СПОСОБ ОЧИСТКИ ОТХОДЯЩИХ ГАЗОВ ОТ ВРЕДНЫХ ПРИМЕСЕЙ Российский патент 2002 года по МПК B01D53/32 

Описание патента на изобретение RU2182844C1

Изобретение относится к способам очистки газов от неорганических и органических примесей и может быть использовано в металлургической и машиностроительной промышленности для очистки газов, отходящих от плавильных печей, сварочных установок, лакокрасочных камер и т.п., а также в теплоэнергетической, химической и других областях промышленности.

Известен способ очистки выхлопных газов от альдегидов путем окисления их до двуокиси углерода под воздействием барьерного разряда при частоте разрядного тока 2,6-4,6 кГц и напряжении 9,5-10,5 кВ (авт. свид. СССР 923580, В 01 D 53/32, опубл. 1982). Двуокись углерода, образующаяся в зоне барьерного разряда, является безвредным газом и выпускается в атмосферу.

Указанный способ имеет узкофункциональное назначение и не обеспечивает высокой степени очистки отходящих газов сложного состава, включающих твердые, жидкие, парообразные и газообразные примеси неорганических и органических веществ разного химического состава.

Наиболее близким к предлагаемому способу по совокупности признаков является принятый за прототип известный способ очистки газов от вредных газообразных примесей неорганических окислов (авт. свид. СССР 1271554, В 01 D 53/32, В 01 D 53/14, опубл. 1986). Способ включает подачу очищаемых газов в зону барьерного разряда, обработку водным поглотителем и удаление образующихся растворов кислот. Перед вводом очищаемого газа в зону барьерного разряда повышают его влажность до величины не менее 90%. В зоне барьерного разряда процесс ведут при частоте разрядного тока от 6,5 до 15 кГц и напряжении от 9 до 12 кВ. Образующиеся кислоты удаляют конденсацией, для чего газ, выходящий из разрядного блока, пропускают через конденсатор, где происходит выделение образовавшихся кислот из газового потока.

Способ-прототип также имеет узкофункциональное назначение, поскольку предназначен для очистки газов только от газообразных примесей неорганических окислов. Он не обеспечивает высокой степени очистки отходящих газов сложного состава, включающих твердые, жидкие, парообразные и газообразные примеси металлов, сплавов, минеральных масел и вредных газов.

Задача изобретения состоит в том, чтобы повысить степень очистки отходящих газов от примесей металлов, сплавов, минеральных масел и вредных газов.

Поставленная задача решается тем, что в способе очистки отходящих газов от вредных примесей, включающем пропускание очищаемого газа через зону барьерного разряда, очищаемый газ выдерживают в зоне барьерного разряда в течение не менее 3 мс при частоте разрядного тока от 4,7 до 6,4 кГц и напряжении от 6,0 до 8,9 кВ.

Очищаемый газ перед вводом в зону барьерного разряда очищают от крупнодисперсных частиц пропусканием через фильтр грубой очистки.

Фильтр грубой очистки выполнен из базальтового материала, например в виде ткани, нити которой образованы из базальтовых волокон. Он может быть выполнен также в виде сетки или набивки из базальтовых нитей.

Очищаемый газ после прохождения зоны барьерного разряда пропускают через конденсатор с электрическим полем напряженностью не менее 5•105 В/м для отделения заряженных частиц, образовавшихся в зоне барьерного разряда.

После прохождения конденсатора очищаемый газ пропускают через фильтр тонкой очистки, выполненный, например, в виде мелкоячеистой сетки из базальтового материала.

Использование базальтового материала в фильтре грубой очисти позволяет очищать отходящие горячие газы непосредственно вблизи с источником их образования, например вблизи с плавильной печью, без их длительной транспортировки и глубокого охлаждения.

В процессе выдерживания отходящих газов в зоне барьерного разряда частицы примесей приобретают электрические разряды, агрегатируются в более крупные частицы и частично оседают. Вредные газы разлагаются на простые, более безопасные, которые затем выбрасываются в атмосферу вместе со всем потоком очищенных газов.

