Изобретение относится к технологии очистки газов, в частности природного газа, от вредных примесей.
Цель изобретения повышение степени очистки, коэффициента использования и удельной производительности.
П р и м е р 1. Устройство для осуществления заявленного способа очистки изображено на чертеже 1.
Источники УФ-излучения 1 расположены на крышке реакционной камеры 2, представляющей собой две встречно вставленные друг в друга воронки разных размеров малая 3 и большая 4, причем прямолинейный участок большой воронки заканчивается патрубком входа 5, впереди которого помещается теплообменник 6 для поддержания технологической температуры газовой смеси, т.к. в частности, при температурах меньших температуры конденсации (Т≈ 120оС), сера конденсируется на стенках устройства, а при температурах ≥600оС в зоне диссоциации возможно образование серосодержащих органических газов. На раструбе малой воронки, приваренной к раструбу большой воронки изнутри, сделаны отверстия 7 для пропускания световых лучей 8. Газовая смесь, содержащая серу, после зоны диссоциации попадает в малую воронку, в прямолинейной части которой расположен уловитель продуктов диссоциации, в данном случае конденсатор-коагулятор 9 серы, где происходит отделение серы от газового потока. Прямолинейный участок малой воронки заканчивается выходным патрубком 10. На крышке устройства предусматривается система нагретого нейтрального газа 11 в буферный объем 12 под давлением, превышающим динамическое давление в реакционной зоне 13, для защиты выходного окошка источника от конденсации серы на них. Для работы теплообменника 6, конденсатора-коагулятора 9 и системы подачи нагретого нейтрального газа 11 используется тепло, выделяющееся при работе источников.
П р и м е р 2. Устройство работает следующим образом.
Очищаемый газ через входной патрубок 5 и теплообменник 6 подается в плоскость горловины большой воронки 4, куда одновременно от источников 1, расположенных на крышке через отверстия 7 на раструбе малой воронки 3, подается УФ-излучение 8, которое в слое газа толщиной δ<< doпоглощается и диссоциирует молекулы сероводорода на водород и серу. Полученная таким образом газовая смесь с температурой Т ≈200оС, содержащая элементарную серу, непрерывно удаляется из реакционной зоны 13 толщиной δ, замещаясь очищаемым газом и через раструб малой воронки попадает в конденсатор коагулятор серы 9, где происходит отделение серы. Очищенный таким образом газ через патрубок 10 подается к потребителю. Система подачи нагретого нейтрального газа 11 в буферный объем 12 включается до начала процесса очистки. Исходная смесь: газовая смесь при атмосферном давлении и температуре Т 200оС с содержанием метана nCH4 2,7˙ 1019 см-3 и сероводорода nH2S 2,7˙1017 см-3 (1 об.). Интенсивность потока УФ-излучения длиной волны
1800 < λ < 2200A-10; длительность импульса излучения τи= 10-4 с; частота следования импульсов f 1,50 кГц.
Объем, в котором происходит диссоциация молекул сероводорода равен V Sδ 0,5S см3 где S d
Очистка газовой смеси практически полная, т. к. количество фотонов, поглощаемых в объеме V, равно количеству молекул сероводорода в нем. Коэффициент использования излучения 100%
П р и м е р 3. Условия работы и исходная смесь те же. Размеры устройства do 1 м, d1 2,5 м, d2 1 м, т.е. 1. В этом случае малая воронка является продолжением прямолинейной части большой воронки, поэтому газовый поток после зоны диссоциации полностью попадает в конденсатор-коагулятор и основные характеристики устройства остаются прежними.
П р и м е р 4. Условия работы те же. Исходная смесь: газовая смесь при тех же условиях с содержанием 1 об. SO2. Размеры установки do 1 м, d2 1,5 м, d1 3 м, т.е. 3.
В этом случае основные характеристики процесса очистки существенно не изменятся, т.к. в выбранном диапазоне длин волн излучения сечение поглощения SO2 приблизительно равно сечению поглощения H2S. Углы раструба воронок меньше 30о, срыва струи с угла воронки при выбранной скорости потока газов не происходит и поток сохраняется ламинарным, вследствие чего производительность устройства сохраняется.
