Спектрограммы 1-3 поясняют пример осуществления очистки дымовых газов и показывают переход сернистых соединений SO2, CH3SH из газовой фазы в твердую в процессе очистки.
Устройство содержит секцию плазменных генераторов 1, генераторы плазмы 2, секционный охлаждаемый плазмохимический реактор 3, сборник 4 твердой фазы патрубок 5 для выхода твердой фазы и патрубок 6 для выхода очищенных газов в атмосферу. Секции генераторов плазмы, являющихся плазмотронами постоянного тока, совместно с реактором образуют плазменный фильтр, причем возможна установка секций в разных сечениях реактора и под разными углами.
Устройство работает следующим образом.
Поток дымовых газов, подлежащий очистке от вредных примесей (SOx, меркаптанов и др.), смешивается в корпусе плазмохимического реактора 3 с потоком неравновесной низкотемпературной плазмы, создаваемым генераторами плазмы 2. При этом в зоне смешения плазмы и дымовых газов осуществляются ионно-молекулярные реакции и процессы полимеризации, конечными продуктами которых являются твердая фаза, пары воды, углекислый газ, свободный азот и водород. В скруббере осуществляется разделение потока на твердую фазу и очищенный газ, каждый из которых выводится через соответствующий канал.
П р и м е р 1. Газ, подлежащий очистке от сернистых и других соединений с концентрацией сернистого ангидрида (SO2) ≈ 10-2% и СН3SH ≈ 10-4% при давлении Р ≃ 1 атм, обрабатывали в реакторе низкотемпературной неравновесной плазмой. При этом в зоне реакции температура электронов Те=1 эВ, колебательная температура Тv= 2000-3000 К, температура тяжелых частиц Тч=0,1 эВ, скорость потока плазмы ≃ 800-1200 м/с.
После очистки концентрации SO2 ≃ 5 .10-4% и СН3SH ≈ 5 . 10-6%
П р и м е р 2. При использовании химического метода измерений исходная концентрация SO2 от 12,0 до 18,0 мг/м3.
После указанной обработки и при измерениях с точностью до 10-1мг/м3 ни SO2, ни CH3SH не обнаружены.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СПОСОБ ОЧИСТКИ ОТХОДЯЩИХ ГАЗОВ И УСТАНОВКА ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ (ВАРИАНТЫ) | 1995 |
|
RU2106183C1 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ПОЛИМЕРА И УСТАНОВКА ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 1995 |
|
RU2100066C1 |
СПОСОБ НЕКАТАЛИТИЧЕСКОГО ГИДРООБЕССЕРИВАНИЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ | 2014 |
|
RU2579099C2 |
СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ ГАЗА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ В ПЛАЗМЕННОМ РАЗРЯДЕ И ПЛАЗМОХИМИЧЕСКИЙ РЕАКТОР ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СПОСОБА | 2000 |
|
RU2184601C1 |
СПОСОБ ОЧИСТКИ, ДЕСТРУКЦИИ И КОНВЕРСИИ ГАЗА | 2011 |
|
RU2486719C1 |
СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ ОБЛУЧЕННОГО РЕАКТОРНОГО ГРАФИТА | 2015 |
|
RU2580818C1 |
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ НЕРАВНОВЕСНОЙ СВЧ-ПЛАЗМЫ В ГАЗАХ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ | 1999 |
|
RU2166240C2 |
СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ И/ИЛИ НЕФТЯНЫХ ОСТАТКОВ | 2012 |
|
RU2503709C1 |
ПЛАЗМОХИМИЧЕСКАЯ КАМЕРА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОКСИДА АЗОТА ПРЯМЫМ ОКИСЛЕНИЕМ | 2007 |
|
RU2357922C1 |
СПОСОБ ПЛАЗМЕННО-КАТАЛИТИЧЕСКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ | 2012 |
|
RU2504443C1 |
Использование: очистка дымовых газов целлюлозно - бумажных производств от меркаптанов, сернистого ангидрида и других серосодержащих газообразных примесей. Сущность изобретения: дымовые газы пропускают через реактор, в который подают струю низкотемпературной неравновесной углеводородной плазмы. Образовавшиеся полимерные твердофазные продукты реакций отделяют. Устройство для очистки дымовых газов содержит реактор, снабженный одной или несколькими секциями плозмотронов постоянного тока, и аппарат для улавливания и сбора твердофазных продуктов реакций. Реактор выполнен охлаждаемым. Предпочтительно плазмотроны установлены под разными углами к потоку дымовых газов. Достигается полная очистка от метилмеркаптана и сернистого ангидрида. 2 с.п. ф-лы, 1 з.п. ф-лы, 4 ил.
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов | 1917 |
|
SU2A1 |
Устройство для тренировки спортсменов-тяжелоатлетов | 1984 |
|
SU1258441A1 |
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Авторы
Даты
1995-04-20—Публикация
1992-08-18—Подача