При прохождении очищаемых газов через конденсатор с электрическим полем напряженностью не менее 5•105 В/м заряженные частицы примесей оседают на обкладках конденсатора. Оставшиеся частицы примесей улавливаются в фильтре тонкой очистки.

Примеры очистки газов, отходящих от плавильных печей для выплавки цветных металлов из вторичного замасленного сырья, представлены в таблице.

Похожие патенты RU2182844C1

название год авторы номер документа
СПОСОБ ОЧИСТКИ И ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ВОДЫ 2002
  • Дементьев А.А.
  • Денисов С.Г.
  • Рогалёва Л.В.
RU2218308C1
СПОСОБ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА ОТ ОРГАНИЧЕСКИХ ПРИМЕСЕЙ 1992
  • Варгаузин Алексей Анатольевич
  • Кузьмин Георгий Николаевич
  • Курганов Сергей Вениаминович
  • Спичкин Георгий Леонидович
  • Чистов Ефим Кириллович
RU2071816C1
Способ очистки газов от вредных газообразных примесей 1984
  • Дементьев Анатолий Алексеевич
  • Ионин Александр Александрович
  • Гаммал Владимир Семенович
  • Воеводская Мария Валентиновна
SU1271554A1
СПОСОБ ОЧИСТКИ ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СПОСОБА 2010
  • Рогов Вадим Алексеевич
  • Елистратов Юрий Петрович
  • Силин Владимир Викторович
  • Рогов Артём Вадимович
  • Елистратов Павел Геннадьевич
  • Силина Татьяна Ивановна
  • Баранов Юрий Сергеевич
RU2455501C2
СПОСОБ КОМБИНИРОВАННОЙ ПЛАЗМО-ФОТОХИМИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА 2013
  • Бесов Алексей Сергеевич
  • Воронцов Александр Валерьевич
  • Козлов Денис Владимирович
  • Коровин Егор Юрьевич
  • Люлюкин Михаил Николаевич
RU2545360C1
Способ очистки отходящих газов от органических веществ 1985
  • Никоноров Александр Николаевич
  • Лиманский Геннадий Михайлович
  • Дементьев Анатолий Алексеевич
  • Фронтинский Александр Александрович
  • Балакшин Александр Викторович
  • Никонорова Татьяна Алексеевна
SU1346215A1
СПОСОБ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЙ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА ОТ ДИСПЕРСНЫХ И МОЛЕКУЛЯРНЫХ ПРИМЕСЕЙ 2007
  • Загнитько Александр Васильевич
  • Першин Алексей Николаевич
RU2352382C1
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПЛАЗМОХИМИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ ГАЗОВ ОТ ОРГАНИЧЕСКИХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ 2012
  • Крупцев Алексей Викторович
  • Певгов Вячеслав Геннадьевич
  • Жуков Сергей Иванович
RU2508933C1
СПОСОБ ПЛАЗМО-ФОТОХИМИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 2013
  • Бесов Алексей Сергеевич
  • Воронцов Александр Валерьевич
  • Козлов Денис Владимирович
  • Коровин Егор Юрьевич
  • Люлюкин Михаил Николаевич
RU2545379C1
Способ очистки газов от сажи 1981
  • Дементьев Анатолий Алексеевич
  • Ионин Александр Александрович
  • Медведев Иннокентий Иннокентьевич
  • Рогалев Виктор Антонович
SU986474A1

Иллюстрации к изобретению RU 2 182 844 C1

Реферат патента 2002 года СПОСОБ ОЧИСТКИ ОТХОДЯЩИХ ГАЗОВ ОТ ВРЕДНЫХ ПРИМЕСЕЙ

Изобретение относится к способам очистки газов от неорганических и органических примесей и может быть использовано в металлургической и машиностроительной промышленности для очистки газов, отходящих от плавильных печей, сварочных установок, лакокрасочных камер и т.п., а также в теплоэнергетической, химической и других областях промышленности. Способ включает пропускание очищаемого газа через зону барьерного разряда с выдерживанием его в этой зоне в течение не менее 3 мс при частоте разрядного тока 4,7 - 6,4 кГц и напряжении 6,0 - 8,9 кВ. Перед вводом в зону барьерного разряда отходящие газы очищают от крупнодисперсных частиц пропусканием через фильтр грубой очистки, выполненный из базальтового материала. После зоны барьерного разряда очищаемый газ пропускают через конденсатор с электрическим полем напряженностью не менее 5•105 В/м и через фильтр тонкой отчистки. Способ повышает степень очистки отходящих газов от примесей металлов, сплавов, минеральных масел и вредных газов. 4 з.п. ф-лы, 1 табл.