П р и м е р 5. Исходная смесь: газовая смесь при атмосферном давлении с содержанием воздуха и закиси азота NO2 nNO22,7˙ 107 см-3(1 об.).
Производительность устройства 3˙ 106 см3/с. Интенсивность потока УФ-излучения длиной волны 180 < λ< 420 нм 1021 эВ/см2˙ с длительность импульса τи= 6˙104 с, частота следования импульсов f 1,5 кГц.
Параметры устройства выбраны исходя из следующих расчетов:
1) Мощность УФ- источника
Pуф= nqEф 2,7·10173·106·5
4·1024 Eф 5ЭВ (для λ~400)
2) Интенсивность потока излучения
Io= 10 (выбран таким, что
Io> 6,3·1017 и из того, что достигнута такая величина потока и источник доступен).
3) Сечение горловины
S 4·103см2
4) Скорость газового потока
Vг= 7,5·102см/сек она не выходит за пределы условия формулы
Vr >> Vд 7,2˙ 10-18˙ 2,7˙ 1017 ˙ 0,3 5 см/сек.
5) Длительность импульса излучения
τи=
6·10-4c.
6) Частоту из условий технической доступности с целью уменьшения габаритов устройства выбирает f 1,5 кГц, что находится в пределах условия формулы:
f > (σn)2D (7,2˙10-18 ˙2,7˙1017)2 0,3 1 Гц.
Под действием излучения в области длин волн 400 нм закись азота с фотохимическим выходом 0,24 молек/эВ диссоциирует по реакции NO NO + O2. Образующая молекула NO нестабильна и под действием излучения в области длин волн 190 нм по следующей суммарной реакции 2NO2__→ N2+O2 разлагается на два нетоксичных соединения.
Объем реакционной зоны из-за меньшего сечения поглощения NO2увеличивается в пять раз, однако вследствие того, что необходимость в теплообменнике и уловителе продуктов очистки в этом случае отпадает, длина устройства по сравнению с примером 1 уменьшится в несколько раз (например 1,5-2 мм для производительности 104 м3/ч). Остальные характеристики, приведенные в примере 1, сохраняются. Степень очистки nk/no по сравнению с прототипом (0,1+0,2) повышается на несколько порядков и составляет ≈0,0002. Коэффициент использования излучения составляет 99,99% (в прототипе менее 10%). Удельная производительность Q 1500 с-1, а в прототипе Q 0,03 с-1.
П р и м е р 5. Очистка воздуха от паров HI nHI 2,7˙1017 см-3 (1 об.). Интенсивность потока УФ-излучения в области длин волн 207+282 нм 1021 эВ/см2˙с: длительность импульса τи= 6˙ 104 с; частота следования импульсов f 1,5 кГц. В этом случае по реакции 2HI H2I2 примесь разлагается на водород и йод. Для поддержания технологического режима необходимо поддерживать температуру газового потока на входе Т ≈120оС, а для удаления йода из газового потока на выходе необходим уловитель йода (например конденсатор).