Формула изобретения RU 2 182 844 C1

1. Способ очистки отходящих газов от вредных примесей, включающий пропускание очищаемого газа через зону барьерного разряда, отличающийся тем, что очищаемый газ выдерживают в зоне барьерного разряда в течение не менее 3 мс при частоте разрядного тока 4,7 - 6,4 кГц и напряжении 6,0 - 8,9 кВ. 2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что очищаемый газ перед вводом в зону барьерного разряда очищают от крупнодисперсных частиц пропусканием через фильтр грубой очистки. 3. Способ по п. 2, отличающийся тем, что фильтр грубой очистки выполнен из базальтового материала. 4. Способ по пп. 1 - 3, отличающийся тем, что очищаемый газ после прохождения зоны барьерного разряда пропускают через конденсатор с электрическим полем напряженностью не менее 5•105 В/м. 5. Способ по п. 4, отличающийся тем, что очищаемый газ после прохождения конденсатора пропускают через фильтр тонкой очистки.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2002 года RU2182844C1

Способ очистки газов от вредных газообразных примесей 1984
  • Дементьев Анатолий Алексеевич
  • Ионин Александр Александрович
  • Гаммал Владимир Семенович
  • Воеводская Мария Валентиновна
SU1271554A1
Способ электрической очистки доменного газа 1974
  • Апухтина Е.Г.
  • Данилин В.В.
  • Вальдберг А.Ю.
  • Долгополов Б.М.
SU456445A1
Способ очистки выхлопных газов от альдегидов 1980
  • Дементьев Анатолий Алексеевич
  • Попов Борис Николаевич
  • Рогалев Виктор Антонович
  • Лазуренко Дмитрий Тимофеевич
  • Горшков Лев Капитонович
  • Ионин Александр Александрович
  • Цветков Александр Степанович
SU923580A1
СОПОЛИМЕР, СПОСОБ ЕГО ПОЛУЧЕНИЯ И СОСТАВ УГЛЕВОДОРОДНОГО МАСЛА 1994
  • Христинус Корнелис Ван Де Камп
  • Йан Лин
  • Маринус Йоханнес Рейнхаут
  • Хенрикус Паулус Мария Томассен
RU2132337C1
СПОСОБ ОЧИСТКИ ГАЗА 1996
  • Чистяков Юрий Львович
RU2098191C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ 3'-ФОСФАТ,N,P-НЕЗАЩИЩЕННЫХ ФОСФОТИОАТНЫХ АНАЛОГОВ ОЛИГОДЕЗОКСИРИБОНУКЛЕОТИДОВ 1997
  • Амирханов Н.В.
RU2131881C1
RU 2058806 С1, 27.04.1996
US 5284556 А1, 08.02.1994
КАТАЛИЗАТОР ДЛЯ ПИРОЛИЗА УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ, СПОСОБ ЕГО ПОЛУЧЕНИЯ И СПОСОБ КАТАЛИТИЧЕСКОГО ПИРОЛИЗА УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ В НИЗШИЕ ОЛЕФИНЫ 2003
  • Ерофеев В.И.
  • Горностаев В.В.
  • Ермизин К.В.
  • Кузнецов Н.Н.
  • Критонов В.Д.
  • Маскаев Г.П.
  • Коваль Л.М.
  • Красовский В.В.
  • Воронкова А.А.
RU2247599C1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОТБОРА ПРОБ 1976
  • Борисов М.Ф.
SU616835A1

RU 2 182 844 C1

Авторы

Дементьев А.А.

Рогалев В.А.

Денисов Г.А.

Мочалов Н.А.

Шиманаев А.Е.

Федоров А.В.

Шишин В.Ю.

Даты

2002-05-27Публикация

2001-05-23Подача