По сравнению с прототипом степень очистки повышается на несколько порядков, коэффициентов использования излучения достигает 100% удельная производительность составляет 104 + 105 величины удельной производительности прототипа.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СПОСОБ ОЧИСТКИ ГАЗОВЫХ СМЕСЕЙ ОТ ВРЕДНЫХ ПРИМЕСЕЙ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 1989 |
|
SU1827846A1 |
СПОСОБ ОЧИСТКИ ГАЗООБРАЗНЫХ И ЖИДКИХ ВЕЩЕСТВ ОТ ПРИМЕСЕЙ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2006 |
|
RU2315651C2 |
СПОСОБ ОЧИСТКИ ВОДЫ | 2005 |
|
RU2336231C2 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОКИСИ АЗОТА | 2021 |
|
RU2804697C1 |
СПОСОБ И СИСТЕМА ОЧИСТКИ ГАЗООБРАЗНОГО ГЕКСАФТОРИДА УРАНА | 1994 |
|
RU2131846C1 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ УГЛЕРОДНЫХ, МЕТАЛЛИЧЕСКИХ И МЕТАЛЛОУГЛЕРОДНЫХ НАНОЧАСТИЦ | 2005 |
|
RU2305065C2 |
СПОСОБ УТИЛИЗАЦИИ СЕРОВОДОРОДА, СОДЕРЖАЩЕГОСЯ В ГАЗАХ | 2010 |
|
RU2445255C2 |
Способ масс-спектрометрического анализа газовой смеси | 1983 |
|
SU1159412A1 |
СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ ГАЗОВОГО УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ В ТВЕРДОФАЗНЫЕ ПОЛИМЕРЫ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2000 |
|
RU2190659C2 |
Дымовая труба | 1983 |
|
SU1128058A1 |
Изобретение относится к технологии очистки газов, в частности природного газа, от вредных примесей. Целью изобретения является повышение степени очистки, коэффициента использования излучения и удельной производительности. Для решения поставленной задачи процесс селективной диссоциации примесей ведут при облучении потока очищаемого газа ультрафиолетовым излучением во встречном направлении, причем, интенсивность потока ультафиолетового излучения и скорости потока очищаемого газа выбирают из условия длительность импульса ультрафиолетового излучения выбирают из условия плотность молекул примесей в потоке очищаемого газа выбирают из условия vд ≪ vг частоту импульсов ультрафиолетового излучения выбирают из условия f>D·σ2·n2, где vг - скорость потока очищаемого газа G - фотохимический выход продукт диссоциации, lo - интенсивность потока УФ-излучения, n - плотность молекул примесей в газе, σ - сечение фотодиссоциации молекул примесей vд - скорость диффузии молекул примесей в газе, D - коэффициент диффузии молекул примесей в газе. Устройство для осуществления способа содержит реакционный объем с входным и выходным патрубками, источники ультрафиолетового излучения, уловитель продуктов диссоциации. Источники ультрафиолетового излучения размещены по периферии крышки устройства, представляющего две встречно вставленные друг в друга воронки разных размеров, причем прямолинейный участок большой воронки завершен патрубком входа. На раструбе меньшей воронки выполнены отверстия для пропускания ультрафиолетового излучения, ориентированные на плоскость горловины большой в прямолинейной части меньшей воронки за уловителем расположен патрубок очищенного газа. Размеры устройства выбраны из соотношения где do, d1, d2 - диаметры прямолинейного участка раструбов большой и малой воронок соотвтетственно. Кроме того, за патрубком ввода в прямолинейном участке большой воронки размещен теплообменник для подогрева газа. По сравнению с прототипом степень очистки повышается на несколько порядков, коэффициент использования излучения достигает 100%, удельная производительность составляет 104+105 величины удельной производительности прототипа. 2 с.п.ф-лы и 2 з.п.ф-лы, 1 ил.
длительность импульса излучения определяют по формуле
плотность молекул примесей в потоке газа соответствует условию
Vg < Vr,
а частоту импульсов излучения выбирают из условия
f > D·σ2·n2 ,
где Vr скорость потока очищаемого газа;
G фотохимический вывод продуктов диссоциации;
I0 интенсивность потока ультрафиолетового излучения;
n плотность молекул примесей в газе;
τn длительность импульса ультрафиолетового излучения;
σ сечение фотодиссоциации молекул примесей в газе;
f частота импульсов ультрафиолетового излучения;
D коэффициент диффузии молекул примесей в газе.
где d0 диаметр цилиндрических участков;
d1, d2 диаметры раструбов большой и малой воронок соответственно.
Патент США N 4043886, кл | |||
Ротационный фильтр-пресс для отжатия торфяной массы, подвергшейся коагулированию, и т.п. работ | 1924 |
|
SU204A1 |
Авторы
Даты
1995-05-27—Публикация
1989-01-02—Подача